miércoles, 11 de agosto de 2010



Esta es una sinopsis integral de los Espectros iniciados por las ondas electromagnéticas desde su valor energético mínimo hasta las ondas gamma intergalácticas, de máximo valor conocido. Se grafía en la marca A con ondas en color verde cuya frecuencia aumenta hasta llegar a la B.

Su amplitud, representa su intensidad energética, que al llegar a las frecuencias de 10^33 Hz, correspondiendo al punto cero (1/27)en la submarca A8, con 10^18 eV dispone de la suficiente, para convertirse en la "materia oscura", que es la masa sin carga eléctrica, abarcado la marca B, con energías entre la de los gamma /c^2 y 2 eV.

Esta B más la C más la D, constituyen el Espectro Másico, siendo observables C y D pero no la B que se la denomina materia oscura y que al carecer de carga eléctrica la hace especial y de difícil dertección.
La parte másica delas partículas se representa en color azul y en orden creciente por su valor másico.

La marca C, abarca las submarcas C1, que la ocupan los tres tipos de neutrinos, con un inicio de carga eléctrica, que bien pudiéramos valorar como de un tercio.
La C2, la ocupan el electrón y el positrón, que se les ha venido atribuyendo el valor de la carga unidad. Recientes experimentos nos han confirmado que en realidad dispone de tres tercios.

La C3, corresponde a los 6 tipos de Quark que hasta ahora se les concedía cargas fraccionarias de 1/3 y 2/3 con cargas positivas o negativas. Revisando el concepto, es probable que dispongan de cargas superiores combinadas asimismo complementándose.

La C4 es ya la combinación de las partículas fundamentales, con los Protones y Neutrones, culminando con el átomo.

Sigue con el primer átomo H, las más de 160 partículas del Sistema periódico,con energías hasta 10^11 eV.

La marca D corresponde a la materia usual, estudiada en Física clásica compuesta por nmoléculas.
La D1 son los átomos pluriatómicos en tanto que las moléculas en D2, son ya las complejas combinaciones de todo tipo de átomos.

La carga eléctrica se ha grafiado en color rojo y se distingue, las submarcas por mostrar mayor valor por un tercio, do, o, tres tercios. Se supone que a partir de tres tercios, se mantiene en toda la materia este valor unidad, aunque con variada intensidad.

jueves, 5 de agosto de 2010

lunes, 2 de agosto de 2010

viernes, 30 de julio de 2010




E = expansión del Espacio Cósmico
D = Distancia de la Tierra a las Galaxias más alejadas en cada Era.
Aceleración de expansión, correspondiente en la Era n.
V = Velocidad correspondiente a la Expansión en cada Era.
Tiempo transcurrido desde la emisión de luz por las Galaxias del confín en

La velocidad de expansión del Espacio es superior a 2 c en todas direcciones radiales. La velocidad neta en el sentido hacia la Tierra, es ½ de la superioridad de 2 c.

El Espacio recorrido por la Luz en el tiempo

El Espacio expandido en la ubicación de la Tierra, es =

El incremento de distancia habido entre la Luz y la Tierra =

La constante de Hubble, ignorando los valores que puede tomar en el futuro se ha considerado entre los 72 Km/s/Mpc y los 70 futuros.

Tampoco se ha tenido en cuenta que al doblar el tiempo desde el BB transcurrido actualmente, la Tierra no exista y las galaxias actuales se hayan regenerado varias veces.

miércoles, 7 de julio de 2010

Casimir, en Cosmos



Con este esquema, comparo el efecto Casimir en las placas enfrentadas por la presión del Vacío Cósmico, con el que realiza la Energía Oscura en el Cosmos, alejando a las Galaxias.

Leyenda:

0) = NADA, espacio inexistente. Energía inexistente. Tiempo inexistente.

1) = Agujero Negro de las Galaxias.
2) = Galaxias con materia bariónica 4% del total de energía Cósmica.
3) = Materia Oscura, o masa sin carga, con el 23% del total de la energía.
4) = Polvo estelar y radiación Cósmica, 73% del total de energía.
5) = Radiación Cósmica recibida por las Galaxias.
6) = Radiación emitida por las Galaxias.
7) = Resultado presión radiación de las Galaxias. Suma de 5) y resta de 6) de todas las Galaxias. Es evidente que el resultado es a favor de la Expansión, dado que desde el confín, de Nada, nada se opone.

El continuo recibo y emisión de radiación de las Galaxias, motiva una pérdida de energía que incrementa el Espacio, a base de rarizar el Vacío Cósmico

domingo, 20 de junio de 2010

Espectro Másico




Al Esquema del Espectro Másico saco reflexiones:

Materia oscura
Las partículas másicas inician el Espectro a partir de la mínima masa atribuible, que si su constitución no es continua, se realizará por cuantos másicos. Su mínima entidad.

Al límite inferior, se hallará la Propiedad másica de valor masa cero, cuyas dimensiones volumétricas asimismo serían cero. Un punto.
Esto podría corresponderle al gravitón. Si para existir, requiere espín y vibración, entramos en la teoría de las cuerdas en que en lugar de ser un punto es una cuerda de 10^-33 cm. Así ya encaja con el concepto hipotético generalizado, pero en todo caso, para adaptarlo al presente esquema, debería ser una esfera de radio inferior a 10^-55 cm.

A continuación seguirían otras esferas de diámetros crecientes entre este 10^-55 cm y 10^-25 cm. Incapaces por su única propiedad y escasa masa, de retener cargas eléctricas.

Tal concepto viene a ser aplicado a la llamada materia oscura.
Luego esta materia oscura estaría formada por partículas con la única propiedad másica, distinguiéndose entre ellas por la cantidad de cuantos agrupados, hasta el valor de
1 eV/ c^2 .

Esto conduce a preguntar:

A)- ¿Qué valor tiene el cuanto másico mínimo?

B)- ¿Cómo se mantienen sin colapsar, disponiendo de su propiedad atractiva?

______________________________________________________________________

Neutrinos
A partir de tal valor, las partículas son capaces de retener tercios de carga eléctrica. Son ya partículas con más propiedades. Más complejas.
Estas partículas inician la constitución de los neutrinos captando los electrónicos una carga de de 1/3. Los muónicos 2/3 y los tauónicos 3/3. (Deducido del Efecto Hall cuántico fraccionario).

A mayor masa, retienen mayor carga. Al radio de los neutrinos, su débil carga retenida, se convierte en casi nula más allá de los 10^-15 cm por lo que lo que se le llama fuerza débil.
Con esta escasa posibilidad de interacción, los neutrinos son difíciles de captar. Su volumen pasa a través de los núcleos atómicos y la distancia de interacción de su carga, igual.
Sin embargo parece que debe ser menor la dificultad del neutrino tauón por su mayor masa y carga de 3 tercios. El filtro de los átomos les es algo menor.

Antes de seguir analizando el resto de las partículas ordenadas en el Esquema, surgen las preguntas

C)- ¿Qué cantidad de cuantos másicos es necesaria para retener la carga de 1/3?

D)- ¿No hay relación entre la capacidad de retención y el radio de la partícula?

sábado, 15 de mayo de 2010

viernes, 14 de mayo de 2010

Radiografía morfológica del ELECTRON

Radiografía morfológica del ELECTRON




He aquí un resumen de lo conocido ortodoxo sobre las características del electrón:

http://es.wikipedia.org/wiki/Electron
Clasificación según Wikipedia

Familia : Fermión
Grupo: Leptón
Generación: Primera
Interacción: Gravedad, Electromagnetismo, Nuclear débil
Símbolo(s): e−
Antipartícula: Positrón
Teorizada: Richard Laming (1838–1851), G. Johnstone Stoney (1874) y otros.
Descubierta : J. J. Thomson (1897)
Masa: 9,10938215 × 10−31 kg ; 1/1822,88849 uma
Carga eléctrica: -1,602176487 × 10−19 C
Momento magnético: −1.00115965218111 μB
Carga de color : –
Espín : ± ½


La relación carga Elec./masa es:

e / m = 1,75*10^{8} C/gr

-Su masa 9,1 *10^{-28} gr, equivale a 0,51 Mev y también a la carga 1,602*10^{-19}C

-Su masa es 1800 veces inferior a la del protón.

-En el Protón además de incluir los dos quark u y el d, es el ámbito de interacciones múltiples de partículas cuyo valor es de unos 200 masas del electrón.
En definitiva las interacciones tanto de los electrones del átomo como fotones del exterior, se realizan con los quark.

-Cerca del electrón, se detectan variaciones de masa y carga.

-El Espacio vacío de sus inmediaciones existen pares de partículas virtuales que se aniquilan en tiempos efímeros.

-El radio clásico del fotón 2,8179*10^{-15} m está desfasado. Es más propio el de 10^{-19,5} cm

-Obedece a la exclusión de Pauli.

-Tiene comportamiento de onda.


-En cuanto a su espín y equivalente magnético:

A g, se le supone la razón giromagnética, equivalente aproximadamente a 2.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/sternGerlach/sternGerlach.htm

Hasta aquí los poco duchos en cuántica, pueden fiarse de lo citado que tal como digo es lo ortodoxo.
Hasta ahora, se da por imposible desentrañarle ya que dispone de la etiqueta de “elemental, sin estructura”. De modo que la idea que reflejo a continuación sea o no descabellada, es la que deduje, respetando todo lo dicho de sus atributos y manifestaciones ortodoxas.
Tanto es así, que quizá aparecerán discordancias con la realidad, no contempladas por las páginas web consultadas.

lunes, 3 de mayo de 2010

Gravedad subatómica




Este gráfico, pretende mostrar la actuación de los campos gravitatorios y magnéticos por el interior del átomo.
A partir de los 10^-8cm, muestra el exterior, hasta la distancia de 1 cm.

Analizando el resultado, constata el valor del campo magnético 10^39 veces superior al gravitatorio.
En el interior, en el radio 10^-17,5 cm, claramente intranuclear, su valor alcanza los 10^42, asimilable al atribuído a la fuerza de color, actuante entre quarks.
Y al radio de 10^-15 cm, su valor es el de 10^25, correspondiente a la fuerza sabor.
Los neutrinos a un radio 10^-22 cm, descienden hasta 10^13 lo que les hace insensibles a cualquier campo, si bien su posible interacción con las partículas se debe esta débil fuerza, soportada por una superficie menor aún lo que sí le proporciona presión.
__________________________________________________________________________
Relación Fuerzas subatómicas

Del electrón de radio 10^-19,5 cm , la energía de sus fotones orbitales, equiparables a la masa

M*d^2 = F*10^39


Deducimos que la propiedad de la Masa será igual a la de la Fuerza.
Si F es la energía de los fotones que orbitan al electrón a la velocidad de c en radio de 10^-19,5 cm , su frecuencia será


f = F/h = F/6,626*10^-27 erg = 5,11*10^5 eV / 6,626*10^-27*6*10^11

f = 1,28*10^20 Hz

Luego, F a la distancia de 10^-19,5 cm = 5,11*10^5 eV

Y a la distancia de 1 cm, F/1^2 = F

A la distancia superior del cm su valor disminuye con su cuadrado.
A la distancia inferior a su radio, incrementa su valor con su cuadrado.

Es como si las partículas situadas a distancias inferiores al diámetro eficaz del campo de una de ellas, por hallarse dentro de su propio campo, incrementaran su fuerza.

De ello saco la conclusión que la manifestación de la gravedad del electrón a la distancia de 1 cm, es la de la unidad respecto a la que mostrará la energía de los fotones orbitales que será 10^39 veces la unidad gravitatoria.

A partir de aquí, a todas las distancias exteriores del átomo superiores a 1 cm, se mantendrá idéntica la proporción de fuerza entre la gravitatoria y la electromagnética, puesto que ambas valdrán cero en el infinito.

Y valiéndome del gráfico subido, analizaré los distintos valores de estos campos, interactuando dentro del átomo.

Y enlazaré la concepción cuantitativa de Newton con el valor de deformación que nos preconiza Einstein.

jueves, 29 de abril de 2010

Medidas de objetos Cósmicos

http://izismile.com/universe.htm

Sol visto por NASA

http://www.youtube.com/watch?v=QhqrWpJCT7c&feature=channel

sábado, 17 de abril de 2010

Propiedades de las partículas

Extraido de este enlace

http://www.iac.es/cosmoeduca/gravedad/complementos/enlace9.htm


--La interacción electromagnética se transmite mediante fotones.
--La interacción débil mediante los transmisores W y Z.
--La interacción fuerte mediante los gluones.
--La interacción gravitatoria se transmite, según este esquema, mediante gravitones.
Sin embargo aún hay muchas incógnitas. La interrogación en la estabilidad de los neutrinos es sólo una de ellas. No se han podido detectar quarks individuales (sólo agrupados formando protones, neutrones, etc.). El gravitón es el más desconcertante. Su existencia es necesaria para completar la uniformidad de las leyes físicas, pero no se ha podido detectar nunca uno (aunque esto puede ser debido a que es muy difícil detectarlo, porque la gravedad es muy débil, y no a que no exista).
Esta Tabla es importante (aunque ahora no debemos preocuparnos por entender todo lo que está en ella -basta con que vayan sonándonos esos nombres tan raros-) porque intenta condensar todo lo que existe en el Universo: las partículas elementales que forman la materia y las fuerzas o interacciones entre ellas.
__________________________________________________ _
Me sirve para justificar mis preocupaciones ante el atasco en que se hallan las teorías para llegar a la Gran Unificación.

A los datos obtenidos por los físicos teórico-prácticos para confeccionar la tabla de Data Book Particles en 2006, ¿cual explicación de las siguientes teorías les resultó más cercana?.
-Mecánica clásica
-Mecánica cuántica
-Cuántica de Campos
-Cuántica de Campos topológica
-Cromodinámica cuántica
-Modelo Standar
-Teoria de Supercuerdas
-Teoría de Bucle, o Branas
-Supersimetrías
-Otra

O combinación de ellas.

Observad la cantidad de partículas que en el baremo, figuran como no estables. Mi opinión es que cualquier partícula que no sea estable, puede obedecer a criterios distintos, incluído el de su inexistencia, sino, transiciones entre estados.

Si ninguna de las teorías en curso llega a explicar la gravitación y el motivo por el que nos parece la menor de las cuatro fuerzas (con dos me basto), confío en que aparezca una que pueda aislar al gravitón.
Justo me pregunto si no pudiera ser consustancial de la masa.

domingo, 21 de marzo de 2010



QUARK - R = 10^-16 cm

Inspección subatómica

Relato de un Ente nanoscópico, inmerso a las profundidades de un átomo de Hidrógeno, al que a grandes rasgos lo comparó con una manzana:

Atravesé la corteza atómica, (como la monda de una manzana), constituida por un solo electrón (1) orbitando a velocidad próxima a la de la luz (2), con radio Borh.
Mantiene su movimiento en la corteza esférica, aleatoriamente. Los agentes externos que no disponen de una mínima energía, no pueden traspasar esta corteza.

Entre la corteza y el núcleo (4) de radio Fermi, hay un espacio colosal libre de partículas. Viene a ser la pulpa de la manzana. Pero está dominado por múltiples campos electromagnéticos y gravitatorios (3) de procedencias internas unas (electrón y núcleo) y externas otras, por moléculas adyacentes y resto de ínfimo valor, suma de las existentes en el Espacio.

La corteza del núcleo (4), la forman numerosos fotones asimismo con movimiento aleatorio, que imprime mayor resistencia a su traspaso. Los agentes externos faltos de una mínima energía no traspasan la órbita del electrón, pero los que sí pueden deben de nuevo medir sus fuerzas.

Esta corteza de fotones envuelve al protón. Viene a ser la coraza dura del núcleo de la manzana. Entre este radio y el de Planck, (5) otro espacio grandioso, contiene a partículas como pí, tau, mu, neutrinos, antineutrinos, y muchas más, que se hallan en constantes fluctuaciones de existencia efímera (6). Entre todas disponen de una masa 1830 veces superior a la del electrón (1).Viene a ser el espacio que resguarda la semilla de la manzana dentro de su coraza.

Interactúan las partículas entre sí y con los fotones de la corteza de los Quark (7), en un radio de 10^{-16} cm.. Estas interacciones entre las partículas (6) que decaen constantemente en otras hasta un final neutrínico y los quark (7), hacen cambiar asimismo el signo de carga, lo que les causa atracción un instante y repulsión al siguiente. La oscilación interna total, es la de una estabilidad conjunta de fuerza superior aún a la que permite el traspaso de la corteza del núcleo.

Las cargas que perduran son las no neutralizadas de los tres quark. Los fotones de su corteza que disponen de espín hacia un sentido o el contrario, les infieren carga positiva o negativa. Los que su espín es aleatorio, compensan la carga magnética permaneciendo neutros. Los antineutrinos del entorno asumen las diferencias de cargas, trabando con fuerza superior la unión de los tres quark.
El resultado es una carga entera positiva, que contrarresta la carga entera negativa del electrón. En ningún momento la carga de los quark se muestra fraccionaria.

El ámbito (8), entre la corteza de los quark y (9) la ubicación de los cuantos másicos, en un radio de Planck 10^{-33} cm, vuelve a estar vacío, con la única posibilidad de debilísimas ondas invasoras externas y el campo gravitatorio de los cuantos másicos.

En un radio de 10^{-55} cm , Swartzchild , se concentran los cuantos másicos, (10) de valor energético 20 grados superiores al de los fotones.
Por último, en el centro geométrico a la vez que el másico del quark, (11), se halla el gravitón, como el anverso de una moneda que en la cara estuviera el fotón.
VISIÓN DE UN ENTE NANOSCÓPICO, EN INMERSIÓN SUBATÓMICA

ATOMO BORH - R=10^-16 cm.


NÚCLEO FERMI - R= 10^-13 cm

domingo, 7 de marzo de 2010

h*f = m*c^{2}

m = h*f/c^{2}

h*f/c^2 = 6,626*10^{-27} erg * 6*10^{11} eV *1,76*10^{-33} gr =

h*f/c^2 =6,997*10^{-48} gr

m =7* 10^{-48} * f gr

Para f = 1 Hz resulta m = 7*10^{-48} gr

Para f = 10^{-3} Hz resulta m = 7*10^{-51} gr

Al gravitón, le atribuyo este valor del fotón en reposo

grav = 7*10^{-51}*10^{-20}/9 = 7*10^{-71} gr

Aplicando el valor que nos da Swartzschild para un A.N.:

r_s = 2 G M / c^{2} = 2*6,674*10^{-12}* M /9*10^{20} =
r_s = 1,483*10^{-32}*7*10^{-51} = 10^{-82} cm.
Luego, todo lo que se acerque a este radio, caerá al A.N. de la partícula.
Pero los fotones que se mantienen en órbita muy superior, su velocidad c, contrarresta la atracción.

Aquí aplico los radios que ocupan las partículas según la fórmula:

R = 3*10^{-7} * M^{1/3}

Para M = 7*10^{-51} gr R \approx 10^{-24} cm
O sea, el cuanto másico, adquiere una envoltura de radio muy superior al del gravitón y además la fórmula nos permite ver la proporcionalidad entre la masa de las partículas y su radio

Masa del cuanto másico = 9*10^{20} veces la del
fotón = 9*10^{-31} gr


\Delta_r = 3*10^{-7}* (9*10^{-31})^{1/3} \approx 10^{-17} cm

Así ya vemos que un núcleo de
R= Fermi, 10^{-15} cm podrá albergar un máximo de 100^{3} cuantos másicos.

Según la tabla referida, un núcleo atómico alberga aparte de los tres quark, las partículas inestables por decaimiento de Zº, W- y W+ atribuidas a la fuerza débil así como los gluones de color, mediante la relación de las ya experimentadas partículas k, pí, rho, omega, neutrinos, antineutrinos fotones y más dentro de este abanico. Estas partículas son las que complementan a los quark para obtener la masa 1836 superior a la del electrón en el átomo H.

Saludos de Avicarlos

domingo, 21 de febrero de 2010

Base intraatómica formación Partículas



Las fórmulas que llevaron a seguir el proceso matemático, se basan en:
A)-La masa de las partículas se ubica en su centro geométrico.
B)-La menor dimensión tomada es la de Planck
C)-Los valores de la energía de las partículas se ha equiparado en gr. masa.
E)-Las distancias, en cm.


El estudio de los campos gravitatorios y electromagnéticos, no lo ví en ninguna página de de Red. Con más de un año intentando búsquedas y solicitando a los lectores que me informaran, con resultado siempre nulo, me convencí que por alguna razón los científicos teóricos, habrían desistido.
Las razones que veladamente se dan, no convencen a un ecléctico que quiere compaginar cuántica con clásica.


Luego vino el estudio de cómo los empíricos hallaban valores energéticos de las partículas con sus experimentos en laboratorio.
Es verdad que los cálculos se realizan para el mundo macro y valiéndose de los resultados a partir de valorar los campos gravitatorios y electromagnéticos procedentes de la partícula, o, átomo, o molécula a partir del origen, siempre se ha trabajado con distancias superiores al cm.
Se indicaba que el interior nuclear carece de sentido buscar campo gravitatorio por su ínfimo valor. Se trataba de explicar la fuerza Fuerte y la Débil, las cuales no trascendían más allá del Fermi.

Dudé mucho sobre tal aspecto, ya que casi se consideraba al intentar averiguar algo de ello, percibía una conmiseración de los entendidos hacia mí, por carencia de estudios suficientes para emprender tal aventura.

No pretendo haber realizado ningún invento, ya que lo que expongo no lo ha contrastado nadie. (Y no por falta de interés de recibir críticas constructivas).

Luego al ver que las partículas elementales no resultan serlo, ya que disponen de distintas propiedades, quise ver cual era la más elemental.
Lógico: El fotón y para contraste el Gravitón.

Del primero conocemos bastantes pruebas, aunque no sean todas inteligibles. De la segunda, conocemos efectos pero aún se duda de su existencia.
Luego viene la serie neutrínica que posee masa y fuerza "débil". Los electrones incrementan estas propiedades con la electromagnética y los Quark, asumen además la fuerte.

Inicié este hilo con un esquema del espectro ordenado y en él incluí estos datos de procedencia fiable, pero siempre en cuántica se considera que carecen de dimensiones volumétricas. No es lo que pienso y menos cuando hayque echar mano a su espín.

O es real y necesita algo consistente para mostrar su giro, o es simbólico y ya solo serviría para acreditar resultados inesperados en distintas ocasiones.
Yo lo materializo todo y aplico las fórmulas clásica en el interior del núcleo,
así que supuse que la masa de una partícula estaría ubicada en una esfera de dimensiones Planck, a la que la atraía el gravitón, en grupos de 9*10^20,formando cuantos másicos.

Luego, como me consta que en todas las partículas hay evidencia de fotones, sugerí que estos cuantos de masa, estarían aislados por una envoltura de fotones que serían dextrógiros en las partículas y levógiros en las antipartículas.

Tendrían tales fotones que contrarrestar la atracción de los cuántos másicos evolucionando a velocidad c, a la distancia justa en que se obligara a orbitar.
Si se acercaba mucho, acabarían siendo absorbidos por la masa que lo incorporaría incrementando masa eliminando su energía cinética. Pero ello no se materializaría de forma estable, ya que para cada cuanto másico se precisarían la invasión de fotones. Esto produciría una cierta instabilidad dentro de unos límites muy concretos.

Esto es lo que quise indagar y con las fómulas matemáticas halladas, ya conocemos los radios (y sus diámetros) de las partículas, oscilantes entre R el radio máximo y el R-r el radio menor en que colisionan los campos gravitatorio de la masa y magnético del fotón, equiparándose sus energías.

El producto de masa M por la energía de los fotones m dividido por la R al cuadrado, ha de ser la fuerza idéntica que ejerce cada ente por su cuenta.
O sea que m/r^2 ha de ser equivalente a M/R^2.

Los resultados son clarificadores y en próxima lista perfeccionaré la anteriormente publicada.

Y eliminaremos la denominación de "fuerte" y "débil", como se desprende siguiendo el proceso.

___

sábado, 13 de febrero de 2010


Materia oscura

Según enlace de más abajo:

El detector CDMS (Cryogenic Dark Matter Search), construido en las profundidades de la mina Soudan, una antigua explotación de hierro en Minnesota, ha captado dos posibles partículas de este tipo, también conocidas como WIMPS. Entre sus características conocidas, se encuentran que sólo reaccionan ante dos de las cuatro fuerzas de la naturaleza (la gravedad y la fuerza nuclear débil, responsable de la radiación).
………………………………………………….
A esto se ha llamado materia oscura -oscura porque no refleja ni absorbe la luz de ninguna forma-, que, a pesar de su innegable influencia, nunca ha podido ser observada directamente.
El nuevo hallazgo, aunque aún no puede confirmarse, ayuda a eliminar algunas teorías más o menos vigentes sobre la materia oscura, delimita el perfil de los WIMPS y puede acelerar la carrera para detectarlos.

http://www.abc.es/20100211/ciencia-tecnologia-fisica/esta-primera-particula-materia-201002111949.html




Este enlace a mi modo de ver, indica que no estoy solo especulando sobre la materia oscura. Atribuyéndole según el inicial baremo al neutrino electrónico mayor energía que 1 eV y menor que 10 eV, no valoré entre 0 eV y 1 eV o algo más, ya que no se ve muy bien la línea de separación. Esta parte másica inferior, responde a los efectos detectados.

Cumple con los requisitos que estoy citando para esta masa sin cargas. Y se comprende la dificultad para detectarla (lo único que se detecta es su efecto gravitatorio). Su dimensión, Planck, su gravedad, inferior a la de los primeros neutrinos conocidos y sus interacciones, más difíciles aún que la de ellos.

Hasta hace muy poco se los consideraba sin masa y con una débil interacción por una fuerza que debía manifestarse por debajo de los 10^{-15}cm.
Razonable, que traspasen objetos celestes con ínfima posibilidad de interacción con la materia que se les interponga. Los átomos merced a sus espacios internucleares de distancias cien mil veces superiores, hacen muy improbable su impacto.

Vale pues como segunda pretensión de que la materia oscura, sea la masa inferior a los neutrinos. Y no sólo existente en la envoltura de las Galaxias, sino también en el espacio interestelar, interplanetario y todo inter, sin exclusión.

martes, 9 de febrero de 2010

QUARKS u , d en PROTÓN

Masas Quark u y d, en Protón



g = gravitones N * 10^20
n = núcleo másico Diámetro 10^-33 cm.
c = fotón color Diámetro órbita 10^-25 cm
f = fotón sabor Diámetro órbita 10^-22 cm
U = fotón quark u Diámetro órbita 10^-20 cm
d = fotón quark d Diámetro órbita 10^-20 cm

Los quark en el Protón, según la teoría cuántica, se mantienen unidos con cierta libertad dentro de sus límites. Se atribuye a la acción de los gluones por trasmitir la fuerza fuerte, cambiando el color de los mismos. También que los bosones W , Zº, de la fuerza débil les dan masa y carga eléctrica.
Incluso se especula con que el bosón Higgs, si existe, sería el que dotara de masa a todas las partículas.

Tratado este asunto, y vistas ciertas incongruencias, propongo:

-Los quark, se constituyen por una masa central, que sólo dispone de un campo gravitatorio.

-En una primera orbital, giran fotones a velocidad c todos ellos en el mismo sentido de giro, conforman un campo magnético de componente repulsiva.

-En una segunda orbital, fotones a velocidad c, transmiten su campo magnético, positivo o negativo según espín dextrógiro o levógiro del quark, con un resultado de carga positiva en los protones y negativa en los antiprotones, por sus componentes de antiquark.

Las interacciones habidas entre los quark, los mantienen unidos con la libertad que les proporcionan las posiciones variables de los fotones de las dos orbitales.

Las masas centrales siempre actúan con un valor atractivo tanto en posición de máximo alejamiento como mínimo. Esto las precipitaría a una unión perfecta.
Pero no así los fotones de la primera orbital. Actuarían siempre con fuerza repulsiva, pero según coincidieran en su posición instantánea, oscilaría entre un máximo a la separación de dos veces Planck y un mínimo a la de dos veces 10^{-22} cm.
Unas veces su repulsión sería mayor que la atracción de las masas en tanto que otras sería lo contrario, tendentes a salirse del Universo de protón.

Esto no ocurre por cuanto intervienen los fotones de la segunda orbital, que también oscilan entre un máximo y un mínimo, pero siempre con el resultado de sus cargas positivo.

Esto hace en síntesis un continuo de interacciones para contrarrestar la inestabilidad.
Sin embargo las interacciones dentro del protón son más complejas, puesto que con estas interacciones los quark decaen en multitud de partículas detalladas en la exposición de Higgs, cóctel de partículas.

Y por último a la distancia límite del Fermi, los campos magnéticos de la primera orbital, quedan anulados entre su mínimo valor y el compensado por las interacciones, mientras el gravitatorio, se refuerza por la unión de los tres campos y el de la orbital exterior muestra su carga positiva.