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Musée des Sciences du futur LA MECANIQUE GLOBALE José Tiberius

LA MECANIQUE GLOBALE José Tiberiuset la signification de la Mécanique Quantique. Les idées les plus remarquables sur le développement et l'évolution de la Physique Quantique,

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  Musée des Sciences du futur

 

LA MECANIQUE GLOBALE

José Tiberius

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GLOBAL EDITION

José Tiberius est le principal auteur de la maison d'éditionMolwick.

Avec plus de 40 millions de visiteurs et deux millions de livrestéléchargés en format PDF, est surement un des auteurs lesplus lus des essais scientifiques en espagnol dans le millénaireactuel.

José a plus de 10000 liens vers le site de ses livres en cinqlangues sur la physique théorique, la théorie de l'évolution, lagénétique quantitative, la théorie cognitive, la philosophie dela science, de la métaphysique et des contes pour enfants.Beaucoup de liens sont issus, pour tous les sujets,d’universités, de travaux d’étudiants et de blogs deprofessionnels de l'enseignement.

En outre, notez que généralement ces liens accompagnent ousont accompagnés de liens vers des pages de Wikipédia ou leNational Geographic.

♦Le seul antidote contre d’égocentrisme

de la raison pure c’est l’Amour.

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Molwickpedia : molwick.comTitre : Mécanique Globale eBook : 978-84-15328-53-7 Broché : Vol. III - IV :

Mécanique Globale et Astrophysique978-84-15328-31-5

(Œuvre complète) Physique Globale978-84-15328-49-0 // 978-84-15328-28-5

© 2008 Tous droits réservés Editeur : Molwick 4ème édition : Septembre 2018 Auteur : José Tiberius Imprimer :

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José TiberiusTechnical assistant: Susan Sedge

MSci in Physics from King’s College Londonhttps://molwick.com/es/libros/

https://molwick.com/en/ebooks/https://molwick.com/fr/livres/https://molwick.com/it/libri/

https://molwick.com/de/bucher/https://molwick.com/pt/livros/https://molwick.com/ar/books/

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Catalogue Molwick - IISBN (eBook

Broché*ePUB**)

Evolution Conditionnée de la Vie978-84-15328-05-6978-84-15328-04-9*978-84-15964-26-1**

Théorie Cognitive Globale(Œuvre complète)

978-84-15328-07-0978-84-15328-06-3*978-84-15964-27-8**

Le Cerveau et les Ordinateurs Modernes 978-84-15328-08-7

Intelligence, Intuition et Créativité 978-84-15328-09-4

Mémoire, Langueet autres Capacités Intellectuelles 978-84-15328-10-0

Volonté et Intelligence Artificielle 978-84-15328-11-7

Etude EDI - Evolution et Design de l’Intelligence 978-84-15328-12-4

Petits Contes pour Enfants978-84-15328-25-4978-84-15328-24-7*978-84-15964-29-2**

Méthode Scientifique Globale 978-84-15328-27-8978-84-15328-26-1*

• Voir  la  page Web,  certains  livres  ne  peuvent  être  publiées  dans  les  eBook,  ePUB  oubroché.

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Catalogue Molwick - II

ISBN (eBookBroché*ePUB**)

Physique et Métaphysique de Temps978-84-15328-30-8978-84-15328-29-2*978-84-15964-09-4**

L’Equation de l’Amour 978-84-15328-50-6

Théorie de la Relativité, Elémentset Critique 978-84-15328-52-0

Physique Globale

Mécanique Globale et Astrophysique978-84-15328-32-2978-84-15328-31-5*978-84-15964-10-0**

Mécanique Globale 978-84-15328-53-7

Astrophysique et Cosmologie Globale 978-84-15328-54-4

Dynamiqueet Loi de la Gravité Globale

978-84-15328-47-6978-84-15328-33-9*978-84-15964-11-7**

Physique et Dynamique Globale 978-84-15328-55-1

Loi de la Gravité Globale 978-84-15328-56-8

Expériences de la Physique Globale 978-84-15328-57-5978-84-15328-48-3*

    •  Voir  la  page Web,  certains  livres  ne  peuvent  être  publiées  dans  les  eBook,  ePUB  oubroché.

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VOL. III LA MECANIQUE GLOBALE

1. Définition de la matièrea. Matière et énergieb. Mécanique Quantique ou Physique Quantiquec. Principes de physique

2. Structure de la matière et tissu espace-tempsa. Propriété générale de la matièreb. Ether gravitationnel comme état de la matière

La force de gravitéLa gravité dans les distances atomiquesGravitation indirecte

c. Ether luminifère comme propriété éthergravitationnel

Propagation des ondes électromagnétiquesPropriétés des photonsForce et champ électromagnétique

3. Définition de la masse physiquea. Interaction de masse physique

Particules et énergie élastiqueParticules stables et instables

b. Nouveau modèle atomiqueThéorie et définition de l'atomeLes particules de l'atome

Interaction de la force nucléaireElectrons et structure atomiqueConfiguration électronique

c. Liaisons d'atomes et de molécules4. Modèle Standard et Mécanique Globale

a. Superposition et intricationb. Nature des neutrinos

PAG.

15152131374551616571

73798795

103103109115123129137145153167175181189197

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PHYSIQUE GLOBALE

VOL.LA MECANIQUE GLOBALE

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1. DEFINITION DE LA MATIÈRE

1.a) Matière et énergie

Le développement de la nouvelle théorie physique de lagravité a mis en évidence que le changement de paradigmeconfigure, en plus d'une théorie d'unification, ce qu’enphysique s’appelle une théorie du tout, pour affecter demanière significative de nombreux principes et lois dephysique ; si bien que l'on peut les séparer en deux grandsgroupes :

Le premier groupe serait formé par les principes dephysique qui définissent la matière et ses différents étatsd’agrégation.

Le second serait formé par les classiques principes dephysique sur l’espace et le temps, et ses implications sur lespropriétés de la matière dans ces différents étatsd’agrégation, comme les concepts de mouvements, force,force de gravité et énergie.

Ce livre de la théorie du tout étudie le premier groupe deprincipes de physique relatifs à l’équivalence entre gravité etmasse, du point de vue de son support, constitution ou réalitéphysique, ainsi que de l’énergie comme propriété des étatsd’agrégation de la matière.

Si la Dynamique Globale traite de sujets en relation avec l’espaceet le temps et ses liens avec la physique de la gravité, laMécanique Globale est plus proche des thèmes typiques de laMécanique Quantique.

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Les réflexions sur les propriétés de la structure réticulaire de lamatière ou éther global, et le monde subatomique m’ontconduit à réaliser certaines nuances sur les états d’agrégationde la matière qui configurent les concepts de masse et degravité.

Deux aspects méritent une attention particulière, d’une part,l’éther global et la masse existent comme des entités physiquesréelles de forme discrètes et indépendamment del’observateur. D’autre part, dans la nouvelle théorie de tout,on a réussi à rendre inutiles les forces à distance ou dérivéesde champs aux propriétés purement mathématiques sanssupport matériel de caractère physique.

Bien que la compilation des formules mathématiques de celivre, relatives aux états et à la structure de matière qu’étudie laPhysique Quantique puisse provoquer aux neurones de gravestensions mathématiques, l’approche du livre sur les propriétés,caractéristiques et définition de la matière redevient moinsrevêche,  comme  on  évite  de  rentrer  dans  des  détailsquantitatifs.

Cependant, je suis convaincue que les mathématiques neseraient pas un problème pour une nouvelle définition de lamatière et autres idées insolites ; car, en réalité, lesmathématiques sont très avancées, mais sans base physiquequi les supportent et qui les rendent cohérentes dans unmodèle complet de la réalité physique.

Entre les aspects sur le concept de la matière, on peut citer :

Une nouvelle description de la structure de la matière.

L'existence de l'éther global –structure réticulaire de lamatière comme support de la gravité, l’énergie cinétiqueet la masse–, permet de comprendre l’origine des forces

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de gravité.

Eclaircissement sur les mécanismes de l'énergiemécanique dans la transformation entre énergiecinétique et potentielle gravitationnelle.

La modulation de la force de la gravité qui arrive à êtrejusque négative, pouvant exprimer la confirmation del'égalité de l'expérience physique GigaChron.

Relation des forces et champs de gravité avec les forces etchamps électromagnétiques.

Définition gravité –tension de la courbure longitudinaled’éther global– comme milieu support del’électromagnétisme.

Définition des photons comme ondes mécaniques detorsion transversale.

Constance de la vitesse de la lumière comme c’est uneonde physique de torsion ou de courbe transversale decaractère mécanique.

Variation de vitesse de la lumière provoquée par lesvariations de l’intensité du champ gravitationnel ouéther luminifère.

On explique la dualité onde-corpuscule de la lumière del’effet photoélectrique, l’expérience de Young oudouble fente.

Unification de la force de la gravité avec la force nucléairefaible et forte, et avec l’interaction électromagnétique.

Définition et nature des particules élémentaires avecmasse.

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Gravité au bord d'un objet

Nouveau modèle atomique qui apporte une basemécanique et non la virtuelle du Modèle Standard desparticules élémentaires ; permettant de comprendrequelques relations entre les dites particules sansnécessairement recourir à la magie.

Explication de la nature de la dualité de la matière et, àcertaines occasions, la nature mixte.

Explication de l’effet tunnel.

Malgré sa spécificité par rapport à ce qu’est la matière et sespropriétés, la Mécanique Globale  doit  être  comprise  commeimmergée dans la Physique Globale, comme celle-ci se configurecomme une théorie de substitution multiple (MécaniqueQuantique et Théorie de la Relativité.)

La substitution dans le cas dela Théorie de la Relativité estrelativement simple, vu quemalgré ses approximationsimportantes commel'équivalence masse-énergie,son noyau de la relativité dutemps est incorrect autantd'un point de vue physiqueque conventionnel.

Au contraire avec laMécanique Quantique, lethème est plus complexe, caril requiert d'un côté de reconnaitre que c’est une connaissanceplus  descriptive,  en  ayant  elle-même  limité,  avec  son Principed'Incertitude, ce qui concerne l'étude des mécanismes basiquesde l'énergie et la connaissance de la réalité en-dessous d'un

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certain seuil. De cette manière, elle évite de commettre deserreurs sur la définition de la matière et autres concepts,atteignant une utilité indiscutable dans le monde de la scienceet de la technologie.

D'un autre côté, en partant d'une Physique Générale nonrelativiste, la Mécanique Quantique se trouve ancrée à desconcepts sur le mouvement et l'énergie encore plus enracinésque ceux de la Théorie de la Relativité et, par conséquence,plus difficiles de reconstruire, modifier ou améliorer.Cependant quelques interprétations semblent assez éloignéesde la réalité physique.

Dans un certain sens, le nouveau paradigme de la PhysiqueGlobale, qui est découvert peu à peu, pourrait supposer uneavancée par rapport à la Physique de Newton semblable àl’avancée que supposa la Physique Classique par rapport à laMécanique Grecque. Au vu de l’élevé grade d’abstractionnécessaire pour comprendre les nouveaux concepts, enprincipe aucunement intuitifs, il serait conseillé de fixer lesconcepts avant de lire chaque chapitre suivant.

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1.b) Mécanique Quantique ou PhysiqueQuantique

Avant d'exposer les propositions de la Mécanique Globale, ilserait adéquat de comprendre ce qu’est la Mécanique Quantique,son développement et ses limitations ou faiblesses. Tout celad'un point de vue non académique et dirigé autant à desexperts dans cette branche de la Physique des ParticulesElémentaires qu’à un public en général.

Le fait que je ne sois pas une scientifique hyperspécialisée a unavantage qui est que ma perspective va bien coïncider avec lesquestions que peut se poser un lecteur moyen sur le contenuet la signification de la Mécanique Quantique.

Les idées les plus remarquables sur le développement etl'évolution de la Physique Quantique, après des grandes allées etvenues sur Wikipédia, peuvent être regroupées ainsi :

Origine historiqueLa Mécanique Quantique est apparue dans les années 20 duXXème siècle avec les premières théories sur la structurede l'atome et ses particules élémentaires, précisément à lasuite de l'effet photoélectrique expliqué par Einstein,offrant ainsi une étape dans l'approximation physique duconcept de la constante de Planck

Contexte scientifique initialA mon avis, deux aspects fondamentaux marquent laMécanique Quantique d'un point de vue scientifique. D'uncôté, on avait totalement rejeté l'existence du fameux étherproposé par René Descartes comme milieu support de lalumière et, de l'autre, on était en train d'accepter la Théorie

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de la Relativité.

La rigidité dans le refus de l'existence de l'éther formulédans la théorie de la Mécanique Classique  va  empêcher  laPhysique des Particules d'expliquer les forces de la gravitéd'une manière logique et va la condamner à unejustification mathématique de la réalité physique.

Dans  le  même  temps,  puisque  les  deux  effets  sontnécessaires l'un à l'autre, l'acceptation par la science duconcept de la relativité du temps oblige à changer la proprephilosophie de la science, qui finira par se convertir enphilosophie de la technique et de l'utilité au lieu de laconnaissance logique-objective.

EvolutionLa grande réussite de la théorie de la Mécanique Quantique aété d'établir une limitation dans la connaissance physiquede l'époque avec la Principe d'Indétermination deHeisenberg, de manière à ce que, à partir cette limitation,on puisse créer des structure logico-mathématique de laréalité.

Tandis que l'on observait la nature ou la réalité physique,on a peu à peu commencé à les désigner par des noms et àcréer des lois pour expliquer leur comportement. Et c’estpour cela que deux des choses qui me choquent le plusdans la Physique Quantique sont la multitude de noms de lachimie organique, et les nombreuses lois ou principes, avecles dénominations respectives, qui détaillent la réalité.

C’est-à-dire que les choses arrivent parce que le disent lesprincipes, principes ou lois normalement de caractèresdescriptifs et dépourvus de logique physique.

Naturellement, les principes et les lois se réalisent jusqu’àce qu’on en observe une violation et que se créent de

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Diagramme de FeynmanDessin quantique

nouvelles lois et principes pour borner ces violations, avecde nouvelles théories et les noms correspondants desviolations, les nouveaux principes et les susdites théories.

Développement technologique quantique.Contrairement au peu d'applications pratiques de la Théoriede la Relativité cette branche de la science est responsable del'énorme développement technologique du XXème siècleen matière d'électronique et de systèmes decommunication, avec toutes les applications sur la scienceet l'économie en général.

Contexte scientifiqueactuelL'explicationmathématique de laréalité en se passant dela logique la plusélémentaire finit par sefaire sentir et par créerdes limites artificiellesau développement de lascience et, pire encore,s’établit la coutume d'accepter comme science ce qui n’arien à voir et qui me parait plus comme étant sorcellerie etme rappelle les anciens envouteurs.

Dans la Mécanique Quantique cohabitent plusieurs théories« scientifiques ». Depuis ses commencements, avecl'ordinaire dénomination d'Interprétation de Copenhague, denombreuses théories ont été incorporées progressivement,à mesure que de nouvelles caractéristiques de la structurede la matière et de nouvelles possibilités s’ouvraient.

Parmi ces théories, on peut citer la Théorie Quantique de

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Champs (QFT pour Quantum Field Theory) et dans cettethéorie celle de l'Electrodynamique Quantique (QEDacronyme de Quantum Electrodynamics) et plus tard celle de laChromodynamique Quantique (QCD pour QuantumChromodynamics).

Sur Wikipédia, pour justifier la validité du Modèle Standard,on dit qu’à ce jour, l'existence de toutes les particules de cedernier a été vérifiée. Ce qui reste assez obscur, c’est que leModèle Standard a été développé pour expliquer lesobservations faites avec de faibles progrès dans le modèlepar rapport aux observations, comme dans le cas du bosonde Higgs.

A cause de l'incompatibilité entre la Mécanique Quantique etla Théorie de la Relativité plusieurs théories d'unification sontapparues.

La plus célèbre est la Théorie des Cordes avec ses encore pluscélèbres 10 dimensions additionnelles. Plus ou moins lesmêmes dimensions que celles de la Théorie des Supercordes, enfonction de la variante concrète ou celle qui essaye detoutes les agglutiner, la Théorie M.

La Gravité Quantique et la Gravité Quantique de Boucles (LQGpour Loop Quantum Gravity) sont en compétition avec laprécédente Théorie des Cordes,  mais  elles  ont  les  mêmesadeptes.

Moins connues, mais plus sympathiques, on peut trouverles courants d'Interprétation Transactionnelle et l'Interprétationdes mondes multiples.

L'Interprétation Transactionnelle prône que dans un photon il ya une onde qui est en avance dans le temps et une autredans le sens contraire qui voyage en arrière dans le temps.Par conséquent, la logique du cause-à-effet disparait et

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apparait quelque chose de nouveau qui s’appelle logiquequantique, mais que j’appellerais moi autrement…

L'Interprétation des Mondes Multiples pense de la collapse de lafonction d'onde que, en se manifestant en une réalitéconcrète, les objets des probabilités qui ne sont paseffectivement réalisées seraient les réalités concrètes end'autres mondes ou univers parallèles.

Moi j’ai légèrement le sentiment qu’on tardera à vérifierempiriquement n’importe quelle des dix dernières théoriescitées, bien que, étant donné les autres déjà prétendumentvérifiées, il pourrait arriver n’importe quoi.

Comme on peut le voir, ce passage en revue dudéveloppement historique de la Mécanique Quantique est trèsbref et orienté vers la finalité de ce livre ; d'un côté, expliqueret reconnaitre autant les réussites obtenues et son incroyablecomplexité mathématique comme ses énormes lacunes oufaiblesse, et d'un autre côté, proposer des solutions logiquessur l'interprétation physique de la réalité, de manière à ce queles mathématiques utilisées obtiennent la cohérence qu’ellesméritent.

La branche scientifique de la Physique de Particules est trèsrécente et elle est en plein développement mais, elle manquesurement d'une base solide et de structure dans ces apports àla connaissance scientifique.

Selon  la  logique quantique d'être ou ne pas être,  j’espère quemaintenant, sera augmentée la probabilité de comprendrel'intention positive de la présentation des caractéristiquesnégatives suivantes de la Mécanique Quantique :

Nature discrète de la réalitéCette propriété des choses est en accord avec le concept

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grec de  l'atome. Autre  thème, on  assigne  la même naturediscrète à des concepts abstraits comme l'espace, le temps,la force ou la vitesse.

Acceptation de la magieElle se base sur des forces de champs virtuels avec despropriétés ponctuelles sans base matériel ou tangible, sipetite qu’elle soit. C’est-à-dire qu’en autres choses onconserve les forces à distance qui déplaisaient tant àNewton.

Influence des mathématiquesEn réalité, la Physique Quantique plus qu’une théoriephysique est une théorie mathématique qui essaye dedécrire la réalité mais en renonçant à la comprendre.

Si dans le modèle mathématique de particules élémentairesn’apparaissent pas les propriétés nécessaires d'un objetavec masse, alors on dit que l'objet n’a pas de masse. Leplus curieux c’est qu’ils ne disent pas non plus que l'objetpossède quelque autre élément de ce monde mais ilscontinuent de l'appeler particule !

Si quelque chose surgit du néant, ils l'appellent particulesvirtuelles, et ils sont tous tellement contents d'eux, commeavec les bosons W et Z, dont l'existence fut démontrée en1983 dans l'accélérateur du CERN de Genève ; après cetteprédiction pour le Modèle Standard, les bosons à leur tourvont expliquer d'autres particules.

Logique QuantiqueComme la logique brille par son absence, à de nombreusesoccasions, ce nouveau terme a été adopté par la proprecommunauté scientifique.

Un exemple de  la nouvelle  logique quantique peut être ce

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qui se dit sur Wikipédia pour parler des bosons W et Zvirtuels « …qu’au milieu il eut une asymétrie de masse-énergie si brève que c’est comme si la réalité ne s’était pasrendue compte d'elle-même ».

D'autres exemples peuvent être l'apparition de théorie avecbeaucoup de dimensions, de mondes et de voyages dans letemps.

On en arrive à l'extrémité de dire que le cerveau humainn’a pas assez évolué pour comprendre la réalité. Enfin, jesuppose que ce sera pour un de ceux de la logiquequantique ou pour décrire des types de cerveau un peuspéciaux. Comme ceux qui utilisent seulement quelquespourcents de leur capacité !

Théorie ni prouvée ni démontréeMalgré toutes les réussites technologiques, la MécaniqueQuantique n’est pas une théorie physique prouvée nidémontrée plus en avant de son caractère descriptif de laréalité observée ; de fait, ce n’est pas, et ni de loin, unethéorie physique, c’est une branche de la Physique quiétudie la structure de la matière avec une perspectiveparticulière dans laquelle cohabitent diverses théoriesalternatives.

En plus, en marge de quelques tentatives récentes decaractère plus philosophique que scientifiques, elles sonttoutes incompatibles avec la Théorie de la Relativité.

En définitive, la Mécanique Quantique possède de grandescontradictions internes et il semblerait que, pour lesnouvelles propositions, il ait le consensus de se trouverdans une phase de possibles grands changements ou d'uneimportante restructuration à court terme.

Cependant, je pense que le phénomène quantique est à la

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mode et qu’il se répand dans les domaines de laphilosophie de l'être et du temps, frôlant parfois le conceptde dieu quantique.

Quelques fois, les choses sont difficiles à comprendre,d'autres  fois,  à  expliquer,  peut-être  que  l'histoire  presquevraie de la petite Molwick, dans un cours de logiquequantique pour enfants spéciaux, sera illustrative.

* * *

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♦Le professeur de la classe expliqua une expérience

quantique :

»Quand il appuie sur un bouton,une image apparait sur l'écran,

des mesures détaillées indiquentque l'image de l'écran apparait avant d'appuyer sur le

bouton. »

Tous les enfants réfléchissent au thèmeet sont très impressionnés,

alors la petite Molwick demande :

»Que se passe-t-il si, quand apparait l'image,il décide de ne pas appuyer sur le bouton ? »

…Les enfants et le professeur se remirent à penser.

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1.c) Principes de physique de la MécaniqueGlobale

Un modèle physique est un ensemble d'abstractions mentalespour représenter la réalité matérielle et les relations quidéterminent sa variation en fonction du temps. Dans tous lesmodèles existent quelques principes physiques sous-jacents decaractère général et qui auraient plutôt une nature mixtephilosophie-science.

Dans le livre en ligne sur la Méthode Scientifique Globale, unepartie est consacrée à la Méthodologie d'investigation scientifique dela Physique Moderne, où l'on critique les principes physiques dela Théorie de la Relativité comme de la Mécanique Quantique etdes théories qui essaient de les rendre compatibles en ajoutantdes dimensions mathématiques ou physiques.

En d'autres termes, dans ce livre on signale les principes dephysique interdits, qui pourraient permettre l'existence de :

Multiples réalités simultanées.

Réalité de plus de trois dimensions physiques.

Définitions récursives, comme le volume variable del'espace ou de la vitesse du temps lui-même.

Cause à effet et effet de cause simultanés.

Choses ou énergies négatives.

Choses ou énergies qui surgissent du néant oudisparaissent complètement.

Forces magiques ou forces à distance.

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Ainsi dans la partie sur la Physique Globale du livre de laDynamique Globale sont cités les trois principes de physiquephilosophique ou épistémologique qui, vu leur importance,seront répétés par la suite :

La réalité physique ne dépend pas de l'observateur,seulement de sa perception et de sa description.

Le temps est relatif d'un point de vue subjectif de la vie,mais cet aspect est insignifiant dans le domaine de lascience objective ou conventionnelle.

Une  bonne  théorie  scientifique  est  utile,  mais  elle  estencore meilleure si une fois comprise, elle a un senscommun.

Il convient de faire une brève présentation des principes dephysique de la Mécanique Globale en prenant en compte lagrande différence qui existe par rapport aux théories dephysique des théories généralement acceptées actuellement,comme la Théorie de la Relativité et la Mécanique Quantique.

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Principes de physique dérivés de la philosophie dela science.

Utilité.Simplicité.Logique ou sens commun.

Principes de physique dérivés de la LogiqueGlobale.

Espace euclidienTemps absoluNature mécanique

Principes de physique par observation ethypothèse intuitive.

Unité de la matière.Réseau de la matière incassable.élasticité de la matière.

En reprenant les idées précédentes sur les principes dephysique qui régissent la Physique Globale, on peut les résumeren groupes.

Les deux premiers groupes de principes de physiquesupposent un revers aux concepts classiques de l'espace et dutemps d'un côté et de l'autre à la philosophie de la méthodescientifique qui a autant besoin de l'utilité des principes dephysique que de sens commun.

Le troisième groupe de principes de physique nous introduit lanature de la matière dans le modèle élastique de la

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Mécanique Globale. Ce nouveau modèle est une révision duprécédent modèle semi-rigide de la Mécanique Globale d'avril2008.

Le changement du modèle élastique en avril 2009 est dû à cequ’il suppose une grande simplification par rapport àl'antérieur. En réalité, le seul changement significatif a été dedéfinir le réseau tridimensionnel comme incassable pourmieux expliquer la conservation de l'énergie dans l'univers ; cequi a obligé à redéfinir les mécanismes concrets dumouvement, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle.

Les caractéristiques du nouveau modèle physique proposé parla Mécanique Globale sont très différentes de celles de la PhysiqueQuantique. Cependant, je crois qu’elles sont plutôtcomplémentaires et que les caractéristiques de la MécaniqueGlobale ont une fonction de filtre contre les égarements oudéviations excessives à la logique scientifique que souffre laPhysique des Particules élémentaires.

Unité de la matièreRéseau ou maille incassable de la matière

En changeant de perspective, parmi les caractéristiques dumodèle physique de la Mécanique Globale, on peut citer lessuivantes :

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Loi Gravitationnelle d'Equivalence

g = [ c² * h * R / G ] * n

Modèle intuitif avec prétention scientifique, car il estvérifiable empiriquement.Propositions très générales et hautement imprécises.Forte probabilité de commettre quelques autres erreurssignificativesJ’espère apporter quelques succès remarquables au pointd'impliquer un changement de paradigme dans la Physiqueactuelle.Modèle à renormalisation totalement possible pourpermettre son développement et son évolution.Incomplet, car on ne peut pas tout faire d'un coup.

Parmi les expériences scientifiques les plus connuesqu’explique raisonnablement la Mécanique Globale, on peut citerl'expérience des fentes de Young sur la dualité de la lumière etl'expérience de l'effet tunnel sur les propriétés des électrons.Mais sans aucun doute, la plus innovatrice est l'expérienceGigaChron,

[ G * g = c² * h * R * n ]

Cette égalité mathématique donne lieu à l'équationfondamentale de la Physique Globale.

g = [ E c/ G ] *n

Et son équationalternative :

g = [ m c / G ] * n

Pour autant, le lecteur est prié de ne pas chercher les erreursmais plutôt les bonnes réponses, tout en faisant attentionaux erreurs qui peuvent exister. Il est aussi certain que la

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terminologie utilisée ne sera pas forcément aussi consistantequ’il le voudrait, aux vues de la complexité technique sous-jacente et pour le manque de systématisation de la MécaniqueGlobale, étant donné son jeune âge.

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2. STRUCTURE DE LA MATIERE ETTISSU DE L'ESPACE-TEMPS

Le développement de la Physique Globale réalisé par la MécaniqueGlobale confirme le nouveau paradigme en unifiant les quatreforces fondamentales, comme résultant des différents états dela composition, constitution ou agrégation de la matièreessentielle ou éther global.

Le premier problème qui se pose à l'heure de présenter lenouveau modèle de la constitution de la matière est de natureterminologique. La définition de la matière n’est pas unique,elle s’utilise dans de nombreux sens mais sa structure ultimeest toujours inconnue de la Physique Moderne.

La définition de matière est en constante évolution au fur et àmesure de l'amélioration de la connaissance descaractéristiques et des propriétés des composants del'agrégation de la matière ou de la découverte de nouvellesparticules élémentaires de la structure de la matière.

Même  le concept de matière est différent  sur certaines pagesde Wikipédia en anglais ou Wikipédia dans d'autres langues.Pour éviter les confusions entre les différentes acceptations, laMécanique Globale définit la matière en général comme la seuleayant une entité dans la réalité physique de notre monde, entotale opposition à n’importe quel concept abstrait,mathématique, imaginaire ou magique.

Si avant la constitution de la matière était la masse,maintenant, c’est la masse qui est constituée de matière.Cependant, dans la majorité des cas on essaiera de parler de lastructure de la matière ou éther global pour élimer tout type

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de doute par rapport au concept exposé.

Le mot éther a une connotation très négative dans lacommunauté scientifique depuis la consolidation de laRelativité Générale. Cependant, il existe une unanimitépresque totale de la réalité de son existence, bien quenormalement une synthèse de ses propriétés possibles ne soitpas tentée.

Einstein  lui-même  a  déjà  fait remarquer que l'espace-tempspourrait  être  un  type  d'éther  s'il  avait  des  propriétésmécaniques. Et il n'y a aucun doute que si l'espace-tempssuppose une limite physique à la vitesse, c'est parce qu'il a despropriétés mécaniques qui affectent la vitesse, selon le principede Mach.

Quand Einstein disait que « la masse produit une distorsiondans l'espace-temps », c'était en fait une tautologie parce quenous savons que la masse génère le champ de gravité dansl'espace et que la force de gravité vient du champ de gravité.Par conséquent, le champ de gravité est assimilé à la distorsionde l'espace-temps et continuera à provoquer la force degravité.

La différence avec Newton est qu'Einstein introduit l'énergiecomme un élément capable d'interagir ou de générer unedistorsion supplémentaire de l'espace-temps –bien que sansbeaucoup  de  clarté  conceptuelle.  Un  autre  aspect  est  que  lanouvelle terminologie espace-temps ajoute un effetmélodramatique dans le meilleur des cas.

Voyons les synonymes et autres concepts utilisés par lacommunauté scientifique pour éviter les expressions classiquesde l'éther gravitationnel ou de l'éther luminifère.

Synonymes.

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Parmi les nombreux synonymes, nous pouvons citer leplus connu.

Tissu de l'espace-temps –fabric of space-time.Mousse quantique –foam-like structure.Le tissu de la réalité –the texture of reality.Espace granulaire –grains of space.Espace quantique –quanta of space.Type de réseau –a kind of net loops « loop quantumgravity ».Vide quantique –qui n'est pas vide.Théorie des cordes –strings.

Champs mathématiques avec des propriétésmécaniques.

On suppose que l'origine de ces propriétés n'est nimagique, ni divine, ni de formules écrites sur papier.

Champ de gravité.Champ électromagnétique.Champ de Higgs.Champ fort.

Quasiparticules..

Wikipedia les définit comme " En physique, une quasi-particule est une entité d'un type particulier  qui  peut  êtreidentifiée dans certains systèmes physiques de particules eninteraction. "

En observant les nombreux types de quasi-particules →,on peut deviner que le concept correspond aux faits dusaux forces élastiques de l’éther ; comme l'effet Casimir bienconnu, les forces de Van der Waals ou les forces dedispersion de London.

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Forces fictives.

Ils se réfèrent aux effets de l'inertie, mais leur origine n'estpas expliquée. On sait qu'ils agissent, mais on renoncemême  à  proposer  des  modèles  explicatifs  possibles desforces fictives. → Sans aucun doute, il y a quelque chosequi a des propriétés mécaniques, puisqu'il affecte lemouvement de la masse.

La seule explication orthodoxe est qu'ils sont dus àl'accélération du système de référence non-inertiel ; c'est-à-dire, un autre concept mathématique.

D'un autre côté, il y a deux concepts abstraits dont on pourraitprévoir que la nature ou réalité conceptuelle est un élémentessentiel de la Physique, je veux parler de l'espace et du temps.D’un autre côté, il y a deux concepts abstraits dont on pourraitprévoir que la nature ou réalité conceptuelle est un élémentessentiel de la Physique, je veux parler de l’espace et du temps.Il faut souligner que les concepts abstraits ne peuvent pasavoir de propriétés mécaniques par définition.

Parler d'un espace-temps avec des propriétés mécaniques estune métaphore conceptuelle –appliquer les propriétés deschoses à des concepts abstraits– et, en fait, il se réfère à unesorte d'éther gravitationnel ou cinétique.

Dans le livre en ligne de la Dynamique Globale on expose lescaractéristiques de ces deux concepts. La géométrie spatialesera déterminée par la géométrie euclidienne ou géométriegrecque. Le temps a la configuration d'une fonctionmonotone, croissante, continue et constante utilisée pourexpliquer deux réalités distinctes et postérieurement lemouvement de la matière dans ses distincts états d'agrégation.

Pour revenir à la question de la définition de la matière,

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indépendamment du fait que dans le futur on arrivera à uneanalyse plus profonde et détaillée de la réalité physique ; aujour d’aujourd’hui, on peut argumenter qu’il existe uneparticule élémentaire qui compose toutes les autres, cetteparticule élémentaire de la Physique Globale, on l’a nommé étherglobal. En d’autres termes, l’éther global est l’unique élémentcomme support des forces de gravité, la masse et autres étatsd’agrégation de la matière.

Éther globalSupport de la gravité, énergie cinétique et masse

La structure de la matière comprend de nombreux états d'elle-même,  mais  l'analyse  va  principalement  être  dirigée  versquelques catégories génériques, comme les susdites gravité etmasse. Naturellement, seront également comprises lespropriétés desdits états d'agrégation de la matière, comme laforce ou l'énergie.

Maintenant nous allons essayer de recréer le monde que nousconnaissons uniquement avec la structure réticulaire de lamatière ou éther global. Le processus sera d’ajouter petit àpetit caractéristiques et propriétés aux différents étatsd’agrégation de la matière en générale. Le but est d’arriver à unmodèle global des quatre interactions fondamentales qui inclutla connaissance scientifique valide et déjà bien accumulée ;

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c’est-à-dire, en excluant la majeure partie de la Théorie de laRelativité Générale et certains aspects de la MécaniqueQuantique, comme la discontinuité de la matière.

Comme on ne peut pas détecter directement la structure de lamatière dans son premier état d'agrégation ou gravité,j’utiliserai directement un microscope hoeilogique (à ne pasconfondre avec un microscope logibancal) qui nous permettrade faciliter l'explication de ses caractéristiques et propriétés.Bien sûr que l'on pourrait dire qu’elle se détecte de tous côtésmais qu’on ne sait interpréter sa présence à cause duparadigme régnant de la Physique Moderne.

Recourant la métaphore d’un théâtre sans acteurs ou degradins sans public, l’espace serait comme une énorme piscinesans eau ; c’est-à-dire que l’espace est indépendant de l’eau,d’éther global, du temps, de tout, vu que c’est un conceptabstrait et tel quel, il n’a pas d’existence physique, il nepossède ni eau, ni éther, ni rien.

La précédente image reprend au premier plan une couche dela composition ou structure de la matière avec une symétrietotale inexistante dans la réalité physique, du moins, pourl'instant  (peut-être  existe-t-elle  dans  les  espacesintergalactiques…). L'unique démarche effectuée a été deremplir la piscine avec l'éther global, on s’approche de lastructure de la matière dans le cas de la gravité, montrant sanature réticulaire ; mais nous n’avons toujours pas introduit lasymétrie radiale, typique de la gravité.

Dans la page suivante on commentera les propriétés généralesde la matière et, postérieurement, les propriétés spécifiques dela matière pour ses différents états d'agrégation, comme lagravité, l'électromagnétisme et la masse.

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2.a) Propriété générale de la matière ou étherglobal

Profitant de  la propriété d'être  renormalisable, des propriétésgénérales de la matière, je vais essayer de les mettre en relationde manière à faciliter l'assimilation du nouveau paradigme,puisqu’en approfondissant les choses, des nuances de cespropriétés vont apparaitre. De fait, la lecture suivante va offrirune vision de la structure et des propriétés de la matièreplusieurs fois renormalisée.

En plus des nombreuses et petites renormalisations qu’asouffert la Mécanique Globale tout au long de sondéveloppement initial, il convient de signaler l'étape du modèlesemi-rigide avant l'actuel modèle élastique de la MécaniqueGlobale comme conséquence de la vision d'ensemble dupremier, une fois terminé la partie consacrée à l'Astrophysique etla Cosmologie.

Bien que le nouveau modèle élastique ajoute seulement lapropriété générale de la matière par rapport à la constitutionde l'éther global comme matériau incassable, et cette propriétésimplifie notablement la Mécanique Globale en rendant inutilestous les mécanismes plus compliqués de l'ancien modèle semi-rigide.

Dans la page précédente on a introduit la nature de lastructure de la matière comme un réseau tridimensionnel defilaments incassables qui s’étendent à travers tout l’univers etque l’on appelle éther global.

Voyons plus attentivement chacune des caractéristiques oupropriétés générales de la matière.

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Structure tridimensionnelle

Quand quelqu’un se demande ce qu’est la gravité, lapremière chose à laquelle il pense c’est qu’elle doit avoirune structure spéciale qui peut supporter les forces de lagravité. Alors, si l'on supprime la symétrie radiale de lagravité, il nous restera que la structure tridimensionnelleavec symétrie totale est une propriété générale de lamatière.

Structure de la matièreRéticule de l'éther global

Les images présentées dans ce livre ont pour cadre les troisdimensions spatiales de la géométrie euclidienne et leurobjectif est d’habituer le cerveau à l’existence réelle et auxcaractéristiques d’éther global comme état d’agrégation dela matière, qui configure la gravité dans un monde normalet connu de nous tous. Au moins, pour pouvoir continuerles explications des propriétés et nature du nouveaumodèle physique en pensant qu’autant l’existence desautres mondes comme des voyages dans le temps sont oudoivent être, pour le moment, de la science-fiction.

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La structure tridimensionnelle de la matière qui estproposée sera composée de filaments formant desréticules.

Réticule en forme de cube.

Le cube sera le résultat du croisement des filaments del'éther global.

La forme de cube a été choisie car elle est la plus simple etla plus facile à visualiser pour le cerveau. N’importe quelleautre figure géométrique qui n’empêche pas l'état physiqueavec la propriété générale de la matière de symétrie totalethéorique en absence de forces de gravité oud'électromagnétisme peut aussi être possible.

Filaments incassables.

Cette caractéristique ou propriété de la matière justifie leprincipe de conservation de la matière. En prenant lamatière dans le sens utilisé par la Mécanique Globale.

Nature continue de la matière.

Ainsi, la nature des filaments incassables fait que la matièreest continue dans tout l'univers ; en d'autres termes, laparticule éther global s’étend dans tout l'univers. Aprèspresque 2500 ans de nature discontinue de la matière. Quil'eut cru ? J’espère que cela ne dérange pas Démocrite !

La matière est exclusivement formée par la matièredes filaments.

L'espace entre les filaments est totalement creux dans l'étatthéorique de symétrie totale.

Cette caractéristique de la matière sera très utile à l'heurede développer la théorie de la formation de la masse et la

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nouvelle théorie de l'atome.

Elasticité.

Cette propriété de la matière est très intuitive, mais il fautprendre en compte le fait que cette unité a une rigiditéénorme à l'échelle dans laquelle nous nous mouvons.

L'élasticité explique le principe de conservation de l'énergiedans la mesure où elle se configure comme une énergie dedéformation réversible. L'élasticité parfaite est unecondition essentielle pour le principe de conservation del'énergie.

Le concept d'énergie élastique est plus complexe de ce qu’ilparait  à  première  vue.  Un  objet  élastique  a  besoind'éléments internes avec des propriétés élastiques et ainside suite. D'autre part, l'énergie élastique a besoind'éléments en mouvement continuel ou vibration, car unélément totalement statique n’aurait aucune énergieinterne.

En définitive, la propriété d'élasticité configure l'étherglobal comme un réseau matériel en constante vibration ourésonance.

Les élasticités longitudinales, bidimensionnelles oucourbures longitudinales et transversales jointes à la natureincassable des filaments de la matière supportent lePrincipe de Conservation Globale, englobant la loi deconservation de la matière aussi bien que la loi deconservation de l'énergie.

Elasticité longitudinale.

La caractéristique quantitative a son importance, car

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l'élasticité des filaments pourrait faire qu’ils atteignent unelongitude dix, cent ou mille fois plus grande qu’enl'absence de force de traction. Pour l'instant, nous avonsnotre liberté pour la fixer, cependant, la taille des particulesélémentaires stables avec masse peut nous aider à délimiterquantitativement cette propriété générale de la matière.

Il ne faut pas confondre l'expansion ou contraction del'éther global  avec  les  variations  de  l'espace  lui-même,comme le font certaines théories physiques.

Elasticité bidimensionnelle ou courbure longitudinale

Le jeu des forces dérivé de la tension élastique de lacourbure longitudinale des filaments de l'éther global serala responsable de //molwick.com/fr/gravitation/230-lois-gravite.html de la théorie de la gravitation de la MécaniqueGlobale.

Elasticité transversale.

L'élasticité de nature transversale est une propriété généralede la matière distincte de la longitudinale et sera la basephysique de l'interaction électromagnétique.

Cette propriété générale de la matière, jointe à la propriétéde l'élasticité longitudinale et de la courbure longitudinale,sera mise en relation avec l'interaction nucléaire faible etforte et avec la formation de masse.

Ces propriétés générales de la matière essaient de décrire lanature de l'éther global autant d'un point de vue externecomme interne. Les propriétés élastiques de l'éther globalimpliquent que dans sa constitution, elle ait des éléments pluspetits.  Peut-être  que  la  limite  de  l'élasticité  transversale  oulongitudinale est en relation avec la taille du réticule.

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En définitive, les filaments se configurent comme lemécanisme de transmission de l'unité minimale d'énergie, quise réfère inévitablement à la constante de Planck, bienqu’elle ne soit surement pas aussi constante qu’elle le paraisse.Souvent, il vaut mieux ne pas demeurer avec ce qui sembleêtre et approfondir avec son esprit.

Dans les pages suivantes, on analysera la composition, lescaractéristiques et les propriétés de la matière pour chacun desgrands types ou catégories dans lesquels s’est divisée lastructure de la matière en général.

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2.b) Ether gravitationnel comme état d'agrégationde la matière

En accord avec la Mécanique Globale, une définition de lagravité serait que c’est le premier état d’agrégation de lamatière et celui qui a la plus grande symétrie, car la symétrietotale théorique d’une structure de la matière réticulaire nonradiale ne semble pas qu’elle existe dans la réalité physique.

La définition antérieure de la gravité comme état de la matièreimplique en elle-même  un  changement  de  paradigme  de  laPhysique Moderne, pour cela, il convient de maintenir sonesprit ouvert en essayant de comprendre l’essence de laproposition et ne pas chercher les petites faiblesses. Parexemple, si le réticule de la structure de la matière a une formeou une autre, cela n’a aucune importance, tant qu’il répondaux propriétés requises pour le modèle et celui-là explique laréalité physique avec plus de sens que les autres. Dans ce casun minimum de sens sera suffisant, vu que les forces àdistance sont difficiles à justifier d’un point de vue scientifiqueet,  ne  parlons  même  pas  des  dimensions  physiques  dansd’autres mondes ou contractions du même espace ou temps.

S’imaginer que le modèle actuel ou Modèle Standard de la ThéorieQuantique se base sur des points de l'espace aux propriétésvirtuelles ou mathématiques émergentes du point de vue de laPhysique. Normalement, dans la philosophie de la scienceactuelle le mot émergent s’utilise pour justifier desphénomènes inexpliqués en évitant une argumentationmagique ou religieuse, comme dans le cas de la Théorie del'évolution de Darwin généralement acceptée.

Les classiques n’ont pas connectés l’éther avec la symétrie

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radiale de la structure réticulaire qui supporte la gravité, oupremier état de la matière, si on ne compte pas avecl’hypothétique symétrie totale de la matière. Le disciple deDescartes, Christian Huygens, décrit l’éther comme de subtilesboules d’air en contact pour pouvoir transmettre la lumière etAgustín Fresnel arriva à la conclusion de que les ondes delumière étaient transversales en étudiant la polarisation duquartz d’Islande.

Quant au fait de mettre partialement éther global en relationavec l’éther classique, il faut signaler que l’idée d’un étherdifférent au classique n’est pas exclusive de la Physique Globale,car la tant démontrée Mécanique Quantique utilise aussi les motsd’écume quantique ou vide quantique pour reconnaitre que levide classique n’est pas vide et ne pas mentionner le motd’éther avec de différentes caractéristiques. Aussi la célèbreThéorie des Cordes propose quelque chose comme un éther depetites cordes vibrantes et différents états d’agrégation,incluant de nombreuses dimensions additionnelles.

NOUVELLES DE PHYSIQUE« L'heure de la grande collision est arrivée -LHC

Le vide de l'univers n’est pas, selon nous, le néant, ilest substance et il peut vibrer, et l'interaction duvide –qui ne l'est pas- avec le reste des particules(une espèce de friction) serait ce qui génère sesdifférentes masses. »

El País 3-09-2008 (Nature)

Une fois que nous avons mis en relation les caractéristiques les

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plus intuitives de l'état d'agrégation de la matière avec symétrieradiale ou de la gravitation, alors on peut ajouter d'autrescaractéristiques moins intuitives et qui ont plus de chanced'être  incorrectes. Dans  tous  les  cas,  si  dans  l'argumentationon arrive à une quelconque contradiction, on peut toujoursrenormaliser les caractéristiques postulées et quand l'efficacitédu modèle en terme d'explication des phénomènes observésaugmente et le modèle dans son ensemble ne se comprometpas.

Indépendamment du fait que tout au long de ce livre onapplique des propriétés et des mécanismes additionnels de lagravité ou premier état de la matière pour comprendre desphénomènes complexes comme l'électromagnétisme, la forcenucléaire faible ou forte ou les propriétés des trous noirs, enpremier lieu, seront mise en relation les caractéristiques etpropriétés spécifiques qui serviront à expliquer la force degravitation depuis la perspective de la Mécanique Globale.

Une fois déterminées ces propriétés, nous verrons l'interactiongravitationnelle classique et le comportement des forces de lagravité pour des distances proches aux particules avec masse.

Aussi dans le chapitre de la gravité du livre en ligne seraincluse l'interaction électromagnétique avec ses partiescorrespondantes, pour avoir unifié l'interactiongravitationnelle avec l'électromagnétique. C’est-à-dire que lesdeux sont supportées par le premier état de la matière.

On postule la caractérisation fonctionnelle ou structuraleréticulaire de la matière ou éther global comme support desforces de gravité, en donnant un aval à la Physique Globalequand elle dit que l’éther global sera présent, sous une formeou une autre, dans tous les processus physiques connus.

Prenant en compte les propriétés générales de la matière citées

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dans la partie précédente et les propriétés spécifiques duchamp gravitationnel, les caractéristiques de l'éther global ouétat d'agrégation de la matière comme support de la gravitéseront les suivantes :

Composition matérielle.

La composition matérielle dans le cas de la gravité estsimplement l’éther global, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun étatd’agrégation intermédiaire.

Je  n’arrête  pas  d'être  curieux  pour  le  fait  qu’on  préfèreaccepter les forces magiques qui émergent du néant quel'existence de matière qui ne soit pas détectable pour lesactuels moyens techniques, malgré tous les indicesindirects que l'on peut imaginer.

On peut comprendre la définition du champ de gravitéavec sa nature virtuelle ou mathématique due àl'impossibilité initiale de la caractériser d'une autre façon,comme Newton  lui-même  le  mit  en  évidence.  Peut-êtrequ’il va être temps de changer la nature de la gravité.

Nature continue du soutien matériel de la gravité.

Les  parties  de  ladite  structure  matérielle  doivent  êtreconnectées, car une partie isolée ne pourrait exerceraucune force ordonnée et ne pourrait pas non plusmaintenir sa structure spatiale. Nous avons déjà établi quela continuité était une propriété générale de la matière.

Un  autre  thème  serait  si  l'énergie potentielle avait unenature quantitative continue ou discrète comme l'énergieélectromagnétique. Moi je dirais qu’elle sera aussi discrète,en relation avec la constante de Planck et les élémentsinternes des filaments de l'éther global.

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Cependant, la nature continue du soutien du champgravitationnel nécessite le développement du concept etdes caractéristiques de force de gravité qui se fera dans lapartie suivante.

Invisible.

Non seulement elle ne se voit pas mais en plus, jusqu’àaujourd’hui, on ne reconnait ni la structure réticulaire de lamatière ou éther global ni l’état d’agrégation qui configurela gravité. Une autre manière de la voir intuitivement seraitque depuis l’intérieur d’une caisse, on ne peut pas voir saperspective extérieure, sauf avec un peu d’imagination etau moins environ vingt pour cent de la capacité d’uncerveau humain moyen.

Tension de la courbure longitudinale, rigidité ettension additive.

Il est bien connu que les forces de gravité sont totalementadditives, puis que la structure ou état de la matière quigénère ces forces aussi doit avoir les mêmes propriétés, aumoins, en relation avec les mécanismes composants deschamps gravitationnels.

L’énergie potentielle gravitationnelle est due à la tension dela courbure longitudinale provoquée par la masselorsqu’elle courbe les filaments de la structure réticulaire àsuper symétrie initiale. Cette tension génère des forcesperpendiculaires à la tangente en chaque point desfilaments, ce qui est cohérent avec une courburedécroissante asymptotiquement avec le carré de la distance.

L'état de la matière qui configure la gravité doit avoir larigidité suffisante pour soutenir des forces capables dedéplacer les planètes et les étoiles de l'univers sur delongues distances depuis leur origine. En d'autres termes,

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Ether gravitationnelEtat d'agrégation de la matière

la tension élastique de l'éther global existe sur une structurebeaucoup plus rigide que n’importe quel matériel connu.

Indépendamment de cela, pour des distances très grandesaussi sont importants les phénomènes de contraction etexpansion de la structure réticulaire de la matière ou étherglobal.

Symétrie radiale de la tension longitudinale.

Dans l’état d’agrégation de la matière qui constitue lagravité se casse la symétrie totale initiale de l'éther global,en générant la masse une symétrie radiale avec undécroissement asymptotique de la tension de la courburelongitudinale des filaments.

L'hypothèse initialesur la formeconcrète du réticulede la structure de lamatière avecsymétrie totale étaitcelle du cube ouautre figuregéométrique avecune grande symétriepour permettre leseffetsgravitationnelsobservables dans lagéométrieeuclidienne en

introduisant la symétrie radiale. Dans tous les cas, lasymétrie radiale des forces de gravité sera plus due à lagrande élasticité de l'éther global qu’à la forme concrète duminuscule réticule.

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La symétrie radiale est différente de la typique symétrieradiale quand on dessine le Soleil avec ses petits rayonsjaunes.

Une  perspective  de  l'éther  global  est  reflétée  avec  unagrandissement par l’image du microscope hoeilogique, danslaquelle on observe comment malgré la symétrie radiale, lesfilaments de l'éther global se rapprochent plus, plus ils sontéloignés de la masse.

Si dans l'éther global nous plaçons une boule dans unréticule et que la boule est beaucoup plus grosse que leréticule, les filaments de ce réticule et des réticulesadjacents non seulement s’étireront de par leur propriétéd’élasticité longitudinale mais ils acquerront une certainecourbure longitudinale.

En d'autres termes, il se produira une déformation desfilaments, qui auront tendance à revenir à leur état original.

Pour le moment, cette approximation de l'état d'agrégationde la matière qui configure la gravité est suffisante, carl'origine de la boule sera expliquée dans la partie sur laconstitution de la masse.

On pourrait considérer la gravité comme un solide presquetotalement rigide qui devient très flexible pour les distancestrès courtes en fonction de la courbure longitudinale produitepar la force. En définitive, une structure très solide ou rigide eten  même  temps, élastique ou flexible pour les matériauxconnus jusqu’à présent. On pourrait penser à la dureté qu’a unobjet métallique et à la facilité avec laquelle on peut luiarracher un atome ou encore aux fameuses propriétés desdiamants au niveau de la dureté et fragilité.

Avec tout ça, le moins intuitif est le mouvement de la masse à

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travers la structure physique de la gravité. Le modèle élastiquede la Mécanique Globale a précisément impliqué unerenormalisation des hypothèses relatives au mouvement de lamasse par rapport au précédent modèle semi-rigide.

D’un autre côté, il semblerait que la propagation de la gravitéaurait une nature différente de celle des ondes transversales dela structure réticulaire, bien qu’elle le fasse à  la même vitesse.Un  autre  thème  est  qu’une  masse  se  déplace  suffisammentrapidement pour que se génère des changements dans lacourbure des filaments, s’élimine et se génère à nouveau demanière à ce qu’on puisse parler d’ondes gravitationnelles àdes distances pas trop grandes pour éviter d’entrer dans lazone asymptotique de la courbure de la tension longitudinale.

Dans tous les cas, les ondes longitudinales de l'éther globalauraient un sens physique différent de celui de la propagationd'une onde à la superficie de l'eau ou de celui de lapropagation des ondes électromagnétiques. Elles seraient plussemblables à la vibration ou résonance d'un atome et de ce faitelles seraient en relation avec ce phénomène, comme on leverra dans le livre de la Dynamique Globale en expliquant lemouvement.

Maintenant, nous sommes disposés à exposer dans la pagesuivante le modèle de l'interaction gravitationnelle dans lepremier état de la matière.

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2.b.1. L'interaction gravitationnelle et la force degravité

Jusqu’à l’introduction de la force de gravitation, n’importequel réticule de la structure de la matière ou éther global dansl’espace euclidien avait  les mêmes propriétés. C’est-à-dire quel'éther global avait une symétrie égale dans toutes lesdirections, symétrie globale ou symétrie totale.

Dans la partie précédente de la théorie gravitationnelle, nousavons vu les propriétés physiques de l'état d'agrégation quiconfigurent la gravité, et plus spécialement l'introduction de lasymétrie radiale et de la tension de la courbure longitudinaleadditive.

Comme on peut l’observer sur les figures, ladite symétrietotale se brise dans le champ gravitationnel par effet de massequi provoque une séparation des filaments de l'éther global.En plus de la symétrie radiale du champ gravitationnel, dansces images, on peut voir une symétrie dessus-dessous ou parrapport à l’axe horizontal, où les filaments sont convexes versl’axe de symétrie.

En d'autres termes, la masse provoque une tension élastiquedans le réseau tridimensionnel du champ gravitationnel enséparant  les  filaments  à un de  ses  extrêmes, de manière  à  ceque l'intérieur des lignes soit convexe vers la masse ou pointde majeure séparation des deux filaments ou lignes de tensionélastique, provoquant l'asymétrie verticale de la figurehoeilogique.

Par rapport à la force de gravitation il convient de signaler qu’ilpourrait exister deux causes différentes, une qui expliquerait le

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mouvement dû à la force de gravitation classique ou force degravité de Newton et une autre qui expliquerait le mouvementde précession anormale de l’orbite de Mercure –déjà expliquépar Paul Gerber en 1898– au lieu de la distorsion de l’espacesuggérée par la Relativité Générale.

Dans le livre de la Loi de la Gravité Globale, on analysera cescauses et leur formulation mathématique dans la Loi de laGravitation  Universelle de Newton avec la correctionincorporée par la Loi de la Gravité Globale par rapport àl’effet de l’énergie cinétique sur la force d’attractiongravitationnelle.

On gardera aussi pour une autre page l’analyse descaractéristiques de la force de gravitation dans des distancesatomiques.

Finalement, une page dans le livre de la Loi de la Gravité Globaleest consacrée à un autre sujet relatif à la force de l’interactiongravitationnelle, il s’agit des caractéristiques des ondesgravitationnelles et des différentes définitions ou concepts quisont utilisés pour s’y référer. En particulier, quelquesréflexions sur les caractéristiques des ondes longitudinales etsur la vitesse de transmission de l’énergie potentiellegravitationnelle ont été incluses.

A continuation, nous analyserons un des aspects les plusremarquables de l’interaction gravitationnelle. La propriétéadditive de la tension de la courbure longitudinale ou énergiepotentielle élastique de l'éther global qui supporte la force degravitation.

Propriété additive de la force de gravitation

La courbure longitudinale, jointe à la caractéristique derigidité, occasionne la génération de lignes de tension

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élastique dans les filaments de la structuretridimensionnelle de la matière.

Les champs magnétiques aussi possèdent la propriétéadditive de leurs potentiels, car comme nous le verronsplus loin leur support matériel est aussi l'éther global, maisdans ce cas, il s’agit de l'élasticité transversale de sesfilaments.

Les couleurs rouge et verte des trois figures sur la force degravitation montrent la propriété additive de la gravitécomme une relation linéaire en additionnant les distancesverticales entre les filaments, une meilleure approximationde la réalité serait d’additionner les distances en échellesemi logarithmique pour la loi de l’inverse des carrés.

Force gravitationnelleConvexité vers l'axe de symétrie

Symétrie radiale de la force de gravitation

Propriété additive de la force de gravitation

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Avec la force de gravitation basée sur une structure deréticules tridimensionnels élastiques, la caractéristiqued’avoir une tension additive est plutôt intuitive. Cependant,il vaut mieux faire ressortir deux nouveaux aspects dumodèle gravitationnel :

Il ne faut pas confondre la représentationmathématique d’un champ gravitationnel par le biaisdes lignes de force du champ et les lignes ou filamentsmatériels de l’éther global.

La séparation maximum des filaments sera déterminéepar l’élasticité longitudinale pure des côtés des réticulestridimensionnels. Sur la figure, il s’agirait d’unelongueur inférieure au diamètre de la boule de massequi à son tour, sera aussi déterminée par ladite élasticitéréticulaire comme nous le verrons en parlant de ladéfinition de la masse physique et des particulesfondamentales avec masse et stables.

La rigidité de l'éther global fera que la convexité déclinerajusqu’à des distances très grandes en accord avecl’attraction de la loi gravitationnelle de l’inverse des carrés.

La courbature crée dans les filaments de l'éther globalimplique l’existence de l’énergie potentielle élastique etaura une forme asymptotique au niveau de la partie droitede la figure commentée en relation avec l’axe de symétriehorizontal. Cette tension élastique des filaments estresponsable des multiples composants de la forced’attraction gravitationnelle et de l’accélérationgravitationnelle.

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2.b.3. Gravité spécifique ou densité relative etgravité dans les distances atomiques.

La gravité est provoquée par la tension de la courburelongitudinale de la structure réticulaire de la matière ou étherglobal. Par conséquence, pour de petites distances, la force degravité dépendra de la forme tridimensionnelle de cettestructure réticulaire qui à son tour, sera déterminée par laprésence de la masse.

Le concept de l'énergie mécanique pour des distancesatomiques cesse d'être aussi utile que le mouvement des corps,bien que la Loi de conservation de l'énergie dans un système fermése maintienne, les concepts d'énergie potentiellegravitationnelle et d'énergie cinétique gravitationnelle severront affectés par le mouvement et la localisation spatiale del'éther global, comme on en discute dans le livre en ligne de laLoi de la Gravité Globale.

Dans la partie sur la configuration électronique dans lanouvelle théorie globale de l'atome de ce livre en ligne, nousverrons ensembles l'analyse de la masse, de l'énergieélectromagnétique et de la force de gravité des distancesatomiques. Logiquement, cela affectera aussi la structuremoléculaire et la gravité spécifique, densité relative ou poidsspécifique, bien qu’il existe beaucoup d'autres facteurs, commela cohésion moléculaire ou les liaisons intermoléculairestypiques des solides.

La gravité spécifique est une mesure relative de la densité d'unélément et dépendra de la concentration de masse par unité devolume de chaque élément. Cette concentration de masse seraaffectée par la structure tridimensionnelle moléculaire et le

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numéro massique des atomes.

A leur tour, les liaisons moléculaires dépendent principalementdes caractéristiques du champ électromagnétique, mais cechamp tend à s’annuler entre les charges positives et négativesdes atomes et ions. De sorte que la gravité, parfois, dans lesdistances courtes acquière une plus grande importance quecelle correspondant à sa relation quantitative avec le champélectromagnétique.

Nous devrons attendre la définition de l'énergieélectromagnétique et nous verrons comment se crée et cequ’est  la  masse,  pour  pouvoir,  en  même  temps,  mieuxcomprendre le modèle complet du champ gravitationnel et dela gravité spécifique ou densité relative.

Cependant, il semble judicieux de devancer deux conceptsimportants sur la structure réticulaire de la matière quisupporte la force gravitationnelle dans les distances atomiques.

Autant la configuration du noyau atomique et de ses électronscomme  la  structure  moléculaire  elle-même  et  la  gravitéspécifique ou densité relative seront affectés par lesphénomènes suivants :

Force de gravité répulsive.

Ce phénomène se produit aux extrémités du noyauatomique, quand la masse du neutron sépare les filamentsélastiques d'un réticule tridimensionnel de l'éther globalobligeant ces filaments à se replacer de manière concavepar rapport au neutron lui-même.

En d'autres termes, la force de gravitation due à la tensionde la courbure longitudinale opèrera vers l'extérieur pour laconvexité, ce qui signifie que le sens du vecteur spatial dela direction de la force gravitationnelle s’est inversé, ce qui

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est habituellement indiqué par une petite flèche au-dessusdes grandeurs affectées.

La force de la gravité change de signe et, dans lechangement, il y aura un point d’inflexion au niveau duquelelle s’annulera. Ainsi il ne sera pas nécessaire d’utiliser lePrincipe d’Incertitude de la Mécanique Quantique pourexpliquer pourquoi les électrons ne tombent pas sur lenoyau atomique.

Indépendamment de ce qui précède, comme on le verradans ce livre en ligne, en expliquant ce que sont lesélectrons, la signification de leurs orbites et les mécanismesdes sauts entre orbites, les électrons ne tombent pas sur lenoyau de l'atome car leur masse a une nature partiellementdifférente de celle des neutrons ou protons et leurmouvement a des caractéristiques particulières.

Force de gravité répulsive

Dans le cas de dissolutions homogènes dans un liquide,l'élément dissout tendra à s’épandre par effet de gravitérépulsive, car bien qu’elle puisse être faible, elle existera parla propriété additive des forces de gravité, bien que ladistribution du champ électromagnétique au niveaumoléculaire des deux liquides puisse aussi être importante.

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Un  autre  effet  de  la  gravité  répulsive  sera  la  tendancegénérale des deux liquides à avoir une densité et, parconséquence, une gravité spécifique ou densité relativeplus faible que les solides et plus forte que les gaz, pour unmême élément de référence.

Une argumentation similaire justifie le volume des gaz et lapression pour une température déterminée. Jouant avec cesvariables, on arrive à faire varier la densité et la gravitéspécifique des gaz, aspect qui a son importance dans laconduction de ces derniers par tubes.

Force de gravité de freinage.

Il s’agit d'une modulation vectorielle de la force degravitation par les tours de la structure réticulaire de l'étherglobal.

Force de gravité de freinage

La masse non seulement a un effet gravitationnel enprovoquant une grande augmentation de la tension de lacourbure longitudinale mais aussi, elle est associée àl’énergie électromagnétique pour être constituée de bouclesd’éther global il-même.

Comme on peut le voir sur la figure, les tours de l'éther

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Loi Gravitationnelle d'Equivalence

g = [ c² * h * R / G ]

global provoquent aussi une inversion du sens de la forcede gravité, qui passera de force d'attraction à force derépulsion ou freinage sur très courtes distances.

La force de gravité de freinage aura des effetsremarquables dans la configuration du noyau atomique etdes molécules. Comme on verra plus loin, les électronssupposent un tour de l'éther global similaire à celui de lafigure.

Si la température était associée d'une quelconque manièreau champ électromagnétique, la pression le serait aussi à lagravité de freinage et en moindre mesure, à la gravitérépulsive. Bien que dans ce modèle physique tellementélastique, toutes les forces soient en relation entre elles etdoivent s’équilibrer.

Notez que jusqu’à maintenant, nous n’avons pas introduitl'interaction électromagnétique qui, jointe à l'interactiongravitationnelle normale et à sa modulation vectorielle due auxdeux motifs signalés, déterminera la structure atomiquebasique, la moléculaire et en définitive, la densité et la gravitéspécifique des matériaux.

Un aspect important est que ces changements ou modulationsde la force gravitationnelle puissent faire en sorte que seréalise toujours l'égalité de l'expérience de GigaChron et quese généralise la validité de l'équation fondamentale de laPhysique Globale.

[ G * g = c² * h * R * n ]

Plus encore,l'analyse dunouveau modèlede l'atome

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porteraprincipalement sur la délimitation des points d'équilibres parrapport à toutes les forces opérantes.

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2.b.3. Gravité indirecte.

C'est une conséquence évidente du modèle de gravité de laMécanique Globale, mais nous n'y avais jamais pensons car,sans aucun doute, la force de gravité est une somme de toutesses composantes. Cependant, comme il y a un grand nombrede composants, la gravité indirecte pourrait contribuer à lamoitié de la force.

Si la gravité est due à la tension longitudinale des filamentsd'éther global, implicite dans le modèle que la taille des cellulesdu réseau ne dépend pas seulement de l'effet direct de lamasse génère le champ gravitationnel, mais aussi la taille descellules adjacentes. D'où le nom de gravité indirecte, puisquela taille des cellules adjacentes dépend, à son tour, du champde gravité global, avec ses propres effets directs et indirects.

Gravité indirecte

En bref, ce qui cause la courbure longitudinale est ladiminution graduelle de la taille des cellules ou des réticules

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avec la distance ; cette diminution sera une conséquence del'effet élastique des filaments traversant la cellule et la massegénératrice du champ et de tous les filaments ou cheminspossibles entre le réticule et la masse dans un angle quin'annule pas les forces indirectes résultantes.

Vu de cette façon, la gravité est configurée non pas commeune seule force qui tend à se joindre à deux masses, mais à lasuite d'une multitude de forces, où toutes les adresses nepassent à travers ladite masse. Il sera nécessaire de mesurer leseffets élastiques mentionnés avec des modèles mathématiquespour analyser la possibilité d'effets asymétriques dans dessituations spécifiques.

Un autre aspect de la gravité indirecte est que son importancepeut avoir une plus grande pertinence à des distancesatomiques. Considérons que, s'il y a des effets indirects surune masse, dans le cas d'un champ de gravité constitué dedeux masses ou plus, ces effets pourraient avoir un certaindegré d'asymétrie.

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2.c) Ether luminifère comme propriété de lamatière

La théorie de la Physique Globale est une interprétation de laMécanique Quantique et de la Relativité. Strictement parlant,c'est une théorie non-relativiste, mais elle incorpore desconcepts tels que le principe de Mach, l'équivalence E = mc²d'Olinto de Pretto, la double gravité sur l'énergie initialementformulée par Paul Gerber avec la formule de l'orbite deMercure 20 années avant Einstein, et les effets de Lense-Thirring traînent sur l'énergie électromagnétique quipermettent de maintenir le temps et l'espace classiques.

Selon la Mécanique Globale, les ondes électromagnétiques sontdes ondes transversales de nature mécanique sur l’étherlumineux –champ de gravité ou tension de la courburelongitudinale de la structure réticulaire de la matière.

Nous avons vu aussi que l'éther global est la structureréticulaire de la matière comme support de la gravité, la masse,l'énergie cinétique et apporter de la consistance au principe deMach.

En d'autres termes, milieu support de l’éther lumineux estl'éther global.

Le concept de photon et d'onde électromagnétique est trèsdélicat dans la théorie de la Physique Moderne à cause de lafameuse dualité onde-corpuscule.

L’expérience des fentes de Young réalisée par ThomasYoung en 1803 admet la nature ondulatoire de la lumière enobtenant des patrons d’interférence et diffraction dans lapropagation des ondes électromagnétique.

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D’un autre côté, l’effet photoélectrique, expliqué par Einsteinen 1905, montre la nature corpusculaire ou particulaire desphotons en vérifiant que l’absorption de la lumière et lesondes électromagnétique se fait de manière discrète ou enquantum de lumière, avec une constante de proportionnalitédont la valeur est la constante de Planck.

Cependant, je dirais qu’à l'origine tout cela n’est qu’un peuexagérer les contradictions pour artificiellement mettre enplace une discipline scientifique. Je me demande comment onpeut penser à une onde qui n’aurait pas une nature matérielle.De ce cas aurait-elle une nature spirituelle ? L'énergie n’est-ellepas une propriété de la matière ? Le phénomène du XIXèmesiècle et des principes du XXème sur la nature de la lumièreest semblable à celui de la Mécanique Quantique actuelle, lesbarrières de la science, de la religion et de la magie sont outrepassées de tous les côtés.

L’effet photoélectrique met en évidence que la naturecorpusculaire de la lumière est discrète et non continue ou,plus précisément, que l’élasticité transversale d’éther lumineuxcomme support de l’interaction électromagnétique estsoutenue par des mécanismes physiques de nature discrète.

En prenant en compte la caractéristique des filaments del'éther  global  d’être  incassables  et,  dans  le  même  temps,  lanature continue de la matière, nous devrons incorporer unenouvelle propriété de l'éther global pour implémenter lacohérence du modèle des ondes électromagnétiques.

Les filaments de l'éther global auront des éléments internes,que nous pouvons appeler des élastocites, avec une propriétéélastique spéciale. Les élastocites se trouvent en constantevibration comme support de leur énergie interne et permettentautant l’élasticité ou tension de la courbure longitudinale del’interaction gravitationnelle comme de la transmission d’une

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Ether luminifèreElasticité transversale

torsion à partir d’une unité minimum d’énergie dansl’interaction électromagnétique ; dans le cas contraire, ou pourun excès de torsion qui n’atteint pas l’unité minimaleadditionnelle, l’énergie de torsion sera reflétée.

Peut-être que le filament entre les deux sommets d’un réticulede l'éther global sera celui qui configure un élastocite,indépendamment de sa grande élasticité longitudinale.

Je vais essayer d’exposer la vie physique du photon dans lesdiverses étapes de l’interaction électromagnétique de manièresimplifiée, cependant, le concept de photon ne sera pascompris avant de cadrer avec le modèle entier, et plusspécialement le champ magnétique et l’électromagnétisme engénéral. En d’autres termes, tous les concepts sur la structurede la matière, sous ses différents états d’agrégation, sontintimement liés et on obtiendra une vision plus intuitive unefois que l’on connaitra le modèle élastique complet de laMécanique Globale sur la réalité physique.

Quelques conceptsnouveaux sont difficiles àaccepter à cause du grandchangement ou changementde paradigme qu’ilsimpliquent par rapport auxattitudes antérieures. Leconcept actuel d’ondeélectromagnétique ouphoton est quelque chose qui n’a pas de masse ou entitéphysique et qui se déplace dans un espace vide où il n’y aabsolument rien ; bien que dernièrement cette idée tende às’affaiblir, il est très difficile pour certaines personnes desubstituer le néant par quelque chose d’inconnu. Peut-être quedans ce cas il ne sera pas difficile de changer un concept

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tellement nul par quelque chose de plus tangible pour l’espritou l’intuition.

Pour nous approcher de nouveau du concept de photon ouonde électromagnétique et sans besoin de réaliser unedescription exacte du nouveau paradigme de physique, voyonsles trois étapes consécutives dans lesquelles on peut diviser savie : commencement, propagation des ondes et collapse del’onde mécanique.

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Torsion initiale de l'onde magnétique.

L’origine de l’énergie des ondes électromagnétiques est unevariation spatiale de l'éther lumineux et donc d’éther globalqui provoque un mécanisme de torsion qui fait que sesfilaments, décrite dans les pages précédentes, se déformedû à la propriété d’élasticité transversale.

La figure montre la forme caractéristique d'une poutre oubarre de polyuréthane quand on lui a appliqué une torsionsuffisante  à  un  extrême  et  qu’elle  ne  peut  pas  éliminer  latension transversale en ayant l'autre extrême fixe.

Ensuite, l’interaction électromagnétique se compliquera unpeu avec les mouvements de l'éther global des noyauxatomiques et la formation de la masse, spécialement lamasse des électrons.

La propagation des ondes transversales mécaniques et collapsede l’onde électromagnétique se trouvera sur la page suivante.

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Structure de la gravité affectéeBarre d'ondes électromagnétique

2.c.1. Propagation des ondes électromagnétiques

Après  qu’ait  été  réalisée  une  torsion  à  un des  extrêmes,  il  seproduira l'onde mécanique transversale comme unavancement  de  la  courbure  en  spirale  vers  l'autre  extrêmecomme le montre la figure. (Bon il aurait fallu un GIF animé)

Et donc, il se produira une transmission de l'énergie duphoton ou énergie de torsion mécanique depuis le pointorigine  vers  l'autre  extrême  de  la  barre  en  accord  avec  lesparamètres de l'élasticité transversale.

Cette présentation desphotons comme ondesmécaniques transversalesne  cesse  d’être  unesimplification claire de laréalité, car il semble quedans la propagation desondesélectromagnétiques, la

torsion d’un filament de la structure de support de la gravitéaffectera obligatoirement les filaments contigus. A partir de làon parle d’ondes tridimensionnel mais on ne sait toujours pastrès bien ce qu’est un photon.

Par conséquent, la barre ou poutre représentera par la suite letrain d’ondes ou l’ensemble des filaments de la structureréticulaire de la matière ou éther global affectés parl’avancement d’onde électromagnétique.

Depuis la perspective de l’axe central de l’avancée de l’ondetransversale mécanique, l’amplitude de l’ondeélectromagnétique dépendra du nombre d’élastocites

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nécessaires pour refléter l’énergie totale de l’onde en prenanten compte que chaque élastocite reflète une unité minimumd’énergie ou quantum.

En  accord  avec  Wikipédia,  pour  être  ondes  transversales,l’ondes électromagnétiques peuvent être  polarisées,  alors  queles ondes longitudinales, comme les ondes mécaniques de son,ne peuvent pas être polarisées car l’oscillation se produit dansla même direction que sa propagation.

Ainsi, dans Wikipédia, on dit que pour l’étude de lapolarisation électromagnétique il faut seulement s’occuper duchamp électrique de ces ondes transversales par convention,car le magnétique lui est perpendiculaire et proportionnel. Etlà encore, je n’arrive pas à distinguer le champ électrique dumagnétique dans un photon, je suppose que la différence seraconventionnelle par raisons historiques et parce qu’il est utilede séparer les deux composantes spatiales ; peut-être que celaà quelque chose à voir avec les différences dues à la directionde propagation des ondes électromagnétiques par rapport à latension de la courbure longitudinale de l'éther global et à laconséquente différence de potentiel de torsion.

Une autre façon de voir la même chose serait de se demandersi l’ondes magnétiques a une composante électrique dans lapropagation de ses ondes transversales.

La figure de la propagation du champ magnétique et électriquemontre la classique division virtuelle de la propagation desondes électromagnétiques. Cette représentation en deux plansd’une onde tridimensionnelle transversale et mécaniquerépond aux lignes qui définissent l’aire de la structureréticulaire affectée à chaque instant.

Définition du photonChamp magnétique et champ électrique

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La figure n’est pas exacte parce que les lignes verticales ethorizontales de la propagation d'onde transversale mécaniquene peuvent pas être droites comme ça, mais on obtient l'effetrecherché.

Le maintien de l’énergie de l’onde mécanique du photon nousindique que l’éther luminifère –tension longitudinale d’étherglobal– est un milieu non dispersif.

Une  autre  propriété  des  ondes  électromagnétiques  est  derompre la symétrie de la structure radiale pure de la gravité.

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Collapse physique des ondes électromagnétiques.

Attention ! A ne pas confondre avec le collapsemathématique de la fonction d'onde de la MécaniqueQuantique.L'onde électromagnétique, de lumière ou photon nes’arrêtera  tant  qu’il  n’y  aura  pas  de  raison,  par  exemple,celle d'arriver à un point fixe qui n’admettra pas sonpassage ou sa propagation. A ce moment-là, les principauxeffets qui pourraient se produire dans cette onde sont :

Absorption de l'onde électromagnétique par une particule avecmasse.

Par conséquence, on aura une transmission de l'énergiedu photon à la particule réceptrice. L'énergie reçue peutprovoquer un plus grand mouvement de vibration de lamasse et de l'éther global environnante ou chaleur, oubien énergie cinétique du mouvement linéaire de lamasse.

En même temps, la distorsion spatiale que provoque lephoton disparait et une partie de l'éther global estabsorbée par la particule avec masse.

Franchissant les distances entre une particule avecmasse et une impulsion mécanique, c’est comme si unevoiture était entrée sur une autoroute pour aller à unevitesse compatible avec les voitures de l'autoroute. Àcontinuation, les autres voitures auront tendance àréajuster leurs distances de sécurité (chaleur) ou allerplus vite pour augmenter l'espace disponible (énergiecinétique).

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Onde électromagnétique rebondie.

Une autre alternative est que, pour une raison ou pourune autre, l'onde mécanique transversale rebondissedans la même ou dans une autre direction.

Il est possible que la fréquence de l'onde et la particuleavec masse soient incompatibles, un peu comme si unevoiture entrait trop lentement sur l'autoroute.

Réception et réémission du photon.

La possibilité suivante serait que le photon ou quantumsoit reçu mais qu’il soit immédiatement réémit pouravoir provoqué un état instable dans son récepteur avecmasse.

Dans ce cas, la voiture réussit à entrer sur l'autorouteen allant plus vite, mais elle pousse une autre voiturequi est obligée d'abandonner l'autoroute.

Une  possibilité  de  plus  serait  que  la  torsion  de  l’ondemécanique transversale finisse par provoquer une demi-boucleou la boucle complète.

Une  autre  caractéristique  importante  de  la  propagation desondes électromagnétiques ou photon se réfère au concept demouvement et s’étudie avec attention dans le livre de laPhysique et Dynamique Globale et plus spécialement, dans lesparties de la Dynamique du mouvement de la lumière et de l’effetdes Lentilles gravitationnelles.

Finalement, signaler que le comportement ondulatoire décritdes photons, comme ondes transversales de caractèremécanique qui se propagent sur la tension d’éther luminifère –champ de gravité ou tension de la courbure longitudinale del'éther global ou structure réticulaire de la matière–, implique

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le début de l’unification de l’interaction gravitationnelle avecl’interaction électromagnétique. Dans la partie de ce livre desForce et champ électromagnétique, l’affirmation antérieure estdéveloppée. L'unification complète viendra avec le mécanismede la création de la masse.

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2.c.2. Ether luminifère et propriétés des photons

Dans la description des étapes des ondes électromagnétiquesnous avons signalé de forme indirecte quelques-unes despropriétés des ondes de lumière ou photons, selonl'interprétation de la Mécanique Quantique et de la Relativitéque suppose la Physique Globale. Ainsi, on a commenté lanature duelle de la lumière ou la dualité onde-particule desondes  électromagnétiques  dans  le  sens  d’être  des  ondesmécaniques transversales sur l’éther luminifère –tensionlongitudinale de la structure réticulaire de la matière ou étherglobal.

Une  autre  propriété  ou  caractéristique  importante  dumouvement de la lumière étudiée dans le livre de la Loi de laGravité Globale est la propagation des ondes de lumière auniveau de la courbure de la lumière ou phénomène naturel delentilles gravitationnelles, expliquée par l’effet Merlin.

Maintenant nous allons voir une autre propriété des ondes delumière ou photon très intéressantes, car elles représentent desaspects clés dans les théories actuelles de la Physique Modernequi sont affectée par le nouveau paradigme de la MécaniqueGlobale. Concrètement, les thèmes relatifs à la preuve postuléede la vitesse de la lumière, de la masse des photons et au ditcomportement duel de la lumière ou dualité onde-particule decette dernière.

La nouvelle définition du photon implique les suivantespropriétés des ondes électromagnétiques.

Propagation des ondes magnétiques et vitesse de lalumière constante.

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Une  conséquence  de  la  définition  de  la  gravité  et  ducomportement ondulatoire du photon comme ondetransversale sur la tension de la courbure longitudinaled’éther global qu’est le camp de la gravité se configurecomme milieu support de la propagation des ondes delumière ou éther luminifère, en accord avec ce qui estavancé par la Physique Globale dans son interprétation del’expérience de Michelson-Morley ; notamment en ce quiconcerne l'entraînement de l'énergie électromagnétique enaccord avec l'effet Lense-Thirring.

Si la propagation des ondes transversales a une vitesse depropagation variable en fonction de son intensité oufréquence dans un milieu mécanique on dit que ce milieuest dispersif et, dans le cas contraire, ce sera un milieu nondispersif. Avec cette définition, l’éther luminifère serait unmilieu non dispersif.

Une autre propriété des ondes de  lumière ou photon nonmoins importante est que la vitesse de propagation estprécisément la vitesse de la lumière, et dans un milieu nondispersif, comme le champ de la gravité, elle ne dépend pasde l’énergie électromagnétique ou fréquence mais desparamètres de l’élasticité longitudinale ou rigidité desfilaments d’éther global –milieu support d’éther luminifère,et indirectement de la lumière.

Intuitivement on peut mieux assimiler les caractéristiquesde la vitesse de propagation de la lumière constante enpensant que si l’on frappe deux fois les rails des voies detrain, le son n’ira pas plus vite que si l’on ne frappe qu’unefois, c’est-à-dire que la vitesse de la lumière ne dépendrapas de l’énergie ou fréquence des ondes (l’exemple sert ensupposant que les rails configurent un milieu nondispersif…).

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D'un autre côté, la fameuse formule postulée par Maxwellsur la vitesse de propagation des ondes de lumière enfonction de la perméabilité magnétique du vide µ et de lapermittivité du vide (constante diélectrique) ε rappellebeaucoup la vitesse de propagation des ondes transversalesdans les cordes qui dépend de la racine carré de la tensionde la corde divisée par la tension linéaire de la corde.

c² = 1/ µ εc = ( µ ε )

Il semble que Maxwell pensait à l’éther luminifère commemilieu mécanique des ondes de lumière ou photons. Uneautre ironie de l’histoire de la science, car aujourd’hui onutilise assidument cette prédiction de Maxwell commeargument indiscutable en faveur de la Théorie de la Relativité,c’est comme si l’histoire de la connaissance été égalementécrite par les vainqueurs des batailles scientifiques.

Propagation des ondes magnétiques et vitesse de lalumière variable.

En suivant la formule postulée par Maxwell sur la vitessede propagation des ondes de lumière ou photons, d’unpoint de vue doctrinal, le fait que la vitesse de propagationd’une onde mécanique dans un milieu non dispersif soitune propriété des ondes de lumière et qu’elle dépende de laracine carré de la tension et de la densité a une certaineimportance. Seulement pour impliquer la grandeincorrection d’une grande partie de la Théorie de la Relativité,en impliquent une vitesse de la lumière variable, pourvarier la tension longitudinale avec l’intensité du champgravitationnel –éther luminifère.

Ainsi, si le champ de gravité est le milieu support de lalumière, la vitesse de propagation des photons sera plus

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forte quand ce champ se déplacera dans leur direction etplus faible dans le cas contraire, vitesse mesurée dans unsystème de référence extérieur au dit champ gravitationnel.

La masse et la non masse de photons.

La propriété des photons d’être des ondes mécaniques surla tension longitudinale d’éther global –éther luminifère–nous indique directement que les photons n’ont pas demasse.

Cependant, par les propres mécanismes de départ, detransmission et collapse des ondes magnétiquestransversales que nous avons décrites, on pourrait dire que,d'un point de vue strict, il existe une variation spatiale de laréalité matérielle ou physique due à la propriété d'élasticitéde l'éther global.

Le photon n’a pas de masse et ce n’est pas une particule(dans le sens matériel du terme particule) mais, commepropriété dynamique de l'éther global, l'énergie du photonsuppose une succession de petits mouvements dedifférents élastocites tout au long de la propagation del'onde de lumière.

En d’autres termes, les photons altèrent la densité del'éther global et, quand un photon est absorbé par uneparticule avec masse, la masse augmente aussi sa densité.

Peut-être  que  c’était  un  paradoxe  le  concept  de  photoncomme particule sans masse mais qui est capable detransmettre un moment cinétique, mais une fois expliqué,il cessera de l’être. Ce n’est ni un paradoxe ni une particuledans se significat non technique. À mon avis, la science

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consiste à expliquer les paradoxes, à ne pas se baser sureux et encore moins à se délecter d’eux. Par conséquence,il est bien mieux de parler de la lumière ou photonscomme propriété dynamique de l’élasticité de l'éther globalpour  être  une  onde  mécanique  transversale que d’uneparticule sans masse.

D'un autre côté, comme nous l'avons vu dans le livre de laLoi de la Gravité Globale en parlant de l’atractis causa de laforce de gravité, l'énergie électromagnétique est affectéepar  la gravité par  le même mécanisme que  la masse et enplus, elle est affectée doublement à cause de sa vitesse. End'autres termes, l'énergie électromagnétique est unepropriété énergétique de l'éther global pareillement que lamasse, mais cela ne signifie pas que les photons et la masseconstituent une identité depuis toutes les perspectives.

La dualité onde-particule de la lumière.

Dans la partie précédente, nous venons de expliquercomment la Mécanique Globale comprend la dualité onde-corpuscule de la lumière et on a clarifié les expériences dela double fente de Young et de l’effet photoélectrique sur l’énergiedu photon. Il convient de répéter qu’une onde avançantpar torsion sur un seul filament ne devrait pas produire dediffraction ni passer par deux fentes. Cependant, lesfilaments font partie de l'éther global et un photon enréalité est formé par un ensemble de filaments affectés.

Ether luminifèrePropagation d'un photon

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L’électron, quand il disparait pour changer de niveauorbital, affectera beaucoup de filaments de l'éther globaljusqu’à réapparaitre dans un autre niveau.

Ainsi, le jeu de force fera en sorte que l’impulsion soittransmise au travers des élastocites en forme d’éventailjusqu’à une certaine amplitude en direction de l’avancéepour chacun des réticule de l'éther global. Cettecaractéristique ou propriété des ondes de lumière ouphotons expliquera le comportement ondulatoire de lalumière dans l’expérience de Young.

Un problème différent de celui de la dualité onde particuledes photons est l’expérience de la fente de Young avec desélectrons, mais nous traiterons ce thème en expliquant ce quesont les électrons et comment ils se déplacent.

Un  exemple  encourageant  est de voir sur Wikipédiacomment la Théorie Quantique résout le paradoxe del’expérience des fentes Young quand les photons sont émis unpar un. Ils proposent que les fonctions de probabilité pourtrouver une particule au niveau d’un point déterminéinterfèrent entre elles. Entendu pour dire que les fonctionsreprésentent des ondes desquelles elles ne sont pasconscientes, mais qu’une fonction mathématique ait des

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effets réels c’est seulement possible dans le monde de laThéorie Quantique. Pardon, dans le monde de la Théorie de laRelativité, cela arrive aussi avec le concept de la gravitécomme effet géométrique de l’espace-temps.

Je dis que c’est encourageant pour un double motif, parcequ’on note que la Mécanique Quantique dispose d’une partiemathématique impressionnante adaptée aux propriétés desphotons de la réalité physique, par conséquence elle pourrasurement calculer avec une grande précision la taille duréticule, des élastocites et des autres idées dérivées.

Le second motif est que la justification logique brille par sonabsence à de nombreuses occasions, laissant un espace évidentaux théories physiques nouvelles comme la Mécanique Globale.

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2.c.3. Force et champ électromagnétique

En parlant des propriétés des ondes de la lumière jecommentais que le concept de photon serait bien mieuxcompris une fois vu le modèle complet et, plus spécialement,cette partie de la physique de l’électromagnétisme. Ceci estcertain mais ce qui l’est aussi, c’est que pour comprendre laforce électromagnétique ou le champ électromagnétique dansla Mécanique Globale, il est nécessaire de connaitre le conceptd’onde électromagnétique et ceci est la raison pour l’avoirexpliqué en avance.

Ether globalChamp électromagnétique

On pourrait prédire  la même chose de  la  force  et du  champélectromagnétique en relation avec le modèle de l’atome, etcomme on ne peut pas expliquer toute la Théorie du Tout enmême temps, nous verrons le modèle atomique plus tard.

La première chose qu’il faut faire ressortir c’est que le nouveauconcept d’onde électromagnétique est une étape dansl’unification des interactions gravitationnelles et

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électromagnétiques. Autant le champ de gravité que le champélectromagnétique sont des effets de l'éther global et de sespropriétés de rigidité, élasticité, etc.

Selon Wikipédia, l’unification de la force gravitationnelle avecla force électromagnétique ne consiste pas en une Théorie deGrande Unification  (TGU)  parce  qu’elle  n’unit  pas  les  forcesfondamentales électrofaibles (nucléaire faible etélectromagnétique) avec l’interaction nucléaire forte. Ce neserait pas non plus une Théorie du Tout (TOE pour Theory ofEverything) parce qu’elle n’inclut pas la force gravitationnelleavec les trois précédentes. Alors nous dirons que c’est uneThéorie de Seconde Unification  ou  de  Mini  Unification  car  elleajoute la gravitation au modèle mais il lui manque la forcenucléaire forte.

Cependant, ce n’est pas exactement comme ça, vu que ce n’estpas qu’elle ajoute ou unifie une force mais que réellement, ellereconfigure les trois forces impliquées. D’un autre côté, latroisième unification se fait dans la partie sur le nouveaumodèle de l’atome de la Mécanique Globale, pour lequel on peutdire qu’il s’agit d’une Théorie du Tout.

D’un autre point de vue, en intégrant l’interactiongravitationnelle, ce que fait la Mécanique Globale, c’est plus derétablir les concepts de temps et d’espace, revenant à unegéométrie euclidienne classique, ce qui inévitablement amène àdes précisions sur la définition de la vitesse et le concept demouvement, comme on peut le vérifier dans le livre de laDynamique Globale. En définitive, plus que l'unification, ilsemble que la Physique Globale est une interprétationconjointe et compatible de la Théorie de la Relativité et de laMécanique Quantique.

Si l’interaction gravitationnelle se base sur l’élasticité et larigidité dans la courbure longitudinale de la structure

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réticulaire de la matière ou éther global, l’interactionélectromagnétique se base sur l’élasticité transversale de laditetension longitudinale. C’est-à-dire que les deux interactionscoexistent dans l'éther global.

L’éther global supporte le champ de gravité, ce qui, à son tour,est le milieu support de l'énergie électromagnétique ou étherluminifère.

Le champ électromagnétique produit la rupture de la symétriegravitationnelle pure crée par la masse.

La différence de concept réside dans la cause de la générationdes champs et dans l’orientation spatiale de la transmissiond’énergie ou force.

Un  autre  aspect  important  est  la  relation  entre  champélectromagnétique et onde électromagnétique, c’est-à-dire,même  si  les particules avec charge électrique en mouvementproduisent des champs de forces, l’existence de ces particulesen mouvement n’est pas nécessaire pour permettre l’existencede champs électromagnétiques.

Par ailleurs, les électrons sont la conséquence de la différencede potentiel électromagnétique ou torsion de l'éther global, quisont relaxées par la création de ces particules, mais nousverrons cela plus en détails au moment de parler de la masse etde la configuration de l’atome.

Une  des  nouveautés  de  la  Mécanique Globale le plusremarquable est référence au concept de champélectromagnétique, de comment ils se génèrent et s’annulentou se relaxent.

Nous allons voir à continuation chacun de ces éléments :

Concept de champ électromagnétique

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C’est un champ de force similaire au champ gravitationnelmais dû à les forces transversales de torsion au lieu deslongitudinales. La force électromagnétique n’annule pas laforce gravitationnelle, comme on peut la vérifier chez soiavec un aimant.

Comme pour la tension longitudinale, le processus detorsion nécessite une compensation mécanique, c’est-à-dire, si en un point s’initie dans une direction une force detorsion perpendiculaire à celle-ci vers la droite, dans lamême direction mais dans le sens contraire  il doit s’initierune torsion perpendiculaire à celle-ci mais vers la gauche.

Il faut penser que les forces dans la Mécanique Globale sontde nature purement mécanique dérivées de l'énergieélastique ; cela serait une perspective de plus du Principede Conservation Globale, et il ne peut pas y avoir de forcesspirituelles ou d'autres mondes. D'une certaine manière,elle est équivalente à la troisième loi de Newton d'action-réaction, bien que cette nomenclature puisse se révélerconfuse ou dérouter par rapport aux effets réels dans descas concrets, comme on le commentera dans le livre de laDynamique Globale.

On dit qu’on est arrivé expérimentalement à la conclusionqu’il n’existe pas de monopôles parce que les lignes duchamp magnétique sont fermées, ce qui est connu commela loi de Gauss pour le champ magnétique. Il est certainqu’elles sont fermées même si leur parcours peut être long,mathématiquement parlant, il suffit de dessiner un champde forces électromagnétiques pour voir que si nous ledessinons entier, il sortira surement de la feuille de papieret  peut-être  se  fermeront-elles  avant  de  revenir dans lepapier par d’autres champs magnétiques.

Il est peut-être plus logique de dire que la raison de la non

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existence des monopôles dans l'interactionélectromagnétiques n’est pas la fermeture des lignes maisparce que toujours ont dû s’ouvrir deux lignes dans le senscontraire qui s’autoalimentaient. En d'autres termes, quandse rompt une symétrie, une symétrie de rang inférieur semet en place.

Génération du champ électromagnétique.

Les photons créent des champs de forceélectromagnétique, car les filaments de l'éther globalacquièrent la torsion qui définit ces champs avec lapropagation des photons.

En plus, moins les ondes qui créent le champélectromagnétique pourront se dissiper, plus il sera grand.Si  on  tourne  une  corde  à  un  de  ses  extrêmes,  en  ayantl'autre fixé, on pourra observer comment elle acquière latorsion typique en fonction de son élasticité.

Les particules élémentaires de l’état d’agrégation de lamatière correspondant à la masse sont une deuxième causede la génération des champs électromagnétiques ; c’est-à-dire particules avec masse mais seulement les particulesstables avec la caractéristique spéciale de posséder unecharge électrique provoquent un champ électromagnétiquestatique.

En définitive, le champ électromagnétique statique indiqueune torsion des filaments de l'éther global.

Naturellement, une torsion dans une direction se verracompensée par une tension contraire dans l’autre sens, lenoyau fait les tours du point de départ de la torsion que jecommentais plus haut. Et maintenant, nous verronscomment en parlant de la création de la masse, il a deuxtypes de torsion, dextrogyre et lévogyre, qui seraient les

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Relaxationde la tension transversale

causes théoriques des propriétés des charges électriquesnégatives et positives, bien qu’elles ne se correspondentpas exactement.

Annulation de la tension transversale

Expérience physique simple avec une corde.

Si  avec une des  cordes dont un des  extrêmes est  fixé,nous réalisons à l'autre extrême une torsion transversaleà gauche et ensuite une autre à droite, nous nousretrouverons sans tension dans la corde, évidemment,elle s’est annulée.

Il  se passera  la même chose  si nous unissons par  leurextrême libre deux cordes avec un extrême fixé et avecune tension opposée, la tension des deux disparaitraaussi.

Comme je l’ai ditantérieurement, il fautdistinguer les protonsou particules stablesavec charge quiproduisent le champmagnétique, et lesélectrons qui sont crééspar le champmagnétique dans leprocessus de relaxation de la tension transversale, pouratteindre le maximum de tension transversale supportablepar les filaments de l'éther global et provoquer une demi-boucle.

Ce mécanisme nous le verrons plus en détails dans la pagecorrespondante sur le modèle atomique de ce même  livreen ligne de la Mécanique Globale.

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Comme on l'expliquera, ce mécanisme est la raison del'existence des électrons comme celle des ondones et celapeut se vérifier facilement.

Expérience physique maison avec une gomme élastique.

Si on tient une barre élastique ou une gomme élastiqueet qu’on la tourne par les extrêmes, alors on observeraque, avec une torsion suffisante il se produit une boucleau milieu de la barre ou gomme et on sentira que laforce  transversale  diminuera  dans  les  deux  extrêmesmaintenus dans chaque main juste au moment de lacréation de la boucle.

La boucle complète provoquée par les ondesélectromagnétiques implique un changement de nature dela tension, de transversale, elle passe en partie à de l'énergiede déformation réversible et en partie à de la tension de lacourbure longitudinale produite.

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Processus de création de particule élémentaire

Interaction de la masse

3. Définition de masse physique

3.a) Interaction de la masse physique

Nous avons vu comment l'électromagnétisme reflète les forcesde torsion des filaments de la structure réticulaire de la matièreou éther global, par le biais d'une simplification de la réalitépour permettre l'expression simple des concepts.

Si la Physique Globale a approché les interactionsgravitationnelle et électromagnétique pour indiquer que lechamp de gravité est l'éther lumineux. Maintenant, il devraitêtre facile de l’unir avec l’interaction de la masse, car on peutdéjà compter sur une équivalence quantitative avec l’équationE = m c² de la Théorie de la Relativité, qui possède déjà quelquescoïncidences quantitatives avec la réalité, bien que ce soitpartiel.

D’ailleurs, l’unification de l’interaction gravitationnelle avecl’interaction de la  masse  physique  est  le  même  processusénergétique que celui des ondes électromagnétique, mais trèsaccentué pour réussir à créer la masse physique.

Le premier élément de ladéfinition de la massephysique nécessitera laprésence d’ondesélectromagnétiques dansune zone de l'éther globalpour provoquer une demi-boucle ou la bouclecomplète de sa structureréticulaire et relaxer la

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tension transversale. Ce processus impliquera une formeadditionnelle de collapse physique de l’onde, qui estprécisément la transformation de la tension transversale citéeen tension de la courbure longitudinale et en tension de ladéformation ou compression réversible de l'éther global pourformer les particules fondamentales de la masse physique.

Ce processus de la théorie de la masse, amené à certainsextrêmes, nous offre l’explication qui apparait dans le livre deAstrophysique et Cosmologie Globale sur ce que sont les trous noirset la raison de leur formation, ce qui implique que lesparticules fondamentales de la masse partages descaractéristiques avec les trous noirs et vice-versa.

Et pour cela, nous pouvons établir la définition de la massephysique de matière comprimée et enroulée, car elle absorbeles ondes électromagnétiques en enroulant ou en comprimantl'éther global.

Pour comprendre ce qu’est la masse physique, sa définition etses caractéristiques les plus remarquables, voyons avec lemicroscope hoeilogique les principales étapes de la naissanced’une particule fondamentale avec masse.

Caracolade de torsion.

Dans les figures hoeilogiques, on peut observer commentse forment les boucles avec l’augmentation de la torsionsur les filaments de l'éther global. C’est-à-dire que lesboucles dans l’interaction de la masse des particulesfondamentales se forment en conséquence de la tensiontransversale de l'éther global.

J’avais commenté que la boucle complète provoquée par latension transversale impliquait un changement de naturede la tension, de transversale passait à longitudinale ;

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maintenant  il  faut  être  plus  explicite,  l’énergie élastiqueélectromagnétique passe à énergie potentielle et énergie dedéformation réversible, c’est un pur effet mécanique.

Ceci serait la première étape de la théorie de la massephysique dans la formation de l’état d’agrégation de lamatière différent de celui de la gravité.

Maintenant pensons à l’éther global dans les troisdimensions de l’espace de la géométrie euclidienne afind’essayer de visualiser quelle forme auraient ces boucles.Moi je pense qu’elles pourraient générer une petite sphèreou caracolade. Dans le cas d'électrons peut être une demi-boucle.

Ether globalCréation des boucles, caracolades ou spirales

La demi-boucle ou la boucle complète des particulesfondamentales avec masse se produira où la tensionélastique transversale ou énergie électromagnétiquedépasse une certaine limite physique en relation avec c².

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Contraction spatiale.

La formation de boucles dans les particules fondamentalesde la définition de la masse provoquera un rétrécissementdu réseau tridimensionnel de la matière ou éther global.Cela suppose donc un phénomène de rétrécissementréticulaire. Par conséquence, elle aura la propriété deréduction du volume ou contraction spatiale de l'étherglobal dans un pourcentage très élevé et de compaction dela matière des filaments.

On ne devrait pas confondre la contraction spatiale desobjets avec la contraction de l’espace. Alors que lacontraction spatiale d’un objet est un phénomène naturelet commun à de nombreux domaines de la physique, c’est-à-dire, simplement quelque chose devient plus petit, seréduit ou se concentre, le concept de contraction del’espace  lui-même  est  antinaturel  et  la  seule chose qu’ilréussit à faire c’est de compliquer le raisonnement et del’éloigner de la réalité physique. Quelques lignesd’arguments de la Physique Moderne me rappellent lacomptabilité créative de l’Économie Moderne.

Boucler la boucle et accumulation d'énergie élastique.

Dans la nouvelle définition de la masse, s’il existe unecaracolade ou boucle d’éther global, les tensionstransversales se maintiennent avec plus ondesélectromagnétiques, il se produit de nouvelles boucles ;mais il y aura une tendance à s'effondrer si rien n'empêche.Cependant, il pourrait exister une boucle avec stabilité dueà une barrière d'énergie –électrons– ou le brouillage entreles filaments d’une cellule cubiques du réseautridimensionnel.de l'éther global –protons et neutrons.

Une  approximation  visuelle  et très intuitive, mais

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Energie élastiquede la masse

renormalisable, de la définition de la masse physique seraitune boule faite d’élastiques. Notez que sur la figure, laboule est créée par des élastiques longitudinaux et non paspar la torsion locale d’une structure tridimensionnelled’élastique dont les extrêmes éloignés seraient fixes.

En définitive, en accord avec la définition de la masse, lanouvelle particule élémentaire sera très comprimée à cause dela disparition des espaces tridimensionnels des réticules quandse créent les boucles qui finiront par engendrer une structurematérielle de filaments enroulés et bloqués avec une densitébeaucoup plus importante que la densité normale d’étherglobal, et elle aurait une grande énergie élastique avec latorsion accumulée. Il s’agit des particules fondamentales de ladéfinition de masse, supposant un nouvel état d’agrégation dela matière appelé masse physique.

Cette analyse est cohérente avec ceque l’on savait avec l’équation àpropos de l’équivalence entre masse eténergie et avec le fait que les ondesélectromagnétiques supposent uneviolation de la loi de conservation de lamasse. Ceci dit, je ne dirais pas quemasse et énergie soient la même choseou soient des termes identiques, ellessont seulement équivalentes sous uneperspective concrète.

Réellement, autant la masse physique comme l’énergieélectromagnétique sont des caractéristiques ou propriétés de//molwick.com/fr/matiere/220-structure-matiere.html dansdifférents états d’agrégation de la matière.

Dans le livre de la Loi de la Gravité Globale sera approfondit la

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relation quantitative entre masse et énergie.

Avec ce thème d’équivalence entre énergie et masse, on setrouve de nouveau avec un problème terminologique car lesconcepts de masse et matière se changent très bien. Quand onparle en Physique Moderne d’états d’agrégation on utilise lestermes d’état d’agrégation de la matière pour identifier ce quiest en réalité un sous-état ou type d’agrégation de la masse. Enplus, la matière normale est composée de l'éther global, demasse et a des propriétés comme l’énergie nucléaire,électromagnétique, calorifique et cinétique.

Dans les parties suivantes, nous approfondirons la définitionde la masse physique et quelques-unes des limites ouconditions physiques de ce qu’est la masse et qui nouspermettront d’étudier les caractéristiques et types de particulesélémentaires intéressantes.

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3.a.1. Energie interne et force élastique desparticules élémentaires avec masse

Dans la partie antérieure, nous avons vu les caractéristiquesbasiques de l’interaction de la masse physique ou phénomènede création des particules élémentaires avec masse. Lescaractéristiques sont la contraction spatiale de la structureréticulaire de la matière ou éther global, augmentation de sadensité et accumulation d’énergie interne élastique dans lescaracoles dues à l’énergie électromagnétique.

Il y a un sujet que je n’aime pas qu’on appelle particules lesparticules sans masse, parce que le cerveau s’y perd, et c’estdéjà assez complexe sans cela. Leur point commun est d’avoirune énergie élastique interne mais s’il y a des éléments quin’ont pas de masse, ils devraient s’appeler ondes. Cependant, àune échelle inférieure, même les ondes physiques ont une basematérielle, mais elles la changent beaucoup plus rapidementque la masse physique. De plus, quand on ne sait pas siquelque  chose  a  de  masse,  particule  peut  être  un  nomacceptable.

Le nouveau modèle physique de la théorie de la masse nousapporte ou explique des caractéristiques additionnelles de lanature des particules élémentaires avec masse comme leurénergie interne et force élastique.

Nature spatiale des particules élémentaires.

Il existe seulement deux possibilités de formes un caracoleou boucle dans l'éther global dans un espace euclidien ou àtrois dimensions : par la droite ou par la gauche, end’autres termes, avec torsion, force élastique ou énergie

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Force élastiquedextrogyre ou lévogyre

interne électromagnétique dextrogyre ou lévogyre.

Cela me rappelle beaucoup les charges négatives etpositives de masse. Cependant, ce n’est pas exactement lamême  chose  car  il  ne  faut  pas  confondre  la  différencequantitative de la torsion transversale entre deux points ouzones  de  l'espace  et  la  différence  qualitative  d'être  uneénergie interne accumulée ou force élastique de torsiontransversale dextrogyre ou lévogyre.

Il convient de clarifier ce concept car il aura de fortesrépercussions dans la théorie de l’atome. La différencequalitative des particules élémentaires avec masse seraassociée à ce que l’on connait comme matière etantimatière, alors que la différence quantitative de chargeélectrique de la masse dépend de la compensation internede la charge et de son entourage. Pensez à un atome avecplus ou moins d’électrons.

D’un autre côté, ils existent particules élémentaires avecune masse très différente, avec une charge électrique égale

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Ether cinétiqueRésonance de la masse

mais de signes contraires, comme les protons et lesélectrons.

Il faut se souvenir qu’il existe également deux types dephotons, avec énergie interne ou force de torsiontransversale d'un côté et de l'autre.

Résonance dans les particules élémentaires avecmasse physique

Nous avons tous en nous, intériorisé le mouvement desballes ou d’un ballon de football, mais la tensiontransversale d’une corde élastique est moins intuitive. Etdonc, il conviendrait d’avoir dans les mains une barre detorsion ou poutrelle élastique de polyuréthane comme celleutilisée dans le microscope hoeilogique, tandis qu’on lit celivre de la Mécanique Globale, pour sentir son comportementcomme ressort de torsion.

Pour comprendre larésonance desparticulesélémentaires avecmasse, il estnécessaire de penserà l’élasticité commeà un type d’énergiedynamique interne.Si on plie une barreélastique, elle auraune tendance à revenir à son état étiré ; cela dit, cettetendance disparaitra si la barre pliée se comporte comme sion l’avait prise en photo. Si la structure réticulaire de lamatière avait été complètement arrêtée et si elle n’était pas

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en constante vibration elle ne pourrait pas avoir lapropriété de l’élasticité, de l’énergie interne ou forceélastique.

La discussion pour savoir si une structure avec énergieélastique a besoin d’éléments internes à la propriété del’élasticité est intéressante, parce qu’appliquée àl’argumentation de façon récursive nous amènerait à uninfini vers le petit.

Une  autre  argumentation  curieuse  sur  l'énergie  interne dela matière serait si avec des éléments complètement rigideson pouvait générer une structure flexible ou avec forceélastique et vice-versa.

Si nous imaginons la formation d’une boucle, ce serait unprocessus dynamique et élastique qui augmenterait latension de la courbure longitudinale, c’est-à-dire qu’il seproduirait un équilibre entre cette tension de l'éther globalet la tendance de l’énergie de déformation à retourner àson état initial. En définitive, l’énergie interne élastique desparticules élémentaires de la masse sera sous forme devibration intérieure.

Comme l’éther global est comprimé ou compacté dans lesparticules élémentaires de masse, l’énergie interne de savibration aura l’apparence ou dénomination de résonance.

La fréquence de résonance des particules élémentaires serasynchronisée avec la vibration de la tension longitudinalede l'éther global, puisqu’elles continuent de faire partie del'éther global. Cependant, il faut prendre en compte lavitesse, car en se déplaçant, les particules élémentairesavec masse devront augmenter leur vibration ou résonancepour se synchroniser avec l'éther global en mouvementrelatif classique, un peu comme l’effet Doppler avec les

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ondes mécaniques.

Nature discrète de la masse et propriété duale de lamatière qui compose la masse.

Les propriétés des particules élémentaires avec masse enMécanique Globale permettent de parler de nature discrète dela  masse  puisqu’en  plus  d’être  une  conséquence de laquantité énergie élastique électromagnétique, il se formedes boucles, Dont la taille minimale est l’électron, qu’estformé d’une demi boucle, et une taille maximale si ellessont stables, les protons et les neutrons –dans desconditions normales–  ; même si dans les trous noirs, il seproduit surement d’autres processus de compaction del'éther global.

D’autre part, la matière est continue, comme le signale leprincipe de la Mécanique Globale qui détermine l’existence del'éther global pour supporter la conservation globale del’énergie avec une grande simplicité.

D’un autre point de vue, l'éther global, étant en constantevibration a aussi une nature ondulatoire. La nature duale dela masse –l’expression normale est nature duale de la matière– dérive de l’énergie interne élastique par la résonance desparticules élémentaires et leur relation avec la tension de lacourbure longitudinale produite dans l'éther global.

Comme nous le verrons dans la partie suivante, sur lesparticules subatomiques instables, certains types de masseont une nature mixte indépendamment de la citée natureduale de la matière, c’est-à-dire qu’ils changentséquentiellement entre nature d’onde électromagnétique etnature de particule fondamentales avec masse.

En définitive, ce que je veux signaler c’est que les

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expressions de nature discrète, propriété duale de lamatière,  comportement  ondulatoire,  etc.,  doivent  êtrenuancées pour chaque cas concret et il faut faire attentionau sens technique qu’elles supposent, car ce sens se réfèreavec sécurité au paradigme de la Physique Moderne et nonpas à la théorie de la masse apportée par la MécaniqueGlobale.

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3.a.2. Particules subatomiques stables et instables

Nous avons vu comme se créent, en Physique Global, lesparticules subatomiques les plus petites de la masse physique àtravers d’un processus accentué de torsion de la structureréticulaire de la matière ou éther global qui génère un étatd’agrégation de la matière différent, dans lequel la principalecaractéristique est l’accumulation de l’énergie élastique enboucles ou caracoles de masse résonante.

J’ai dénommé ce phénomène de changement d'état de lamatière, interaction de masse ou interaction noire pouréliminer la tension transversale de l'onde électromagnétique etla convertir en tension de courbure longitudinale et énergie dedéformation réversibles de l'éther global.

Nœud stable

Nous avons également vu dans les parties précédentes sur laPhysique des Particules des propriétés des particules

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subatomiques en général comme sa nature spéciale dextrogyreou lévogyre et nous avons mentionné son caractère stable ouinstable.

Les particules subatomiques stables auront un quelconquemécanisme qui fera que les caracoles ou boucles de lastructure réticulaire de l'éther global ne se défassent pasfacilement malgré leur tendance à revenir à leur situationinitiale par énergie interne élastique.

La figure montre une serviette enroulée avec un nœud pourreprésenter intuitivement un possible mécanisme de stabilité,cela dit, il s’agit plus d'une approximation.

Dans la partie de ce livre sur les Particules de l'atome du nouveaumodèle atomique proposé par la Mécanique Globale, onl'approfondira dans l'analyse sur la Physique des Particulesélémentaires stables et la taille maximum des particules avecmasse physique.

Par la suite, on expliquera les caractéristiques des particulessubatomiques avec masse.

Glissement des particules subatomiques.

Comme on l’a expliqué antérieurement, les ondesélectromagnétiques ou photons et autres particules sansmasse représentent de petits tours ou déformationstransversales ou de torsion de l'éther global. Quand cestours se concentrent dans l’espace avec un sens contraire,ils forment les demi-boucles, boucles ou caracoles de lamasse physique.

Si les boucles reçoivent plus d'énergie ou de force detorsion d'un côté, elles se déplaceront jusqu’à atteindre unéquilibre au niveau des tensions transversales de torsionreçues  par  les  extrêmes  des  boucles.  Dans  ce  cas,  le

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mouvement des particules subatomiques avec massepourra  être  décrit  intuitivement  comme  le  déplacementd'un nœud coulant.

Récemment (2016) ont constaté que la théorie des nœudsLord Kelvin → peut pointer comme un précédent clair dela Mécanique Globale. Cette théorie a proposé que les diversatomes correspondent aux différents nœuds dans l'étherclassique. Logiquement, il a été jeté avec l'avènement de laRelativité, pour le refus théorique de l'existence d'un étheravec des propriétés mécaniques.

En fait, ce qui rend la Relativité est de transférer cespropriétés mécaniques  à  l'espace-temps  lui-même,  évitantainsi de mentionner le mot éther. Autant dire que les ondesgravitationnelles détectées glissent la lumière, selonl'expérience LIGO.

Nature des particules subatomiques très instables oupetit saut gravitationnel.

Si la particule subatomique se trouve dans un point valle depotentiel, comme les électrons sur leur orbite, enchangeant les différences de potentiel dudit point, il cessed'être un point d'équilibre et  la particule se défera à causede la tension élastique. L'énergie électromagnétique libéréese déplacera à la vitesse de la lumière jusqu’à trouver unnouvel équilibre dans un potentiel minimum mais dans uneautre vallée, où elle réapparaitra comme particulesubatomique avec masse.

Nous pouvons appeler ce phénomène le petit sautgravitationnel –effet tunnel–, et cela dû au fait quenormalement, il se produira entre de très courtes distanceset il nous apporte la définition d’un nouveau type departicules subatomiques de la Physique des Particules

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Élémentaires. Aussi nous le rencontrerons dans la pagecorrespondante du nouveau modèle atomique proposé parla Mécanique Globale au sein de la Physique Globale.

Les ondones (The Wavons)

Pour différencier l'expression de nature duale de la matièredu nouveau type de particules subatomiques, on suggèrera lacréation d'un second type de dualité, mixte ouintermédiaire selon le temps de permanence d'une natureou d'une autre.

Échographie hoeilogiqueParticule subatomique instable

Un terme générique pour ces ondes si puissantes pourraitêtre  celui  d’ondones.  C’est-à-dire  qu’elles  seraient lesparticules subatomiques qui acquièrent de la masse entre lespetits sauts gravitationnels ou effet tunnel auxquels je meréférais dans le point précédent, elles existent comme desboucles matérielles et sautent à la vitesse de la lumièrecomme des photons jusqu’à un nouvel équilibre de latension gravito-magnétique. Le terme fait référence au faitque les ondes électromagnétiques seraient beaucoup forteset puissantes si elles dérivaient de l’existence des bouclesqui caractérisent la masse physique.

La masse des ondones s’appelle ondine (Wavine) pour la

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différencier de la masse au sens strict. Á l’occasion, leterme de masse sera utilisé pour les deux types d’agrégationde la matière dans le sens large vu que les deux masses sontcomposées de demi-boucles, boucles de l’éther global.

Cette distinction sera nécessaire au moment d’étudier lemouvement dans le livre de la Dynamique Globale. Lesparticules élémentaires avec masse et énergie élastiquestable ou instable se déplacement d’un nœud coulant parl'éther global comme citées plus haut.

La figure hoeilogique montre un tournant à 180 degrésdans un réseau bidimensionnel. De manière intuitive, onobserve  que  rien  n’empêche  que  s’inverse  le  sens  sidisparait la tension qui a provoqué le tournant et s’ilexistait une tendance du réseau à revenir à son état de plan.

Electrons

Les électrons se déplacent comme nœuds coulants dansleurs orbites. Le mouvement orbital des électrons a desconditions particulières, qui seront analysée dans la partieStructure de l’Atome dans ce même livre.

Boucle dans l'éther globalNœud coulant

Ainsi, comme ce sont des ondones, les électrons voyagentpar petits sauts entre ses orbites.

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Cette caractéristique des électrons explique l’expérience del’effet tunnel de ces derniers, dont on pourrait modifier lenom pour l’expérience des sauts d’ondones (The jump of thewavons).

En plus, ce déplacement mixte des particules subatomiquesinstables expliquerait très simplement l’expérience de Youngou de la double fente réalisée avec des électrons.

Finalement, les électrons, même  glissé  comme  desparticules élémentaires avec masse comme électronslivrent.

Antiparticules et allongement spatial de l'éther global.

Un  point  très  curieux  de  la  Physique des Particules est larelation qui apparait entre les particules subatomiques etles trous noirs, comme ces derniers se configurent aussicomme de grands accumulateurs de masse et d'énergieinterne élastique.

Une  autre  comparaison  entre  particules  subatomiques  etAstrophysique peut se référer aux processus de contractionet d’expansion de l'éther global ou structure réticulaire dela matière qui se produit autant au niveau atomique qu’auniveau des étoiles et des galaxies, décrite assez précisémentdans le livre de l’Astrophysique e Cosmologie Globale.

Quand deux particules élémentaires de nature spatialeopposée, dextrogyre et lévogyre respectivement, sont aussides particules sauteuses ou instables et qu’elles serencontrent, elles s’annulent mutuellement, produisantd’autres particules et photons en fonction de leursdifférentes énergies.

Avec le choc entre les antiparticules qui forme l’antimatièreet la matière normal, d’un coup vont s’annuler les boucles

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qui existaient sans générer de tension transversale, car ellesseront aussi compensées. Cependant, l’élasticité de l'étherglobal qui permit la courbure initiale, et ensuite laformation des antiparticules et des particules, provoque larécupération de volume de l'éther global grâce à lacaractéristique de l’énergie de déformation réversible.

Ce phénomène physique, pour références futures, nouspouvons l’appeler allongement spatial de l'éther global.

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3.b) Évolution et histoire du modèle atomique

La structure de la matière a été l'objet d'analyse et de réflexiondepuis l'aube de la civilisation moderne, et le mot atome vientdu mot grec de même prononciation et qui signifie indivisible.C’est-à-dire l'unité minimale de la matière, masse ou comme ledisaient les grecs.

La signification actuelle d'atome vient de son évolution duXIXème siècle, et dans le siècle passé, on découvrit qu’il yavait des particules subatomiques et on commença à élaborerla structure de l'atome actuel ou correspondance des types departicules élémentaires les plus petites qui le composaient.

Avant d'exposer le modèle de l'atome actuel proposé par laMécanique Globale, vu l'importance qu’a l'évolution desdifférents modèles atomiques développés, nous allonscommenter très brièvement l'histoire de l'atome dans l'ordrechronologique.

450 B.C. – Modèle atomique de Démocrite

Le développement philosophique de Démocrite postulaitl'impossibilité de la division infinie de la matière et laconséquente nécessité de l'existence d'une unité minimum,de laquelle seraient composées les autres substances.

Il est intéressant de voir qu’il est été pensé durant 2500 ansque Démocrite pu avoir deviné complètement juste, lavérité est que c’est ce qu’il semblait, mais maintenant undes postulats ou principe des plus importants de laMécanique Globale est exactement le contraire.

Dans le modèle actuel de la Physique Globale, toutes les

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substances font partie d’une unique particule appelée étherglobal, constituée par un réseau tridimensionnel réticulaireincassable et qui s’étend dans tout l’univers.

1808 - Modèle atomique de Dalton.

L'évolution du modèle de Dalton montrait déjà l'atomemoderne mais comme une seule et unique particule, si bienqu’au début, il n’était pas bien clair si le modèle atomique deDalton était celui d'un atome ou d'une molécule.

1897 - Modèle atomique de Thomson

L'étape importante suivante dans l'histoire de l'atomeactuel va l'ajouter la théorie atomique de Thomson avec ladivision de l'atome entre charges positives et négatives,type tarte de fruits ou soupe à l'ail, avec forces d'attractionélectriques.

1911 - Modèle atomique de Rutherford

Le modèle atomique de Rutherford sépare le noyau decharge positive des électrons de charge négative.

Modèle atomique de Rutherford

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Les électrons seraient disposés en orbites circulaires ouelliptiques autour du noyau. Le neutron fut ajouté au modèlede Rutherford en 1920 de manière théorique et fut découvertexpérimentalement en 1930.

Le modèle de Rutherford est l'image visuelle que nousavons tous en tête de  l'atome moderne, mais  il avait deuxproblèmes :

Il contredisait les lois de Maxwell del'électromagnétisme parce que les particules chargées enmouvement auraient dû émettre des photonscontinuellement. Pour cela, les électrons devaientperdre de l'énergie et tomber dans le noyau de l'atome.

La théorie atomique de Rutherford n’explique pas lesspectres atomiques.

1913 - Modèle atomique de Bohr.

La théorie atomique de Bohr introduisit des améliorationssubstantielles au modèle de Rutherford en incorporant desaspects énergétiques dérivés de l'énergie de Planck et del'effet photoélectrique.

Bien qu’une description détaillée du modèle de Bohr soit complexe, les caractéristiques suivantes sont remarquablespar rapport au modèle que va introduire la MécaniqueGlobale :

Les électrons sont situés sur des orbites circulairesstables, c’est-à-dire où ils n’émettent pas d'énergie.Toutes les orbites ne sont donc pas permises.

Les orbites permises des électrons du modèle atomique deBohr ont un moment angulaire qui est un multiple exactde hbar (constante de Planck divisée par 2π.

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Les électrons émettent ou absorbent un photon enchangeant d'orbites atomiques, dont l'énergie coïncideavec la différence d'énergie des orbites et n'a pas besoinde passer par des états intermédiaires.

Dans l'atome de Bohr, les orbites des électrons suiventles règles de la Mécanique Classique mais les changementsd'orbite non.

En dehors de la réussite de ce modèle sous de nombreuxaspects, le problème du modèle atomique de Bohr et detoute la Mécanique Quantique c’est qu’ils ajoutent au fur età mesure de l'histoire des suppositions, mais sans expliquerles raisons qui les justifient, juste en disant qu’ilsfonctionnaient et expliquaient mieux la réalité, ce qui, sansêtre rien de mal, n’aide pas beaucoup à  la compréhensionde la réalité s’ils s’appuient sur des principes physiques quidéroutent.

Pour changer, ils auraient pu essayer une explicationplausible.

1916 – Modèle atomique de Sommerfeld.

Avec l'évolution du modèle atomique de Sommerfeld, ontété inclus des sous-niveaux dans la structure de l'atome deBohr, rejetant les orbites circulaires et incorporant dansune certaine mesure la Théorie de la Relativité.

Le modèle de Sommerfeld configure aussi les électrons commeun courant électrique et il n’explique pas pourquoi lesorbites doivent être elliptiques, moi je crois que ce sont desellipsoïdes et que Sommerfeld a raison en disant quel'électron est un type spécial d'onde électromagnétique, quela Mécanique Globale nomme ondone.

1926 – Modèle de Schrödinger ou modèle actuel selon

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Wikipédia.

Le modèle de Schrödinger change la philosophie desorbites, surement avec les nouveaux apports de la théorieatomique de De Broglie sur la nature ondulatoire de la masseen 1924, et qui décrit les électrons comme des fonctionsd'ondes. Cette configuration permet d'obtenir laprobabilité pour qu’un électron se trouve en un pointdonné de l'espace. Ainsi, on obtient des orbites de densitéspatiale de probabilité de trouver un électron.

Ce modèle d'atome de Schrödinger s’ajuste beaucoup mieuxaux observations, mais en abandonnant la vision antérieuresur la forme des orbites, on s’éloigne d'une explicationintuitive des causes de ces orbites si capricieuses.

En même temps, Schrödinger s’est enfoncé dans le mondedes probabilités et de l'abstraction mathématique qui, àfortes  doses,  pourrait  arriver  à  être  très  préjudiciable  ounégative.

2008 – évolution du modèle de l'atome actuel.

Ce livre en ligne de la Mécanique Globale propose dans lapartie suivante une nouvelle étape dans l'évolution dumodèle de l'atome moderne, dans une tentative decontinuer la progression dans la connaissance d'une réalitéphysique si jolie et si simple et à la fois complexe.

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3.b.1. Théorie et définition de l'atome

La structure et la définition de l’atome ont été développéeshistoriquement, comme on l’a commenté dans la pageantérieure, avec des avancées conceptuelles et techniques dansla connaissance des différents états d’agrégation de la matièreen général, ou de façon plus appropriée, de la structureréticulaire de la matière ou éther global.

Je crois qu’une des formes les plus agréables d'expliquer lastructure et la définition de l'atome dans la nouvelle théorie estla représentation de ses propriétés ou caractéristiquesprincipales en relation avec les conceptions et théorieatomiques antérieures. D'un côté elle se rend tributaire de tousces apports pour impliquer les aspects importants et, del'autre, l'explication comme la compréhension des nouvellesidées et du concept de l'atome se simplifie.

D'un autre côté, il s’agit de représenter la définition de l'atomeet les propriétés de l'atome les plus innovatrices, et non pas lesimplications sur le développement de tout le Modèle Standardde la Physique des Particules élémentaires. Dans tous les cas, ilconvient de signaler que les caractéristiques de l'atome les plusinnovatrices de la Mécanique Globale sont celles relatives auconcept et au mouvement des électrons en plus de lacondition de stabilité des particules de son noyau. La nouvellethéorie de l'atome explique les propriétés du mouvement desélectrons au niveau de l'orbite mais aussi ceux qui génèrent lechangement entre orbites.

Les caractéristiques et propriétés du nouveau concept del'atome de la Mécanique Globale seront les suivantes :

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Théorie de l'atome (a)Nature continue de l'éther global

Nature continue de la matière.

La théorie de la nature discrète de la matière vient duconcept de l'atome de Démocrite, en définitive, ce qu’ilexpresse philosophiquement est la non-existence dans laréalité physique de l'infini, et dans ce cas, de la divisibilitéinfinie.

Dans le modèle antérieur semi-rigide de la MécaniqueGlobale, on assumait l'idée de Démocrite.

Bien qu’elle m’ait permit de développer la Mécanique Globaleet toute la Physique Globale, les prémices de nature discrètede la matière obligeait à imaginer des mécanismes qui s’ilsn’étaient pas impossibles (comme ceux des autres théories)au moins étaient complexes.

C’est pourquoi jedécidai de changerl’actuel modèleélastique de laMécanique Globale.Le développementde ce modèle estbasé sur lechangement duprincipe de naturediscrète pour celuide nature continue et incassable de la structure réticulairede la matière ou éther global.

Dans la nouvelle définition d’atome et de matière normale,tous les objets physiques et énergies sont propriétés del'éther global.

Nature discrète de la masse des particules atomiques.

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En expliquant le processus de formation de la masse on avu qu’il commençait par une boucle de l'éther global unefois atteinte une certaine limite physique d’énergie élastiquepar torsion transversale en relation avec c². La forceélastique nécessaire pour la demi-boucle, ou caracoleinitiale nous détermine un minimum de masse physiquepour les électrons.

De la définition des particules atomiques stables, protonset neutrons, on déduit qu’ils ont une taille variable –dansdes conditions normales–, mais très proche de leurmaximum et elles sont plus grandes que les particulesinstables de l’atome, comme les électrons.

Cet aspect sera discuté dans la partie suivante et on feraréférence à la taille maximum d'un réticule de l'éther globalselon l'élasticité de ses filaments.

Une quelconque raison se devait d'exister pour que la tailledes neutrons soit si semblable à celle des protons. SelonWikipédia, la masse d'un neutron est de 1,008587833 uma(unité de masse atomique) et sa demi-vie est d'environ 15minutes.

Je pense aussi que peuvent exister d'autres particules demasse beaucoup plus grandes que les protons et lesneutrons, mais elles ne forment pas d'atomes et elles neseront stables qu’en condition de champs magnétiques trèsforts, comme dans les trous noirs et les étoiles.

L'atome comme unité constitutive de la masse de lamatière normale.

Cet apport initial sur la théorie de l'atome moderne est dûà la théorie atomique de Dalton.

Je dis matière normale pour la caractérisation dans la

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Théorie de l'atome (b)Champ gravi-magnétique

généré dans le noyau atomique

définition d'atome d'être instable par rapport aux particulessubatomiques isolées, comme les neutrons et les particulesélémentaires plus petites, et parce que c’est ainsi que sontperçus les éléments chimiques pures à l'échelle spécialehumaine.

La demi-vie des protons est très grande, si grande qu’on nela connait pas exactement et elle dépend des modèlesthéoriques utilisés.

Charge électrique des particules subatomiques

Ce fut la théorie atomique de Thomson celle quiintroduisit l'idée des deux types de particules atomiquesavec des propriétés d'attraction et de répulsion. Dans lathéorie de l'atome, ces particules sont appelées chargesnégatives et positives.

Nous avons vu en parlant des photons et del’électromagnétisme comment l’interactionélectromagnétique se configure comme un second typed’interaction supportée par la structure réticulaire de lagravité.

L’interactionélectromagnétiqueest due à l’élasticitéde torsion des lignesde tensionlongitudinale del'éther global avecsymétrie radiale ousphérique.

Normalement ondit, avec une basescientifique très

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faible, que la tension transversale de torsion est beaucoupplus forte que la tension de la courbure longitudinale ouforce gravitationnelle classique pour les courtes distancesqui impliquent la théorie de l’atome.

Je dirais quant à moi que l’on sait très peu de la gravité àl’intérieur des objets et que la force électromagnétiques’annule souvent pour les distances courtes. Dans lesparties suivantes de la théorie, concept et structure del’atome et des molécules, j’essaierai d’approfondir auniveau de la configuration du champ gravito-magnétiquepour les distances courtes ou atomiques, compris commel'effet combiné des champs gravitationnel etélectromagnétique.

L’image hoeilogique montre la structure de l’atome avec lesfilaments élastiques d’éther global comme des lignes noiresqui représentent la torsion qui se produit le long de cesderniers à cause des effets de la charge électrique du noyau,c’est-à-dire l’effet conjugué des protons et des neutrons.

La charge électrique de l'atome se situe dans les protons dunoyau et dans les électrons, alors que les neutrons nepossèdent pas de charge électrique dans l'ensemble.

L'idée de configurer les électrons comme un courantélectrique correspond à la définition de l'atome deSommerfeld de 1926, postérieurement à la théorieatomique de Bohr de 1913. Une posture plus claire pour lathéorie de l'atome est l'inclusion des électrons dans lacatégorie d'ondones, comme on l'a défini dans la partie deParticules subatomiques instables, vu que le fait de direcourant électrique n’éclaire pas beaucoup non plus.

Structure quantique de l'atome.

Les orbites permises des électrons correspondent aux

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niveaux d'énergie stables relatifs à la constante de Planck,comme ce qui se passe avec l'absorption ou l'émissiond'énergie par les électrons quand ils changent d'orbite, ettout cela fut proposé en 1913 avec la théorie atomique deBohr.

Il faut remarquer que la nature continue de la matière n’estpas incompatible avec la quantification de l'énergie dans ladéfinition de l'atome moderne. En plus, l'énergie élastiquenécessite des éléments internes à l'éther global avec despropriétés élastiques.

Le concept de continuité ne signifie pas uniformité, lesréticules de la structure réticulaire de la matière impliquenten eux-mêmes des éléments  internes à  l'éther global et sasymétrie initiale.

Les élastocites seront les éléments qui supporteront lapropriété de l'élasticité de la matière et de la définition etdu concept de l'atome qui justifie la quantification de laPhysique des Particules actuelle ; bien qu’à l'occasion on arriveà  l'extrême  de  quantiser  des  caractéristiques  totalementindépendantes de l'énergie d'un point de vue conceptuel,comme l'espace et le temps.

Dans les points suivants, seront commentées les raisons de lastabilité des protons et des neutrons de l'atome et nousverrons ce que sont les électrons et les causes du mouvementdes électrons, selon la structure spatiale dans le conceptd'atome de la Mécanique Globale.

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3.b.2. Particules du noyau atomique : protons etneutrons

Chaque fois que nous introduisons un concept de la MécaniqueGlobale nous devons avoir à l'esprit qu’il est nécessaire d'avoirlu les chapitres antérieurs. Le modèle de l'atome proposénécessite les nouveaux concepts de la masse physique, del'électromagnétisme et la force de gravitation.

En même temps, les concepts cités seront mieux compris unefois lu tout ce chapitre sur le noyau de l'atome et les particulesatomiques, spécialement la force de gravité engendrée par lamasse physique.

L'analyse des particules atomiques a été divisée entre l'étudedes particules du noyau de l'atome, protons et neutrons, d'uncôté et, de l'autre, des électrons.

Á son tour, l'étude des particules atomiques du noyaus’effectue en deux parties ; la première sur la masse, la demi-vie et la caractéristique spécial qui apporte la stabilité auxélectrons et protons dans et en dehors du noyau atomique.

Dans la deuxième partie des particules atomiques du noyau oncommentera des idées tantôt sur l'interaction nucléaire forte etfaible à l'intérieur d'un proton ou neutron, comme de ladénommée force nucléaire forte résiduelle qui maintient lenoyau atomique uni.

On consacrera au concept des électrons, de leur formation etdes caractéristiques de leurs orbites la première partie dudeuxième bloc de propositions sur les électrons ; et on lecomplètera avec une étude des conditions analytiquesd'équilibre du mouvement des électrons dans la théorie de

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l'atome proposée par la Mécanique Globale.

Tout cela sera réalisé de manière très superficielle etuniquement pour exposer les nouveautés du modèle atomiquede la Mécanique Globale.

Voyons les caractéristiques suivantes des particules stables dunoyau de l'atome, protons et neutrons :

Masse des particules d'atomes stables

En accord avec Wikipédia, la masse du proton est 1836fois celle de l'électron et celle du neutron est de 1838 cellede l'électron. La masse de l'électron en accord avecWikipédia est de 9,10 x 10 kg.

Pour faciliter les comparaisons on prendra pour unité demasse atomique (uma) la masse du proton.

Le rayon de l'atome n’est pas clair et il diffèrera surementassez entre les différents atomes. Pour l'atome d'hydrogèneil a été calculé qu’il était de l'ordre de 10 m. Ainsi lerayon d'un proton est de l'ordre de 10 m, ce qui fait quele rayon de l'atome sera environ cent mille fois plus grandque celui du proton dans le cas de l'hydrogène.

Si l’on pense que la masse de l’électron est uneconséquence d’avoir atteint la limite physique de l’élasticitétransversale de la structure réticulaire de la matière ouéther global, nous pouvons nous faire une vague maisintuitive idée de la taille des particules atomiques stables,protons et neutrons, en relation avec la taille des filamentsde l'éther global.

D'un autre point de vue, la masse du proton et du neutronest formée par la masse des trois quarks qui lescomposent plus la masse des boucles du nominé champ

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fort.

Evidemment la formule de la Théorie de la Relativité de E= mc² ne cesse pas d’être un euphémisme mathématique,vu que la Physique Moderne non seulement ne connait pasqu'est-ce que la masse physique des particules atomiquesmais  plus  elle  n’a  même  pas  une  proposition  physiqueeffective.

Demi-vie de protons et neutrons

En accord avec Wikipédia, la demi-vie d'un neutron horsd'un noyau atomique est d'environ 15 minutes.

Par rapport à la demi-vie d'un proton, il n’existe pas dequantité concrète, mais elle est très longue, millions demillions d'années ou plus.

Sans oublier que la demi-vie du proton et du neutron seréfère aux conditions concrètes données sur Terre, il fautreconnaitre qu’il doit y avoir une quelconque causephysique qui explique la grande stabilité du proton et duneutron, puisque le neutron ne se désintègre pas non plusmais il se transforme en proton.

La stabilité des particules de l'atome signifie qu’une grandeénergie est nécessaire pour leur décomposition ou que leurtendance élastique à régresser à leur état initial possède unegrande barrière énergétique.

Taille maximum des particules atomiques : neutronset protons

La taille similaire des éléments du noyau atomique, protonset neutrons, nous donne une piste de ce que pourrait êtreune dimension très proche de la dimension maximale desparticules atomiques stables –dans des conditionsnormales.

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Proton with quarks

Toutes les particules plus grandes que les neutrons et lesprotons sont très instables.

Ainsi, comme les particules élémentaires avec masse lesplus petites que sont les neutrons et les protons sontpresque toutes très instables, il semblerait qu’il existe unerelation entre une taille minimum et la stabilité desparticules atomiques. En d’autres termes, la taille minimumdes particules stables de l’atome est très semblable à leurtaille maximale. Il semble aussi que la taille est trèsimportante dans le jeu des forces nucléaires du mondeatomique.

Comme on peut levoir, le microscopehoeilogique nouspermet de montrerun réticule avec unproton et unneutron dans sonvolume intérieur,dans la figure, onpeut distinguerquelque chosecomme les troisquarks composéspar les élastiquespour représenterles filaments del'éther global, à toutes lumières invisible.

Je vais continuer le processus de création d’une particulesubatomique stable avec masse en mettant une attentionparticulière à son volume, pour cela je séparerai leprocessus de création en plusieurs étapes que voici :

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Formation de boucles de l'éther global avec sa contraction.

Les boucles dues à l'énergie électromagnétiqueaccumuleront de l'énergie de déformation réversible etil existera une grande tendance à la réversion.

Á cause de la contraction de l'éther global avec les troisdimensions de l’espace euclidien, le volume initial de lamasse sera plus petit que celui d’un réticule de l'étherglobal.

Elasticité maximale des filaments d'un réticule.

L'accumulation de boucles fera augmenter le volume dela boule de masse en formation, mais arrivera lemoment où la croissance de la boule sera limité par levolume d'un réticule, les filaments ont une grandeélasticité mais même ainsi, leur élasticité a une limite.

L'opposition des forces entre la formation de la masseet celles du réticule est claire.

Il convient de signaler que l’élasticité des filaments estrelative au carré de la distance, etc., car elle ne cesse pasd’être  la  même  énergie  élastique des filaments quisupportent la force de gravitation et la forceélectromagnétique.

Ceci dit, la résistance des filaments à s’étirer plusaugmente avec la distance, opérant d'une certainemanière à l'inverse de la force de gravité oud'électromagnétisme, qui diminue avec la distance. Dece point de vue, cela rappelle le concept de libertéasymptotique de la Chromodynamique Quantique.

Equilibre entre énergie électromagnétique accumulée et énergieélastique du réticule.

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Nous nécessitons quelques conditions d'équilibre stablepour expliquer les particules atomiques stables.

Si nous imaginons que dans le réticule on introduitdifférentes particules très grandes, il pourrait arriverqu’elles se retrouvent embouteillées et qu’elles formentune sorte de nœud ou étranglement avec les filamentsdu réticules de manière à ce que se configure uneparticule atomique stable.

Ce serait un processus un peu semblable aux nœudsqui se forment dans les fils ou élastiques quand ils setordent, en le tirant, on obtient des nœuds qui serontencore plus forts et stables.

Ici, il devient obligatoire une référence à la théorie desnœuds de Lord Kelvin.

Processus aléatoire avec de multiples particules élémentaires.

L’obtention de l’équilibre mentionné ne sera surementpas aussi simple ni probable mais si on pense à lagrande quantité de particules élémentaires qui peuventse former avec de très forts et variables champsélectromagnétiques,  peut-être  que  l’on  comprendraintuitivement que ce ne serait pas si étrange qu’on yarrive.

Le fait que ce soient trois quarks qui forment lesparticules atomiques des protons et des neutrons –sielles sont en fait trois– devrait  être en  rapport  avec  laforme tridimensionnelle du réticule. La MécaniqueGlobale propose une forme cubique parce qu’elle estsimple et comme il y a six faces, cela coïncide avecl’idée de trois particules croisées dans son intérieur,avec une face d’entrée et une de sortie pour chaquequark, mais c’est un détail aventurier et renormalisable.

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Peuvent  être  éventuellement  crées  des  particulesélémentaires plus grandes qui correspondent au volumemaximum d'un réticule, mais elles seraient très instables caril n’y aurait aucun mécanisme qui empêcherait sa réversionsauf si se maintient une énorme force électromagnétique.Ce pourrait être le cas dans certaines phases de la créationde trous noirs, dans le livre de l'Astronomie et AstrophysiqueGlobale, on reviendra sur ce thème.

La masse des particules atomiques stables est lacause de la force de gravitation.

Un élément essentiel de la Mécanique Globale se déduit de cemécanisme de formation de la masse. L'augmentation devolume d'un réticule avec la présence de particulesatomiques provoquera une force élastique dérivée de latension de la courbure longitudinale des filaments desréticules adjacents avec la loi de l'inverse des carrés, qui estconnue comme force de gravitation.

La même augmentation nous conduit au fait que la massedes particules plus petites ne génère pas la force de gravitécar elles n’ont pas un volume suffisant comme pourprovoquer une courbure longitudinale dans les filamentsde l'éther global. Au moins, la configuration spatiale seradifférente, mais peut produire un léger effet gravitationnel.Pour ses diverses caractéristiques, nous appellerons cettemasse ondine.

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3.b.2.a) Interaction forte et force faible

Dans la partie précédente, nous avons décrit le processus deformation des particules atomiques stables et les causesphysiques qui justifient leur stabilité et la taille très semblabledes nucléons, protons et neutrons.

Dans cette description, on a mentionné les différentes forcesqui agissent et qui aident à comprendre la nature des forcesnucléaires.

Avant de commencer à analyser de la force nucléaire, ilconvient de signaler que le modèle de la Mécanique Globale estdifférent du célèbre modèle de la Mécanique Quantique, celuide la Chromodynamique Quantique (QCD), ce qui ne veut pas direque les calculs de la Chromodynamique Quantique soient erronésou qu’ils ne correspondent pas à la réalité, mais que ce qui estincorrect, c’est l'interprétation des causes physiquessubjacentes. Un peu comme ce qui se passe avec la Théorie de laRelativité quand il étire le temps ou allonge l'espace.

La Chromodynamique Quantique (QCD) est une généralisation del'Electrodynamique Quantique (QED) car elle a une structuremathématique similaire mais à la place d'une charge électriqueelle a trois charges de couleur et à la place d'un photon, elle ahuit gluons.

En outre, il existe la théorie Chromodynamique Quantique surréseau. →

De toute façon, les perspectives de la Mécanique Globale (MG)et de la Chromodynamique Quantique (QCD) sont totalementdifférentes et j’espère qu’elles pourront être complémentaires.Tandis que l'une renormalise les idées, l'autre renormalise les

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mathématiques.

Un des  aspects qui provoque  le plus de confusions mentalesest la terminologie utilisée par la Mécanique Quantique pour lesparticules élémentaires qui interviennent dans la forcenucléaire, mais il faut sans doute reconnaitre l'effort pourclassifier l'inconnu. J’ai parfois l'impression que cela ressembleà la classification des gouttes d'eau qui éclaboussent dans unétant rempli de grenouilles et crapauds de différents espèces etâges.

Dans la page de ce livre sur les principales particulesélémentaires du Modèle Standard, sera faite une brèveréférence à la relation entre ces particules élémentaires et lestypes de particules fondamentales selon la Mécanique Globale.

Les caractéristiques globales de la force nucléaire seront :

Interaction forte

En accord avec la Chromodynamique Quantique (QCD) autantforce forte comme la force faible opèrent à l'intérieur desprotons ou des neutrons, alors que la force nucléaireresponsable du maintien de l'union au sein noyau del'atome est appelée force nucléaire forte résiduelle pour motifshistoriques, vu que selon Wikipédia, initialement onappelait force nucléaire forte la force qui maintenait uni lenoyau atomique.

La Mécanique Globale unifie le support de la force forte aveccelui de la force électromagnétique, comme la PhysiqueGlobale dont elle fait partie, est configurée comme uneThéorie de Grande Unification (TGU). En unifiant interactionnucléaire forte et l’électrofaible avec l’interactiongravitationnelle, grâce à la nouvelle interaction de la masse,la Physique Globale suppose aussi une théorie du tout (TOE).

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Champ fort résiduelBalance des forces

La masse des protons et des neutrons est formée deboucles de la structure réticulaire de la matière ou étherglobal à cause de l’accumulation de forceélectromagnétique.

Selon la description de la partie précédente, les protons ouneutrons sont formés par trois quarks à l’intérieur d’unréticule ou plus précisément, soutenus par les filamentsd’un réticule concret. Maintenant, à l’intérieur du réticule etdes réticules adjacents, il existerait autres torsions d’étherglobal –ou champ fort. D’ailleurs, il semblerait la majeurepartie de la masse des nucléons correspond à la matièrefilandreuse du champ fort.

La figure hoeilogique d’un champ fort plus ou moinsstatique est une simplification pour se donner une idéeintuitive, car on ne doit pas oublier que l’éther global a unestructure réticulaire tridimensionnelle incassable.

L'idée à faire ressortir est que la force nucléaire → forte estcomposée de deux forces contraposées en équilibre, laforce forte interne et l'externe.

La force forte externe estdéterminée par l’élasticitédes filaments du réticuletridimensionnel, puisqu’ilssont responsables du faitque les quarks et tout lechamp fort ne sedécomposent pas parréversion de leur énergieélastique de déformation.Cette description semble

processus de confinement de la Chromodynamique Quantique(QCD)

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La force forte interne sera la tendance des boucles de l'étherglobal à se défaire, à cause de l'énergie élastique dedéformation accumulée.

Il y a une expression très curieuse « …les gluons quiunissent les quarks créent un champ de couleur en formede corde qui empêche que les quarks se séparent avec uneforce immense… » utilisée par Wikipédia en parlant desgluons et de la force forte de couleur en ChromodynamiqueQuantique (QCD). La force de la corde est si grande qu’enaccord avec la Mécanique Globale (MG) elle est incassable,quand on parle des filaments d'un réticule de l'éther global.

Ainsi, l'équilibre de la force forte qui configure lesnucléons fait que la masse est assez stable pour bloquer lesboucles internes mutuellement, comme s’il s’agissait d'unnœud qui plus on tire les extrémités, plus fort se sert.

La force nucléaire faible.

La charge positive des protons ou la charge neutre desneutrons peut  être  comprise  comme une  conséquence dela nécessité d'un équilibre interne dans la tensionélectromagnétique entre les différents quarks.

On a mentionné dans d'autres parties que la formationd'un électron dans une quelconque orbite supposaitd'arriver à une limite physique au niveau des boucles de lamasse par rapport à l'énergie de torsion électromagnétiqueadmissible par l'éther global. Les trois quarks des nucléonssupposent trois sources de charges électriques différenteset pourraient répondre à d'autres limites physiques detorsion du champ fort ; mais comme ce champ seraconnecté avec le champ extérieur électromagnétique,finalement, la limite qui s’impose dans tous les cas, sera lalimite de formation de masse de la torsion

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électromagnétique.

La charge totale du proton ne pourra dépasser celle del'électron car la nécessité mentionnée d'équilibre internedans la tension électromagnétique ne le permet pas.

Enfin, ce sont juste des idées un peu trop hasardeuses.

J’ai le pressentiment infondé que la charge du proton et duneutron change ou peut changer avec la vitesse et que lesélectrons annulent plus de charge positive du noyau del'atome en fonction de sa vitesse de rotation sur son orbite.

L'énergie élastique accumulée peut être neutralisée entre lesdifférents quarks à la vue de confinement spatial au seindu réticule. Si la force forte implique un équilibre entreforces interne et la force externe des filaments réticulaires,la force nucléaire faible représente un équilibre entre lesforces internes des différents quarks.

L'interaction faible ou force faible se réfère auxchangements dans la configuration interne des particulesdes protons et des neutrons. Les plus connus sontl'émission  bêta  et  la  radioactivité.  L'émission  bêta  est  latransformation d'un neutron en proton par le biais del'émission d'un boson W, qui se décomposepresqu’immédiatement en un électron de haute énergieaccompagné d'un antineutron. Des détails de l'interactionfaible peuvent être trouvés sur Wikipédia.

Par conséquence, l’interaction faible ou force faible seradue à la nécessité d’équilibre de ce que j’ai appelé champfort intérieur, pour maintenir une certaine similitudeterminologique avec la Chromodynamique Quantique (QCD),de  même  que  les  électrons  sont  une  conséquence  duchamp gravi-magnétique généré entre le noyau et l’espaceextérieur à l’atome.

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Le neutron doit contenir un équilibre de forces de torsionqui annule sa charge totale, et donc les trois quarks nedevraient pas avoir la même nature que ses boucles.

Dans les cas spéciaux, comme ceux de l'interactionnucléaire, on pourrait parler d'ondes fortes ou ondesfaibles pour ne pas les confondre avec les ondesélectromagnétiques.

Le modèle électrofaible de la Mécanique Quantique unifiela force nucléaire faible avec la force électromagnétique,car à de très hautes énergies, elles se comportent demanière équivalente. C’est pourquoi on peut la trouverincluse dans une théorie de grande unification (TUG)

Pas étonnant que l'unification électrofaible si, comme onl'a dit, la force nucléaire faible détente avec l'équilibreinterne dans la tension électromagnétique entre différentsquarks.

La Mécanique Globale (MG) partage cette affirmation,cependant, l'unification avec la force nucléaire forte seproduit conceptuellement vu qu’elle est supportée parl'éther global. Le mécanisme de rétention des filamentsdans la force forte n’est pas le même que celui de l'énergieélastique de torsion, si bien que quantitativement, undéséquilibre se produira.

Force forte résiduel

Cette force nucléaire est responsable du fait que le noyausoit maintenu uni malgré les hypothétiques forcesélectromagnétiques répulsives entre les protons.

Je dis hypothétiques parce que le champ fort résidueldistorde l'effet du champ électromagnétique de même que

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Théorie de l'atomeForce forte résiduel

le champ électromagnétique distord la force de gravitationpour les particules qui interagissent avec la chargeélectrique.

Je pense que laforce forterésiduelle est uneconséquence duchamp fort résiduelautour des protonset neutrons pareffet de la rétentionde champ fort dansla structuretridimensionnelle del'éther global.

La Physique Moderne nous dit que cette force est éteinte au-delà de 10 m, soit la taille du noyau atomique.

L'image hoeilogique montre comment pourrait agir la forceforte résiduelle, c’est-à-dire en ajustant les zones de fortestensions avec d'autres de tension moindre entre lesélectrons.

Le fait que la force forte résiduelle agisse uniquement pourdes distances très courtes est dû aux que l’effet du champfort cesse cesse d'exister rapidement avec la distance etpour la grande énergie nécessaire pour la maintenir, c’estseulement possible par la résistance des filaments d'unréticule à l'étirement.

En plus, il y a les effets spéciaux qui peuvent se produirepour des distances courtes, comme celui qui est expliquédans la partie correspondante de la force de gravitation dece livre. D’ailleurs, la force nucléaire forte externe

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ressemble plus à un type de gravitation quel’électromagnétisme car elle dépend de la tensionlongitudinale des filaments d’un réticule.

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3.b.2.b) Définition d'électron et structure del'atome

Dans la partie sur les Particules Fondamentales instables avecmasse, nous avons défini un nouveau type de particules,appelées ondones, qui participent à la nature matérielle de lamasse et à la nature d'onde à différents moments de leurexistence. Nous avons également dit que les électrons étaientun cas particuliers des ondones, ils ont une masse mais si lenoyau atomique acquière ou perd de l'énergie, le pointd'équilibre qui les générait s’altère.

La nature mixte des électrons est indépendante de la propriétéduale de la matière, initialement introduite par De Broglie en1924, qui se réfère à un aspect différent. Ainsi, cette dualité dela matière est différente du mal nommé comportement dual dela lumière, comme on l'a commenté dans les partiesantérieures de ce livre en ligne.

En d'autres termes, les électrons de la nouvelle structure del'atome de la Mécanique Globale ne disparaissent etn’apparaissent pas par magie et ils ne vont ni ne viennent pasdans d'autres dimensions, comme semble l'indiquer laMécanique Quantique actuelle.

Rappelons qu’en plus de la configuration électronique, il y ades éléments de l'atome dans un noyau de protons et neutrons(particules avec masse ou matière comprimée) qui possède lamajorité de la masse, comme le détermine la modèle deRutherford en 1911 avec son expérience de la feuille d'or.Rutherford fixa le rayon de l'atome comme environ 10000 foiscelui de son noyau.

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La nouveauté fondamentale de la Mécanique Globale par rapportaux éléments, à la structure de l’atome et à la définitiond’électron c’est qu’elle configure les électrons comme lerésultat du champ électromagnétique et comme relaxant de latension transversale de ce champ en opposition à l’affirmationde la Mécanique Quantique au sujet des électrons qui enmouvement génèreraient un champ électromagnétique, bienque cela est également vrai.

Peut-être  qu’on  dirait  un  changement  philosophique mais  cen’est  pas  la  même  chose  cause-à-effet  qu’effet-à-cause  etencore moins cause-à-cause comme le propose une grandepartie de la Mécanique Quantique actuelle.

Dans tous les cas, j’espère que les nouvelles caractéristiquesdes éléments de l'atome et de sa configuration électroniqueaideront à connaitre plus exactement ce que sont les électrons,leur signification, leurs orbites et les autres ondones de lastructure atomique.

Le point d'équilibre où existent les électrons est un équilibredynamique ; mais en plus, la dynamique ou mouvement desélectrons dans la structure de l'atome résulte de différentescauses et manifeste des comportements différents.

Voyons quelques caractéristiques additionnelles de la structurede l'atome et plus particulièrement, de la définition del'électron. En premier lieu, nous examinerons le mouvementdes électrons au sein d'une orbite quelconque et ensuite nousverrons les raisons pour lesquelles ils changent d'orbite etcomment ils le font.

Les orbites dynamiques des électrons.

Le changement le plus significatif de la configurationélectronique du nouveau modèle atomique est, sans aucun

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doute, la forme et la signification des orbites des électrons.

La structure atomique de Rutherford configure les orbitesdes électrons comme des cercles et des ellipses, la théorieatomique de Bohr les suppose circulaires, le modèle deSommerfeld ajoute des sous-niveaux, écarte les orbitescirculaires et inclut la relativité. Au final, le modèle actuelde Schrödinger change la philosophie sur les orbitesatomiques et définie des zones de probabilité de trouver unélectron dans la structure spatiale de l'atome.

Les orbites des électrons

La configuration électronique de la structure atomiqueselon la Mécanique Globale accepte aussi les zones delocalisation spatiale des charges négatives ou électronsautour du noyau qui appartiennent au type de particuleélémentaires appelées ondones. Les électrons ont desorbites ellipsoïdes qui ne sont pas fixes malgré leurstabilité. Par conséquence, les orbites représentent lespoints par lesquels se déplacent les électrons tandis qu’ilsparticipent à la nature de la masse, c’est-à-dire que quand,comme des ondones qu’ils sont, ils ont les caractéristiquesde pliure des filaments d’éther global et non pas celled’onde électromagnétique.

Les orbites des électrons sont dynamiques, ellipsoïdes, pasnécessairement autour du noyau atomique et

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correspondent à des points spéciaux où la force résultantede la tension électromagnétique ou de torsion et de latension de la courbure longitudinale ou gravitationnelleclassique est nulle. Ou mieux encore, elle s’annule avec lemouvement des électrons, la vibration du noyau de l’atomeet la demi-boucle, ou caracoles qui configurent lesélectrons.

Vibration de l’atomeFlip de l’électron et changement de Spin

(C'est seulement et une idée)

L’ondone évoluera parce que la  rotation  en  elle-mêmeneutralise –il résulte de– la force de torsion résiduelle oudifférence de potentiel gravi-magnétique résiduelle aprèsl’énergie élastique de torsion neutralisée par la demi-bouclede la masse du propre électron.

Les orbites de la configuration électronique serontdynamiques ou auront une forme de nuage, comme lemodèle de l’atome de Schrödinger de 1926 avec lavibration du noyau atomique. La vibration du noyauatomique est due au fait que la distribution des forcesélastiques de torsion et tension de la courburelongitudinale n’est pas uniforme et ne peut pas avoir desymétrie radiale pure ; comme la force de la gravitéconsidérée de manière isolée et dans des distancessupérieures à celle de l’atome.

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Pour  la  même  raison,  les  orbites  de  la  configurationélectronique dans le nouveau modèle seront ellipsoïdes. Lafigure ellipsoïde n’aura pas de raison d'être dans un plan del'espace mais elle sera dans un ellipsoïde tridimensionnel etelle  n’aura  pas  non  plus  de  raison  pour  être  située  auniveau du noyau de l'atome dans le nuage orbital ainsidéfini.

On voyait déjà dans la structure de l'atome deSchrödinger que les zones de mouvement ne sont pastoujours des orbites autour du noyau. Bien que les orbitesdes électrons puissent être circulaires ou ellipsoïdales, ellesne le seront pas toujours, mais de manière générale, onpeut dire qu’elles se seront des ellipsoïdes.

Voyons calmement pourquoi le mouvement des électronsdans une orbite répond à l'énergie électromagnétique nonrelaxée par la demi-boucle ou caracoles dont ils sontformés.

La danse des Ondones (The dance of the Wavons)

La masse de l'électron dépend de l'énergie élastiqueemmagasinée. Depuis une perspective spatiale, l'énergiedes électrons sera équivalente à l'énergie élastiqueneutralisée et dépendra de la limite physique, pour quese produise une boucle de l'éther global, et de sa vitesseorbitale.

Et maintenant, la neutralisation par mouvement desondones dans la structure de l’atome est obtenue àchaque tour complet, c’est-à-dire que seront seulementadmissibles les fréquences orbitales qui neutralisent oudétendent les forces de torsion ; ou mieux formulé, lavitesse  des  électrons  sera  la  même  que  celle qui aneutralisé les forces antérieures, car elle est causée par

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Configuration électroniqueChamp magnétique

ces dernières. Un peu comme lorsque l’on veut toucherquelque chose avec la main, et que ce quelque chose sedéplace  dans  la  même  direction  et  à  la  même  vitesseque la main, notre force ou intention de toucher resteraneutralisée.

Je ne sais pas sic’est moi à l'heureactuelle ou si c’estvraiment difficiled'expliquer leséléments de lanouvelle structureatomique ou lesdeux mais je vais essayer de le faire d'une autre manière.

Dans la figure hoeilogique apparaissent deux mainssoutenant par les extrémités une barre de polyuréthaneen torsion. Si on réalise un mouvement type vélo, dansle  même  sens  que  les  forces  de  torsion  ou  tensiontransversale de rotation, la tension au niveau desextrêmes maintenus manuellement ne changera pas demanière appréciable. Mais si le mouvement est réalisédans le sens contraire, en raison de la réaction élastiquede la barre, la tension au niveau des mains disparaitquand on arrive à une certaine vitesse de rotation, laseule chose qu’il faut faire c’est de laisser ses mainss’emporter.

La tension produit une force élastique qui a tendance àdéplacer les mains, mais si les mains reculent avec lamême  vitesse  que  celle  produite  par  les  forcesélastiques de torsion, ses forces élastiques cesserontd'être perceptibles. Cela signifie qu’à partir de ce point,dans le sens de vers hors des mains, elles n’existent pas.

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Á ce mécanisme de relaxation élastique dans lastructure de l'atome, nous devons lui donner un nompour les références futures. Moi j’ai bien aimé celui dedanse des ondones.

Les points par lesquels les électrons se déplacent neseront pas dans des orbites autour du noyau, mais ilsera  sur  un  axe  de  symétrie,  qui  à  son  tour  peut  êtremobile, sur la base des ensembles existants de forcesélastiques.

Configuration électronique et principe de Pauli.

Les  électrons  ne  doivent  pas  être  en  train  de  parcourirtoute l'orbite, mais  chacun  des  deux  électrons  du  mêmeétat fera un aller-retour dans une partie de l'orbite; cela seradû à la vibration de l'atome par le jeu des élasticités del'éther global lorsque l'atome a le mouvement restreintpour une raison quelconque, comme dans le cas de fairepartie de molécules. Il suffit de rappeler que l'électronexiste dans les points d'équilibre des forces élastiques etdépend de la situation du noyau de l'atome par rapport àson environnement.

Une  idée  intuitive  du  principe de Pauli  peut  être  obtenueavec l'exemple suivant sur la résistance aux déformationsdans une balle en plastique dur.

Expérience de physique simple.

Si nous donnons un coup de pied à la balle, il ne sepassera rien, mais si elle est très forte, elle peut produireune fente dans la balle sous la forme d'un segmentorange plus ou moins grand.

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Maintenant, si nous continuions avec des coups de piedpour toute la balle et plus forts à chaque fois noustrouverions que la prochaine tranche d'orangeapparaîtrait juste aux antipodes du premier et avec lamême orientation. Ensuite, deux autres seront produitsdans le plan perpendiculaire aux précédents. Enfin,quatre autres dans les espaces intermédiaires.

Élasticité globale des atomesEquilibre des forces d'éther global

Bien sûr, tout dépend des élasticités du plastique, et jecrois que, s'il est correctement défini d'une manièremathématique,  il  pourrait  être  démontré et généraliséque dans certaines conditions le résultat serait toujoursle même.

Alors le Principe de Pauli cesserait d'être un principe etdeviendrait une loi physique basée sur un théorèmemathématique représentant certain conditions.

Étant déjà dans l'atome, si la différence de tension desfilaments entre le noyau atomique et l'extérieur del'atome augmente parce que c'est un atome avec unplus grand nombre de protons, la tension des filsajoutera des électrons dans une zone plus externe. Il

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faut garder à l'esprit que la tension de la courburelongitudinale (différente de la courbure transversale)diminue avec la distance au noyau atomique.

En outre, il y a des électrons qui se forment plus tôtdans certains endroits de niveaux plus élevés quisupportent plus de tension que d'autres plus intérieursen raison de la géométrie spatiale des élasticités.

Pour une analyse formelle, voir la page Wikipedia sur laconfiguration électronique →. Il existe de nombreusesrègles pratiques, telles que la règle s + d + n, le principed'Aufbau, et aussi des règles exceptionnelles.

Spin d'électrons et le moment angulaire orbital.

La confirmation de l'existence du Spin de l'électron provientde l'expérience de Stern-Gerlach et de la structure dite finedes raies du spectre de l'hydrogène.

Vibration de l’atomeFlip de l’électron et changement de Spin

La configuration électronique indiquée ci-dessus est enaccord avec le principe de Pauli, l'existence d'essorage oude moment angulaire intrinsèque des électrons etl'interaction Spin-orbite –comme la structure fine del'hydrogène. Voir la page HyperPhysics → sur le Spin

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électronique.

Le signe du Spin semble être dû simplement au fait que lemoment angulaire orbital  au  même  sens  que  le  momentmagnétique de l'électron dû au Spin, ou s'il lui estcontraire. Par conséquent, les valeurs positives et négativesdu Spin seront dues à l'interaction spin-orbite.

Des exemples de la relation entre Spin et momentcinétique sont les isolateurs topologiques où se produit leblocage Spin-Impulse.

D'un autre point de vue, l'origine du Spin sera sûrementliée à la barrière énergétique de stabilité qui se produit dansla création des électrons, qui appartient sans aucun doute àla nature intrinsèque de l'électron et qui est peut-être liée àla création de certains neutrinos.

Effet tunnel et saut entre les orbites des électrons.

Si le noyau de l’atome acquiert l’énergie pour absorber unphoton, cela modifiera la structure du champ gravi-magnétique généré et donc, les points d’équilibre où lesélectrons peuvent exister et se déplacer. Par conséquent,lorsque le déséquilibre est supérieur à la barrière d'énergiede la stabilité d'électrons, la masse des électrons setransforme en énergie électromagnétique jusqu’à seront denouveau générées la demi-boucle ou caracoles quicomposent la masse de l’électron ; ce qui implique unnouveau point d'équilibre orbital.

C’est pourquoi le mouvement des électrons entre lesorbites  ne  peut  pas  être  continu  et  on  parle  de  sauts  desélectrons entre les orbites de la structure de l'atome et demouvement de nuage d'électrons.

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Cette nature mixte des électrons est aussi la base d'unepossible explication de l'effet tunnel et de l'expérience deYoung ou double fente réalisée avec des électrons.

Electrons libres et liaisons moléculaires.

Les électrons peuvent aussi se créer entre les différentsatomes qui forment des liaisons covalentes, ioniques oumétalliques.

En plus, les électrons peuvent se déplacer comme lesparticules élémentaires stables avec masse par le biais deleur glissement comme un nœud coulant dans le videclassique ou structure réticulaire de la matière ou étherglobal.

Dans ces cas-là, ils portent le nom d'électrons libres, car ilsont abandonné l'espace de l'atome ou de la molécule. Dupoint de vue de la Mécanique Globale, ce qui s’est passé c’estque les variations d'énergie du noyau de l'atome produisentdes changements dans la localisation spatiale des points derelaxation de la tension transversale de l'éther global ouqu’une telle relaxation ne soit pas nécessaire.

Ainsi, le mouvement des électrons dans l’espace extérieurou vide classique montre qu’ils ont une certaine stabilité,car il doit exister une barrière énergétique –minimumd’énergie– pour que l’électron se défasse en photon. Enoutre, les électrons peuvent  être  plus  stables  avec  plusd'énergie cinétique.

La stabilité de l'électron affectera la configuration desorbites dans l'atome, car il retardera les ajustementsélastiques de l'ensemble ; on pourrait dire que cettecaractéristique des électrons contribue à une plus grandemarge spatiale de la forme sphéroïde des orbites

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électroniques.

Expérience simple de physique.

Dans l’exemple du nœud coulant avec un cheveu, onobserve la facilité avec laquelle le nœud se déplace.

Dans le cas des électrons, imaginons que le nœudcoulant est un nœud moyen produit par la pliure d’unepaille de boisson rafraichissante.

Ether global pliBarrière de stabilité électronique

Nous pouvons intuitivement nous figurer que cettepliure se produit seulement à partir d’un minimumd’énergie de tour transversal sur cette paille, dans le cascontraire, la paille garderait sa forme cylindrique.

Les électrons ou pliure de la paille de plastique de notreexemple  aura  la  même  tendance  à  disparaitre  que  lapaille à se former.

D’autre part, nous venons de découvrir une autres despossibles caractéristiques des filaments de l'éther global, àsavoir qu’ils auraient une nature tubulaire bien qu’elle nesoit pas totalement homogène à cause des sommets descellules cubiques du réseau tridimensionnel.

Comme nous savons grâce à l’effet photoélectrique,

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l’électron aura une vitesse et une énergie cinétiquesupérieure plus grande sera l’énergie absorbée par l’atome àpartir d’un minimum d’énergie nécessaire, sans laquelleaucun électron n’est émis quelle que soit l’intensité del’augmentation de la radiation.

Une  expérience  récente  aux  limites de l'effet photoélectriqueréalisé par des scientifiques allemands montre qu’unphoton absorbé peut provoquer l'expulsion de plus d'unélectron ; en d'autres termes, il semble que dans ce cas, lephoton soit absorbé par l'atome et non pas par l'électron.

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3.b.2.c) Configuration électronique de l’atomeglobal

Nous venons de voir ce que sont les électrons et lasignification de leur mouvement au sein d'une orbite enéquilibre dynamique. Nous avons également vu lescaractéristiques spéciales de la masse de l'électron.

Maintenant nous allons essayer de comprendre laconfiguration des orbites électroniques d'un point de vueanalytique ; c’est-à-dire la nature des points d'équilibre desdifférentes forces et les raisons pour lesquelles ces points setrouvent dans ce qu’on appelle des points vallées de potentielgravi-magnétique.

Pour une exposition plus simple de la configurationélectronique et de la masse des électrons, voyons les élémentsde l'atome suivants séparément bien qu’ils coexistent tousdans la structure de l'atome.

L'idée est d'y aller petit à petit :

Niveaux orbitaux de la configuration électronique.

La relation entre-il mouvement des électrons, sa masse etle champ gravito-magnétique déterminera la configurationélectronique et ses orbites.

Bien entendu, la masse de l'électron ou ondine est formépar lignes brisées ou des demi-boucles de la structureréticulaire de la matière ou éther global, et dépendra de latension transversale et la limite physique à la supporter parles filaments de l'éther global.

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Loi Gravitationnelle d'Equivalence

g = [ c² * h * R / G ] * n

Par conséquence, comme la force de torsion est discrète,les niveaux orbitaux, la masse de l’électron et l’énergie dechangement entre un niveau et l’autre de la configurationélectronique, le seront aussi. Comme toujours, lemouvement des électrons est mécanique pure et il n’y aaucun type de magie, forces à distance, dimensions d’autresmondes ou voyages dans le temps, ni Alchimie ni rien derien.

Toutes cesrelations de lastructure del'atome avecla masse et lemouvement des électrons sont reprises par le complexeconstant de Rydberg et les séries numériques qui lamodulent.

La constante de Rydberg aussi est reprise dansl’expérience de GigaChron. Pour que cette expériencedonne un résultat positif dans tous les cas de configurationélectronique il est nécessaire de moduler la constante deRydberg pour les différents niveaux orbitaux.

[ G * g = c² * h * R * n ]

Les séries de Balmer, Paschen y Lyman ajustent lesdifférents niveaux d'énergie des électrons avec laconstante de Rydberg (dans les séries numériquesmentionnées apparait la longueur d'onde mais nous savonsqu’elle correspond à la fréquence et par conséquence àl'énergie).

Annulation de la charge électromagnétique positive

Dans la nouvelle configuration électronique de la structureatomique, l’électron est une demi-boucle, caracole ou

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Configuration électroniqueStructure atomique

particule appartenant à la famille des ondones –Wavons–qui se crée au niveau des points de rencontre de deuxforces de torsion, de rotation identique dans le sens dumouvement mais face à face.

Autant la création de la masse de l'électron comme lemouvement des électrons est le résultat du mécanisme derelaxation élastique des forces de torsion transversales. Parconséquence, les deux forces se dissipent, en faisantdisparaitre la charge électrique de l'ensemble.

Cela peut aussi montrer la différence de potentielmagnétique entre une charge positive et une masse neutreou un potentiel électromagnétique nul. Dans tous les cas,le mécanisme de relaxation élastique est le même.

Ce qui s’est passé,c’est latransformation del’énergie de tensiontransversale en uneénergie dedéformationréversible outension dedéformationélastique, c’est-à-

dire une accumulation d’énergie électromagnétique enforme demi-boucle ou caracole, en d’autres termes, demasse physique.

Une  troisième  possibilité  serait  que  l'extérieur  de  l'atomeaurait une grande charge négative et donc il se formeraitplus d'électrons que le nécessaire pour le neutraliser etl'atome finirait avec une charge électrique négative.

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Cette condition d'équilibre de la configuration électroniquese trouve aussi reprise dans la formule de l'expérience deGigaChron.

Annulation de la force gravitationnelle.

En même  temps,  il  arrive  quelque  chose  de  similaire  à  latension de la courbure longitudinale, avant que change lesigne de la convexité des lignes de tension gravitationnelle,il se produit un point d'inflexion où là aussi la force seranulle. La nécessité de modulation de la force de lagravitation dans les environs du noyau de l'atome par laconfiguration spatiale de l'éther global a été commentéedans la partie correspondante de la Gravité pour decourtes distances.

Il semble que la configuration électronique de la PhysiqueQuantique actuelle considère que la masse de l'électron nefinit pas par tomber dans le noyau de l'atome grâce aumouvement des électrons par le Principe d'Incertitude. Pourmoi, cette façon d'argumenter a toujours été très étrange etcomplètement erronée.

Electron et structure atomiqueDans le point d’inflexion de la gravité

Cependant, le fait de situer l'atome et sa configurationélectronique dans un champ gravitationnel déterminé, parexemple la Terre ou la Station Spatiale, n’impliquera pasplus ou moins d'électrons mais le point d'inflexion de la

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tension longitudinale de l'éther global sera plus ou moinséloigné du noyau de l'atome.

Cette condition est celle qui fait que l'équationfondamentale de la Physique Globale dans laquelle estimmergée la Mécanique Globale se réalise chaque fois, que cesoit dans le cas précédent des différents niveaux atomiquesou dans celui des distinctes conditions de gravité que noustraitons ici.

Comme dans le cas antérieur, cette condition de laconfiguration électronique est vérifiée empiriquement avecla  même  expérience GigaChron ou une de sesreprésentations analogues :

[ g = (E c/ G ) * n]

Masse de l'électron

Á l’intérieur des demi-boucles qui forment la masse del’électron ou ondine, la densité de la matière augmente, etceci est une caractéristique ou propriété générale de l’étatd’agrégation de la matière qui constitue la masse.

Dans ce cas, il semble que le langage des mathématiquesreprenne  aussi  cet  aspect  dans  la  même  équationfondamentale. Cela ne prend son sens que si cette équationest l’équation fondamentale d’une théorie du tout, on ytrouve les constantes ou relations entre les grandeursessentielles de ce modèle :

[ g = (m c / G) * n ]

Rappelons en plus qu’en parlant des photons, nous avonsvu que la vitesse d'une onde transversale dans un milieunon dispersif ne dépend pas de l'intensité ou de l'énergiede l'onde mais qu’elle dépend de la racine carré de latension longitudinale et de sa densité.

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Contraction et expansion de l'éther global par lesélectrons.

Dans la partie sur la création de la masse physique, nousavons interprété le phénomène comme provoqué par lacontraction spatiale de l'éther global.

Il semblerait que la Théorie de la Relativité définisse, sans lesavoir, comme l'espace un mélange entre les points ouréticules qui constituent la structure de la gravité et satension ; comme si le mouvement était seulement ledéplacement sur ces points. S’ils se déplacent, se rejoignentou se séparent, on imagine que c’est l'espace qui secontracte ou s’étend ou que le temps change.

Ensuite, il arrive ce qu’il arrive ! Les choses se compliquentet on finit par confondre l'espace avec le temps, la vitesseavec le lard et la réalité avec les observateurs.

L’analyse des implications de la Mécanique Globale sur lemouvement sera faite dans la partie de Physique etmouvement avec gravité du livre de la Dynamique Globale.

Au niveau de la création de masse des électrons ou ondine,le phénomène de contraction spatiale se produit aussi.C’est-à-dire que les changements gravi-magnétiques de lastructure réticulaire de la matière produisent constammentcontractions et expansions de cette dernière. Si on définitcela comme espace ou lieu de mouvement de l'éther global,c’est un autre problème ; à mon avis, ce n’est pas correct etcela génère plus de problème que ça n’en résout.

Heureusement, la Chimie change le volume sans avoirrecours à l'expansion de l'espace ou de l'univers pour uneaugmentation de température d'un élément ou d'uncomposé chimique. Ni l'Alchimie n’osait autant !

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J’espère qu’avec toutes ces petites touches dans une peinturedélicate, j’aurai réussi à exprimer les idées les plusremarquables de la Mécanique Globale sur le mouvement desélectrons, la structure de l'atome et les particulesfondamentales.

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3.c) Liaisons d'atomes et de molécules

La matière normale se détecte directement avec nos sens etelle est formée par des atomes et des molécules. Dans lesparties précédentes nous avons vu la nouvelle théorie del'atome de la Mécanique Globale, maintenant nous allons essayerd'expliquer la constitution des molécules et leurs propriétéssous la même perspective.

La Mécanique Globale permet de visualiser les atomes et lesmolécules dans la structure réticulaire de la matière ou étherglobal en apportant les particules élémentaires comme desboucles de cette structure, des forces d’attraction comme lagravité et l’électromagnétisme et, finalement, des forces derépulsion comme la gravité négative ou l’électromagnétisme.

Il convient aussi de rappeler le concept de température oumouvement des atomes et molécules, de caractère stationnaireou vibratoire, qui relaxe la tension électromagnétique entre lenoyau atomique et son entourage.

Les molécules signifient restriction du mouvement individueldes atomes, que ce soient les molécules d'un élément pur oudes molécules avec des atomes de plusieurs élémentschimiques. Ces restrictions sont principalement lesconséquences des liaisons moléculaires.

Les principales liaisons moléculaires sont :

Liaison ionique

A cause de la barrière énergétique de la stabilité desélectrons, un atome puisse perdre un électron et un autre legagner pour former une liaison ionique. Dans tous les cas,

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ce qu’il est important de comprendre, c’est que ce sont lesélectrons et pourquoi ils se forment là où ils se forment,c’est-à-dire, non seulement on produit la cession d’unélectron mais aussi un changement de la localisation etorientation spatiale des atomes.

Expérience simple de physique

Imaginons un drap tendu dans le plan horizontal et fixépar son milieu. Maintenant, à chaque extrémité, unepersonne tourne à 90 degrés le drap dans un senscontraire, il ne se formera aucune boucle sur aucuncôté ; mais si la partie horizontale du centre se tourne à90 degrés dans n’importe quelle direction, elleprovoquera une boucle de 180 degrés d'un côté etl'angle initial de 90 degrés disparaitra à l'autre extrémité.

Liaison covalente

La liaison covalente se produit quand deux atomes ou pluspartagent des électrons dans ce qu’on appelle une orbitemoléculaire.

Les règles d'équilibre gravito-magnétique des orbitesélectroniques dans un atome, proposées par la MécaniqueGlobale doivent être appliquées à l'ensemble des forces duesà la présence de plus et, parfois, divers atomes, donnantlieu à des orbites autour des molécules.

La liaison covalente des molécules est, en principe,relativement plus forte que la liaison ionique car, en plusd'être  les  atomes  les  plus  proches,  la  barrière  énergétiquede stabilité des électrons tendra à maintenir les atomesensembles.

La Gravité dans les distances courtes mentionnée dans lapartie de l’Interaction gravitationnelle nous donne une

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autre perspective. Les électrons d’une liaison covalentesupposent une force de fixation entre les atomes d’unemolécule et, en même temps, ils empêchent que les atomespuissent plus s’approcher.

Expérience simple de physique

Faire un nœud coulant sur deux cordes parallèles,ensuite, séparer chacune des cordes à une de leursextrémités et vérifier que le nœud ne puisse pass’approcher de cette extrémité sans se défairebeaucoup.

Les mécanismes de stabilité des molécules sont semblablesdans leurs caractéristiques principales à ceux de laconfiguration électronique de l'atome. Ainsi, quand unatome est plus électronégatif que l'autre dans une liaisoncovalente, il se produit une liaison covalente polaire. A lalimite de la polarité de la liaison covalente, on trouve laliaison ionique, qui cesse de partager les électrons.

Liaison métallique

Les électrons circulent comme nuages d’électrons dans lesliaisons covalentes en réseaux d’atomes très unies. Cettestructure et la grande mobilité des électrons sontresponsables des propriétés caractéristiques des métaux.

Nous avons dit que les molécules signifiaient des restrictionsde mouvement des atomes, mais aussi il y a des restrictions demouvement des molécules comme par exemple, les liaisonscovalentes en réseaux ou les liaisons métalliques elles-mêmes.

Les dénommés états physiques de la matière, solide, liquide etgazeux reflètent les structures atomiques et moléculaires auniveau du mouvement individuel des atomes et des molécules,et autres caractéristiques ou propriétés, comme la dureté,

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malléabilité, conductivité, solubilité, etc.

Liaisons d'atomes et de moléculesEther Global

Voyons un essai avec des détails concrets renormalisables del'effet de la température sur les trois états de la matière :

Etat solide de la matière

Les atomes et les molécules ont besoin de se déplacer toussimultanément, les boucles de la structuretridimensionnelle de la matière ne permettent pas auxmolécules de se déplacer de façon individuelle, à cause desliaisons de réseaux, de la structure tridimensionnelle desmolécules ou parce qu’il existe d'autres ajustementsspatiaux de différences gravito-magnétiques avec une forcesuffisante.

Cependant, avec l'augmentation de la température, lenoyau des atomes acquière de plus en plus d'énergie et demasse, ce qui augmente le champ gravito-magnétique et

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donc la gravité répulsive dans des distances courtes,éloignant les points de relaxation électromagnétiquequ’implique les orbites des électrons.

Dans la mesure où un tel éloignement ne peut se produire,une augmentation de la vibration du noyau et de la vitessedes électrons aura lieu.

Etat liquide de la matière

Mais il arrivera un moment où l'énergie que représentent latempérature et la vibration provoquera une certainemobilité moléculaire et nous entrerons dans l'état liquide.

Etat gazeux de la matière

Le mouvement des molécules est totalement indépendantet quelle augmentation de la température a une relationdirecte avec l'énergie cinétique due aux chocs contre lesparois qui contiennent le volume des gaz.

Sur Wikipédia, on peut trouver beaucoup d'information et dedétails sur les molécules, les liaisons moléculaires et les étatsphysiques de la matière ; ainsi toutes des forces de l'atome etdes molécules auraient une nature virtuelle ou mathématique.

Les propriétés des états physiques de la matière de chaqueélément ou composés chimiques sont expliquées en grandepartie par le type de liaison moléculaire, mais il existe denombreux autres paramètres et de grandes exceptions, parexemple, il existe un composé qui passe de l'état solide à l'étatliquide avec une augmentation de la température et ensuite, ilrepasse  par  l'état  solide  avant  d'être  liquide  de  nouveau  etfinalement gazeux.

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4. Modèle Standard et Mécanique Globale

Cette partie essaie de présenter de manière simplifiée leModèle Standard de la Mécanique Quantique et d'examiner lacompatibilité avec les apports sur les particules élémentairesde la Mécanique Globale.

Il n’est pas possible d'expliquer la logique de l'ensemble desparticules élémentaires du Modèle Standard simplement car iln’en a pas. Cependant, je ne prétends pas faire une critiquedestructive  de  ce  modèle,  l'affirmation  antérieure  doit  êtrecomprise dans  le même sens de ce qu’on pourrait dire d'uneliste d'éléments chimiques avant le développement du tableaupériodique des éléments.

A mon avis, le grand problème du Modèle Standard c’est quela Théorie de la Relativité ne permet pas de trouver l'essencedes particules élémentaires car elle nie catégoriquement qu’ilpuisse exister un quelconque type d'éther ou structurematérielle des champs virtuels et en compliquantsingulièrement la complexité mathématique existante.

Les particules élémentaires du Modèle Standard forment unensemble plus ou moins ordonné par rapport à descaractéristiques observées mais on n’en comprend pas trèsbien la cause, pour cela, on a besoin de recourir à desprincipes axiomatiques comme le Principe d'Exclusion dePauli ou le Principe d'Incertitude de Heisenberg, pour neciter que les plus connus.

Pour pouvoir comparer les deux modèles, on présentera par lasuite tantôt la classification des particules élémentaires duModèle Standard de la Mécanique Quantique comme uneclassification similaire mais réalistes du point de vue de la

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Particules élémentaires du Modèle Standard →

Particules élémentaires

Particules élémentaires du Modèle Standard.

Je ne peux cesser de mentionner que la principalecaractéristique du Modèle Standard est d'utiliser quelquesnombres qui paraissent tout droit sortis de la mythologiegrecque ou du monde du Seigneur des Anneaux.

La première classification se réfère aux particulesdénommées Bosons et Fermions. Les Bosons sont

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responsables de la transmission des forces, ils ont un Spinentier, le Principe d'Exclusion de Pauli ne les affecte pas et ilspeuvent  être  décrits  par  le  biais  de  la  statistique de Bose-Einstein.

Particules subatomiques composées

Les Fermions sont les constituants de la matière, ils ont unSpin fractionnés, ils vérifient le Principe d'Exclusion de Pauliet peuvent être décrit par le biais des la statistique de Fermi-Dirac.

Dans les particules élémentaires du Modèle Standard, on ainclus des particules qui ne sont pas élémentaires dans lesens strict du terme car ce sont des particules constituéesde particules plus petites. Pour cela, il serait plus correct deparler de particules subatomiques.

Il faut aussi prendre en compte, dans le Modèle Standard,les antiparticules de nombreuses particules subatomiquessignalées dans les tableaux.

Une  description  plus  détaillée des caractéristiquesmentionnées peut être trouvée sur Wikipédia.

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Particules élémentaires de la Mécanique Globale.

Le tableau suivant montre une classification des particulessubatomiques similaires à celle que l'on a exposées duModèle Standard, mais du point de vue de la MécaniqueGlobale.

Les couleurs montrent la relation approximative entre lesgrands types de particules fondamentales.

Maintenant, nous sommes disposés à étudier les problèmes decompatibilité entre les deux modèles et de proposer dessolutions ou des éléments de réflexion.

En réalité, il est difficile de faire la comparaison exacte carplusieurs critères sont mélangés. La Mécanique Quantique ne saitpas ce qu’est la masse, au-delà de ses effets inertiels ougravitationnels, ni l’origine de la masse. Elle est toujours avecsa dualité onde particule de la lumière et la nature ondecorpusculaire de la matière,et elle ne peut pas faire uneclassification entre des particules avec une masse propre et desondes ou transmission mécanique d’énergie à travers de lastructure réticulaire de la matière ou éther global. et de l’étherluminifère.

D'ailleurs, le nom des particules sans masse présente déjà desproblèmes sémantiques. Tandis que le Modèles Standard établitdes sortes de particules élémentaires en fonction de leurparticipation dans les diverses interactions fondamentales, leModèle Global utilise la constitution des particulesfondamentales comme éléments principal de classification.

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On pourrait continuer ainsi avec de nombreux autresconcepts, cependant, malgré la perspective différente des deuxmodèles, on a pu arriver à une classification des particulesfondamentales assez similaire, puisque les deux approchessont complémentaires.

Cette simple étude comparative prétend faire ressortir lesdifférences qui ont été décrites tout au long de ce livre. Parexemple, le concept des ondones, ou particulesfondamentales, qui ont une nature mixte ou séquentielle dansle temps comme ondes et comme masse.

D'un côté, on essaye de faciliter une vision intuitive del'ensemble des particules fondamentales, sans avoir à utiliser lamoitié de la mémoire d'un cerveau humain, et de l'autre, dedétecter des problèmes de compatibilité et contraster lesaspects importants de la Mécanique Globale, car n’oublions pasque la Mécanique Quantique est une science expérimentale etque ses observations sont empiriques, bien qu’elles ne soientpas expliquées de manière satisfaisante ou qu’elles ne sachentpas exactement ce qu’elles observent.

En définitive, plus on approfondit les caractéristiques desparticules élémentaires, plus les idées à propos des limitationsdes expériences de physique et des théories scientifiques elles-mêmes deviennent spéculatives.

Les aspects de la comparaison entre les classifications desparticules élémentaires du Modèle Standard et le Modèle Globalqu’il convient de souligner sont les suivants :

L’existence d’éther global, gravitationnelle oucinétique e d’éther luminifère.

La présence dans la Mécanique Globale d'une particuleessentielle ou structure réticulaire incassable de la matière

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dans tout l'univers, qui pourrait être considérée comme unéther gravitationnel avec des propriétés mécaniques, quiapporte la matière et supporte l'énergie des particulesrestantes.

L’éther global n’a pas de limite physique connue spatiale –trois dimensions– ni temporale –temps absolu.

La grande masse des bosons.

La grande masse des bosons W et Z, environ 160 000 foiscelle d'un électron ou 80 fois celle d'un proton indique qu’àde hautes énergies, la masse du proton ou du neutron estrelativement plus haute qu’en conditions normales. Enmarge des modèles mathématiques utilisés par la MécaniqueQuantique, on suppose que les électrons l'auraient acquisepar le biais de l'absorption successive des photons,confirmant l'augmentation de la masse avec l'énergie –encontradiction flagrante avec la Relativité Générale.

Le graviton et le boson de Higgs.

Pour la Mécanique Globale, ces deux particules élémentaireshypothétiques du Modèle Standard n’existeraient pas avecdes caractéristiques de fournisseuses de masse au reste desparticules fondamentales, parce que cette fonction estassurée par l’éther global.

Stabilité des particules subatomiques avec masse.

Autant dans le Modèle Standard que dans le Modèle Global, lesdeux uniques particules stables sont le neutron et leproton. Dans un cas, le confinement est justifié par laliberté asymptotique de la force de couleur dansl'interaction forte, que, à en juger par le nom, on ne sauraitpas vraiment définir, et dans l'autre, par l'existence desréticules de l'éther global.

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Par rapport à la stabilité du reste des particulessubatomiques, la Physique des Particules n’offre aucuneexplication alors que la Mécanique Globale argumente parl'effet de l'énergie de déformation réversible quand il n’y aaucune force qui les oppose.

Les autres particules fondamentales  avec  masse  peuvent  êtrestables, mais à des conditions très différentes de lanormale, que des électrons libres dans le vide.

Force gravitationnelle.

Avec la Loi de Global Gravité, la force de gravité affectedeux fois à l'énergie électromagnétique et l’énergiecinétique plus qu’à la masse.

Un second élément, dans les distances courtes, les protonset neutrons provoque gravité négative ou une force derépulsion gravitationnelle, qui est responsable pour lesélectrons ne tombent pas avec le noyau atomique et lesatomes neutres qui ne uni pas.

Deux autres aspects intéressants seront présentés dans lespages suivantes. Le premier sur les concepts liés à lasuperposition et à l'intrication quantique et, le second, à lamasse possible des neutrinos et à leur nature ondulatoire, bienque dans ce cas il semble que ce soit une onde longitudinale.

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4.a) Superposition et intrication quantique

Dans la littérature scientifique, il existe de nombreusesexplications sur les phénomènes appelés superposition etintrication quantique. Voici de ne pas répéter autrement dit cequi est dit dans Wikipedia →, au contraire, l'idée est deprésenter un avis motivé sur la superposition et pourquoi onparle de communication instantanée entre particules intriquéesquand tout entrelacée est la corrélation de l'ignorance de leursétats individuels.

En général, il n'est pas facile de suivre les explicationsacadémiques parce qu'ils ignorent les concepts de base etmélangent des concepts techniques complexes avec uneterminologie fantaisiste –téléportation quantique,décohérence, interprétation de plusieurs mondes. La référenceà Einstein et au paradoxe EPR → permet d'accepteraveuglément les concepts de chat qui ne sont pas compris.

Enfin, si quelqu'un insiste pour essayer de comprendre lesconcepts de base susmentionnés, il finit par se présentercomme contraire à l'intuition et à les formaliser avec desformules mathématiques –Inégalités de Bell →– uniquementpour les professionnels de la physique théorique et de laphilosophie grecque et orientale.

Le fait que les interprétations les plus sensationnelles del'intrication quantique soient impossibles ne signifie pas que ledéveloppement scientifique et technologique n'a pas besoin derecherches sur les caractéristiques réelles des particulesphysiques. Il n'est pas non plus surprenant que certainesenquêtes  ne  soient  pas  expliquées  publiquement  avecprécision, en tenant compte de la géopolitique du passé, du

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présent et sûrement du monde futur.

La confusion sur cette question découle de la principalecaractéristique de la Mécanique Quantique, le principed'incertitude de Heisenberg, qui nous oblige à travailler avecles fonctions de probabilité –fonctions de d'onde– ainsil'impossibilité de prédire la valeur réelle des propriétésquantiques pour le problème de la mesure. La mesure informed'un état passé car il affecte l'évolution de celui-ci, détruisantsa cohérence temporelle.

Pour expliquer l'intrication quantique, nous limiterons le casdu Spin des électrons et utiliser un exemple classiquecorrespondant à des concepts Spin, superposition, intricationet la communication instantanée avec son homologuequantique.

Spin.

Ce qui est pertinent est de savoir que le Spin est unepropriété quantique qui peut prendre deux valeurs pourl'électron, mais vous ne pouvez pas connaître sa valeursans en altérer la réalité physique, à savoir la mesure pourun temps particulier ne signale pas son état ultérieurpuisque  la mesure  elle-même  peut  changer  sa  valeur.  End'autres termes, lorsque vous créez ou choisissez un nouvelélectron, vous ne savez pas que Spin l'a.

A la page sur la structure de l'atome global que nous avonsconsacré une brève section au principe de Pauli et un autreà Spin et moment angulaire orbital des électrons.Indépendamment de connaître sa valeur ou non, ilconvient de noter qu'un électron dans un atome peutchanger sa valeur, mais il semble l’électron libre ne changepas son spin, bien qu'il soit encore inconnu. C'est parcequ'il  ne  peut  être  mesuré  qu'une seule fois, et cela en

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supposant qu'il n'a pas changé par un facteur externe –lacohérence quantique en cas d'intrication.

Notre exemple est une pièce qui tourne si vite sur la tableque si nous prenons une image super rapide, nous nesavons pas quel sera le résultat.

A priori, nous avons une fonction de probabilité de 50%qui est visage ou croix.

C'est pourquoi la fameuse phrase du chat vivant et mort enmême  temps  est  dite, par la fonction de probabilité del'onde. Intéressant, ce qui est contre-intuitif est l'exempleutilisé de vivant et mort, parce que le visage ou croix d'unepièce de monnaie, un Spin ou un autre, sont des exemplesparfaitement intuitifs.

Superposition.

Un  autre  aspect  non  moins  intéressant  est  la  manièred'interpréter les formules statistiques de probabilité ;comme on ne sait pas si c'est face ou croix avant deprendre la photo, on dit que c'est face et croix à la fois, quec'est à deux endroits en même temps ou qu'il est dans unétat de superposition.

Terminologie confuse, quand vous ne savez pas quel estl'événement réel, mais si sa probabilité, il est dit que lesdeux choses se produisent en même temps –l'événement etson contraire–, en dépit d'être des probabilités exclusives.

C'est une métaphore conceptuelle inverse –traitant descaractéristiques des concepts abstraits comme despropriétés physiques des choses–, en plus, dans ce cas,c'est un événement impossible.

En d'autres termes, que l'œil ne voit pas le face ou la croix

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SuperpositionHypothèse erronée

alors que la pièce tourne –comme l'effet optique del’image–, dire qu'il est superposé bien si vous enfanteral'image verrait qu'il est une hypothèse erronée. En outre, ilsn'ont jamais trouvé un chat mourant.

En bref, la réalité physique n'estpas anti-intuitive maisl'hypothèse erronée. C'estcertainement une erreur grave,car a priori il n'y a aucune raisonscientifique de le justifier. Cen'est pas une excuse pour direque c'est une superposition deprobabilités ; parce que leconcept de probabilité le porteimplicitement, et précisémentpour indiquer qu'une possibilitéexclut l'autre et que la somme detoutes les probabilités esttoujours égale à une. En outre,ils ne le disent pas, les probabilités ne sont pas deux chosesen même temps et ne  sont pas  à deux endroits  en mêmetemps ; parce que ce sont des concepts abstraits, à moinsque nous parlions d'autres mondes.

Un  autre  problème  de  la  mécanique  quantique  avecl'ignorance de l'état réel et ses causes est que, si l'on met laphoto dans une enveloppe sans la regarder et envoyé par laposte au pays B, disent qu'il est dans un état desuperposition,  même  si  dans  l'enveloppe  il  n'y  a  qu'uneseule photo et vous ne pouvez pas dire qu'il y a un chatenfermé ou une pièce qui tourne. L'exemple quantiquecorrespondant de l'enveloppe serait un électron libre,puisque, nous l'avons vu, le Spin de ces électrons nechange de valeur que pour les cas possibles de

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décohérence quantique.

Intrication quantique.

Imaginez maintenant que la caméra prenne deux photos etqu'elle soit synchronisée avec la vitesse de rotation, desorte que si la première photo est face, la seconde est croix.Si nous mettons les photos sans les regarder dans deuxenveloppes, et que nous envoyons une au pays B et l'autreau pays C, les photos seraient entrelacées puisque noussavons que si l'une est face, l'autre sera croix et vice versa.

La Mécanique Quantique sait que parfois deux électronsont des valeurs Spin opposées ; dans ce cas, vous avez plusd'informations sur un électron parce qu'il fait partie d'unsystème à deux particules. Il s'agit du jeu des probabilitésconditionnées ; si l'on savait que l'on a un Spin ½ alors onsait que l'autre l'a -½. Dans ce cas, il est dit que lesparticules sont entrelacées.

Logiquement, et sans tenir compte de la possibilité de ladécohérence quantique, tant qu'aucune enveloppe n'estouverte, il n'y a pas d'informations supplémentaires, maisau moment de l'ouverture d'une enveloppe, le contenu desdeux enveloppes sera  connu. Exactement  la même  chosepeut être dit sur les valeurs de Spin des deux électrons.

Du point de vue de la fonction de probabilité, on parle desuperposition des fonctions de particules entrelacées dansle sens où la fonction de probabilité du système incorporeplus d'informations sur leurs particules parinterdépendance mutuelle.

L'intrication ponctuelle au moment initial est démontréeexpérimentalement et il n'y a pas de problème à cet égard,à condition que le concept ne soit pas étendu à la

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communication instantanée ultérieure entre des particulesséparées, puisque cette circonstance n'est pas démontréeexpérimentalement.

Communication instantanée.

Si nous ouvrons l'enveloppe imbriquée du pays B et quenous avons la photo avec la face de la pièce, nous sauronsimmédiatement que l'enveloppe du pays C a l'image de lacroix, mais cela ne signifie pas que le facteur a couru pourmettre la photo croix dans l'enveloppe du pays C, mais ilétait déjà dans l'enveloppe depuis qu'il a été envoyé.

Il convient de faire attention à la terminologie quantique, lefait de savoir immédiatement le contenu de l'enveloppe dupays C s'appelle l'collapse instantané de la fonction d'onde.En d'autres termes, puisqu'il n'y a plus d'incertitude sur soncontenu, on dit que la fonction d'onde –fonction deprobabilité– s'est collapsée, en mimétisme paradoxal clairavec le véritable collapse d'une onde mécanique.

La communication instantanée entre les enveloppes ou lesparticules n'existe pas, du moins tant que les expériencessans chat enfermé ne le démontrent pas.

Un  autre exemple est la création de deux photonsentrelacés dans l'annihilation d'un positron et d'unélectron. Dans ce cas, c'est plus clair, parce que les photonsdroitiers et gauchers sont créés par la nature des particulesqui les créent, et une fois créés, ils ne changent pas leurSpin –sauf la décohérence quantique– et ne communiquentpas les uns avec les autres, en dépit de être entrelacé.

En ce qui concerne la communication instantanéed'informations, il n'existe pas non plus car les informationsobtenues  dans  le  pays  B  doivent  être  communiquées  aupays C pour qu'il connaisse le contenu de son enveloppe

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sans avoir à l'ouvrir. Bien sûr, les informationsconditionnées avec des codes préétablis peuvent avoir deseffets, mais d'une manière équivalente à n'importe quelsystème classique ayant les mêmes caractéristiques.

Non-application du principe d'Incertitude.

Il semble évident que connaître le contenu d'uneenveloppe  sans  l'ouvrir,  même  si  ce n'est pas instantané,n'implique aucun paradoxe. C'est un dépassement ou uneexception du principe d'Incertitude de Heisenberg, nesupposez pas que la connaissance aucune limitation, pourne pas avoir ouvert l'enveloppe ; ou ce qui est pareil,n'ayant pas fait la mesure en Mécanique Quantique.

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4.b) Neutrinos, son origine et nature.

Compte tenu du modèle physique fourni par la PhysiqueGlobale, nous pouvons faire la spéculation sur une desparticules les plus inconnues de Physique Moderne en raisonde sa faible interaction avec des particules de matière normale.

Comme toujours, ces propositions sont renormalisable ettraitent les caractéristiques suivantes.

La masse des neutrinos.

Un  aspect  que  je  voulais  vérifier était la cohérence de laproposition de la Mécanique Globale par rapport à la massede l’électron comme limite physique de création de masse.En d’autres termes, il ne devrait pas exister de particulesélémentaires avec une masse plus petite que l’électron.

Presque toutes les particules élémentaires avec masse duModèle Standard ont plus de masse que l’électron mais il ya deux exceptions, deux des trois neutrinos ont une masseinférieure à celle de l’électron et, concrètement, la massedu neutrino électronique est d’un ordre d’un million defois plus petit.

Une  solution  possible  serait que ce que la MécaniqueQuantique considère comme la masse des neutrinosélectroniques ou muoniques ne soit pas une masse dans lesens de la Mécanique Globale ou soit un type de massespécial.

En fait, la masse des électrons n'est pas une conséquencede l'énergie de rétention des cellules de l’éther globale –liberté asymptotique dans la CDQ– comme dans les

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protons ou les neutrons ; mais de la barrière de stabilité oudu minimum d'énergie nécessaire pour que les électronslibres ne décroissent pas dans les photons.

La masse du neutrino électronique est si petite qu'ellepourrait être nulle, mais par les oscillations on dit qu'elle aune masse. Nous devrons attendre les résultats desmultiples expériences en cours et programmées dans unavenir proche.

Les neutrinos comme ondes longitudinales.

Les neutrinos pourraient être des ondes longitudinales –aulieu  d’être  transversales comme les photons– dans l'étherglobal produit par les plis de leurs filaments dans laformation et la compaction d'électrons et d'autresparticules avec une masse ; ou dans l'inversion desditesrafales dans la décroissance des particules dans lesphotons.

Expérience simple de physique.

Chargement et rechargement de la carabineOrigine des ondes longitudinales

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Lorsque nous chargeons une carabine d'air comprimé àl'aide d'un plomb et que nous la fermons, une vibrationse produit dans tous les carabines du mécanisme –barrera  de  stabilité–  qui  maintient  la  carabine  prête  àtirer.

De même, une vibration similaire se produit lorsque lacarabine est ouverte pour la recharger.

Cette nature d'onde longitudinale expliquerait pourquoi lamasse –ou énergie– du neutrino électronique est si petitecomparée à celle de l'électron. En tout cas, les chiffres surla masse des neutrinos ne sont pas définitifs.

Très petite interaction avec la matière normale.

La configuration des neutrinos en tant qu'ondeslongitudinales correspond à la faible interaction qu'ils ontavec la matière normale. Si les neutrinos étaient constituésd’ondes longitudinales, ça aurait un sens qu’ilsn’interagissent pas normalement avec les boucles d’étherglobal provoquées par les ondes transversales de l'énergieélectromagnétique.

Il est également logique que les neutrinos interagissent àtravers l'interaction faible car cela implique la création ou ladestruction de plis dans les filaments de l'éther global.

Le Spin  des  neutrinos  pourrait  être  dû  au  fait  que  lacréation de plis dans les filaments de l'éther global –nil'onde longitudinale interne créée– ne se produit pas dansle même  plan  de  l'espace  tridimensionnel,  mais  impliqueune torsion qui détend la tension transversale des filaments; comme cela a été expliqué en parlant d'électrons dans lastructure de l'atome ou dans le mécanisme de création deprotons et de neutrons.

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Neutrinos et l’interaction gravitationnelle.

En raison de la vitesse des neutrinos –tout comme lavitesse de la lumière– la force de gravité les affecteraégalement  deux  fois  plus  que  la  masse,  de  même  quel’énergie électromagnétique et cinétique selon la Loi de laGravité Globale.

Neutrinos et l’expansion de l’univers.

L'une des conséquences de l'origine et de la natureproposée des neutrinos est qu'ils sont sûrement liés àl'expansion de l'univers à travers les processus de fusionnucléaire des étoiles.

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♦Quand Einsautre eut finit le livre,

il appela tout content Mª José pour lui dire.Celle-ci lui dit :

–Très bien, ce qui me plait le plus,c’est l'expérience du drap,

mais n’oublie pas que parfois,il faut s’imposer des limites,

bien qu’on n’en ait pas !–

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