Figuur 12a: Groei van frankino s/neutrino s tot infrarood fotonen van het proton.

Vergelijkbare documenten
MAJORANA DEELTJES * SAMENVATTING:

TOELICHTING BIJ DE FIGUREN VAN DE HEELALCYCLUS

Quantummechanica en Relativiteitsleer bij kosmische straling

25 ANTWOORDEN OP DE 25 VRAGEN VAN DAVID GROSS

GRAVITATIE-ENERGIE EN DONKERE ENERGIE OP HEELALSCHAAL

(a) Noem twee eigenschappen die quarks en leptonen met elkaar gemeen hebben.

THEORIEËN: A.P.B. UITERWIJK WINKEL

DE NEGEN HEELAL WETTEN

Majorana Neutrino s en Donkere Materie

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) 31 oktober 2013

Het Standaardmodel. HOVO college Teylers 20 maart 2012 K.J.F.Gaemers

E p m. De voorspelling van antimaterie. Paul Dirac voorspelde het bestaan van het positron in 1928

Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur

LHCb Wat doen wij? Niels Tuning voor ET - 8 januari 2013

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) Hoorn, 15 april 2014

Sterrenkunde Ruimte en tijd (3)

De ontdekking van het Higgs boson. Ivo van Vulpen

Het mysterie van massa massa, ruimte en tijd

De large hadron collider: Hoe zien de eerste botsingen eruit? Ivo van Vulpen

Kleinse Fles. Introductie String Zoologie Brane Worlds Zwarte Gaten

(a) Noem twee eigenschappen die quarks en leptonen met elkaar gemeen hebben.

De bouwstenen van het heelal Aart Heijboer

Schoolexamen Moderne Natuurkunde

EEN ONTDEKKINGSREIS NAAR HET ALLERKLEINSTE EN ALLERGROOTSTE

Wetenschappelijke Nascholing Deel 3: En wat met de overige 96%?

Antimaterie: sciencefiction of realiteit?

Wordt echt spannend : in 2015 want dan gaat versneller in Gevene? CERN echt aan en gaat hij draaien op zijn ontwerp specificaties.

Het Quantum Universum. Cygnus Gymnasium

Sterrenkunde Ruimte en tijd (6)

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud

En ¼ gram is ongeveer 10 zoutkorrels. Krachtig spul dus die antimaterie!

De Zon. N.G. Schultheiss

PGO-Leidraad Algemene NatuurWetenschappen

Wetenschappelijke Nascholing Deel 1: Van de alchemisten tot het Higgs-deeltje

nieuw deeltje deeltje 1 deeltje 2 deeltje 2 tijd

Werkstuk Natuurkunde Het Higgsboson

Schoolexamen Moderne Natuurkunde

Een mooi moment is er rond een honderdduizendste van een seconde. Ja het Universum is nog piepjong. Op dat moment is de temperatuur zover gedaald dat

Alfastraling bestaat uit positieve heliumkernen (2 protonen en 2 neutronen) met veel energie. Wordt gestopt door een blad papier.

Vergelijk het maar met een ijsberg: de 20% die uitsteekt boven water zien we. De 80% onder water zien we niet, maar is er wel!

H2: Het standaardmodel

Schoolexamen Moderne Natuurkunde

HOVO cursus Kosmologie

Schoolexamen Moderne Natuurkunde

Het berekenbare Heelal

Het ongrijpbare Higgs-deeltje gegrepen

Curriculum vitae: ir. Albert P. B. Uiterwijk Winkel;

De deeltjes die bestudeerd worden hebben relativistische snelheden, vaak zeer dicht bij de lichtsnelheid c. De interacties tussen deeltjes grijpen

Detectie van kosmische straling

Materie bouwstenen van het heelal FEW 2009

Deeltjes in Airshowers. N.G. Schultheiss

Relativistische interacties. N.G. Schultheiss

Samenvatting PMN. Golf en deeltje.

Schoolexamen Moderne Natuurkunde

Deeltjes en velden. HOVO Cursus. Jo van den Brand 26 september

2.1 Elementaire deeltjes

Elementaire Deeltjesfysica

e-chrya visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De Wet van Een

OVERAL, variatie vanuit de kern LES- BRIEF. Tweede Fase. Het neutrinomysterie. Foto: CERN

VERENIGDE DEELTJESINTERACTIES

KERNEN & DEELTJES VWO

Elementaire Deeltjesfysica

Symmetie en Symmetrie. in het Standaard Model

Van atoom tot kosmos

Schoolexamen Moderne Natuurkunde

6.4. Werkstuk door een scholier 2125 woorden 8 juni keer beoordeeld. Scheikunde. Antimaterie?

PositronEmissieTomografie (PET) Een medische toepassing van deeltjesfysica

Vorig college: Geladen leptonen: e, μ, τ Neutrino s Pionen, vreemde deeltjes Hadronen: mesonen en baryonen Quarks: u, d, s Zware quarks: c, b, t

De Broglie. N.G. Schultheiss

Donkere Materie Een groot mysterie

Transcriptie:

Figuur 12a: Groei van frankino s/neutrino s tot infrarood fotonen van het proton. L1 M1 L1 M1 = De proton higgs /strings Neutrino/ frankino Dubbelneutrino/ frankino Foton 1 kan wel Foton 2 Foton 3 Foton 4 Foton 5 1) Alle neutrino s, dubbelneutrino s en fotonen van het proton zijn majoranadeeltjes. 2) Het foton moet een majoranadeeltje zijn; het halve foton juist niet. 3) Rotatie foton 1 is mogelijk; rotaties fotonen 2, 3, 4 en 5 zijn vermoedelijk niet mogelijk. 4) Infrarood fotonen bestaan naar alle waarschijnlijkheid uit zes proton higgs deeltjes. 52

Figuur 12b: Groei van frankino s/neutrino s tot anti infrarood fotonen van het proton. L1 M1 L1 M1 = De proton higgs /strings Anti neutrino/ frankino Dubbel anti neutrino/ frankino Antifoton 1 kan wel Antifoton 2 Antifoton 3 Antifoton 4 Antifoton 5 1) Alle anti neutrino s, anti dubbelneutrino s en anti fotonen van het proton zijn majoranadeeltjes. 2) Het antifoton moet een majoranadeeltje zijn: het halve antifoton niet. 3) Rotatie antifoton 1 is mogelijk; rotaties antifotonen 2, 3, 4 en 5 zijn vermoedelijk niet mogelijk. 4) Antiinfrarood fotonen bestaan naar alle waarschijnlijkheid uit zes proton higgs deeltjes. 53

Figuur 12c: Groei van anti frankino s/neutrino s tot anti licht fotonen van het elektron. = De elektron higgs /strings L1 M1 L1 M1 Anti neutrino/ frankino Dubbel anti neutrino/ frankino Antifoton 1 kan wel Antifoton 2 Antifoton 3 Antifoton 4 Antifoton 5 1) Alle anti neutrino s, dubbel anti neutrino s en anti licht fotonen van het elektron zijn majoranadeeltjes. 2) Het antifoton moet een majoranadeeltje zijn: het halve antifoton niet. 3) Rotaties anti foton elektron I zijn mogelijk; rotaties anti foton 2, 3, 4 en 5 zijn vermoedelijk niet mogelijk. 4) Anti licht fotonen van licht bestaan naar alle waarschijnlijkheid uit 6 elektron higgs deeltjes. 54

Figuur 12d: Groei van frankino s/neutrino s tot licht fotonen van het elektron. = De elektron higgs /strings L1 M1 L1 M1 Neutrino/ frankino Dubbelneutrino/ frankino Foton 1 Foton 2 2) Foton 3 Foton 4 Foton 5 1) Alle neutrino s, dubbelneutrino s en fotonen van het elektron zijn majoranadeeltjes. 2) Het foton moet een majoranadeeltje zijn: het halve foton niet. 3) Rotaties foton elektron I zijn mogelijk; rotaties foton 2, 3, 4 en 5 zijn vermoedelijk niet mogelijk. 4) Fotonen van licht bestaan naar alle waarschijnlijkheid uit 6 higgs deeltjes 55

Figuur 13a: Constructies van 4,5 proton (infrarood) fotonen. 1 2 foton 1 foton 2 foton 3 foton 4 half foton 1 : In totaal 14 blauw 1 en 13 rood 1; netto lading 1 en spin 1 2 : In totaal 13 blauw 1 en 14 rood 1; netto lading 1 en spin 1 1) Het infrarood (anti)foton is hier weergegeven als constructie van 6 higgs deeltjes. 2) Constructie 1 is opgebouwd uit 4 fotonen en één halve foton met de zelfde rotatierichting; constructie 2 idem, maar dan tegengesteld. 3) Het gewone proton is opgebouwd uit twee lagen van 1 met daartussen één laag van 2 die dezelfde kant op roteren. Zie figuur 14a & 14b. 4) Het antiproton is opgebouwd uit twee lagen van 2 en één laag van 1 die dezelfde kant op roteren. Zie figuur 14a & 14b. 56

Figuur 13b: Constructies van 4,5 elektron (licht) fotonen. 1 2 elektron foton 1 elektron foton 2 elektron foton 3 elektron foton 4 half elektron foton 1 : In totaal 14 groen 1 en 13 geel 1; netto lading 1 en spin 1 2 : In totaal 14 geel 1 en 13 groen 1; netto lading 1 en spin 1 1) Het licht (anti)foton is hier weergegeven als constructie van 6 higgs deeltjes. 2) Constructie 1 is opgebouwd uit 4 fotonen en één halve foton met de zelfde rotatierichting; constructie 2 idem, maar dan tegengesteld. 3) Het gewone elektron is opgebouwd uit twee lagen van 1 met daartussen één laag van 2 die de zelfde kant op draaien. Zie figuur 14c & 14d. 4) Het antielektron is opgebouwd uit twee lagen van 2 en één laag van 1 die de zelfde kant op draaien. Zie figuur 14c & 14d. 57

Figuur 14a: De voorfase van het proton en antiproton bestaande uit 13,5 infrarood fotonen zonder kenmerk van materie/antimaterie. 1 2 pre proton pre anti proton 1 : In totaal 41 blauw 1 en 40 rood 1; netto lading 1 en spin 1 = pre proton 2 : In totaal 40 blauw 1 en 41 rood 1; netto lading 1 en spin 1 = pre antiproton 1) De prefase van het proton/antiproton zonder kenmerken van materie/antimaterie, maar wel van massa, lading en spin. 2) Deze structuren zijn opgebouwd te denken uit 3 quarks van ieder 27 higgs deeltjes. 3) Deze deeltjes roteren sneller om de lengteas dan om rond beide breedteassen. 4) De hier getekende tussenruimte is in werkelijkheid niet aanwezig. Daar zitten de deeltjes stijf tegen elkaar aan, wat resulteert in figuur 14b. 58

Figuur 14b: Voorfase proton en antiproton bestaande uit 13,5 infrarood fotonen zonder tussenruimte. 1 2 voorfase proton voorfase antiproton 1 : In totaal 41 blauw 1 en 40 rood 1; netto lading 1 en spin 1 = voorfase proton 2 : In totaal 40 blauw 1 en 41 rood 1; netto lading 1 en spin 1 = voorfase antiproton 1) Prefase van het proton/anti proton gecomprimeerd tot een staafje met alleen de kenmerken van massa, lading en spin maar zonder kenmerk van materie of antimaterie. 2) Vanwege de drie rotaties manifesteren deze staafjes zich als bolletjes. Deze constructies zijn opgebouwd te denken uit 3 quarks. 3) Om proton/antiproton te worden moet nog E = 1/2 mc 2 aan kinetische (rotatie) energie worden toegevoegd voordat sprake is van materie of antimaterie; zie figuur 15a. 59

Figuur 14c: De voorfase van het elektron en antielektron bestaande uit 13,5 licht fotonen zonder kenmerk van materie/antimaterie. 1 2 pre elektron pre antielektron 1 : In totaal 41 geel 1 en 40 groen 1; netto lading 1 en spin 1 = pre elektron 2 : In totaal 40 geel 1 en 41 groen 1; netto lading 1 en spin 1 = pre anti elektron 1) De prefase van het elektron/antielektron met kenmerken van massa, lading en spin, doch zonder kenmerk van materie/antimaterie. 2) Deze structuren zijn opgebouwd te denken uit 3 quarks ieder van 27 higgs deeltjes. 3) Deze deeltjes roteren sneller om de lengteas dan om rond beide breedteassen. 4) De hier getekende tussenruimte is in werkelijkheid niet aanwezig. Daar zitten de deeltjes stijf tegen elkaar aan, wat resulteert in figuur 14d. 60

Figuur 14d: Voorfase elektron en antielektron bestaande uit 13,5 licht fotonen zonder tussenruimte. 2 1 voorfase elektron voorfase antielektron 1 : In totaal 41 geel 1 en 40 groen 1; netto lading 1 en spin 1 = pre elektron 2 : In totaal 40 geel 1 en 41 groen 1; netto lading 1 en spin 1 = pre anti elektron 1) De prefase van het elektron/antielektron met kenmerken van massa, lading en spin, doch zonder kenmerken van materie/antimaterie. 2) Vanwege de drie rotaties manifesteren deze staafjes zich als bolletjes. Deze constructie is opgebouwd te denken uit drie quarks. 3) Om elektron/antielektron te worden moet nog E = 1/2 mc 2 aan kinetische (rotatie) energie worden toegevoegd voordat sprake is van materie of antimaterie; zie figuur 15b. 61

Figuur 15a: Proton en antiproton met E = 1/2 mc 2 aan kinetische rotatie energie toegevoegd wat resulteert in materie/antimaterie. 1 2 anti proton = antimaterie proton = materie 1 : In totaal 41 blauw 1 en 40 rood 1; netto lading 1 en spin 1 = proton 2 : In totaal 40 blauw 1 en 41 rood 1; netto lading 1 en spin 1 = antiproton 1) Eindfase van het proton/anti proton gecomprimeerd tot een staafje met massa/antimassa, lading, spin en met het kenmerk van materie of antimaterie. 2) Vanwege de drie rotaties manifesteren deze staafjes zich als bolletjes materie of antimaterie. Deze constructie is opgebouwd te denken uit drie quarks. 3) Aan het proton/antiproton is E = 1/2 mc 2 aan rotatie energie toegevoegd en daarmee het kenmerk van materie (proton) of antimaterie (antiproton) 4) Dit is materie/ antimaterie die kan annihileren zie figuur 15e. Dan komt E = mc 2 vrij aan rotatie energie en 27 infrarood fotonen. Dat zijn majorana deeltjes zonder meetbare massa, lading en spin. 62

Figuur 15b: Elektron en antielektron met E = 1/2 mc 2 aan kinetische rotatie energie toegevoegd wat resulteert in materie/antimaterie. 2 1 elektron = antimaterie antielektron = materie 1 : In totaal 41 geel 1 en 40 groen 1; netto lading 1 en spin 1 = elektron 2 : In totaal 40 geel 1 en 41 groen 1; netto lading 1 en spin 1 = antielektron 1) Eindfase van het elektron/anti elektron gecomprimeerd tot een staafje met massa/antimassa, lading, spin en met het kenmerk van materie of antimaterie.. 2) Vanwege de drie rotaties manifesteren deze staafjes zich als bolletjes materie of antimaterie. Deze constructie is opgebouwd uit drie quarks 3) Aan het elektron/antielektron is E = 1/2 mc 2 aan rotatie energie toegevoegd en daarmee het kenmerk van materie (elektron) of antimaterie (antielektron) 4) Dit is materie/ antimaterie die kan annihileren (zie figuur 15e). Dan komt E = mc 2 vrij aan rotatie energie en 27 licht fotonen. Dat zijn majorana deeltjes zonder meetbare massa, lading en spin. 63

Figuur 15c: Annihilatie van een proton/anti proton en van een elektron/antielektron met omzetting in fotonen: 2 1 13 14 E = mc 2 of 14 13 E = mc 2 anti proton = antimaterie proton = materie 1 2 13 14 E = mc 2 of 14 13 E = mc 2 elektron = antimaterie anti elektron = materie 1) Bij de annihilatie van het proton en het anti proton komen vrij: 14 gewone infrarood fotonen 13 anti infrarood warmte fotonen of 13 gewone infrarood fotonen 14 anti infrarood warmte fotonen; In totaal steeds 27 infrarood fotonen E = 2 x 1/2 mc 2 = mc 2 aan rotatie energie. 2) Bij de annihilatie van het elektron en het antielektron komen vrij: 14 gewone licht fotonen 13 anti licht fotonen of 13 gewone licht fotonen 14 anti licht fotonen. In totaal steeds 27 licht fotonen E = 2 x 1/2 mc 2 = mc 2 aan rotatie energie. 3) Fotonen zijn majorana deeltjes en tonen aan de buitenkant geen enkel meetbare massa, lading en spin tonen. Fotonen lijken daardoor pure energie te zijn. Dat is niet het geval! Fotonen zijn echte, niet waarneembare, deeltjes met binnenin nog alle massa, lading en spin aanwezig. 4) Bij annihilatie verdwijnen alleen de kenmerken van materie en antimaterie maar blijft alle massa, lading en spin volkomen ongewijzigd in stand. Bij fotonen zijn na annihilatie de kenmerken van massa, lading en spin niet meer waarneembaar of meetbaar! 64

5) Annihilatie (equivalente materie/antimaterie) voldoet kwantitatief volledig aan Einsteins formule E = mc 2 (m = massa). Bij annihilatie wordt echter niets van de aanwezige massa omgezet in energie! 6) De hier in figuur 15e geschetste annihilatie (= omzetting equivalente materie en anti materie in fotonen) voldoet volledig aan het stapsgewijs, via 26 opeenvolgende enkelvoudige stappen, vrijkomen van 27 fotonen en van E = mc 2 (m = materi/antimaterie!) aan rotatie energie. Annihilatie voldoet volledig aan het min/max 1 beginsel zoals dat is uitgewerkt in document F1f. 7) De transformatie van massa in energie vice versa conform de relativiteitstheorie en Einsteins formule E = mc 2 voor (m = massa) valt niet stapsgewijs weer te geven. Einsteins formule voldoet niet aan het min/max 1 beginsel van document F1f. 8) Het niet voldoen aan het min/max 1 beginsel haalt de relativiteitstheorie en de formule E = mc 2 (voor m = massa) fundamenteel onderuit. De exacte wetenschappen dienen afstand te gaan nemen van deze thans zo centraal staande theorie. 65

Figuur 15d: De opbouw van het proton/anti proton vanuit higgs deeltjes en fotonen: 1= proton higgs / anti higgs deeltje 2= proton neutrino / anti neutrino 2a= proton dubbelneutrino / anti dubbel neutrino 3= proton foton / anti foton 4= 1/3 deel van het proto proton / anti proton 5= proto proton / anti proton zonder E = 1/2 mc 2 = geen materie / geen anti materie 6= proton / anti proton E = 1/2 mc 2 = materie / anti materie 1) Tijdens de heelalcyclus worden uitsluitend gewone protonen gevormd en geen anti protonen. Die protonen zijn te beschouwen als gewone materie. 2) De opbouw van die protonen vanuit infrarood fotonen is heelalwijd uniform. 3) Protonen bezitten alleen massa, lading, spin en kinetische energie; geen gravitatie. 66

Figuur 15e: De opbouw van het elektron/anti elektron vanuit higgs deeltjes en fotonen: 1= elektron higgs / anti higgs deeltje 2= elektron neutrino / anti neutrino 2a= elektron dubbelneutrino / anti dubbel neutrino 3= elektron foton / anti foton 4= 1/3 deel van het proto elektron / anti elektron 5= proto elektron / anti elektron zonder E = 1/2 mc 2 = geen materie / geen anti materie 6= elektron / anti elektron E = 1/2 mc 2 = materie / anti materie 1) Tijdens de heelalcyclus worden uitsluitend gewone elektronen gevormd en geen anti elektronen. Die elektronen zijn te beschouwen als anti materie en niet als gewone materie. Tussen protonen en elektronen kan geen annihilatie plaatsvinden. Ze kunnen naast elkaar voorkomen. 2) De opbouw van die elektronen vanuit licht fotonen is heelalwijd uniform. 3) Elektronen bezitten alleen massa, lading, spin en kinetische energie; geen gravitatie. 4) Alle materie in het heelal is opgebouwd met een equivalent aantal protonen (gewone materie) en elektronen (anti materie). 67