¿Podemos de alguna manera manipular la propiedad de un electrón para que su masa se vuelva negativa?

Bajo ciertas condiciones, un electrón en una red cristalina se comportará como si tuviera masa negativa. Esto se llama masa efectiva de electrones, y ocurre cuando la estructura de la banda del cristal es tal que, cuando un electrón gana impulso a través de un campo eléctrico o magnético aplicado, es posible que la red transfiera suficiente impulso de retorno al electrón para que acelere en una dirección opuesta a la fuerza EM aplicada. Esto puede ocurrir cuando el electrón está cerca de la parte superior de una banda de energía que de otro modo estaría vacía y se ve afectado por el retroceso de la red cristalina o el reflejo de Bragg como comúnmente se le llama. Por lo tanto, según la segunda ley de Newton (F = ma), debido a que la fuerza y ​​la aceleración resultante están dirigidas en sentido opuesto, la masa (efectiva) debe ser negativa para que la ecuación sea válida.

No, solo es posible aumentar su masa explotando el fenómeno llamado aumento de masa relativista cuando la velocidad comienza a ser comparable a la velocidad de la luz. En el caso de la física del estado sólido, entra en juego una noción de masa efectiva, pero esta es otra historia. http://math.ucr.edu/home/baez/ph

Si une una carga con otra carga [opuesta], parte de su masa en reposo se convierte en masa imaginaria. Los científicos nucleares llaman a esto el defecto de masa y creen erróneamente que la masa, por E = mc ^ 2, se ha convertido en vis; pero estas dos propiedades a cada lado de la ecuación siguen siendo diferentes, si son proporcionales. Más bien, la masa real se ha convertido en una masa virtuosa a medida que la vis potencial se ha convertido en vis de movimiento. Este nuevo estado arroja calor [y masa] a otras cargas por conducción, convección y radiación. Estas otras cargas no se acelerarán tanto por una fuerza, mientras que la primera carga debería ser más rápida. Haga esto para toda la masa de la carga, como en el positronio, y obtendrá dos cargas que hacen (no se convierten) en dos ondas gamma que se disparan, como la radiación anterior pero no tan rápido, cerca de c_0. A menos que haya otras cargas para absorber esta radiación, estas ondas pueden ondularse de un lado a otro indefinidamente o disociarse repetidamente en sus cargas (conservación simple del oscilador armónico de momento). Si lees la masa de los cargos cuando se aniquilan, cada uno se acerca a cero mientras se acercan a la celeridad. Sin embargo, las ondas más poderosas se dividen en ondas más débiles de diferentes tamaños y potencias que ralentizan su propagación al mismo tiempo que las cargas imaginarias o virtuosas se dividen en motas subquanta o fuera de caparazón no limitadas a la celeridad local. Sin embargo, solo interactúan con ellos mismos hasta que hacen quanta completos. La masa de un cuanto depende de su potencial, que incluye la orientación de su campo, ya sea atractivo o repulsivo, y la separación entre este y otro cuerpo, como una trampa. Tendrá que deshacerse de la densidad de estado del positronio con un conjunto de placas Casimir. Pero no funcionará ningún metal: el material necesita una banda plasmónica para el espectro gamma del positronio. Probablemente algunos núcleos superpesados ​​o hiperformados. Después de absorber los estados, dejarán el positronio a un potencial por debajo del fondo y, con suerte, un conjunto de cargas positivas y negativas [parciales] que se repelen entre sí. La trampa continuará restringiendo las cargas a una determinada masa, por lo que este es un buen momento para eliminarla o convertirla en un amplificador de campo (como un transistor) que también amplificará las masas respectivas, probablemente en direcciones opuestas, tal vez incluso una hacia un todo cuántico

Ver también la respuesta de Autymn Castleton a la Teoría general de la relatividad de Einstein, podemos analizar la posibilidad de materia de masa negativa. ¿No significa eso que, en el futuro, en algún momento, se puede encontrar materia de masa negativa, o incluso podría ser diseñada?

Para mí, la masa negativa, como se usa en la ciencia, es como presión negativa, no es como una forma extrema de materia. A pesar de todo esto, los científicos como Alan Guth, usaron presión negativa para mostrar cómo se puede crear energía a partir de ella para que la presión negativa permanezca constante mientras el universo continúa ‘inflándose’.

Todo es humo y espejos para mí, es decir, no es real, pero se trata como realidad.

No. No sabemos cómo hacer eso.

Comprende que su carga ya es mucho más fuerte que cualquier efecto gravitacional, al menos en la Tierra o en el espacio vacío. Entonces no nos haría ningún bien.

Y ahora hemos medido directamente su masa, y su masa “no es negativa”.