Auteur/autrice : Dominique Mareau

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Le cœur du Bodys

Bodys : Boson Oscillateur Dipolaire Yin-yang Stochastique. Bodys est un clin d’œil au mot « corps » en anglais mais il est est volontairement invariant, se détachant ainsi du pluriel anglais (Bodies). Le « s » du Bodys a 5 autres significations. Le zéro symétrique et non absolu du Bodys stochastique Le modèle standard a raison de parler de…
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Mitose du BEC-fossile en 5 étapes

L’entropie maximale de l’état stochastique d’Univers (non connexe et sans centre), génère une probabilité non nulle de synchronisation d’une partie de ses Bodys-zéros. L’état stochastique et permanent d’Univers Chaque Bodys possède des caractéristiques aléatoires et propres. Comme le temps ne s’écoule pas, la probabilité (ultra-faible) que des Bodys se synchronisent devient unitaire après un nombre…
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L’énigme des quarks

Interprétation du modèle standard Révision 18/03/2024 Historiquement les expérimentateurs, sachant que le proton est de nature composite, ont cherché à débusquer des éléments internes le composant. En sondant le proton, on s’est aperçu qu’il contenait des masses confinées et – dans un premier temps – on a cru que leurs masses étaient suffisantes pour expliquer…
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Le lien muon-tauon et leur neutrino

La loi KOIDE-DUO5 La loi KOIDE améliorée DUO√5, indique que le muon est composé de 207 unités élémentaires nues. La masse du muon est mesurée à 206.76 unités habillées (électron ou positron). Sa masse neutre est composée de 206 unités nues, dont les charges sont masquées (Q→0) par superposition. Il possède une unité célibataire confinée…
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Le temps élémentaire contenu dans M.L

La charge électrique élémentaire e : Pour unifier les unités fondamentales, le modèle standard a déterminé la charge électrique élémentaire exprimée en coulomb selon : avec α = 137,0359997. Cela correspond à la base universelle et élémentaire : me ƛe = Cte : Ce qui montre que la charge Q est bien dérivée de la…
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Taille actuelle de l’univers en expansion

Le modèle standard évoque l’horizon des évènement relatif à un observateur depuis la Terre. Il estime ainsi une taille de 47 Gyl de rayon. Cependant, pour le modèle standard, la notion de « bord » soulève les questions paradoxales suivantes : 1/ comment est matérialisé le bord ? 2/ qui y-a-t-il au delà du bord ? Les…
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Le temps élémentaire et cosmique

BEC-fossile saturé Avant la saturation du BEC-fossile, le continuum {masse-espace-temps} temps, est confiné et masqué par opposition dans chaque Bodys-zéro. Lors du court arrêt au point de rebroussement, l’intervalle élémentaire tangentiel n’est pas suffisamment réduit pour que la force coulombienne provoque la fusion entre Bodys voisins. En cours de trajet, les pôles voisins de charges…
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Désintégration β+

Le modèle standard décrit la transformation du proton en neutron, selon le diagramme de Feynman qui implique une commutation des quarks. Sous l’action du boson de jauge W+, un positron et un neutrino sont créés. Le modèle standard justifie le signe du neutrino de Dirac, par la règle empirique de la conservation du nombre leptonique.…
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Les dessous du neutrino

1/ Approche du modèle standard Le modèle standard considère la désintégration du neutron, selon le diagramme de Feynman qui implique une commutation des quarks. Sous l’action du boson de jauge W, un électron et un anti-neutrino sont créés. Le modèle standard justifie l’anti-neutrino par la règle empirique de la conservation du nombre leptonique. Le modèle…
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BEC-étoile et espace-temps

Ci-après une vue (non à l’échelle) d’un BEC-fils, élément de l’espace temps. Au centre, le point zéro commun de rayon ~ 6 cm. Pour chaque couche, sa surface émet et reçoit ξ6 pôles d’intervalle tangentiel calibré à la longueur de Planck ℓp. Au point de rebroussement du BEC, l’intervalle est fixé à la longueur de…
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