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Unification des forces 
électromagnétique, de gravitation et forte

Unification des forces électromagétique, de gravitation et forte Survol Articles sur les particules Articles sur la macro gravitation Références Info Format PDF

Survol de l’unification des forces 

 

 
    Table des Matières      Résumé / Abstract      Introduction 1. Les particules élémentaires 2. Les lois de Kepler appliquées aux particules 3. Découverte de la loi du positionnement des planètes 4. Nature électromagnétique de la gravitation 5. Unification de la force forte avec la gravitation
   

 

 

 

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Unification des forces fondamentales

L’unification des forces nucléaire de gravitation et électromagnétique se divise en deux grandes parties; la gravitation unifiée à la particule électromagnétique et la force nucléaire unifiée à la gravitation.

 

La Force Nucléaire

      ­ La Force de gravitation

                ­ La Particule électromagnétique

 

 

La Gravitation unifiée à la particule électromagnétique

Pour unifier la gravitation à une autre force, il faut considérer qu’un champ d’action provenant de la matière est incontournable, ce qui induit qu’un champ gravitationnel prend son origine depuis les particules élémentaires.

 

Deux processus sont nécessaires pour arriver à la gravitation que nous connaissons. un champ gravitationnel autour de chaque particule doit exister, ainsi qu’un comportement d’attraction permettant aux champs de chaque particule de se fusionner en un nouveau champ gravitationnel unifié.

 

Ce comportement d’attraction par fusion doit se répandre ainsi jusqu’aux astres, galaxies et amas de l’univers.

 

Le champ gravitationnel en vortex pour chaque particule élémentaire

 

Modèle de la particule élémentaire en boucle ELM

L’électron et les particules élémentaires, sont formés d’ondes électromagnétiques circulant en boucle, cette rotation ou vortex forme au repos inertiel, un anneau électrique entouré de sa partie magnétique donnant une forme globale quasi sphérique. La vitesse de ces ondes en boucle est celle de la lumière.

 

Le vortex secondaire de la particule

La sphère ELM de la particule entraine par sa rotation les particules virtuelles formant ainsi un vortex secondaire qui suit la troisième loi de Kepler.

 

L’attraction par la fusion des vortex gravitationnels

Le vortex secondaire ou champ gravitationnel tourne en suivant la loi de Kepler plus lentement en s’éloignant du centre, cette différence de vitesse engendre des phénomènes de dépression. Il est établit qu’une dépression s’établit dans un fluide lorsque la vitesse du fluide est variable selon les couches, de tel sorte qu’une dépression dans la direction de la couche la plus lente vers plus rapide s’établit. Ce phénomène est très utilisé en météorologie pour identifier les isobares et la direction des vents.

 

Les deux tourbillons secondaires de deux particules relativement proches sont attirés par leur dépression. Formant après la fusion un nouveaux vortex plus intensif. L’intensité des vortex fusionnés suit la loi de Newton Kepler relativement à la masse centrale M et aux vitesses V des couches successives selon le rayon R :

G M = V2 R

 

  ...

La force nucléaire unifiée à la gravitation

Pour unifier la force nucléaire à la gravitation, il faut comprendre que la force de gravitation est dépendante de la densité des corps. Nous allons voir la découverte du positionnement des planètes qui nous le montre bien. Plus un corps est dense, plus son orbite stable se rapproche de la masse centrale. Le proton a une densité colossale forçant une orbite de rayon quasi nulle. Deux protons en couple binaire ont, selon les calculs du positionnement, un centre de gravité qui doit se trouver au centre de chaque proton mais le principe d’exclusion de Pauli empêche leur recouvrement. Le confinement des nucléons est dû à leur grande densité et à la loi du positionnement orbital.

 

Les lois de Kepler appliquées aux  particules

Le vortex secondaire de la particule aussi bien que celui qui regroupe plusieurs particules suivent  les lois de Kepler. La vitesse V du champ en rotation selon un rayon R quelconque nous donne une constante :

k = V2 R

 

Découverte de la loi du positionnement des planètes selon leur masse volumique  

Isaac Newton dans les principia nous montre que les planètes les plus denses sont les plus proches et les moins denses sont les plus éloignées du soleil. Une nouvelle condition apparait entre le rayon R, la masse volumique de la planète r, et la masse M centrale :

R = Ks M1/2/r

 

Nature gravitationnelle de la force nucléaire

Les rayons orbitaux moyens des planètes, sont inversement proportionnels à leur masse volumique. Cette loi se généralise aux noyaux atomiques. Deux protons orbitant en couple ont chacun une masse volumique colossale de 1,78x1016 kg/m3. Leur rayon orbital au centre de gravité de chacun est si petit qu’il est au centre de chaque proton, ce qui est une conséquence immédiate du théorème de Huygens qui dit qu’il est moins coûteux (en énergie) de faire tourner un corps autour d'un axe passant par le centre de masse. Les deux protons en couple se retrouvent fusionnés par la force de gravitation. Le calcul donne un rayon orbital de 1,177x10-30mètre, c'est-à-dire pratiquement nul. Ce principe conduit à la liaison nucléaire des nucléons, unifiant ainsi la gravitation à la force forte.

 

Implication sur les théories physiques contemporaines

Ce modèle qui unifie les forces fondamentales rend inutile diverses particules servant aux interactions fortes, faibles et de gravitation, soit la plupart des bosons les gluons, le boson de Higgs, les gravitons, simplifiant ainsi la physique théorique contemporaine.

 

Le photon classé boson, de spin entier, dont l’hélice dépend de sa vitesse inertielle, donc du référentiel de l’observateur. Lorsque le photon est vu depuis son propre référentiel il est au repos, n’a plus d’hélicidé et forme une boucle électromagnétique fermée sur elle même. Son spin au repos devient demi-entier comme pour les fermions. Le spin d’une particule élémentaire est donc relatif au référentiel de l’observateur.