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Gli Strati Più Profondi Della Realtà
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E-book70 pagine53 minuti

Gli Strati Più Profondi Della Realtà

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Info su questo ebook

Il libro ci guida attraverso un meraviglioso viaggio sulle enigmatiche componenti fondamentali della realtà. L'autore, con oltre 20 volumi pubblicati, rivela in questo lavoro divertente il comportamento delle particelle quantiche e i loro incredibili paradossi nell'effetto tunnel, la sovrapposizione di stati e entanglement quantistici, che termina con la sua sorprendente e intrepida teoria CHC "Cosmo-Umanità-Coscienza".
Una rassegna scientifica sull'origine dell'universo, lo sviluppo dello spazio-tempo, le fluttuazioni dei campi quantici, l'estrazione della coscienza dal vuoto quantistico e l'evoluzione del nostro attuale multiverso.

LinguaItaliano
Data di uscita20 apr 2020
Gli Strati Più Profondi Della Realtà
Autore

Carlos Herrero Carcedo

Autor de dos Libros con tapa: Manual Básico de Farmacología y 200 Ideas para Mejorar la Rentabilidad de tu Farmacia, una publicación en la revista Alimentación, Equipos y Tecnología: La histamina en las distintas etapas de fabricación de conservas de atún y seis Ebooks: Disruptores Endocrinos, La Salud no es un Negocio, Obesidad Infantil. Rista. Respuesta Insuficientemente Adecuada, Vivir sin Cáncer, Ser Mayor sin Edad y Predisposición a Ser Homosexual.Posee tres licenciaturas (Farmacia, Ciencias Químicas, Ciencia y Tecnología de los Alimentos) y experiencia en los departamentos de Calidad, Producción y Ventas.

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    Gli Strati Più Profondi Della Realtà - Carlos Herrero Carcedo

    1. LE COMPONENTI DELLA REALTÀ

    La realtà è composta da campi quantistici e non da particelle elementari. Le diverse particelle sono eccitazioni o fluttuazioni localizzate dei loro rispettivi campi quantistici, cioè, onde di campo, manifestazioni locali dell’energia del campo. In questo modo, ad esempio, nel caso degli elettroni, che sono esattamente le stesse particelle, ciò che realmente esiste è un singolo campo dell’elettrone nell’intero universo, essendo tutti gli elettroni, eccitazioni / fluttuazioni / onde del suo campo.

    La dimensione di un atomo è di circa 10-10 metri e quella del suo nucleo, costituito da protoni e neutroni, varia tra 10-14 e 10-15 metri. Gli elettroni, senza struttura interna e più piccoli di 10-18 metri, sono insieme a protoni e neutroni, le particelle subatomiche della maggior parte degli atomi. La nuvola di elettroni, stabilita in strati concentrici, ha un raggio tra 10.000 e 100.000 volte più grande del raggio del nucleo, così che all'interno di un atomo sembra esserci solo un enorme spazio vuoto. Tuttavia, questo vasto volume non è vuoto ma è occupato da campi quantistici.

    La maggior parte dei campi quantistici soddisfano che nel vuoto, stato di energia minima, non ci sono particelle associate a detti campi. Il vuoto corrisponde alle fluttuazioni di un campo ed è lo stato in cui non si trova alcuna particella. Quindi, quando una fluttuazione di un campo, situata in una certa regione dello spazio attorno a un punto, è una particella elementare?. La risposta è: quando soddisfa la famosa formula relativistica di Einstein. Le fluttuazioni di un campo che non soddisfano questa formula classica sono le particelle virtuali, così chiamate a causa dell’impossibilità di osservarle direttamente e al fatto che non sono, correttamente, particelle reali. Tuttavia, nonostante la difficoltà di rilevare queste particelle virtuali in una regione del vuoto, il campo quantistico non smette mai di fluttuare.

    Se si sceglie un volume di spazio-tempo e verifichiamo che il campo fluttuante è nello stato di vuoto, possiamo scegliere volumi sempre più piccoli rispetto al precedente e osserveremo un maggior numero di fluttuazioni o particelle virtuali che appaiono e scompaiono in coppia senza violare il principio di indeterminazione di Heisenberg per energia e tempo, cioè per il prodotto della sua durata con la variazione di energia di detto processo quantistico. In questo modo, sarà impossibile determinare simultaneamente e con precisione arbitraria la variazione di energia e la durata della fluttuazione che dà origine alla comparsa e alla scomparsa di una coppia di particelle virtuali poiché un’elevata precisione nella misurazione del tempo implica una misura imprecisa di energia e viceversa. A volumi più piccoli, maggiore indeterminazione di energía, maggior numero di fluttuazioni, sebbene con durate più brevi, e minore indeterminazione o imprecisione del tempo.

    Le particelle virtuali che appaiono e scompaiono in coppie di vuoto sono gemelli delle particelle elementari e presentano le stesse interazioni e cariche delle loro sorelle stabili ma hanno energie che non sono adeguate. Il principio di indeterminazione di Heisenberg permette queste variazioni dell'energia delle particelle virtuali fintanto che la durata della loro vita è così breve da rendere impossibile determinare con precisione la loro energia. Quindi, se la comparsa e la scomparsa di queste coppie particella-antiparticella virtuali non è possibili rilevare, come sappiamo che esistono?. La risposta è: perché originano minuscoli campi elettromagnetici che causano piccoli cambiamenti nelle energie delle orbite degli elettroni che inducono spostamenti nelle linee spettrali dell'atomo di idrogeno.

    Un altro modo per verificare l'esistenza di coppie di particella-antiparticella virtuali che sono creati nel vuoto quantistico e poi annientati consegnando l’energia presa in prestito è l'effetto Casimir. Nel vuoto ci sono infinite fluttuazioni di energia, sebbene la loro media sia sempre zero poiché il vuoto è eccitato e de-eccitato, cioè fornisce e riassorbe energia così rapidamente che è impossibile misurarlo. La maggior parte delle particelle che vengono create e distrutte nel vuoto quantistico sono fotoni perché sono particelle senza massa o carica. I fotoni mostrano il comportamento tipico delle onde, quindi la loro energia corrisponde alla loro frequenza e quindi alla loro lunghezza d'onda. Se introduciamo nel vuoto quantistico due specchi piatti perfetti, separati da una distanza molto piccola, all'interno della quale i fotoni non possono penetrarli, riusciamo a modificare la struttura del vuoto poiché tutti i fotoni di qualsiasi energia non possono essere creati liberamente. In questo modo, ci saranno più fotoni all’esterno che all'interno degli specchi perché le lunghezze d'onda dei fotoni devono essere coerenti con la piccola distanza di separazione degli specchi e soddisfare le condizioni al contorno. Più fotoni al di

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