Revista de investigación y aplicaciones de la física

Anatomía del átomo y producción de partículas basada en la producción de hidrógeno y deuterio durante el «primer segundo» de la cosmología

Linda H

La ciencia no puede observar directamente la estructura atómica interna o la producción de partículas subatómicas. El objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo que muestre la anatomía detallada del átomo y la producción de partículas basada en la producción de hidrógeno y deuterio durante el "primer segundo" de la cosmología. Mostrar cómo las partículas subatómicas y las fuerzas se desarrollaron como resultado de la causa y el efecto. Acordando que la partícula de singularidad era majorana con una estructura y campo anapolar, que sufrió un proceso de termodinámica, poniendo en peligro su estructura. Resultando en un estiramiento y cambio de estado de Anapolo Majorana a una estructura dipolar: longitud de onda 10-24 mm, tamaño típico de neutrino, durante las épocas de Plank/GUT. Postulando la existencia de neutrinos Majorana primordiales, cuyos atributos pueden sustituirse en ecuaciones por los fotones utilizados actualmente. (Sabemos que los fotones no existían en ese momento). A diferencia de un electrón, un muón o un neutrino Tau, es un neutrino Majorana, que deriva del cambio de estado de "desintegración" de la singularidad Majorana. Cada neutrino está entrelazado en su punto medio con su antineutrino, comportándose como su propia antipartícula. Los pares neutrino/antineutrino causan: fuerza gravitacional, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética, inflación, bosones W+ y W, bosones Z, campo de Higgs y bosón. Esto ayudará a revelar la estructura del espacio-tiempo y la materia oscura, lo que demuestra cómo las leyes cuánticas progresan hacia las leyes clásicas al tender un puente entre ellas.

Descargo de responsabilidad: este resumen se tradujo utilizando herramientas de inteligencia artificial y aún no ha sido revisado ni verificado.