7. Eyal Brodet, The distribution of fundamental particles’ absolute position

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Volume 31: Pages 39-42, 2018

 

The distribution of fundamental particles’ absolute position

 

Eyal Brodeta)

 

4 Michaelson Street, Jerusalem 93707, Israel

 

This article is concerned with the possible general distribution of fundamental particles’ absolute position. The particle’s absolute position, Pabs, may be defined using its internal properties and through its velocity with respect to the expanding universe as discussed by Brodet [Appl. Phys. Res. 9, 65 (2017); Phys. Essays 30, 383 (2017)]. As the distribution of the set of masses of fundamental particles seems arbitrary, an attempt is made to use the definition of Pabs, as suggested in those papers, to form an ordered distribution of all the fundamental particles’ absolute position values that have equally spaced averaged absolute position values running from the smallest position to the largest. The above distribution may still allow a distribution of values around a particular particle’s averaged Pabs. It is suggested that the identity of the particle may not be fundamentally associated solely with its mass value but rather with the particle’s absolute position value which includes the mass value among other related variables. Moreover, from the possible connection between the particle’s absolute position and its charge, as suggested by Brodet [Phys. Essays 30, 383 (2017)], it is suggested that in fact there may be four fundamental particles’ absolute position distribution shapes which may correspond to the four known fundamental electric charge values, namely, 0, 1/3, 2/3, and 1. This allows the identification of four types of fundamental building blocks in nature described by four fundamental values of minimal energy, spin and charge. The possible connection between the distributions of Pabs and the Fermi-Dirac and Boss-Einstein distributions is also discussed. Finally, possible experimental ways to investigate and test the above are discussed.

 

Cet article traite de l’éventuelle distribution générale de la position absolue des particules élémentaires. La position absolue de la particule, Pabs, peut être définie par ses caractéristiques internes et au moyen de sa vitesse par rapport a !'expansion de I ‘Univers comme mentionne en [E. Brodet, Appl. Phys. Res. 9, 65 (2017), Phys. Essays 30, 383 (2017)]. Étant donné que la distribution de l’ensemble des masses des particules élémentaires semble arbitraire, une tentative a été effectuée pour utiliser la définition de Pabs/ tel que suggéré en les deux articles pour former une distribution, ordonnée de toutes les valeurs des positions absolues des particules élémentaires, qui ont des valeurs moyennes de positions absolues également espacées, allant de la plus petite position vers la plus grande. Cette distribution ci-dessus peut encore permettre une distribution des valeurs autour de la moyenne de la particule spécifique Pabs. II est recommandé de ne pas associer essentiellement l’identité de la particule uniquement avec sa valeur de masse mais plutôt avec la valeur de la position absolue de la particule qui renferme la valeur de masse parmi d'autres variables connexes. De plus, parmi les connexions possibles entre la position absolue de la particule et sa charge comme évoqué en [Eyal Brodet, Phys. Essays 30, 383 (2017)], il est proposé qu'en fait, il pourrait y avoir quatre formes de distribution des positions absolues des particules élémentaires qui pourraient correspondre aux quatre valeurs fondamentales de charge électrique connues et désignés 0,1/3,2/1. Cela permet d'identifier quatre types de blocs élémentaires de construction de la nature décrites par quatre valeurs fondamentales de I ‘énergie minimale, du spin et de la charge. La connexion possible entre les distributions de Pabs et les distributions Fermi-Dirac et Boss- Einstein est également sujet a discussion. Enfin, les moyens expérimentaux éventuels pour étudier et tester ce qui précède sont un sujet de débat.

 

Key words: Absolute Position; Distribution; Fermi-Dirac; Boss-Einstein.

 

Received: November 2, 2017; Accepted: January 3, 2018; Published Online: January 23, 2018

 

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