De las mal llamadas particulas fundamentales

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DE LAS MAL LLAMADAS PARTICULAS FUNDAMENTALES Ahora bien consideremos un problema sencillo, la estructura de las partículas fundamentales, las cuales como se ha establecido en este previo breve estudio, se ajustan a métricas discontinua multidimensional de espacios Drack, en los cuales no existe más que una fuerza con carácter fijo y constante, la cual ejerce su acción sobre el espacio isométrico de estructura variable. Si consideramos la acción entre protones ∁ρ= c x n (Velocidad conformativa) ∁ρ=6.40315364 x 10 27 cmt. Ep= ∂c=6.283118330718 x 10 31 6.40315364 x 10 27 Ep= 40.2317720098 x 10 4 1.602 x 10 12 Ep= 2.5113465674 x 10 9 ev Veamos las energías conformativas de los impulsores del protón E 12 = 6.2831830718 x 10 31 x 3.2010042858 x 10 28 1.602 x 10 12 E 12 =12.5546171627 x 10 9 ev E 13 =4.18487238762 x 10 9 ev Protón 2 E 12 + E 13 =25.1092343254 x 10 9 +4.18487238762 x 10 9

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DE LAS MAL LLAMADAS PARTICULAS FUNDAMENTALES

Ahora bien consideremos un problema sencillo, la estructura

de las partículas fundamentales, las cuales como se ha

establecido en este previo breve estudio, se ajustan a

métricas discontinua multidimensional de espacios Drack, en

los cuales no existe más que una fuerza con carácter fijo y

constante, la cual ejerce su acción sobre el espacio

isométrico de estructura variable.

Si consideramos la acción entre protones

∁ ρ= c

xn (Velocidad conformativa)

∁ ρ=6.40315364 x1027 cmt .

Ep=∂c=6.283118330718 x10−31∗6.40315364 x 1027

Ep= 40.2317720098 x 10−4

1.602 x10−12

Ep=2.5113465674 x10−9 ev

Veamos las energías conformativas de los impulsores del

protón

E12=6.2831830718 x10−31 x3.2010042858 x1028

1.602 x10−12

E12=12.5546171627 x 109 ev

E13=4.18487238762x 109 ev

Protón 2 E12+E13=25.1092343254 x 109+4.18487238762 x109

Ep=¿ 29.294106713x 109¿ev energía conformativa del protón

Para el electrón tendremos

E∆=4.693227893355x 1012eV

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Para el fotón la energía conformativa será

EF=16.6460057076 x1014 eV

Si dividimos la energía conformativa de protón, con la

conformativa de los impulsores E12, E13 tenemos:

2E12+E13E p

=11.6647009589

Y además

E12E13

=3

El valor actual del cálculo es 2,99999996 debido a cierta

impresión en el cálculo de las velocidades conformativas

Con lo cual el protón tiene una energía conformativa de 6

veces la requerida para mantener un electrón en órbita,

estando estas compensadas en el átomo de hidrogeno por

apantallamiento entre los 2E12 y el E13 dando momentos casi

nulo con respecto al eje a través de el conjunto E12,E13.

En nuestro problema de las partículas elementales no hay

tal ya que la única partícula elemental es el impulsor

oscilador cuya E= nħxn como se ha visto en el inicio de

este breve estudio.

Ahora bien si tomamos el impulsor electrón y lo dividimos

entre el impulsor 2E12 de los neutrones y protones obtenemos

la máxima cantidad de electrones en las capas orbitales.

Cmp=I ev

2E12+2 E12= 4.693227893355 x1012 ev4 x12.5546171627 x 109 ev

Cmpmn=¿93.45621281 electrones

Page 3: De las mal llamadas particulas fundamentales

P

N

Es decir es la máxima cantidad de electrones (de forma

natural) que pueden existir en un elemento P4=94 ya que

como hemos visto anteriormente el átomo es autoestable.

Ahora bien si tomamos el par protón podemos obtener 3! De

partículas resonantes de vida ultracorta y múltiples

resonancia.

V pp=6.177x 10−16

6.40315364 x 1027

V pp=96.468089745x 10−40 s

Compuesto por ↑E12-E13, E12-E13↓,↑E13-E12, E13-E12↓, E13-

E12↑, ↑E13-E12↑,↓E13-E12↓, los cuales terminan como rayos x

o gama según sea la impedancia de los impulsores, la flecha

significa resonante.

Ahora bien consideremos cualquier grupo de partículas

protón- nucleón, etc. la cantidad de partículas será aun

mayor 4!5!6!, etc. siempre que se llegue a las energías

conformativas necesarias, con lo cual se puede ver que las

partículas no son tales sino que son formaciones hibridas

debido a la alta energía y a la fuerza impulsora..

La llamada fuerza, fuerte, débil, electromagnética, etc.,

no es más que una mala interpretación del isoespacio drack.

La llamada energía débil no es tal, ya que al haber gran

concentración de energía entre protón, neutrón con una

distribución más o menos como el dibujo, es decir de

yuxtaposición estando los E12 – E13 contrapuestos y los 3E6

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CH

distribuidos y a diferentes ángulos y planos con relación

al protón, se crea un isoespacio con 6 unidades resonantes,

las cuales al aumentar el número de neutrones en los

elementos “radioactivos” de la tabla periódica se asciende

un electrón o una partícula α según la reacción

radioactiva, es decir la drakianizacion de algunos

electrones, protones o neutrones no es completa por el

apantallamiento de las partículas vecinas, la velocidad de

salida de la partícula fuera del núcleo dependa del tipo de

isotopo radioactivo es decir de la cantidad de neutrones en

dicha estructura.

Ahora bien es de notar que esta energía distributiva de

origen a la fractalidad de la materia, además consideremos

un problema elemental el del átomo de benceno en la cual la

clásica formula es un hexágono, lo cual no puede ser ya que

los momentos y distribución energética formativa no

corresponden una forma más razonable y que yo propuse en

1965 fue.

CH CH

CH CH

Punteado por encontrarse en la parte inferior la cual tiene

todas las orbitales equivalentes y es estática y dinámica

estable, no existe el fenómeno orbital resonante, ni

circulitos, interesante calcular las distancias atómicas

que son iguales en esta fórmula.

Bueno en otra ocasión veremos esta fórmula y otras,

disculpen mis unidades de medición no son comparables con

las obtenidas usando la formula E=mc2.

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En otra ocasión entraremos a considerar los espacios dracks

del núcleo y protonúcleo al momento, estoy en un estudio de

las constantes celulares a nivel del núcleo y la

mitocondria, aplicables a la inmunología y a la estabilidad

núcleo – mitocondria.