¿Qué hace la débil fuerza nuclear?

A continuación se muestra un extracto del manuscrito titulado “Teoría de las singularidades y las partículas espaciales (SP): la estructura fundamental de las partículas subatómicas) que el autor acaba de enviar al International Journal for Theoretical Physics (Mahmoud Nafousi). Para obtener la copia completa, envíe un correo electrónico [correo electrónico protegido]

Debajo está el extracto

13) Los roles de las partículas espaciales en la creación de la fuerza débil.

La fuerza débil, según la literatura actual, es llevada a cabo por partículas conocidas como los Bosones W +/- y Z. Como portadores de fuerza son partículas virtuales. La fuerza débil conduce a la desintegración beta de neutrones.

“En el modelo estándar de física de partículas, el mecanismo de Higgs es esencial para explicar el mecanismo de generación de la propiedad” masa “para los bosones de calibre. Sin el mecanismo de Higgs, todos los bosones (un tipo de partícula fundamental) no tendrían masa, pero las mediciones muestran que los bosones W +, W− y Z en realidad tienen masas relativamente grandes de alrededor de 80 GeV / c2. El campo de Higgs resuelve este enigma. La descripción más simple del mecanismo agrega un campo cuántico (el campo de Higgs) que impregna todo el espacio, al Modelo Estándar. Por debajo de una temperatura extremadamente alta, el campo provoca la rotura de simetría espontánea durante las interacciones. La ruptura de la simetría provoca que los bosones interactúen con los campos de Higgs, haciendo que tengan masa. En el modelo estándar, la frase “mecanismo de Higgs” se refiere específicamente a la generación de masas para los bosones de calibre débil W ± y Z a través de la ruptura de simetría de electroválvula “.

Ahora pasemos a las herramientas de Teoría de Singularidades y Partículas Espaciales para explicar la fuerza débil.

Esta fuerza está asociada con la descomposición de los neutrones libres. Para comprender esta fuerza, comencemos a consultar la siguiente tabla que muestra el proceso de creación de los neutrones al obligar a un electrón y un protón a combinarse debido a la aplicación de una gran energía como en el caso de las actividades de fusión en nuestro Sol. Esto lleva al empuje del electrón al confinamiento del protón. Una vez que el electrón ingresa al confinamiento de protones, su función de onda colapsa y comienza a interactuar con uno de los quarks ascendentes, convirtiéndolo en quark down y antineutrino. La exposición a continuación muestra algunos de los posibles sabores que cambian debido al intercambio de singularidades entre átomos subatómicos con diferente helicidad. Diferentes partículas de leptones participan en los procesos de cambio de sabor.

Entonces, podemos decir que la fuerza débil es en efecto la fuerza que conduce a la desintegración beta de los neutrones libres debido a la creación de un sabor que involucra la presencia del electrón débil que interactúa. Esta fuerza o energía se almacena cuando el electrón se agrega al protón. La masa total de estas dos partículas es menor que la masa del neutrón. Esta masa adicional es equivalente a la energía de la fuerza débil.

Como hemos argumentado, la desintegración beta se debe a que el electrón recupera su función de onda. Esto nos lleva a redefinir el término “electrodébil” para significar la aparición del “electrón débil” en el proceso de cambio de sabores dentro del neutrón. Es como alguien reacio a unirse a la orgía continua de los sabores cambiantes dentro del confinamiento de las 6 dimensiones adicionales creadas por los quarks. Esto sucede cuando el electrón recupera su función de onda. Esto a su vez conduce a la adquisición de gran energía adicional del SP que convierte el electrón energizado en bosón de calibre W. El bosón de calibre W actúa entonces como un portador de fuerza para expulsar el electrón fuera del confinamiento del neutrón (en ausencia de la fuerza fuerte residual del átomo). Es como cuando alguien estornuda, necesita reunir una gran fuerza del viento para que suceda.

Un neutrón fuera del átomo, al estar libre de su fuerza fuerte residual, se descompondrá con una vida media de aproximadamente 10.3 minutos. Esto es bastante tiempo en el mundo subatómico. Sin embargo, es necesario dar a los neutrinos suficiente tiempo para unirse a otros átomos en el proceso de creación de los elementos pesados ​​antes de que se descompongan nuevamente.

Las fuerzas fuertes y débiles combinadas generan (además de los sabores de protones 6) un séptimo sabor mediado por el anti neutrino energizado (Ve +) que conduce a la creación y aniquilación de e-, e +. Los procesos de aniquilaciones / creaciones asociadas con las 4 partículas subatómicas de Lepton dan lugar a las partículas virtuales pesadas observadas conocidas como bosones de calibre W +, W- y los dos bosones Z portadores de fuerza. De hecho, no son más que electrones / positrones fuertemente energizados, neutrinos y antineutrinos a medida que el neutrón se aniquila por completo.

La literatura actual explica las energías relativamente grandes asociadas con las cuatro partículas virtuales: W-, W + y los Bosones Z con carga neutral: “En el Modelo Estándar de física de partículas, el mecanismo de Higgs es esencial para explicar el mecanismo de generación del propiedad “masa” para bosones de calibre. Sin el mecanismo de Higgs, todos los bosones (un tipo de partícula fundamental) no tendrían masa, pero las mediciones muestran que los bosones W +, W− y Z en realidad tienen masas relativamente grandes de alrededor de 80 GeV / c2. El campo de Higgs resuelve este enigma. La descripción más simple del mecanismo agrega un campo cuántico (el campo de Higgs) que impregna todo el espacio, al Modelo Estándar. Por debajo de una temperatura extremadamente alta, el campo provoca la rotura de simetría espontánea durante las interacciones. La ruptura de la simetría desencadena el mecanismo de Higgs, lo que hace que los bosones interactúen y, por lo tanto, tengan masa. En el modelo estándar, la frase “mecanismo de Higgs” se refiere específicamente a la generación de masas para los bosones de calibre débil W ± y Z a través de la ruptura de simetría de electroválvula “.

La adquisición de este exceso de energía solo puede materializarse justo cuando el neutrón se descompone o se aniquila por completo. Si este no es el caso, entonces Neutron debe reflejar esta masa, que no es el caso. Después de este análisis, a medida que el electrón energizado sale del neutrón, debe barrer con él una gran cantidad de energía del SP solo para regresar a los campos espaciales, que se consideran condensados ​​según el mecanismo de Higgs. También existe la posibilidad de que el exceso de energía que conduce a la alta masa observada de estos bosones medidores se obtenga de la aceleración de las partículas de Lepton antes de la descomposición final del neutrón. A continuación se muestra una Cita de uno de los experimentos del CERN que confirma que la aniquilación de eand e + altamente energizado conduce a la observación de los bosones de calibre virtual creados antes de que se descompongan en otras partículas subatómicas después de que pierden su energía adquirida.

“Cuando las partículas se aceleran a la energía máxima, un electrón y un positrón chocan, y se aniquilan a una partícula virtual, ya sea un fotón o un bosón Z. La partícula virtual se desintegra casi de inmediato en otras partículas elementales, que luego son detectadas por enormes detectores de partículas.

El detector determinó la masa del bosón W y del bosón Z dentro de una parte en mil.

Entonces, podríamos decir que:

El bosón W es una referencia al electrón energizado con energía prestada,

El bosón W + es una referencia al positrón energizado.

El bosón Z es una referencia al Neutrino energizado.

El bosón Z + es una referencia al antineutrino energizado.

A medida que las partículas de leptones energizados e-y e + (W-y W +) se aniquilan, crean otro par de partículas subatómicas uand u_ o dand d_ o Ve-y Ve +.

A medida que el par energizado de Ve-y Ve + (Z-y Z +) se aniquila, crean otro par de partículas subatómicas uand u_ o dand d_ ore- & e +.

Del análisis anterior de la gravedad, la fuerza fuerte y las fuerzas débiles, concluimos que todos están vinculados a las actividades involucradas en la generación del confinamiento, las 6 dimensiones adicionales y los cambios de sabores. Los gluones, la carga no entera de los quarks, la energía adicional asociada con la creación del neutrón, la ausencia de una simetría completa de electrones / positrones y los roles mediadores de las partículas de Lepton son clave en la creación de estas tres fuerzas.

El papel principal de la Fuerza Nuclear Débil en la física de partículas es permitir que los neutrinos interactúen con otras partículas. Los neutrinos no tienen carga o “color”, por lo que no pueden interactuar con nada a través del electromagnetismo o la Fuerza Fuerte; y la gravedad es tan débil que incluso las partículas más masivas no experimentan interacciones gravitacionales significativas (y los neutrinos son las partículas menos masivas en la física de partículas, excepto solo por los fotones y gluones verdaderamente sin masa); así que la única forma en que tienen que interactuar con algo es a través de la Fuerza Nuclear Débil.

Entonces, cada vez que un neutrino se absorbe o se emite, gracias a la Fuerza Débil. Por ejemplo, cuando un neutrón se convierte en un protón emitiendo un electrón y un neutrino, esa es la Fuerza Débil en acción.

La mejor y más larga conocida es la desintegración beta, que es un proceso que escupe un electrón y un neutrino fuera del núcleo cambiando un núcleo a uno más cargado positivamente. El ejemplo típico es la descomposición de neutrones que

  • [matemáticas] n \ rightarrow p + e ^ – + \ bar {\ nu} _e [/ math]

aunque este no es un proceso común en la naturaleza ya que no hay muchos neutrones libres alrededor (ya que se descomponen en unos minutos a través de este proceso).

Otros ejemplos de esto son

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  • [matemáticas] {} ^ {99} _ {43} \ text {Tc} \ rightarrow {} ^ {99} _ {44} \ text {Ru} + e ^ – + \ bar {\ nu} _e [/ math ]

Otros ejemplos de la fuerza débil incluyen

  • Emisión de positrones: el proceso en el que un positrón se escupe fuera de un núcleo junto con un neutrino. Los ejemplos más conocidos son
  • [matemáticas] {} ^ {23} _ {12} \ text {Mg} \ rightarrow {} ^ {23} _ {11} \ text {Na} + e ^ + + \ nu_e [/ math]
  • [matemáticas] {} ^ {11} _ {6} \ text {C} \ rightarrow {} ^ {11} _ {5} \ text {B} + e ^ + + \ nu_e [/ math]
  • Captura de electrones : el proceso en el que un núcleo es capturado por el núcleo y se expulsa un neutrino. Los mejores ejemplos conocidos:
    • [matemáticas] {} ^ {26} _ {13} \ text {Al} + e ^ – \ rightarrow {} ^ {26} _ {12} \ text {Mg} + \ nu_e [/ math]
    • [matemáticas] {} ^ {40} _ {19} \ text {K} + e ^ – \ rightarrow {} ^ {40} _ {18} \ text {Ar} + \ nu_e [/ math]
  • Doble desintegración beta : un proceso muy raro en el que se emiten dos electrones y dos antineutrinos desde el núcleo
    • [matemáticas] {} ^ {136} _ {54} \ text {Xe} \ rightarrow {} ^ {136} _ {56} \ text {Ba} + e ^ – + e ^ – + \ bar {\ nu} _e + \ bar {\ nu} _e [/ math]
  • Dispersión de neutrinos y antineutrinos : el proceso en el que los neutrinos y antineutrinos se dispersan del núcleo, a veces cambiando a leptones cargados (electrones, positrones, muones, taus) a través de interacciones de corriente cargada y otras simplemente dispersándose a través del bosón Z
  • Momento anapole nuclear : este es un momento electromagnético que viola la paridad y es generado por las interacciones débiles y debido a que no está presente en las interacciones electromagnéticas, puede (en principio) medirse.
  • Interacciones que cambian el sabor : las caries que cambian el sabor de los mesones están todas mediadas por la fuerza débil. Esto incluye la descomposición de extraños, encanto, mesones inferiores. Por ejemplo
    • [matemáticas] K ^ + \ rightarrow \ pi ^ 0 + \ pi ^ + [/ matemáticas]
    • [matemáticas] B ^ 0 \ rightarrow D ^ + + \ pi ^ – [/ matemáticas]
  • Violación de la simetría de inversión de tiempo : la violación de la simetría de inversión de tiempo (o la violación de CP equivalente) ocurre a través de la fuerza débil.