Carlos H. von der Becke

5. UNA EXPLICACION PREONICA COHERENTE

5.11. teor�a de las cargas d�biles

A esta altura corresponde analizar m�s en detalle la carga d�bil. Oskar Klein propuso en 1939 el siguiente esquema para el decaimiento beta negativo de los neutrones que ya se mencion� en el par�grafo 5.7 sobre estequiometr�a pre�nica.

 n -----> p + W-
 W- ----> e- + nurayae
 ------------------------
 n -----> p + e- + nurayae
donde uud - n es neutr�n, ddu - p es prot�n, W es weakon, bos�n de fuerza d�bil - y nue es neutrino electr�nico. Al incluir al referido bos�n, el mensajero de la fuerza d�bil, Klein introduce un buen ejemplo de esa fuerza, llamada tambi�n fuerza nuclear d�bil, gran desconocida para el hombre culto promedio. (De la �nica dos fuerzas microsc�picas de las que tenemos conocimiento corporal es de las fuerzas coulombianas o electromagn�ticas y de las fuerzas gravitacionales).

Modernizando las relaciones de Klein se ind�ca hoy:


d --------> u + W-
W--------> e- + nurayae ---------------------------
d --------> u + e- + nurayae

A esta altura, se introducen los "isodobletes d�biles", que en el caso de la primera generaci�n son el par u-d (up arriba - down abajo) y el par neutr�no-electr�n. Existen pares similares en las otras generaciones. Para volver "pre�nicas" las relaciones de Klein, con la ayuda de la Tabla XXV, es posible especificarlas (si el modelo fuese correcto)de esta manera alternativa.

El an�lisis de la Tabla XXV implica que el pasaje de up arriba a down abajo, o de neutrino a electr�n es un pasaje de premateria a antipremateria mediada por los bosones W-. La fuerza d�bil pasa con esto a jugar un papel a�n m�s importante que el que de por s� posee en la f�sica y en la cosmolog�a moderna. Ayuda a destrabar una barrera muy importante, de manera tal que se pueden producir procesos nucleares de la m�xima trascendencia, pero cin�ticamente frenados por esa barrera.

Ubiquemos ahora los ocho polipreones encolumnados bajo el t�tulo "Despu�s" en forma de lista ordenada imitando la numeraci�n de la figura 22, tablero (d), pero ubicados ahora en una circunferencia: la lista es Traya3, Traya2Vraya, TrayaVraya2, Vraya3, V3, TV2, T2V, T3. Sea dicha circunferencia la que sigue:


          Traya3    T3      
      
   Traya2Vraya            T2V

   TrayaVraya2            TV2

          Vraya3     V3

Observamos que cada transici�n mediada por la fuerza d�bil pasa por el centro de la figura elegida. Existe simetr�a circunferencial entre los cuatro isodobletes d�biles dispuestos en c�rculo. La Tabla XXV muestra asimismo, que la carga d�bil [D] = +1/2 est� correlac�onada con [P] = +l (estructura con preones) mientras que [D] = -1/2 lo est� con [P] = -1 (estructura con antipreones). Ver par�grafo 5.6 in fine.

Cada isodoblete d�b�l es internamente muy diferente en sus preones. Pensando en c�mo esto puede ser posible, uno podr�a recordar que en la nube del quark rojo central se acumula una esfera de color antirrojo. Por analog�a, en la hipot�tica nube de TV2 se acumular�a Traya2Vraya (ver la circunferencia) y estar�a esa nube dispuesta a materializar, en condiciones favorables, ese �ltimo quark mencionado.

Interesa el paso del salto entre una y resulta ser de 4, o sea la media entre 1 (el m�nimo paso posible) y 7 (el m�ximo). Con pasos menores a 4 (esto es, sin pasar por el centro de la circunferencia) el an�lisis revela que a veces se traspasa la barrera entre materia y antimateria, y otras veces no. Lo mismo que con un paso de 5. A veces un lept�n se transforma en quark, otras no. Si debe haber relaci�n entre cuantones (esto lo pide la cu�ntica) parece entonces que el salto de 4 es �ptimo para relacionarlos: implica, adem�s, simetria entre quarks y leptones. Los saltos de Klein con paso 4 son los habituales; algunos autores mencionan hipot�ticos saltos de paso 5 con los bosones X de la Tabla I.

Aunque parezca parad�jico, en la nube los quark-leptones relacionados por un isodoblete d�bil son los m�s afines posibles cuando el paso es 4. As� salvaguardan una restricci�n importante, la de satisfacer leyes sistem�ticas y sim�tricas para materia y antimateria y para quarks y leptones.

En cualquiera de estos saltos �ptimos la carga el�ctrica se modifica en una unidad (de 1/3 a -1/3 y viceversa; de 0 a -1 y viceversa. El signo de la carga el�ctrica del bos�n de fuerzas d�biles W, arregla el balance.

15.feb.2000

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