En términos de física nuclear, ¿cómo explicarías la fuerza de la gravedad?

Es imposible, porque el concepto Fuerza pertenece a la era de Newton. La relatividad y la mecánica cuántica cambiaron nuestra comprensión de la fuerza, que es considerable en la física moderna.

Si generalizamos el concepto de fuerza (intercambio de bosones), entonces la respuesta podría ser posible.

Para llegar al consiguiente, debemos considerar que hay dos problemas considerables en la física que deben resolverse:

1- La física ha encontrado numerosos problemas y preguntas sin respuesta. Los físicos están tratando de resolver los problemas de física en el contexto de la física moderna o de pensar más allá de la física moderna, mientras que no les ha importado la física clásica. Algunos físicos creen que al combinar la relatividad general y la mecánica cuántica, estos problemas pueden resolverse y las preguntas sin respuesta serán respondidas.

En todos estos esfuerzos, la física clásica ha sido ignorada, mientras que la naturaleza es única y todos los fenómenos físicos, desde los microscópicos o los macroscópicos, obedecen la misma ley. Por lo tanto, para resolver los problemas de la física contemporánea, los conceptos básicos y las relaciones de la física deben ser la base de la mecánica clásica, que debe ser revisada y analizada. Entonces, tenemos que combinar estas tres teorías de la mecánica clásica, la mecánica cuántica y la relatividad para alcanzar una física única. Eventualmente, al responder las preguntas sin respuesta, los problemas físicos se resolverán.

2- En la electrodinámica cuántica (QED), una partícula cargada emite partículas de fuerza de intercambio (cantidades discretas de energía) continuamente. Este proceso no tiene efecto en las propiedades de una partícula cargada, como su masa y carga. ¿Cómo se explica? Si una partícula cargada como generador tiene una salida conocida como fotón virtual, ¿cuál será su entrada?

Con un nuevo enfoque para la producción y decaimiento de un par (electrón – positrón), podemos obtener resultados interesantes. Antes de la producción de un par, tenemos un fotón y, después, tenemos dos fermiones (electrón y positrón) en los que cada uno de ellos tiene sus propios campos eléctricos. Significa que el electrón y el positrón producen cantidades discretas de energía al intercambiar bosones (fotones virtuales) que pueden absorberse entre sí. Después de un par de descomposición, los campos eléctricos desaparecen junto con un electrón y un positrón. Por lo tanto, debe generalizarse el método de producción y las propiedades físicas del campo desde los fermiones hasta la estructura del fotón y viceversa. También con este enfoque, podemos reconocer el mecanismo de las interacciones electromagnéticas, luego podemos usarlo para describir interacciones fuertes y débiles, y describir la relación entre todas las fuerzas fundamentales.

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La física nuclear se ocupa de la física del núcleo, como protones y neutrones donde la fuerza nuclear fuerte los combina dentro del núcleo dentro de un tamaño de radio de aproximadamente 10 ^ -15 m. Por supuesto, hay una fuerza de gravedad debido al hecho de que estos nucleones ( p & n) tienen masas donde existe la fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad es de aproximadamente 10 ^ -40 de la fuerza nuclear. Por lo tanto, la fuerza de gravedad es casi insignificante en comparación con la fuerza nuclear. Físicamente no hay relación entre las dos fuerzas en este nivel de energía. La fuerza Nucleae tiene su propia característica física, como una fuerza de rango muy corto, mientras que la fuerza de gravedad es proporcional a la fuerza de rango inverso con la distancia cuadrada entre el centro de masa de las masas.

La fuerza de la gravedad comienza a partir de los átomos, ya que los átomos tienen masa. La gravedad es una fuerza de unión que siempre actúa radialmente y apunta hacia el centro del cuerpo. Es una fuerza real. En los átomos, los protones y los neutrones se mantienen unidos por una fuerza fuerte que actúa entre los protones y entre los protones y los neutrones. La fuerza fuerte es una fuerza de unión. La gravedad es muy similar a la fuerza fuerte. Es creíble decir que la fuerza fuerte se está filtrando a través de los átomos en una cantidad muy pequeña. Esta fuerza se llama gravedad. La gravedad es una propiedad de la masa y la fuerza fuerte también es propiedad de la masa o la masa misma. Es la fuerza de la gravedad que colapsa el gas en la nebulosa para encender las estrellas. Es la fuerza de la gravedad que hace neutrones en el núcleo de las estrellas. La fuerza de la gravedad también fusiona protones y neutrones para formar elementos superiores en el núcleo de las estrellas. La fuerza fuerte en los átomos se fusiona por la gravedad en el núcleo de las estrellas. Todas las fuerzas nucleares se deben a la gravedad. Sin gravedad, los átomos, las estrellas, las galaxias no existen.

Nadie ha logrado aún hacer eso.