¿Cómo pueden chocar dos protones cuando tienen la misma carga? ¿No se supone que deben repeler?

Una vista alternativa: la carga eléctrica es la dirección relativa de líneas de fuerza imaginarias en un campo eléctrico. El sentido de interacción entre dos campos eléctricos depende de su orientación relativa y la distancia entre ellos. Ver: http://viXra.org/abs/1409.0062. Cargas eléctricas idénticas pueden atraer o repeler entre sí.

Los protones son partículas de materia 3D estructuradas. Tienen una fuerte atracción gravitacional mutua entre ellos. El protón exhibe todas las propiedades de su positrón constituyente. Ver: http://viXra.org/abs/1404.0005. Los positrones se repelen mutuamente debido a su propiedad magnética norte idéntica. Se atraen fuertemente debido a la naturaleza atractiva de sus campos nucleares. Por lo tanto, los positrones en dos protones tienen una atracción mutua muy fuerte. Sin embargo, los positrones (componentes de protones o deuterones) en el núcleo se mantienen separados mediante intervenciones mecánicas. Ver: ‘MATERIA (reexaminada)’, www.matterdoc.info

¿Cómo pueden chocar dos protones cuando tienen la misma carga? ¿No se supone que deben repeler?

La colisión en física atómica / de partículas no significa una colisión frontal, como dos bolas de billar colisionando. Suponga que una partícula pasa en la vecindad de otra partícula (tomada estacionaria) y sigue un camino recto. La distancia perpendicular desde la posición de la partícula estacionaria en la pista de la partícula en movimiento se llama “parámetro de impacto”. Es una medida de la transferencia de momento a la partícula estacionaria. La distancia perpendicular que se toma suponiendo que la partícula estacionaria no se ve afectada por el paso de la partícula.

Cuanto más enérgica es la partícula, menor es el parámetro de impacto y más es la transferencia de impulso y energía.

Dos protones deben repeler entre sí siempre que la fuerza que apliques para hacerlos colisionar sea mucho menor.

Si la fuerza es mucho más alta, entonces el resultado es la colisión de los protones.

Tomemos el ejemplo de nuestro sol. Allí se produce una reacción de fusión nuclear que es responsable debido a la colisión de dos protones de átomos de H que producen átomos de He y mucha energía alta. Entonces, ¿por qué los protones no se repelen entre sí? La respuesta es que la fuerza G es tan alta que es la causa de acercar los protones de los átomos H lo suficiente como para fusionarlos. Y de ahí la superación de la repulsión de los protones. Incluso se puede decir que la fuerza repulsiva de los protones es casi insignificante en comparación con la fuerza G del Sol.

Espero eso ayude !!!

Supongo que su pregunta se refiere a los experimentos que se realizan con aceleradores de partículas. Bueno, esto sucede porque las energías cinéticas de los protones son demasiado grandes en comparación con su repulsión eléctrica.

¿No puedes hacer que los polos similares de un imán se toquen entre sí con suficiente energía? Es lo mismo con las partículas.

Primero se aceleran usando aceleradores de partículas. Cuando tienen suficiente impulso, están hechos para chocar entre sí. Debido al alto impulso, se supera la fuerza repelente.

La única forma de hacer esto es dando fuerza externa a los protones como en el acelerador de partículas.