¿De dónde obtienen las moléculas sus electrones? ¿Fluyen por el espacio hasta que golpean protones, que los llevan? ¿Cómo se hacen los electrones?

Los electrones se fabrican de la misma manera que la mayoría de las partículas subatómicas: cuando se junta mucha energía muy apretadamente, parte de ella se convertirá en materia. Algunos electrones se hacen en aceleradores de partículas (como el Gran Colisionador de Hadrones), pero la mayoría de los electrones en el universo se hicieron durante el Big Bang (junto con la mayoría de los protones, neutrones y todo lo demás).

Los protones (con carga eléctrica positiva) y los electrones (negativos) son arrastrados por la naturaleza para estar uno al lado del otro en números coincidentes, formando átomos. La mayoría de los electrones en el universo ya están en átomos, orbitando los protones y neutrones del núcleo.

Las moléculas se forman cuando los átomos correctos terminan uno al lado del otro, y el número de electrones en cada átomo se complementa de la manera correcta (completando los orbitales de electrones). Esto se llama enlace químico.

Respuesta corta: los electrones libres se mueven en el espacio y son atraídos y se unen a fuertes cargas de tipo opuesto dentro de protones / núcleos / átomos / moléculas también en el espacio. Los electrones y toda la materia se formaron en períodos secuenciales a lo largo de la vida del Universo.

Respuesta larga: según MC Physics, una lección de historia. El primer evento (¿Big Bang?) En el Universo provocó una cuantificación de la carga electrostática en cargas mono con un tipo de carga (+ o -) y una fuerza de carga. Ese evento aplicó una fuerza de carga inicial para dar a todas las monocargas un nivel muy alto de energía cinética.

La masa inercial proviene directamente de la cantidad de fuerza de carga que posee una monocarga. Por lo tanto, cada carga mono reacciona a f = ma = 2Ca y una Ley de Fuerza de Newton-Coulomb modificada de F = C1 * C2 / R ^ z.

Las partículas de Quark elemental se formaron primero a partir de la monocarga cargada más fuerte, ya que el entorno cinético alto evitó que las cargas más débiles se unieran. Las partículas de electrones elementales posteriores se formaron mediante monocargas de fuerza media, luego partículas de neutrinos y finalmente partículas de fotones elementales de luz y radiación de las monocargas más débiles restantes.

En algún lugar después de que se formaron los quarks, las partículas de protones compuestas elementales / fundamentales podrían y se formaron mediante la unión de 3 quarks. Núcleos formados por protones volteándose y uniéndose a otros protones, con electrones y otras cargas uniéndose donde sea necesario para la estabilidad. Los electrones y fotones externos fueron los últimos en unirse a los núcleos para formar átomos.

Usando esos mismos procesos de unión electrostática F-SCoTt, los átomos podrían cargar con fuerza eléctrica unir otros átomos para formar moléculas y moléculas en la materia.

Una vista alternativa: los corpúsculos de radiación (fotones) son las partículas de materia 3D más básicas. Cada fotón tiene un núcleo de materia 3D en forma de disco que gira alrededor de uno de sus diámetros a una velocidad de rotación proporcional a su contenido de materia 3D y se mueve a la velocidad lineal más alta posible. Dos fotones de alta frecuencia, bajo atracción gravitacional, forman un sistema binario en el que los fotones se mueven en una trayectoria circular común y giran en fase entre sí. Esta unidad es un biton. Tres bitones en planos perpendiculares entre sí sobre un centro común forman un electrón. Los fotones constituyentes de un electrón se mueven sobre la superficie de una esfera imaginaria y giran en fase entre sí. Ver: http://viXra.org/abs/1404.0005 . A medida que los electrones repelen todas las demás partículas de materia 3D, excepto los positrones, pueden asentarse lejos de otras partículas de materia 3D (incluidos otros electrones), donde las fuerzas repulsivas se equilibran mediante la atracción gravitacional. Mientras tanto, pueden moverse hacia otras posiciones hacia las que se sienten atraídos y ocupar posiciones naturales en átomos, etc. Las moléculas se forman por la unión de átomos estables. No requieren electrones adicionales. Ver: ‘MATERIA (reexaminada)’, http://www.matterdoc.info

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