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电子中微子应该来自于沉重

*通信:
梅年代山东大学医学院,济南,中国,电话:0542 236 8558;电子邮件: (电子邮件保护)

收到日期:2017年5月3日接受日期:2017年5月15日发表日期:2017年5月26日,

引用:梅Z,梅s中微子应该来自于沉重的电子。J phy阿斯特朗领域。2017;5 (2):112。

文摘

的基础上坚持两种电荷的潜力能源中微子是真正的存在,同时满足的唯一方法是,整个β-decay包括两个步骤。第一步是中子/衰减分为一个质子和一个快速重电子电荷的潜力能源已经包括在内。然后,第二步(第二衰变),快速重电子/衰减分为公共电子(圆核)和一个中微子到达和行动。总之,衰变的中微子来自大量电子和带着大部分的动能能源快速重电子提供。

关键字

中微子;重电子;β-decay;w .泡利;c·考恩

介绍

看来,基础物理学的进一步发展与今天的中微子事件。作为一个粒子,中微子的存在是首次在1930年初预测w .泡利(然后正式命名为1932年由大肠费米)固执己见的理性丧失能源在β衰变的过程。1956年预言的中微子被首次发现由c·考恩和f·雷恩斯的实验,然后后来证明振荡之间的三种(νe、νμντ)理论上,b . Pontecorvo在俄罗斯在1957年和1989年在欧洲由欧洲核子研究中心实验室实验,高明Kajita在日本1998年,阿瑟·b·麦克唐纳在2001年在加拿大,KamLAND核反应堆在2002年在日本,K2K加速器在日本2003年,迈诺斯集团于2006年在美国,2012年在中国大亚湾从不同的来源,分别。到目前为止,超过6诺贝尔物理学奖担心直接与中微子领域的研究工作。像一个信使,中微子将引导我们推出更多信息或秘密核内物质的结构。

在本文中,我们将解决一个基本的中微子确实来自哪里?原因是出现于我们在先前的文献[提出一个相反的结果1];它建议没有必要的过程中产生的中微子β-decay理论计算。

推理

Β-decay是电子离开质子的过程。考虑到费用(正面和负面)吸引势能,我们计算的准确分离过程在我们以前的工作1]。理论上计算动能的分布曲线能源发射的电子与测试(具有良好的协议2]。相反的电荷离职过程消耗能源高达0.5339兆电子伏提供总能量的68.52%。其余的意思是动力能源然后0.2453兆电子伏的电子。请注意,β-decay后中子的质量缺陷:

方程

结果表明我们没有能源损失β-decay的过程。然而,w .泡利否认离开能源并认为一个奇妙的粒子(后来称为中微子)拿走的损失能量。令人惊奇的是,神奇的中微子真的发现之后。

一边是势能,另一个是中微子。忽略电荷的存在(共同)的潜力能源我们并不是一个明智的态度;在物理学的忽视会导致更严重的问题。那么,我们如何面对这样一个不一致的情况?然而,双方都认为是替代一般来说。

我们坚持,双方都是正确的。匹配两个真理的唯一途径是中微子的常规生产机制必须被放弃。事实上,整个β-decay过程可以分为两个步骤。第一步是中子分为一个质子和一个快速重电子电荷的潜力能源已经包括在内。第二步(第二衰变),快速重电子/衰减分为公共电子(圆形细胞核)和一个中微子到达和与物质作用时,就像光子产生的过程,加速正常电子带来轫致辐射,即。的中微子来自衰变重型电子和带着大部分的动能能源提供的快速重电子。

结果与讨论

根据以上原因,一个新概念,沉重的电子,第一次被提出。它存在于过程中子的β衰变。重型电子实验需要验证的预测未来。一个令人兴奋的一点是,与中微子的电子控制方便。我们可以通过操纵重型电子操纵中微子。它的应用将是伟大的重要的世界。

一个重要证据持续我们的意见坚决是极高的能源中微子多次被发现;最高的能源冰立方2.6 PeV中微子被发现的中微子观测站在2014年至今。现在,一个悖论出现了,怎么可能一个中微子的获得能源比失去的能源仅仅0.5339兆电子伏,甚至超过了总质量缺陷能源0.7792兆电子伏的?至于H.R.起重机和j . Halpern的实验(3衰变粒子的动能之间的关系,坚持w .泡利不相容的思想,将发射电子已经腐烂的时候到达探测器和行动势头,同时中微子产生。

显然,把中微子丢失能源β-decay是错误的事情。然而,感谢神,只是错误的事情,引导我们发现了中微子尽可能早。

自然,沉重的电子会比正常的电子静止质量略有增加;和静止质量的增量形式转移到中微子在第二次发生衰变。

结论

我们坚持这两个费用的潜力能源和中微子存在的β衰变的过程。以中微子为丢失能源β-decay是错误的事情。沉重的电子来自中子衰变。中微子是由重型电子的衰败。

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