ジェイミー・ウォータースミス
プランク、ボーア、アインシュタインの時代に、権威ある研究者たちは原子核規模の現象という異常な新しい宇宙に遭遇し、率直でありながらも根本的に新しい物理的なアイデアと視点で反応しました。この種の初期の有効なモデルとしては、水素分子のボーア模型、回転電磁力のウーレンベックとグードシュミットの模型などがある。弱核力と強核力の問題と、GEMS(重力電磁力固体)統一仮説からのヒッグス粒子の質量の予測。ジョン・ブランデンバーグ Morningstar Applied Physics, LLC、バージニア州ウィーン 22182、(米国)電子メール:brandenburg@madisoncollege.edu GEMS(重力電磁力固体)仮説は、短距離核力を有効なGEM統一仮説に組み込む取り組みの始まりとして、弱核力、強核力の問題とヒッグス粒子の質量の問題にまで拡張されている。より小さな 5 乗粒子の存在は、表面共鳴とミー散乱が起こる原子核構造を形成することが分かっており、これらの共鳴は、ここではミオンと呼ばれる、原子核を介在する量子を生じさせる可能性があります。電磁気学と重力のカルツァ=クラインの仮説では、「ラジオン」と呼ばれる 5 乗フィールドがスカラーとして出現し、GEM 仮説におけるラジオン通信のマーク番号は =42.8503 です。電子、陽子、および GEM 仮説の 5 乗粒子サイズの静電半径からのより高い要求共鳴は、パイオン m = 2 me/ の質量を持つ量子を生成します。