¿De qué están compuestos los electrones? ¿Todos los electrones están hechos del mismo material?

Bien hablando en términos simples, ¡SÍ! ¡Pero técnicamente NO!

¿De qué están compuestos los electrones?

Un físico de partículas diría que son en sí mismas una partícula elemental, por lo que no están formadas por nada, sino que son indivisibles.
Un físico teórico querría ir con la teoría de cuerdas (ahora algo desacreditada) afirmando que los electrones no son más que vibraciones de cuerdas fundamentales en diferentes dimensiones.
Un físico cuántico recurriría a la dualidad onda-partícula para afirmar que los electrones son solo nubes de probabilidad distribuidas de acuerdo con la ecuación de Schrodinger.
Más o menos electrones son solo un campo electromagnético asimétrico que se comporta en correspondencia con sus propiedades de campo.

¿Todos los electrones están hechos del mismo material?

Ahora que hemos establecido que no están formados por nada físico, la pregunta se reduce a:
¿Cómo diferenciamos un electrón del otro?
En otras palabras,
¿Cuál es la identidad de un electrón?
Bueno, la respuesta a esto es el “Principio de Exclusión de Pauli”. El principio de exclusión de Pauli es el principio de la mecánica cuántica que establece que dos fermiones idénticos (partículas con espín de medio entero) no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. Los estados cuánticos son la dirección de un electrón en un átomo. Entonces, básicamente, Pauli dice que no hay dos electrones que puedan tener la misma dirección.

Voila! Esa es la identidad de un electrón.

¡Espero que esto ayude!

Los electrones y los positrones NO están hechos de quarks. Se encuentran en una “familia” separada de partículas conocidas como LEPTONS. Los leptones y los quarks son partículas “fundamentales” (indivisibles). Los leptones no experimentan la fuerza “fuerte” o “hadrónica” que experimentan los protones y los neutrones.
Pero está claro que los electrones están hechos de energía debido a E = mc ^ 2

“Producción en pareja” y “Aniquilación en pareja”

Entonces, experimentalmente, los físicos habían visto fotones convertirse en un par de partículas. Como si todos necesitaran más evidencia de la naturaleza de las partículas del fotón. Más tarde, los investigadores también vieron la aniquilación de pares: la conversión de un electrón y un positrón en fotón puro.
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Los electrones son oscilaciones del campo de electrones. Teoría del campo cuántico. Este es el punto de vista de la teoría cuántica de campos, que es la mejor teoría que tenemos de partículas y campos. Dado que este campo tiene exactamente las mismas características en cualquier lugar, la única diferencia de un electrón a otro, aparte de la orientación de los momentos magnéticos, es la energía adquirida.

Los electrones no están hechos de nada que sepamos que pueda considerarse como un conjunto de partículas más pequeñas. Ni siquiera se ha encontrado una estructura interna para los electrones.

A continuación se muestra un extracto del manuscrito titulado “Teoría de las singularidades y las partículas espaciales (SP): la estructura fundamental de las partículas subatómicas) que el autor acaba de presentar en el International Journal for Theoretical Physics (Mahmoud Nafousi). Para obtener la copia completa, envíe un correo electrónico [correo electrónico protegido] .

Debajo está el extracto

3) Los bloques de construcción más elementales que conforman todo el universo.

Los físicos han estado cuestionando durante mucho tiempo las posibilidades de que todas las partículas subatómicas puedan estar hechas de partículas elementales aún más pequeñas. La Teoría de las Singularidades y las Partículas Espaciales propone que en el corazón de todo en el universo solo hay dos tipos de partículas de energía elemental supremas. Las diversas combinaciones y permutaciones de estas dos partículas elementales conducen a la creación de todas las partículas y antipartículas subatómicas conocidas y aún por descubrir. También son responsables de todos los números cuánticos teorizados utilizados para explicar el funcionamiento del universo físico.

Las dos partículas fundamentales de energía elemental son:

A) Quanta de energía (E Quanta, para una sola cadena de energía, E quantum).

E quanta son cadenas elementales idénticas de energía vibrante que se mueven a la velocidad de la luz. Se mueven en momento angular lineal o rotacional (orbital). Cada cuántica E tiene helicidad (un momento angular de giro (giros para zurdos (LR) o diestros (RL)) que no depende de su vibración o momento angular orbital. Hay cantidades iguales de energía LR y RL en el universo. El número total de E quanta y su helicidad se conservan.

Como referencia de la literatura actual: “La helicidad de una partícula es diestra si la dirección de su giro es la misma que la de su movimiento. Es zurdo si las direcciones de giro y movimiento son opuestas. La helicidad es solo la proyección del giro en la dirección del momento lineal. La helicidad se conserva ”. Para nuestros propósitos, nos referimos a Helicity solo para indicar el giro LR o RL de cada cuanto de energía.

Un número variable de estos E quanta con momento angular lineal se unen para formar diferentes fotones con varios niveles de energía, de ahí la ley E = h * f donde E es la energía, h es la constante de Planck (o una sola cadena de energía) y f es la frecuencia (es decir, el número de cadenas en el fotón).

Entonces, las diversas frecuencias de cualquier fotón están determinadas por el número de E Quanta vinculados / unidos en una estructura similar a una cadena. Esto explica por qué todos los fotones de diferentes frecuencias / vibraciones viajan a la velocidad constante de la luz.

El fotón púrpura tiene miles de millones de veces más E quanta del fotón amarillo.

Cuanto mayor es el número de E quanta en un fotón, más apretados están dentro de ese fotón, lo que conduce a su mayor vibración / frecuencia más corta. El fotón tiene un giro de 1 y se teoriza que es su propia antipartícula. Esto implicaría que los fotones están hechos de una cadena de cadenas E dobles hechas de helicidad RL y LR.

Diferentes grupos de E quanta (con su momento angular rotacional / orbital) forman las diversas nubes de energía de todos los Fermion y otras partículas subatómicas. La tela vibrante y flexible del espacio también está hecha de E quanta

Hasta ahora, los electrones no se han dividido en partículas elementales inferiores.

Los protones y los neutrones son de la familia de los hadrones, ya que están compuestos de quarks. Los electrones no son de esta familia, ya que no se pueden descomponer aún más.

Los elementos sintéticos en la tabla periódica son aquellos hechos por el hombre simplemente agregando electrones, neutrones y protones a los elementos existentes. No es fácil, pero esto es posible porque los componentes básicos son todos iguales.

Entonces, lo que digo es que los electrones no se pueden descomponer y todos los elementos y partículas están hechos de la misma materia.

Hasta donde sabemos, los electrones son elementales y no se pueden descomponer en otra cosa. Lo que sabemos sobre ellos es que todos tienen la misma masa, tienen carga eléctrica (y si incluye positrones, esto puede ser negativo o positivo, pero tal vez no neutral, aunque si uno fuera neutral y fuera su propia antipartícula, sería un buen candidato para la materia oscura) y tienen un momento magnético. Eso es todo lo que sabemos, excepto que, tal vez, el espín, que está relacionado con el momento magnético, está cuantizado semi-integral. Todos los electrones de la misma carga son indistinguibles, por lo que estarán hechos del mismo “material”.

¿Qué es ese material? No lo sabemos, excepto para decir que es energía restringida, específicamente alrededor de 0,51 MeV. Hay varias teorías sobre lo que son además de esto, y eso es exactamente lo que son: teorías.

Los átomos , desde 2014, no son la unidad de materia más pequeña. Las partículas llamadas quarks y leptones ahora son generalmente reconocidas como los bloques de construcción fundamentales, pero toda evidencia parece indicar que hay algo aún más pequeño. Los físicos aún no entienden por qué un protón tiene casi 1900 veces más masa que un electrón. Los protones y los neutrones están formados por tres quarks cada uno. Los tipos conocidos de quarks se denominan arriba, abajo, arriba, abajo, extraño y encanto, mientras que los leptones se clasifican en neutrino electrónico, neutrino muón, neutrino tau, electrón, muón y tau. Los átomos también consisten en partículas portadoras de fuerza conocidas como fotón, gluón, bosón W y bosón Z. Y luego está el Bosón de Higgs. Espero que esto ayude

Es bastante natural imaginar que una cosa (como un electrón) debe estar hecha de cosas. Esto se debe a que las cosas grandes que podemos ver y manejar están formadas por grandes cantidades de cosas más pequeñas. Pero cuando se llega a las cosas más pequeñas de todas, como los electrones, no parece haber nada más pequeño para que estén hechas de. Los filósofos griegos antiguos pensaron que este podría ser el caso; ¡Resulta que estaban en lo correcto!

Existe evidencia para creer que un electrón consiste en una carga negativa rodeada de todas las propiedades que poseen las cargas, es decir, campos eléctricos, campos magnéticos y campos em integrados que surgen de ellos. ref Ley de Lenz. De donde surge la carga es otro asunto que puede explicarse más adelante. El complejo campo em (llamado L) permanece unido a la carga que, cuando se acelera, produce un desequilibrio de fuerza entre la carga y su L que llamamos inercia. La llamada masa es una medida derivada relevante solo durante la aceleración.

La carga es de tamaño cero, tiene una fuerza infinita en su núcleo y es lo que alimenta el universo.

Un protón está centrado de manera similar en una carga positiva pero es L 1836 veces más grande que el electrón L. ¿Por qué? Preservar el equilibrio atómico en el universo. Funciona bien, ¿no? Las dos L son constantes universales.

L es el elemento esencial que falta en la Nueva Física, buscado por la comunidad de la física, cuyo examen y desarrollo responde a muchas de las preguntas de física no respondidas

Campbell Laughlin

Ingeniero / físico nuclear

En el estado actual del conocimiento, nada. El electrón no tiene una subestructura. Por supuesto, esto es según el estado actual del experimento y la teoría, los nuevos experimentos pueden mostrar que el electrón tiene una subestructura,

(del artículo de Wikipedia sobre electrones):
“En general, se piensa que los electrones son partículas elementales porque no tienen componentes o subestructura conocidos”.
Los electrones están hechos de … materia, es todo lo que podemos decir. ¿Qué tipo de materia? Sea lo que sea de lo que estén hechas las partículas elementales. Lo sentimos, pero no existe una definición realmente buena para “de qué están hechas las cosas más básicas”.

A partir de nuestra comprensión teórica y confirmación experimental de hoy, los electrones no están formados por nada más fundamental y dos electrones son partículas idénticas.

Según el presente entendimiento, un electrón es una partícula fundamental. No se puede describir como hecho de algo más elemental. El modelo estándar se muestra a continuación. Según él, hay 12 partículas fundamentales (quarks y leptones) con las que está hecha toda la materia.

Está hecho de una cantidad de energía. no sabemos qué es la energía, pero viene en lo que creemos que es un punto de excitación 0 dimensional en el campo de electrones. tampoco sabemos qué es un campo. Estas palabras se utilizan para tratar de explicar sus propiedades solamente.

La teoría de cuerdas tiene una idea sobre esto, pero hasta ahora nada de lo que predice la teoría de cuerdas tiene mucho que ver con lo que podemos observar hoy.

Simplemente no lo sabemos. todavía. Pero está hecho de energía y es siempre la misma energía. no se considera un “material”

Es una partícula elemental, no hay nada más pequeño que un electrón del que pueda estar hecho.

Los electrones son leptones, lo que significa que son indivisibles (el electrón “forma” un electrón). Un protón o neutrón, por otro lado, son hadrones y están formados por quarks.

Uno podría suponer que los electrones y los átomos son simplemente acumulaciones de energía alrededor de ‘nudos’ en el espacio. Esa es una partícula narcassant puede ser pegada por la energía. Pero esto es más un tipo de problema para las personas que juegan con la teoría cuántica, y no para nosotros, simples mortales, para preguntar por qué.

MC Physics sugiere que los electrones están formados por al menos 2 cargas eléctricas de tipo opuesto, llamadas ‘mono-cargas’ que se unen cuando están ‘libres’ de cualquier átomo, pero luego se separan cuando se unen electrostáticamente a un átomo, o se comparten entre átomos o moléculas en una estructura. La superconductividad implica que las cargas mono negativas viajan entre átomos en una estructura sin formar una partícula completa.

Los electrones reales son similares a los fotones reales en su proceso de formación, pero de cargas más fuertes. Se puede ver más sobre fotones reales que pueden extenderse a electrones en: “MC Physics- Model of a Real Photon with Structure and Mass”, documento de la categoría viXra High Energy Particle Physics, http://vixra.org/pdf/1609.0359 v1 …

Más información sobre la formación de materia por MC Physics en: “Modelo de física de partículas subatómicas de MC usando mono-cargas”, http://viXra.org/pdf/1611.0080v1.pdf

El electrón por su naturaleza es un leptón, lo que significa que es una partícula indivisible (elemental) o al menos está dentro de las limitaciones de la ciencia moderna.
También tiene una contrapartida antipartícula y neutral, el positrón y el neutrino, respectivamente.
Pero, si se cree en la teoría de cuerdas, todas las partículas son en realidad bandas de energía vibrantes con orientaciones en diferentes dimensiones (algunas sugieren hasta 11 o 26 dimensiones), y es esta orientación la que le da a cada partícula sus propiedades.
Entonces, podría ser, que los electrones (o para cualquier otra partícula) están formados por algo más fundamental para el universo … Energía simple.

Lo mejor que podemos decir, el electrón es una partícula puntual. Sin embargo, cuando está unido a un átomo, su ubicación exacta no está definida y está representada por una distribución de probabilidad determinada por su nivel de energía, giro y momento angular. Según el modelo estándar de partículas y campos, es un miembro de las especies de partículas subatómicas conocidas como leptones. Los leptones son reconocidos como partículas fundamentales por el modelo estándar, lo que significa que no tienen subestructura. Lo que esto significa es que, hasta donde sabemos, no tiene sentido físico preguntar de qué están hechos los electrones porque son partículas fundamentales.

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