A força magnética de união é a força magnética de atração entre
elétrons e posítrons vetorialmente distribuída para a coesão nuclear.
As força magnética de atração, entre o elétron e o posítron, é uma característica espetacular dessas partículas duais, pois, o elétron é formado por 02 substâncias/energias magnéticas negativas e o posítron é formado por 02 substâncias/energias magnéticas positivas.
Estas substâncias/energias, positiva e negativa, são elementares na formação dos elétrons (02 negativas, com campo de massa produzido pelo neutrino), dos posítrons (02 positivas, com campo de massa produzido pelo antineutrino), dos neutrinos do muón (01 negativa com campo de massa produzido pelo neutrino e com impulsão cinética), dos antineutrinos do muón (01 positiva com campo de massa produzido pelo antineutrino e com impulsão cinética), das radiações eletromagnéticas (01 positiva e 01 negativa, com impulsão cinética sem campo de massa), da energia escura (01 positiva e 01 negativa, sem energia cinética, sem campo de massa) e da matéria escura (neutrinos do muón sem energia cinética).
Por esta explicação percebemos que, a substância/energia magnética positiva, a substância/energia magnética negativa , o neutrino do elétron e o antineutrino do posítron são as substâncias/energias e partículas elementares.
Os aglomerados, prótons e nêutrons, são formados por elétrons e posítrons estabilizados pela força magnética de união, e esta formação somente foi possível, pela força gravitacional de estrelas que impediu o processo de aniquilação, que permitiu que a força de atração fosse distribuída estruturalmente, entre elétrons e posítrons, agindo como força magnética de união nuclear.
O encontro do elétron com o posítron pode provocar a emissão do neutrino com 01 substância/energia magnética negativa, com impulsão de energia cinética (neutrino do muón), a emissão do antineutrino com 01 substância/energia magnética positiva, com impulsão cinética (antineutrino do muón) e a emissão de 01 substância/energia magnética negativa unida a 01 energia magnética positiva, com impulsão cinética (radiação eletromagnética).
Este encontro, também pode provocar a emissão de 02 raios de radiação eletromagnética, com cada raio com impulsão cinética a emissão de 01 neutrino do elétron e a emissão de um antineutrino do posítron.
Força magnética de Atração entre o elétron e o posítron:
A energia cinética, a que são impulsionados os produtos desse encontro (processo de aniquilação), é provocada pela força de atração entre o elétron e o posítron que é uma característa espetacular desta interação.
Força magnética de União nuclear:
É a distribuição vetorial das forças magnéticas de atração que mantém os elétrons e posítrons, constituintes dos prótons e dos nêutrons, estabilizados, além de manter os próprios prótons e nêutrons coesos na formação do núcleo.
Um próton possui aproximadamente 1835 partículas duais (sendo 918 posítrons e 917 elétrons) unidas, em uma arquitetura espacial, em que as forças de atração dos elétrons e posítrons são distribuídas vetorialmente.
Um nêutron possui aproximadamente 1836 partículas duais (sendo 918 posítrons e 918 elétrons) unidas, em uma arquitetura espacial, em que as forças de atração dos elétrons e posítrons são distribuídas vetorialmente.
Quando ocorreu o processo de fusão nuclear de prótons do hidrogênio (4) para a formação do hélio-4, além de, aproximadamente 0,71% do número de posítrons e elétrons terem deixado a condição de matéria no processo de aniquilação, para manter a coesão destes 02 prótons e 02 nêutrons, ocorreu mais distribuiçao de vetores da força de atração, deixando por este motivo o núcleo com menor força de união e cada elemento químico mais massivo, esta força magnética de união nuclear será menor, sendo portanto inversamente proporcional à massa nuclear do elemente químico. Por este motivo que no processo de reflexão das radiações eletromagnéticas visíveis, que, quando é incidido uma luz no núcleo, este núcleo emite uma luz característica. Esta radiação característica é impulsionada por esta força de união nuclear, que é característica para cada núcleo, dependente da massa nuclear deste corpo.
Este acontecimento demonstra por que temos essa variedade de cores, que não depende da cor incidente e sim da emitida, confirmando, também, que as radiações eletromagnéticas se diferenciam pela energia cinética (velocidade) que 01 substância/energia magnética positiva unida a 01 substância/energia magnética negativa são impulsionadas.
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