¿Cómo son las fuerzas nucleares fuertes y débiles como el electromagnetismo?

El campo EM, matemáticas. representados por el fotón, las fuerzas nucleares débiles y las fuerzas nucleares fuertes son todas acciones de spin1 lineales “rectas” antisimétricas “fáciles de imaginar” basadas en carga eléctrica. Todas estas fuerzas están descritas por la simetría de calibre no reducible completa del llamado modelo estándar de física de partículas elementales [1].

Solo la Fuerza Gravitacional ” Dual ” spin2 NO puede ser descrita por un Campo de Indicador Anti-Simétrico y este hecho es probablemente la única razón por la cual el Graviton como un Boson spin2 invisible todavía no se ha incluido en el conocido, pero también teorías no entendidas de la mecánica cuántica.

Todas las teorías de simetría de indicador antisimétrico son acciones de giro1 fáciles de imaginar y tienen como fuentes las densidades de carga eléctrica descritas como ondas oscilantes armónicas ideales en el plano 2D ortogonal a la dirección de movimiento.

Esta es la razón por la cual también las partículas elementales netas sin carga, como los neutrinos, todavía poseen un Bohr-magneton distinto de cero.

Si Albert Einstein hubiera investigado la propiedad llamada spin [2] de Partículas elementales, probablemente habría escrito esta propiedad explícitamente. ¡En este caso ya no sería una propiedad llamada “intrínseca” de una Partícula puntual analizada incorrectamente!

Notas al pie

[1] http://quantumuniverse.eu/Tom/El…

[2] http://quantumuniverse.eu/Tom/in…

“¿Cómo son las fuerzas nucleares fuertes y débiles como el electromagnetismo?”

Los tres son el resultado de fermiones spin-1/2 que poseen uno o más números cuánticos llamados “carga” que intercambian bosones spin-1 específicamente asociados con esas cargas. Los bosones llevan impulso y, por lo tanto, ejercen fuerza.

Los bosones de las tres fuerzas pueden considerarse excitaciones autosuficientes y autopropagantes de un campo que impregna todo el espacio. Las cargas pueden considerarse excitaciones de un solo valor de un campo que siempre tienen el mismo valor, unido a una partícula.

Sin embargo, muchas partículas llevan más de un tipo de carga y, por lo tanto, pueden responder a más de una fuerza. Todos los cargos están conservados; no pueden crearse ni destruirse excepto cuando aniquilan con su contrario.

Tienen algunas diferencias importantes. Para enumerar algunos:

  • Todos tienen diferentes puntos fuertes, estableciendo la fuerza fuerte en 1, la fuerza EM es 1/137 tan fuerte en un rango dado y la fuerza débil es una millonésima más fuerte.
  • Solo uno de los bosones, el bosón EM, no lleva ninguna carga asociada con su campo y tiene un alcance infinito, los otros sí y solo pueden alcanzar una distancia corta.
  • El campo EM solo tiene dos tipos de carga, +1 y -1, y los fermiones pueden tener una carga EM o ninguna.
  • El campo fuerte tiene tres tipos diferentes de carga más tres opuestos para cada tipo y sus bosones tienen una carga de color y su opuesto. Los fermiones pueden llevar un color o su anticolor.
  • El campo débil tiene dos tipos diferentes de carga que no son opuestos entre sí y no se afectan directamente entre sí, isospin débil e hipercarga débil, y solo el primero está estrictamente conservado porque el segundo depende de la carga EM del fermión.

La masa no parece ser un tipo cuantificado (siempre el mismo valor) de “carga”, por lo que la gravitación es un tipo diferente de fuerza.

Estas fuerzas no son similares, pero son de un origen unificado a cierto nivel de energía en la naturaleza, aproximadamente 10 ^ 15 http: // GeV . De hecho, la fuerza de SNF es 10 ^ 2 veces la fuerza de EMF, y 10 ^ 13 veces la fuerza de WNF, también SNF es de muy corto alcance, y WNf es de corto alcance, pero EMF es de largo alcance. Están unificadas bajo la simetría de calibre SU ( 3) * SU (2) * U (1).

La fuerza fuerte se parece al electromagnetismo solo en que está mediada por los bosones spin-1 (gluones). Pero los gluones (a diferencia de los fotones) pueden “ramificarse”, lo que lo cambia todo

La interacción débil , sin embargo, es más o menos lo mismo que el electromagnetismo, excepto por la fuerza del vértice y la masa de los intermediarios. Eso es lo que Steve Weinberg obtuvo el premio Nobel por explicar.

El electromagnetismo puede aumentar la energía de las partículas libres. Esto es lo que sucedió en los grandes radares. Las personas pueden enfermarse de la misma manera que por la radiactividad.

No creo que afecte directamente a las fuerzas fuertes o débiles. Pero podría estar equivocado. No creo que el electromagnetismo afecte la descomposición.

Si usted está hablando de electroevalencia de escape, está más allá de mi conocimiento.