Cálculo de la masa del deuteron y unificación de fuerzas a través del modelo de leptón rotativo
Autores: Vayenas, Constantinos G.; Grigoriou, Dimitrios; Tsousis, Dionysios; Parisis, Konstantinos; Aifantis, Elias C.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Cálculo de la masa del deuteron y unificación de fuerzas a través del modelo de leptón rotativo
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Modelo de leptón rotativo
Neutrinos
Factores de Lorentz
Masa
Núcleo
Relatividad especial
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 25
Citaciones: Sin citaciones
El modelo de leptón rotativo (RLM), que es un modelo tipo Bohr en 2D de tres neutrinos rotativos gravitantes, combinando la ley gravitacional de Newton, la relatividad especial y la ecuación de de Broglie de la mecánica cuántica, y que ya se ha utilizado con éxito para modelar quarks y la fuerza fuerte en varios hadrones, se ha extendido a 3D y a seis neutrinos rotativos ubicados en los vértices de un octaedro triangular normal para calcular los factores de Lorentz, gamma, de los seis neutrinos y, así, para calcular la energía total y la masa del deuteron, que es el núcleo más ligero. El cálculo no incluye parámetros ajustables, y la masa calculada del deuteron coincide dentro del 0.05% con el valor de masa experimental. Esta muy buena coincidencia sugiere que, de manera similar a la fuerza fuerte en hadrones, la fuerza nuclear en los núcleos también puede ser modelada como gravedad relativista. Esto implica que, a través de la combinación de la relatividad especial y la mecánica cuántica, la gravedad newtoniana se unifica con la fuerza fuerte, incluida la fuerza fuerte residual.
Descripción
El modelo de leptón rotativo (RLM), que es un modelo tipo Bohr en 2D de tres neutrinos rotativos gravitantes, combinando la ley gravitacional de Newton, la relatividad especial y la ecuación de de Broglie de la mecánica cuántica, y que ya se ha utilizado con éxito para modelar quarks y la fuerza fuerte en varios hadrones, se ha extendido a 3D y a seis neutrinos rotativos ubicados en los vértices de un octaedro triangular normal para calcular los factores de Lorentz, gamma, de los seis neutrinos y, así, para calcular la energía total y la masa del deuteron, que es el núcleo más ligero. El cálculo no incluye parámetros ajustables, y la masa calculada del deuteron coincide dentro del 0.05% con el valor de masa experimental. Esta muy buena coincidencia sugiere que, de manera similar a la fuerza fuerte en hadrones, la fuerza nuclear en los núcleos también puede ser modelada como gravedad relativista. Esto implica que, a través de la combinación de la relatividad especial y la mecánica cuántica, la gravedad newtoniana se unifica con la fuerza fuerte, incluida la fuerza fuerte residual.