Near-Quak: Unterschied zwischen den Versionen
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Ein Atomkern, welcher Antigravitationsteilchen, also positive Massen abstoßende Teilchen enthält, müsste eigentlich augenblicklich zerplatzen. Um die gravitative Abstoßung innerhalb des Atomkernes zu überwinden, ist daher eine besonders starke Kraft nötig. Der Träger dieser Kraft, der '''"Besonders starken Wechselwirkung"''' ist das near- Quak. | Ein Atomkern, welcher Antigravitationsteilchen, also positive Massen abstoßende Teilchen enthält, müsste eigentlich augenblicklich zerplatzen. Um die gravitative Abstoßung innerhalb des Atomkernes zu überwinden, ist daher eine besonders starke Kraft nötig. Der Träger dieser Kraft, der '''"Besonders starken Wechselwirkung"''' ist das near-Quak. | ||
Die Besonders Starke Wechselwirkung hat eine äußerst geringe Reichweite von 10<sup>-32</sup> cm. Sie ist daher makroskopisch anhand der Barksschen Überlieferung kaum nachweisbar. | Die Besonders Starke Wechselwirkung hat eine äußerst geringe Reichweite von 10<sup>-32</sup> cm. Sie ist daher makroskopisch anhand der Barksschen Überlieferung kaum nachweisbar. |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2025, 14:04 Uhr
Das near-Quak entspricht dem down-Quark, wobei die Masse ein negatives Vorzeichen hat. Wie bei allen Quaks beträgt der Spinn hier -1/2.
Ein Atomkern, welcher Antigravitationsteilchen, also positive Massen abstoßende Teilchen enthält, müsste eigentlich augenblicklich zerplatzen. Um die gravitative Abstoßung innerhalb des Atomkernes zu überwinden, ist daher eine besonders starke Kraft nötig. Der Träger dieser Kraft, der "Besonders starken Wechselwirkung" ist das near-Quak.
Die Besonders Starke Wechselwirkung hat eine äußerst geringe Reichweite von 10-32 cm. Sie ist daher makroskopisch anhand der Barksschen Überlieferung kaum nachweisbar.
Quellen
Martin, Patrick. Quantenchronodynamik des Stella-Anatium-Universums, in: DD... https://www.donald.org/uploads/downloads/Forschung/2001%20Martin.pdf