Si las partículas y las antipartículas tienen carga eléctrica opuesta, ¿por qué interactúan?

Considere una partícula cargada (por ejemplo, un electrón) que crea un campo eléctrico alrededor de sí misma y que constantemente está propagando (propagando) fotones virtuales. El dominio de propagación de este campo eléctrico es infinito. Según las leyes físicas bien conocidas, no hay cambio en la carga eléctrica y la masa de partículas cargadas al emitir fotones virtuales que transportan fuerza eléctrica (y también transporta energía eléctrica). Por lo tanto, tenemos una máquina permanente en la que conocemos su producción, pero no sabemos acerca de su mecanismo y consumible y no hay información en este caso. Solo se dice que hay un campo eléctrico alrededor de cualquier partícula cargada. Cómo se crea este campo, cuál es su interacción con otros campos eléctricos y no eléctricos, incluida la gravedad, no se dice nada, es decir, no hay explicación.

Aquí, de acuerdo con las energías sub cuánticas negativas y positivas, se analiza el mecanismo para generar campos eléctricos, la dinámica de atracción y repulsión entre partículas cargadas.

El electrón es un conjunto de cargas de color negativas que son preservadas por el campo electromagnético debido a los colores magnéticos que lo rodean. Esta esfera rotacional (electrón giratorio) está a la deriva (flotando) en un mar de gravitones y, como ya se explicó, los gravitones se convierten en cargas de color positivas y negativas cerca del electrón. Hay la misma explicación para positron. Efectos electrónicos sobre las cargas de color existentes a su alrededor al tener dos propiedades especiales. El electrón tiene un estado de giro continuo que puede crear un campo eléctrico que se forma de cargas de color en movimiento, luego se producen colores magnéticos y luego se preparan las condiciones para producir energías sub cuánticas. Las cargas de color positivas se absorben hacia los electrones, pero el campo magnético a su alrededor es repelente de las cargas de color positivas. Al girar el movimiento del electrón, una cantidad de cargas de color positivas se compactan y convierten en fotón virtual positivo y (+) y son repelidas por su campo magnético circundante. Del mismo modo, el positrón absorbe las cargas negativas de color y su campo magnético circundante compacta las cargas negativas de color y las propaga como fotón virtual negativo y (-). Por lo tanto, podemos definir un operador que exprese el proceso de producción de fotones virtuales positivos por electrón. Si mostramos a este operador como sigue los efectos sobre el electrón y es respecto al tiempo de y (+), significa que crea el portador de la fuerza electromagnética positiva, entonces tenemos:

Donde a, es un número natural. De la misma manera, el positrón se comporta como un electrón que es similar a un generador y produce y propaga fotones virtuales negativos (Figura) y luego tenemos:

Cuando y (+) del electrón llega al área 2 del positrón, se combina con y (-) se crea un fotón real y el positrón acelera hacia el electrón. El mecanismo similar ocurre para el electrón.

Cuando un dipolo eléctrico giratorio (fotón) llega a la vecindad de una partícula cargada giratoria (como los electrones), se absorben entre sí. De hecho, el electrón es una forma real de un fotón virtual negativo.

Aquí se consideró solo una ruta, se supuso que el fotón virtual positivo se mueve en una ruta específica y va desde el lado del electrón hacia el positrón y se combina con el fotón virtual negativo producido por el positrón y acelera al positrón que aparentemente no es consistente con el cuántico mecánica. Porque en la mecánica clásica, solo un camino indica el movimiento de la partícula, mientras que todos los caminos para una partícula en la mecánica cuántica pueden considerarse, incluso rutas que son similares a la ruta clásica. Sin embargo, no es cierto, un fotón virtual positivo puede moverse en todas las rutas posibles para llegar al positrón o no. Es importante que no solo el electrón produzca y emita fotones virtuales positivos continuamente, sino que también muchos fotones virtuales positivos se muevan en el campo eléctrico del electrón, cada uno de ellos ha estado ingresando al área 2 del positrón, haría la misma acción como se describió anteriormente. Es importante que comprendamos el mecanismo de esta acción y expliquemos de una manera que sea consistente con las leyes básicas de la física.

Nota: Con el descubrimiento de partículas cargadas y campos eléctricos, se supuso que la partícula cargada y los campos circundantes son los mismos. Nuestro examen muestra que el electrón produce un fotón virtual positivo, emite y empuja las cargas negativas, porque cada partícula cargada negativa se comporta sobre la otra, lo mismo que el electrón y produce una partícula virtual positiva. Del mismo modo, las partículas cargadas positivas, como el positrón, también proporcionan un campo eléctrico negativo que impulsa el fotón virtual positivo.

La atención a la estructura de los fotones y el uso de nuevas definiciones para gravitón, partículas cargadas e intercambiadas, cambiarán nuestra perspectiva sobre la física moderna. También nos proporciona una nueva herramienta para poder superar los problemas de física de una mejor manera. Este enfoque nos mostrará cómo se forman las partículas y cuándo las simetrías físicas se rompen espontáneamente.

Leer más: la respuesta de Hossein Javadi a ¿Existe un vínculo entre la debilidad de la gravedad y la disparidad entre la materia y la antimateria?

La respuesta de Hossein Javadi a las partículas virtuales no existe, pero bajo ciertas condiciones, se pueden separar y ser “reales”. Cuando esto sucede, ¿se vuelven reales?

La comparación de partículas y antipartículas es un poco confusa.

Electrón – partícula de 9.10938356 (11) × 10−31 Kilos – (masa en reposo) y una carga de ‘negativo’.

Positrón: igual, pero con una carga positiva.

Interactuarán si se acercan lo suficiente. Los opuestos se atraen !

Normalmente, cuando se unen dos partículas con cargas opuestas, puede suceder una gran variedad de cosas. Una “colisión” perfecta de un protón aislado (+) con un electrón aislado (-) podría crear un neutrón. En otros casos, se formará un átomo diferente … en algunos casos, intercambiarán energías y mantendrán su estructura …

Sin embargo, cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, siempre hay un cambio en el par de partículas.

Una cosa es segura … no se “aniquilan entre sí” en una creencia común: la colisión conserva la energía * Nuevamente … dependiendo (principalmente) de las partículas involucradas, se pueden observar diferentes resultados …

* Recuerde, la masa no se conserva … la energía / masa se conserva. En una interacción, toda la masa en reposo puede desaparecer … pero la energía total será la misma: antes y después. (este ejemplo implicaría fotones …).

Una instancia: – Un par muón – anitmuón puede producir dos fotones … siempre que se conserve la energía y / o el momento original.

En otras palabras … las partículas anti que se encuentran con las partículas dan como resultado intercambios e intercambios de energía similares … al igual que otros intercambios de partículas / partículas.

¿Quién dice que los objetos con cargas opuestas no pueden interactuar? Los protones y los electrones tienen cargas opuestas. La interacción de Coulomb entre ellos es (parte de) la razón por la que tenemos átomos. ¡Tu existencia es una prueba de la interacción entre partículas con carga opuesta!

¡Los opuestos se atraen!

More Interesting

¿Podrían las partículas elementales ser universos enteros?

¿Es posible que las partículas entrelazadas cuánticas se comuniquen entre sí a través de una dimensión más allá del espacio-tiempo?

¿Por qué las partículas ganan masa a medida que se acercan a la velocidad de la luz?

¿Cómo se puede conciliar el concepto de una onda de partículas de volumen cero (todas las "partículas" elementales conocidas actualmente) y el momento angular (o giro)?

¿El espacio está hecho de algún tipo de partículas o es solo un 'espacio' vacío?

¿Cuál es el número mínimo de bits, que representan qué información, se requiere para una descripción completa de las partículas (o cualquier subconjunto representativo) del Modelo estándar canónico de física de partículas?

¿Qué tan peligrosas serían las armas si usaran antimateria como acelerante?

Cuando la masa en reposo del fotón es cero, ¿cómo puede ganar masa mientras viaja?

¿Qué le da a los electrones su carga?

¿Cómo se mide la masa de una partícula subatómica?

¿Qué significa mover una partícula desde el infinito a un punto?

Teóricamente, los agujeros negros se crean cuando una estrella supermasiva explota debido a la enorme gravedad por una masa excesiva. ¿Qué sucede cuando un agujero negro consume toda la materia y energía a su alrededor? Como la materia y la energía no pueden destruirse, ¿conducirá esta gran cantidad de materia a una explosión del agujero negro?

¿Qué es la división de electrones? ¿Significa que los electrones son partículas compuestas en lugar de elementales?

¿Cuál es el origen de lo que llamamos el "campo de probabilidad"? de decir, un electrón?

Dado que los electrones son partículas elementales, si las partes de un electrón fueran eliminadas, ¿serían las partículas eliminadas fotones o neutrinos?