Articles

Affichage des articles du mai, 2020

Electron : oscillation entre Compton et Planck

Image
Voir  : modèle OSCAR , loi KOIDE-MAREAU ,  SOMMAIRE , Les cinq clés de la physique , l' éclaté du modèle ,  dualité du zéro L'animation montre l'oscillation de l'électron (selon ML = Cte ) entre sa taille de Compton et sa taille de Planck, couplée à la corde Body. le bref Body Kiss avec la corde de Planck   Le spin est composé d'une oscillation axiale + une rotation 4 Ï€ + une translation hélicoïdale observée comme un "tremblement" ou Zitterbewegung . La notion de "ponctuelle" n'a pas de validité physique. Au repos : - à sa taille de Planck il courbe légèrement le dipôle couplé qui lui concède une légère masse supplémentaire appelée "masse virtuelle". Pour le proton, c''est la clé de la différence entre la mesure brute (1836,36 me) et 1841, le nombre entier en unité nue (voir KOIDE-MAREAU générale et restreinte ).     - Sa charge courbe fortement et algébriquement le dipôle couplé qui le répercute aux voisins via le poi

Médiation des forces et composantes du spin

Image
Le spin   n'a pas vraiment de représentation physique classique. C'est une notion mathématique qui permet de relier certaines expériences aux équations du modèle standard. Pour le proton, on pensait que le spin était celui d'un des 3 quarks tandis que les deux autres s'annulaient mutuellement.  Mais cette approche n'explique pas pourquoi on retrouve un facteur 1/4 ! l'animation montre les différents couplages  entre les particules et le réseau local subquantique A cette énigme s'ajoute celle de la définition du spin à partir des paramètres de l'électron alors que le proton est 1836 fois plus massique !   En décomposant cette formule, on retrouve le fameux M L , multiplié par L/T soit c . Or la forte  masse M(proton) = 1836 M(électron), implique un rayon L(proton) qui soit 1836 fois plus petit que le L de l'électron ! Justement on mesure le rayon comme étant (1836/4) fois plus petit . Or le modèle OSCAR est très cohérent avec un proton ayant 4 g

la courbure des Bodys modifie les particules

Image
Voir  : modèle OSCAR , loi KOIDE-MAREAU ,  SOMMAIRE , Les cinq clés de la physique , l' éclaté du modèle ,  dualité du zéro L'animation montre une particule neutre qui se rapproche (lentement) d'un pôle (local) de Bodys. Elle perturbe la symétrie du Body en créant une courbure de la partie locale. Cette courbure diminue le M du pôle et cette variation dm se rajoute à l'électron. La somme M + dm est égale à M' pour sauver l'équilibre au point zéro.  L'image est simplifiée et représente une valeur moyenne de ML = Cte. Si la particule est munie d'une vitesse relativiste, le dm augmente selon la formule de Lorentz. La question est de savoir pourquoi la la courbure augmente avec la vitesse. On peut dire que le couplage augmente avec l'énergie totale (de masse + dynamique). Mais cette explication ressemble plus à une description. L'explication physique vient quand on raisonne aux limites : pour que la particule atteigne la vitesse de la lumière