¿De dónde obtiene el átomo su masa?

Gracias por solicitar mi opinión sobre de dónde obtienen su masa los objetos:

Esto no es corriente. Lo que separa a mis respuestas de las respuestas generales es que trabajo con una masa definida. La física dominante nunca ha definido la masa. independientemente de las afirmaciones de la corriente principal por haber definido la masa, es un hecho físico que nunca se ha definido. La razón de esta fuerte diferencia de posición es que los físicos son inconsistentes en la forma en que establecen definiciones.

Las partículas no obtienen masa de algún lugar. Toda su existencia es propiedad de la masa. Son misa No hay nada más añadido. Los efectos electromagnéticos son causados ​​por la masa, incluida la polaridad. Se tienen en cuenta los efectos relativistas. He completado algunos trabajos a nivel cuántico, pero aún queda mucho por hacer para hablar sobre los efectos cuánticos. Se tiene en cuenta la termodinámica.

Estas soluciones se derivan de la definición de masa. Lo definí en el mismo método estricto de física que siempre se había usado hasta los años 70 aproximadamente. Después, los físicos se relajaron en el sentido de la definición. Para aquellas propiedades que nunca recibieron una definición: Misa; Temperatura; y, carga eléctrica; El tipo de definiciones de laicos fueron oficialmente sancionados como suficientes para la física moderna.

Aquí está mi definición de masa: la masa es la representación inversa de la aceleración de la luz. Matemáticamente se puede representar como m = 1 / a_c. La ecuación f = ma se reescribiría como f = a / a_c. Las unidades de fuerza son una relación de las unidades de aceleración que se cancelan. Las unidades de masa son las unidades inversas de aceleración. Kilogramo = 1 / [metros / segundo ^ 2].

Para ayudar a hacer que esta representación desconocida parezca menos drástica de un cambio, incluyo esto: esas unidades de metros y segundos son las unidades en las que se nos comunica la evidencia empírica. La evidencia empírica de la física consiste en patrones en los cambios de velocidad de los objetos, generalmente con respecto al tiempo. Ya sea que se mida el cambio de velocidad con respecto al tiempo o con respecto a la distancia, las unidades necesarias para decirnos esta información son solo dos: metros y segundos.

La evidencia empírica nos habló de solo dos propiedades además de la duración y el tiempo. Esas dos propiedades son la masa y la fuerza. El desafío para los físicos teóricos fue definir la masa o la fuerza utilizando los términos en los que se expresa la evidencia empírica. No se entendió cómo se podía hacer esto. Por esa razón, se determinó que tanto la fuerza como la masa tendrían que aceptarse como una propiedad fundamentalmente indefinible que se une a ella con las propiedades naturalmente indefinibles de la duración y el tiempo.

La elección hecha fue que la masa sería la tercera propiedad fundamentalmente indefinible de la mecánica. Independientemente de las proclamaciones de los libros de texto y los foros de que sabemos qué es la masa y la hemos definido, la masa sigue siendo la tercera propiedad indefinible de la mecánica. Mire en cualquier libro de texto y, después de todo, las conversaciones y las imágenes se terminan y comienzan las matemáticas. Cuando comienzan las matemáticas, cada libro de texto incluye, sin explicar esta duplicidad, la masa como la tercera propiedad indefinible de la mecánica.

Aquí está el punto: la evidencia empírica nos brinda orientación sobre cómo definir la masa. La ecuación f / m = a nos dice que las unidades de fuerza divididas por las unidades de masa deben reducirse a las unidades de aceleración. Hay un par de opciones posibles de combinaciones de unidades que cumplirían con ese criterio. Sin embargo, el que funciona, lo que significa que tiene éxito en la reproducción de las ecuaciones de la física en formas nuevas y mejores, es que la masa tenga las unidades de una aceleración invertida.

La aceleración que representa la masa es la aceleración de la otra propiedad del Universo: los fotones. La masa es el control continuo de la velocidad de la luz. Los fotones son luz. Siguen la dirección que les da la misa. A la inversa, se hacen realidad por la aceleración de la masa y llevan un incremento de información sobre la cantidad de aceleración y de la masa que la produjo. Esta es la base de la interacción entre fotones y masa. la masa le dice a los fotones a qué velocidad moverse, y los fotones le dicen a la masa cómo varía su fuerza.

Este tipo de mensaje no puede transmitir suficiente información sobre el primer error de la física teórica, es decir, el estado indefinido de la masa. Tengo un libro auto publicado de 2003 para el que tengo varias copias. Estaría dispuesto a enviarle una copia de ese libro. No comienza con mi definición de masa. Más bien, es una versión del camino que seguí lo que finalmente condujo a la comprensión de que la masa debía definirse y cómo hacerlo.

La información en ese libro muestra cómo la física teórica perdió una unidad fundamental cuando hizo de la masa una propiedad indefinible. También muestra cómo la definición de la masa recupera inmediatamente la unidad fundamental. Esa unidad fundamental se revela en las ecuaciones reformadas de la física desde el principio y se muestra continuamente en todas las ecuaciones físicas.

Hay mucho más cubierto en el libro: Electromagnetismo; Tipo de relatividad de efectos; Gravedad; y, termodinámica. Mi dirección de correo electrónico es [email protected] si está interesado en recibir una copia. Hay mucho más que decir incluyendo más matemáticas. Todo esto en este libro está en un nivel bastante fácil de ecuaciones diferenciales. Este tipo de ecuación a menudo se maneja con álgebra. Hay una necesidad de integración cuando se deriva la ecuación que reemplaza a E = mc ^ 2. Déjame saber sobre cualquier interés en este libro.

Los átomos son una mezcla de tres partículas subatómicas principales; El protón, el neutrón y el electrón. Existen otras partículas como los quarks (pero no son muy importantes aquí).

¿Donde estaba? ¡Sí! La masa del electrón es bastante pequeña e insignificante, por lo que realmente no contribuye a la masa neta del átomo. Los principales actores aquí son el protón y el neutrón … que generalmente tienen una masa de aproximadamente 1 unidad por partícula subatómica. Es decir que en teoría:

1 protón = 1 unidad de masa

1 neutrón = 1 unidad de masa

Por lo tanto, la masa de un átomo es la suma de las masas de los protones y neutrones presentes en su estructura atómica. Por lo tanto, usando un átomo de carbono (que tiene una masa atómica de 12) como ejemplo, hay 6 protones y 6 neutrones que tienen 6 unidades de masa cada uno:

6amu + 6amu = 12amu (masa de un átomo de carbono)

Nota: la masa de un átomo generalmente se mide en términos de una unidad llamada unidad de masa atómica (amu). Una amu es exactamente 1/12 de la masa de un átomo de carbono (con seis protones y seis neutrones). Con esto en mente, la masa de un protón es 1.00728amu y la masa de un neutrón es 1.00866amu.

Espero que esto ayude

Referencia: Microsoft Encarta Premium 2009.

Si sumas la cantidad de protones y neutrones en el núcleo de un átomo, obtienes la masa atómica de ese átomo. Un simple átomo de hidrógeno tiene un solo protón y cero neutrones. Su masa atómica es 1. El tipo más común de átomo de carbono tiene 6 neutrones y 6 protones.

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