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"Aspin Bubbles", una alternativa al Big Bang.
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Yoel Lana-Renault
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MensajePublicado: 07 Jul 2022 11:07    Asunto: Responder citando

Continuación de:

Estructura nuclear según Aspin Bubbles

Hola a todos.

Vamos a ver cómo los ladrillos, protón y neutrón, se acoplan perfectamente para estructurar el núcleo del Berilio 9







El Berilio 9 cumple con todas las especificaciones que conocemos.

Como podéis observar, su estructura consiste en la unión de 3 prismas triangulares regulares compartiendo 2 vértices en común (2 y 3), y tiene 2 neutrones acoplados a sus vértices opuestos 1 y 4.

Al tener 18 positones y 14 negatones la carga es 4.

Se cumple que mBe9 = 18•mA + 9•mB + 5•mb

El momento angular total J es 3S y su Spin I es 3/2

Su momento magnético nuclear cumple con el valor observado múo = -1,1776

De las dos ecuaciones del momento magnético nuclear se obtiene la masa mB de los negatones B.

Los momentos angulares S de los negatones b son perpendiculares al total J debido a que se alinean con los campos magnéticos que generan los tones A y B. Por lo tanto, sus momentos magnéticos no contribuyen al total.

La frecuencia de precesión de Larmor obtenida es la observada, wP = -5,9842 MHz. y el ángulo de precesión es Fi = 54,73º.

Los tones pulsan a frecuencias distintas debido a que no tienen la misma masa.

El dibujo es una instantánea a escala vista desde arriba, y cuando todos los tones están en su posición de equilibrio (R1). Los prismas son idénticos a los vistos en el Litio 6 y Litio 7 pero con otras dimensiones.

Las fuerzas de atracción FBA y FAB (ligadura entre tones A y B) son fuertes, 112,3 y 188,0 N.

Los negatones b están en equilibrio dinámico. La suma de las fuerzas de atracción se equilibran con la suma de las de repulsión.

Para los negatones b de los prismas tenemos:

2•FbA•Cos(beta) + 4•FdAB•Cos[alfa]•Cos[30º] + 4•FdBA•Cos[alfa]•Cos[30º] = 4•FAA•Cos[30º] +2•FBB•Cos[30º] + FbB + 4•FdAA•Cos[theta]•Cos[30º] = 75,38 N

Y para los negatones b de los neutrones acoplados:

2•FbAn•Cos[Betan] = 2•FAAn + FbBn = 28,35 N

Los negatones b en expansión máxima no chocan con los negatones B en expansión. Se cumple en los prismas que Bb/(RMB + RMb) = 1,0542 y en los neutrones, Bbn/(RMB + RMb) = 1,1316.

Por lo tanto, el Berilio 9 es completamente estable.

Es interesante observar que esta estructura de núcleo nos fija perfectamente los orbitales electrónicos 1s2 y 2s2. Por simetría, el plano orbital de los dos electrones 2s2 será perperdicular al plano XY y equidistante de los vértices 2 y 3.


La anchura máxima del núcleo es 4,5•Bb + 3•Bbn = 25,8826 fm

Me ha parecido interesante incluir en el primer dibujo (1/4), la reacción nuclear que se produce cuando un protón colisiona contra un núcleo de Berilio 9. Se ve claramente que el protón parte en dos el núcleo en el vértice 2 (ó en el 3), uniéndose a una parte para formar el núcleo Litio 6 y liberando una partícula alfa.

El Spin I del Berilio puede ser 3/2 ó -3/2. Depende del experimentador.

Para el Spin I del Berilio 9 hemos tomado el valor 3/2 porque el núcleo es estable y además, se conserva el Spin en la reacción nuclear mencionada.

Be9 (I = 3/2) + protón (I = -1/2) = alfa (I = 0) + Li6 (I =1)

En este modelo, con I = -3/2, el Berilio no es estable.

El siguiente núcleo será el Boro 10. Veremos un núcleo también estable, y puede que sea la causa de su abundancia (el 100%)

NOTA ACLARATORIA:


La cuántica nos habla de orbitales 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 4d, ...., y cada orbital tiene una energía determinada.

Los orbitales s tienen un electrón (1s1, 2s1, 3s1, ...) o a lo sumo dos en la misma orbita, pero en oposición (1s2, 2s2, 3s2, ....) con los spines opuestos (1/2 y -1/2)

Lo mismo ocurre con los orbitales p que son realmente tres orbitales, px, py y pz.

Todo es bastante complejo y se debe al Principio de exclusión de Pauli:

Cita:
No pueden existir dos electrones en un átomo en el mismo estado cuántico; esto es, no pueden existir dos electrones en un mismo átomo con el mismo grupo de números cuánticos n, l, ml y ms.


Las estructuras de los núcleos que Aspin Bubbles ha planteado son realmente planas (plano XY) por un espesor (eje Z) que viene dado por la longitud de un protón (2•AB = distancia entre los positones A).

Entónces, los orbitales 1s son paralelos al plano XY y su plano orbital está equidistante de los positones A. Válido para el protón, Deuterio, Tritio, Helios, Litios, Berilio ..... etc.

Y el plano orbital de 2s será perpendicular al plano XY y pasará por el protón central.de los Litios, y en el caso del Berilio 9, por simetría, el plano orbital de los dos electrones 2s2 será perperdicular al plano XY y equidistante de los vértices 2 y 3 .

Los experimentadores perciben a los núcleos como esferas o elipsoides según su momento cuadrupolar eléctrico Q. Posiblemente estén percibiendo todos los núcleos a lo largo de su eje Z, por lo que puede que estén midiendo realmente si la plataforma XY es redonda o elíptica mediante la medida del momento cuadrupolar. Sólo es una posibilidad.

Hyperphisics nos da la siguiente información:

El momento cuadripolar eléctrico nuclear, es un parámetro que describe de forma efectiva, la elipsoide de distribución de carga nuclear. Un momento cuadripolar Q distinto de cero, indica que la distribución de carga no es simétrica esféricamente. Por convención, el valor de Q se considera positivo si la elipsoide es alargada, y negativo si es achatada. Para saber más, su enlace es:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Nuclear/elequad.html


Un saludo muy cordial, Yoël
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Yoël Lana- Renault, Doctor en Física Teórica, www.yoel-lana-renault.es
"Aspin Bubbles" publicado en APEIRON, Vol 13, Number 3 (July 2006)
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Yoel Lana-Renault
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MensajePublicado: 23 Sep 2022 16:37    Asunto: Responder citando

Demostración experimental de la existencia de las fuerzas de Yannoe

Hola a todos

Antes de continuar con la estructura de los núcleos, debo comentaros que Aspin Bubbles ha tenido un éxito con una predicción. La teoría demuestra que

.- la materia neutra repele a la carga positiva
.- la materia neutra atrae a la carga negativa


Estas fuerzas denominadas Yannoe son muy dificiles de detectar porque son del orden de 10^20 veces mas pequeñas que las fuerzas eléctricas. En el año 2020 pensé el siguiente dispositivo para poder detectarlas y lo denominé balanza de Yannoe.



El experimentador Sergio Moragrega construyó esta balanza y la metió en una campana de vacío para evitar tensiones de ruptura entre las placas.

Veamos los resultados:

.- Detalle de la balanza e inicio del experimento: Vídeo Aspin Bubbles 1

https://youtu.be/EKQsHhpUsgA

----------------------------------
.- Aquí, Sergio comprueba que la balanza cumple con la predicción de Aspin Bubbles. La placa negativa baja y la positiva sube. Video Aspin Bubbles 3.

https://youtu.be/Bx0vasNfy6c

------------------------------------

.- En este vídeo, Sergio permuta las cargas Q de las placas y se ve claramente que la placa, ahora positiva, sube y la negativa baja. Nada cambia, sigue cumpliéndose la predicción de Aspin Bubbles. Vídeo Aspin Bubbles 4

https://youtu.be/2U9P0PPwClA

----------------------------------------------

En este último vídeo, Sergio aisla la balanza igualando el potencial eléctrico tanto de la parte inferior (base de aluminio) como de la parte superior mediante una parrilla de aluminio conectada eléctricamente a la base y nada cambia: Vídeo Aspin Bubbles 5

https://youtu.be/Ec0Wx8v7_Cg

----------------------------------------------

Sergio Moragrega demostró con este experimento, hace 19 meses, en Enero 2021, que las fuerzas de Yannoe existen, confirmando la predicción de Aspin Bubbles.


Es un hecho relevante y muy importante para la Ciencia.

Ruego divulguen este experimento por todas las redes sociales, por todos los periódicos, así como por todas las Radios y Televisiones que conozcáis.

Un saludo muy cordial, Yoël
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"Aspin Bubbles" publicado en APEIRON, Vol 13, Number 3 (July 2006)
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MensajePublicado: 27 Sep 2022 18:48    Asunto: Responder citando


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MensajePublicado: 28 Sep 2022 15:32    Asunto: Responder citando

Hola a todos

Por fin os puedo poner los .pdf de mi libro "Aspin Bubbles y su mecánica". Me ha costado bastante, pero ahí van los enlaces:

Portada del libro

https://www.yoel-lana-renault.es/Cubierta%20de%20Aspin%20Bubbles%20y%20su%20mec%C3%A1nica.pdf

Contenido del libro

https://www.yoel-lana-renault.es/Aspin%20Bubbles%20y%20su%20mec%C3%A1nica.pdf

Cualquier duda que tengáis, decídmelo.

Un saludo muy cordial, Yoël
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MensajePublicado: 06 Nov 2022 18:16    Asunto: Responder citando

Buenas noticias para Aspin Bubbles.

Un admirador de la teoría ha hecho un Blog genial de divulgación.

Estoy muy contento. El enlace es el siguiente:

https://aspinbubblesweb.wordpress.com/

En él se ve el experimento realizado por Sergio Moragrega con la balanza de Yannoe para demostrar la existencia de las Fuerzas de Yannoe.

Además, hay otro apartado donde explica el fenómeno de la sustentación o levitación de las nubes.

Estoy contentísimo.

Un saludo muy cordial. Yoël
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MensajePublicado: 15 Nov 2022 11:16    Asunto: Vídeo sobre Aspin Bubbles Responder citando

Otra noticia importante para Aspin Bubbles

El profesor doctor Shi-Hai Dong, editor de BP International ha realizado este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=PIQJbTQNmxM

Poco a poco, Aspin Bubbles se abre camino.

Comparte este vídeo con todos tus conocidos si te parece oportuno.

Un saludo muy cordial, Yoël
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MensajePublicado: 23 Nov 2022 12:02    Asunto: Responder citando

Continuación de:

Estructura nuclear según Aspin Bubbles

Hola a todos.

Vamos a ver cómo los ladrillos, protón y neutrón, se acoplan perfectamente para estructurar el núcleo del Boro 10








El Boro 10 cumple con todas las especificaciones que conocemos
.

Como podéis observar, su estructura consiste en la unión de 4 prismas triangulares regulares compartiendo 3 vértices en común, y tiene 1 neutrón acoplado al vértice V4 del prisma 4.

Al tener 20 positones y 15 negatones la carga es 5.

Se cumple que mB = 20•mA + 10•mB + 5•mb

El momento angular total J es 6·S y su Spin I es 3

Su momento magnético nuclear cumple con el valor observado múo = 1.8006448

De las dos ecuaciones del momento magnético nuclear se obtiene la masa mB de los negatones B.

Los momentos angulares S de los negatones b son perpendiculares al total J debido a que se alinean con los campos magnéticos que generan los tones A y B. Por lo tanto, sus momentos magnéticos no contribuyen al total.

La frecuencia de precesión de Larmor obtenida es la observada, wP = 4.575 MHz. y el ángulo de precesión es fí = 54,73º.

Los tones pulsan a frecuencias distintas debido a que no tienen la misma masa.

El dibujo es una instantánea a escala vista desde arriba, y cuando todos los tones están en su posición de equilibrio (R1). Los prismas son idénticos a los vistos en el Litio 6, Litio 7 y Berilio 9, pero con otras dimensiones.

Las fuerzas de atracción FBA y FAB (ligadura entre tones A y B) son fuertes, 133,7 y 206,3 N.

Los negatones b están en equilibrio dinámico. La suma de las fuerzas de atracción se equilibran con la suma de las de repulsión.

Para los negatones b de los prismas tenemos:

2•FbA•Cos(beta) + 4•FdAB•Cos[alfa]•Cos[30º] + 4•FdBA•Cos[alfa]•Cos[30º] = 4•FAA•Cos[30º] +2•FBB•Cos[30º] + FbB + 4•FdAA•Cos[theta]•Cos[30º] = 90,13 N

Y para el negatón b del neutrón acoplado:

2•FbAn•Cos[Betan] = 2•FAAn + FbBn = 33,86 N

Los negatones b en expansión máxima no chocan con los negatones B en expansión. Se cumple en los prismas que Bb/(RMB + RMb) = 1,026 y en el neutrón, Bbn/(RMB + RMb) = 1,1019.

Por lo tanto, el Boro 10 es completamente estable.

La anchura máxima del núcleo es 6•Bb + 2•Bbn = 24,9454 fm

Nos ha parecido interesante incluir 2 reacciones nucleares (ver página 2/6). En la primera, un deuterón colisiona con el prisma 1 de un Berilio 9 y obtenemos el Boro 10 más un neutrón. En la segunda, un neutrón colisiona con el prisma 2 de un Boro 10 y obtenemos un Litio 7 más una partícula alfa. Lo importante de estas reacciones es comprobar que los acoplamientos son factibles con estas estructuras nucleares, y que se conserva el número de positones y el de negatones.

Un saludo muy cordial, Yoël
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MensajePublicado: 30 Nov 2022 18:04    Asunto: Responder citando

Buenas tardes

Os adjunto unos apuntes del electromagnetismo de Aspin Bubbles

Como comprobaréis, todo es muy sencillo. Lo importante es que Aspin Bubbles logra explicar lo que posiblemente es un campo magnético, siempre y cuando, admitamos la existencia del éter. Todo cuadra.






Un saludo muy cordial, Yoël
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MensajePublicado: 06 Dic 2022 19:34    Asunto: Responder citando

Comparaciones entre los modelos Estándar y Aspin Bubbles

1.- El modelo estándar contiene 19 parámetros arbitrarios cuyos valores se eligen para que las predicciones se ajusten a los resultados experimentales

.- El modelo Aspin Bubbles no necesita ningún parámetro arbitrario para que sus predicciones se ajusten a los resultados experimentales.

2.- El modelo estándar postula que los constituyentes únicos de la materia son los quarks y tienen carga fraccionada. Sin embargo, todas las partículas observadas tienen carga nula o carga unitaria e. Los quarks no se han observado nunca.

.- El modelo Aspin Bubbles postula que los constituyentes únicos de la materia son los tones y demuestra que siempre tienen carga unitaria e. Los tones son observables siempre.

3.- El modelo estandar trabaja con todas las fuerzas observadas y no nos explica el origen de dichas fuerzas.

.- El modelo Aspin Bubbles, con una sola interacción mecánica onda-ton obtiene todas las fuerzas observadas.


4.- El modelo estándar no explica la materia oscura, ni la energía oscura ni la gravedad.

,- El modelo Aspin Bubbles explica y obtiene la materia oscura, la energía oscura y la gravedad.

5.- El modelo estandar acepta que los núcleos están constituidos por un conglomerado de protones y neutrones, unidos sin ningún orden, mediante unas fuerzas nucleares postuladas. Y no sabemos todavía la razón de los observables que podemos medir.

.- El modelo Aspin Bubbles demuestra que los núcleos están estructurados. Protones y neutrones se acoplan perfectamente mediante la única fuerza mecánica onda-ton existente para formar los núcleos, y estos cumplen con todos los observables que podemos medir.

6.- El modelo estándar utiliza y trabaja con matemáticas de élite.

.- El modelo Aspin Bubbles sólo utiliza y trabaja con matemáticas "nivel bachiller"

Un saludo muy cordial, Yoël
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MensajePublicado: 06 Dic 2022 20:22    Asunto: Responder citando

Experimento: rotura de la ligadura del protón de Aspin Bubbles

ANTECEDENTES:

La Relatividad de Einstein concluye que toda la energía consumida en un acelerador lineal (laboratorio) de partículas se transmite a la masa según la fórmula:



en donde la masa m de la partícula va creciendo conforme su velocidad v aumenta. En el límite con energía infinita, v = c , la masa de la partícula se hace infinita.

Y fuera del laboratorio, también se debe cumplir. La masa aumenta conforme ésta aumenta de velocidad.

Aspin Bubbles
concluye que en los aceleradores lineales (laboratorio), la energía consumida se transmite exclusivamente a la energía de la partícula conforme ésta aumenta de velocidad v manteniendo su masa mo constante de acuerdo con la siguiente fórmula:



dicho de otra forma, la masa mo del ton en reposo no varía y es su energía E la que aumenta en función de la velocidad mediante el factor tao.

Por otra parte, en la estructura del protón acontece lo siguiente:

Si introduces este protón en un acelerador de partículas de tal manera que incrementas su energía 10000 veces, sus dimensiones disminuyen 100 veces, pero sus pulsaciones y sus fuerzas de ligadura aumentan 10000 veces.

Generalizando, podemos decir que si a una partícula o a un ton les aumentamos su energía por el factor tao, sus dimensiones se ven reducidas por el factor raiz cuadrada de tao, y sus pulsaciones y sus fuerzas de ligadura aumentan tao veces.

De ahí que un protón sea muy estable y no podamos romper sus ligaduras mediante colisiones muy energéticas en un acelerador de partículas.

Relatividad y Aspin Bubbles
coinciden en que no podemos romper las ligaduras de los constituyentes del protón. En el caso de romper las ligaduras, con la Relatividad deberíamos obtener quarks de carga fraccionada, y no es así. Y con Aspin Bubbles, no podemos obtener 2 positones y 1 negatón. porque sus ligaduras son demasiado fuertes.

La cuestión es que de las colisiones muy energéticas entre protones siempre obtenemos decenas o cientos trozos de él.

Según los experimentadores, estos trozos o partículas tienen siempre carga cero o unitaria, y algunas de ellas están teorizadas por diferentes modelos nucleares (Estandard y Cía). Todos estos trozos del protón tienen una vida media menor que una millonésima de segundo y están constituidos por dos o tres quarks. Los quarks teorizados son 6 (Arriba, Abajo, Extraño, Encantado, Inferior y Superior) y sus 6 antipartículas. Actualmente, según este criterio, hay decenas de partículas y antipartículas descubiertas (Muones, Piones, Kaones, Etas, Lambdas, Sigmas, Xis, Omegas, etc.)

De todo esto surge una pregunta: ¿Para qué las hallamos si no conviven con nosotros?

Y nos podríamos hacer otra:

¿Qué pasa con los otros trozos del protón que no han sido identificados?

Para Aspin Bubbles todo es mucho más sencillo. Los trozos o partículas que observamos son simplemente partículas constituidas por tones de menor masa y energía producidos por la colisión y rotura de los positones y negatones de los protones. Y en estas colisiones, se conserva la energía y la masa.

Sea lo que sea, no es razonable que sigamos con estas colisiones energéticas entre protones porque no logramos romper las ligaduras de sus constituyentes, y sólo obtenemos partículas que no existen en nuestro mundo real.

-----------------------------------------------------------

EXPERIMENTO


Partamos de la ficha técnica del protón de Aspin Bubbles:



y coloquemos este protón entre dos cargas Q negativas tal como os indico en el esquema 1 siguiente:



El protón se estabilizará por las fuerzas F1 a una distancia d de las cargas Q negativas.

En el esquema 2 ponemos a la derecha del protón, a la misma distancia d, una carga idéntica Q positiva.

Según esto, el protón perderá su linealidad debido a las fuerzas F1, F2 y F3 idénticas, y positones y negatón formarán un ángulo de 90 grados, siempre y cuando la fuerza resultante F sea menor que la fuerza de ligadura FBA. Nota: tened en cuenta que las dimensiones de los tones son despreciables frente a la distancia d.

Aumentando la carga Q, llegará un momento en que la fuerza resultante F será mayor que la de la ligadura FBA y se producirá la rotura. Los positones irán en dirección a la carga Q negativa y el negatón irá hacia la carga Q positiva.

Para una distancia d = 10 cm, el instante de la rotura, según mis cálculos del esquema 2, se produce para una carga Q = 1,5261•10^9 Culombios.

Si por conveniencia del experimento d fuera 1 m, la carga Q necesaria para la rotura sería 1,5261•10^11 Culombios

Ahora, es cuestión de que el experimentador analizara la partícula negatón en su acercamiento a la carga positiva Q mediante algún dispositivo, y comprobase que tiene una masa igual a 0,32 veces la masa del protón y que tiene carga unitaria e negativa.

Este experimento, aunque esquematicamente es sencillo, es dificil de hacer y se requieren grandes medios técnicos.

¿Querrá el CERN o algún otro laboratorio hacer este experimento?

Un saludo muy cordial, Yoël
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MensajePublicado: 08 Dic 2022 21:32    Asunto: Responder citando

Continuación de:

Estructura nuclear según Aspin Bubbles

Hola a todos.

Vamos a ver cómo los ladrillos, protón y neutrón, se acoplan perfectamente para estructurar el núcleo del Boro 11








El Boro 11 cumple con todas las especificaciones que conocemos.

Como podéis observar, su estructura consiste en la unión de 4 prismas triangulares regulares compartiendo 3 vértices en común, y tiene 2 neutrones acoplados a los vértices V1 y V4.

Al tener 22 positones y 17 negatones la carga es 5.

Se cumple que mB = 22•mA + 11•mB + 6•mb

El momento angular total J es -3S y su Spin I es -3/2

Su momento magnético nuclear cumple con el valor observado múo = 2.6886489

De las dos ecuaciones del momento magnético nuclear se obtiene la masa mB de los negatones B.

Los momentos angulares S de los negatones b son perpendiculares al total J debido a que se alinean con los campos magnéticos que generan los tones A y B. Por lo tanto, sus momentos magnéticos no contribuyen al total.

La frecuencia de precesión de Larmor obtenida es la observada, wP = -13.662985 MHz. y el ángulo de precesión es fí = 54,73º.

Los tones pulsan a frecuencias distintas debido a que no tienen la misma masa.

El dibujo es una instantánea a escala vista desde arriba, y cuando todos los tones están en su posición de equilibrio (R1). Los prismas son idénticos a los vistos en el Litio 6, Litio 7, Berilio 9 y Boro 10, pero con otras dimensiones.

Las fuerzas de atracción FBA y FAB (ligadura entre tones A y B) son fuertes, 99,8 y 176,4 N.

Los negatones b están en equilibrio dinámico. La suma de las fuerzas de atracción se equilibran con la suma de las de repulsión.

Para los negatones b de los prismas tenemos:

2•FbA•Cos(beta) + 4•FdAB•Cos[alfa]•Cos[30º] + 4•FdBA•Cos[alfa]•Cos[30º] = 4•FAA•Cos[30º] +2•FBB•Cos[30º] + FbB + 4•FdAA•Cos[theta]•Cos[30º] = 66,78 N

Y para los negatones b de los neutrones acoplados:

2•FbAn•Cos[Betan] = 2•FAAn + FbBn = 25,13 N

Los negatones b en expansión máxima no chocan con los negatones B en expansión. Se cumple en los prismas que Bb/(RMB + RMb) = 1,096 y en los neutrones, Bbn/(RMB + RMb) = 1,1762.

Por lo tanto, el Boro 11 es completamente estable.

Además, sus ratios de estabilidad son mayores que los del Boro 10, de ahí que posiblemente sea una de las causas de que su abundancia natural (80,42 %) sea mayor que la del Boro 10 (19,58 %).

Otra de las causas de que su abundancia natural sea mayor, posiblemente sea debido a su estructura simétrica.. La estructura del Boro 10 es asimétrica.

La anchura máxima del núcleo es 6•Bb + 4•Bbn = 36,6944 fm

En la página 2/6, hemos esquematizado el posible proceso de dos reacciones nucleares relevantes.

En la primera, un Helio 3 colisiona con el vértice 1 del Berilio 9, liberando un protón y formándose el Boro 11..

En la segunda, un Helio 3 colisiona con el neutrón 1 acoplado al Boro 11, formándose una partícula alfa y un Boro 10.

Lo importante de estas reacciones es comprobar que los acoplamientos son factibles y consecuentes con estas estructuras nucleares, y que se conserva el número de positones y el de negatones.

Un saludo muy cordial, Yoël
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MensajePublicado: 16 Dic 2022 16:18    Asunto: Responder citando

Buenas tardes

Os adjunto una representación del por qué las gotitas de la niebla se sustentan sin que haya corrientes de aire ascendentes.



Un saludo muy cordial, Yoël
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Yoël Lana- Renault, Doctor en Física Teórica, www.yoel-lana-renault.es
"Aspin Bubbles" publicado en APEIRON, Vol 13, Number 3 (July 2006)
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MensajePublicado: 24 Dic 2022 13:47    Asunto: Responder citando

Continuación de:

Estructura nuclear según Aspin Bubbles

Feliz Navidad a todos.

Aspin Bubbles os obsequia con el núcleo del Carbono 12

Como siempre, vamos a ver cómo los ladrillos, protón y neutrón, se acoplan perfectamente para estructurar dicho núcleo.

Para sorpresa nuestra, las reacciones nucleares que veremos al final, nos han conducido a obtener la siguiente estructura hexagonal:






El Carbono 12 cumple con todas las especificaciones que conocemos.

Como podéis observar, su estructura consiste en la unión de 6 prismas triangulares regulares formando un hexágono.

Al tener 24 positones y 18 negatones la carga es 6.

Se cumple que mC12 = 24•mA + 12•mB + 6•mb

El momento angular total J es 0.

Su momento magnético nuclear es 0.

De la ecuación del momento magnético nuclear se obtiene que la masa del negatón B es la mitad de la masa del positón A.

Los momentos angulares S de los negatones b son perpendiculares al total J debido a que se alinean con los campos magnéticos que generan los tones A y B. Por lo tanto, sus momentos magnéticos no contribuyen al total.

Los tones pulsan a frecuencias distintas debido a que no tienen la misma masa.

El dibujo es una instantánea a escala vista desde arriba, y cuando todos los tones están en su posición de equilibrio (R1). Los prismas son idénticos a los vistos en los núcleos anteriores. pero con otras dimensiones.

Las fuerzas de atracción FBA y FAB (ligadura entre tones A y B) son fuertes, 123,4 y 197,5 N respectivamente.

Los negatones b están en equilibrio dinámico. La suma de las fuerzas de atracción se equilibran con la suma de las de repulsión.

2•FbA•Cos(beta) + 4•FdAB•Cos[alfa]•Cos[30º] + 4•FdBA•Cos[alfa]•Cos[30º] = 4•FAA•Cos[30º] +2•FBB•Cos[30º] + FbB + 4•FdAA•Cos[theta]•Cos[30º] = 83,09 N

Los negatones b en expansión máxima no chocan con los negatones B en expansión. Se cumple en los prismas que Bb/(RMB + RMb) = 1,0578

La anchura máxima del núcleo es 6•Bb = 19,144 fm

Conclusión: el Carbono 12 es completamente estable.
____________________________________

Reacciones nucleares del Carbono 12

Todas las reacciones nucleares que váis a ver a continuación, así como las anteriores de otros núcleos, figuran en la octava edición de la Tabla de Isótopos (publicada por WILEY, creo) realizada por científicos de la U.S. Nuclear Data Network y por la International Atomic Energy Agency's Nuclear Structure y Decay Data Working Group. Todos los datos fueron publicados en Nuclear Physics A y corroborados por la Evaluated Nuclear Structure Data File (ENSDF).






Lo importante de estas reacciones es comprobar que los acoplamientos son factibles y consecuentes con estas estructuras nucleares, que se conserva el número de positones y el de negatones y que todas ellas, nos conducen a la estructura hexagonal del carbono 12.

Un saludo muy cordial, Yoël
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Yoël Lana- Renault, Doctor en Física Teórica, www.yoel-lana-renault.es
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MensajePublicado: 03 Ene 2023 19:38    Asunto: Responder citando

Continuación de:

Estructura nuclear según Aspin Bubbles

Buenas tardes a todos.

De momento, os pongo la obtención del Carbono 14 según las reacciones nucleares que figuran en la octava edición de la Tabla de Isótopos (publicada por WILEY, creo) realizada por científicos de la U.S. Nuclear Data Network y por la International Atomic Energy Agency's Nuclear Structure y Decay Data Working Group. Todos los datos fueron publicados en Nuclear Physics A y corroborados por la Evaluated Nuclear Structure Data File (ENSDF).

La ficha técnica del Carbono 14 os la pondré más tarde.

Las reacciones nucleares están numeradas del 1 al 10 por si queréis preguntar sobre alguna de ellas.

Si os fijáis, el Carbono 14 es simplemente un Carbono 12 donde le hemos acoplado 2 neutrones en 2 vértices consecutivos. Sus datos técnicos son un poco diferentes y es menos estable.

Como novedad, para que las reacciones sean más inteligibles, he puesto unos separadores virtuales en gris entre algunas partículas para ver cómo se encajan correctamente después de la colisión.

Y podéis comprobar que el númerro de positones y negatones se conserva en las reacciones.

En la reacción nuclear 10 tenéis otra novedad, es la estructura del Nitógeno 14, donde le hemos acoplado un protón en un vértice del Carbono 12.

Poco a poco, veréis más estructuras nucleares, y todas ellas son completamente factibles y consecuentes con lo que conocemos de ellas. Personalmente, creo que los ladrillos protón y neutrón de Aspin Bubbles son los adecuados y correctos para estructurar los núcleos de los átomos. Ahora estoy trabajando el Néon 20 y todo encaja. Y esto no es una casualidad, ni es ciencia ficción.







Un saludo muy cordial, Yoël
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MensajePublicado: 05 Ene 2023 21:45    Asunto: Responder citando

Buenas noches a todos

Recordatorio

La comunidad científica no nos proporciona[ ninguna/b] estructura nuclear, sólo nos dice que los neutrones y los protones están juntos en el núcleo, y que esto es posible gracias a las fuerzas nucleares que se han inventado o postulado, donde los protones se atraen entre si a distancias cortas, los neutrones entre si también, y neutrón y protón también.

Todo esto no es creíble. La pregunta que me he hecho es siempre la siguiente:

¿Cómo es posible que en una reacción nuclear salgan liberadas partículas alfa como en [b]la reacción nuclear 5
, sin que estuviese formada previamente en algún núcleo?

¿Acaso los neutrones y los protones son inteligentes, y se vuelven a unir siempre en el mismo conglomerado inteligente? ¿Porqué 2 protones y 2 neutrones se unen siempre para formar una partícula alfa? ¿y porqué no existe el núcleo de 3 protones unidos a 3 neutrones?

De todo esto, me surge la idea que a lo mejor, Aspin Bubbles, con su única fuerza mecánica onda-ton puede solucionar este problema desconocido.

Para esta investigación, tuve que diseñar primero unos ladrillos que como bien sabéis, son el protón y el neutrón que manejamos. El neutrón me costó muchísimo encontrarlo, años probando y probando diseños distintos hasta que lo encontré.

Y con estos dos ladrillos, empecé la primavera pasada, a diseñar la estructura nuclear que os estoy poniendo poco a poco, como primicia en este foro. Es una labor inmensa, no os lo podéis imaginar. Pero estoy muy contento porque va saliendo todo.

Estas estructuras nucleares, ¿serán reales? No lo sé, pero todos los núcleos cumplen con todas las especificaciones que podemos medir (masas, cargas, momentos angulares y magnéticos, dimensiones, frecuencia de precesión de Larmor, número de protones y negatones, estabilidad, etc.).

Ójala que mi esfuerzo valga algún día para la comunidad científica.

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Un científico me ha propuesto representar la siguiente reacción de fusión según Aspin Bubbles.

https://fusionandthings.eu/2019/06/05/n%20...%20difficult/

El resultado es el siguiente:



Un saludo cordial, Yoël
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