Definição de cargas positivas e negativas. A lei da conservação da carga elétrica

Associado a um transportador de material; característica interna de uma partícula elementar, que determina suas interações eletromagnéticas.

A carga elétrica é uma quantidade física que caracteriza a propriedade de corpos ou partículas de entrar em interações eletromagnéticas e determina os valores de forças e energias em tais interações. A carga elétrica é um dos conceitos básicos da doutrina da eletricidade. Todo o conjunto de fenômenos elétricos é uma manifestação da existência, movimento e interação das cargas elétricas. A carga elétrica é uma propriedade inerente de algumas partículas elementares.

Existem dois tipos de cargas elétricas, convencionalmente chamadas de positivas e negativas. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. A carga de uma haste de vidro eletrificada foi condicionalmente considerada positiva e uma resina (em particular, âmbar) - negativa. De acordo com esta condição, a carga elétrica do elétron é negativa (grego "elétron" - âmbar).

A carga de um corpo macroscópico é determinada pela carga total das partículas elementares que compõem esse corpo. Para carregar um corpo macroscópico, é necessário alterar o número de partículas elementares carregadas contidas nele, ou seja, transferir para ele ou remover dele uma certa quantidade de cargas de mesmo sinal. Em condições reais, esse processo geralmente está associado ao movimento de elétrons. Um corpo só é considerado carregado se houver sobre ele excesso de cargas do mesmo signo, constituindo a carga do corpo, usualmente denotada pela letra q ou Q.Se as cargas são colocadas em corpos pontuais, então a força de interação entre eles pode ser determinada pela lei de Coulomb. A unidade de carga no sistema SI é o pingente - C.

Carga elétrica q qualquer corpo é discreto, há uma carga elétrica elementar mínima - e, que é um múltiplo de todas as cargas elétricas dos corpos:

\(q = ne\)

A carga mínima que existe na natureza é a carga das partículas elementares. Em unidades do SI, o módulo dessa carga é: e= 1, 6,10 -19 C. Qualquer carga elétrica é um número inteiro de vezes maior que a elementar. Todas as partículas elementares carregadas têm uma carga elétrica elementar. No final do século XIX um elétron foi descoberto - um portador de carga elétrica negativa e, no início do século 20, um próton, que possui a mesma carga positiva; assim, provou-se que as cargas elétricas não existem por conta própria, mas estão associadas a partículas, são uma propriedade interna das partículas (outras partículas elementares carregando uma carga positiva ou negativa da mesma magnitude foram descobertas posteriormente). A carga de todas as partículas elementares (se não for igual a zero) é a mesma em valor absoluto. Partículas hipotéticas elementares - quarks, cuja carga é 2/3 e ou +1/3 e, não foram observados, mas sua existência é assumida na teoria das partículas elementares.

A invariância da carga elétrica foi estabelecida experimentalmente: a magnitude da carga não depende da velocidade com que ela se move (ou seja, a magnitude da carga é invariante em relação aos referenciais inerciais e não depende se está em movimento ou em repouso).

A carga elétrica é aditiva, ou seja, a carga de qualquer sistema de corpos (partículas) é igual à soma das cargas dos corpos (partículas) incluídos no sistema.

A carga elétrica obedece à lei de conservação, que foi estabelecida após muitos experimentos. Em um sistema eletricamente fechado, a carga total total é conservada e permanece constante para quaisquer processos físicos que ocorram no sistema. Esta lei é válida para sistemas fechados elétricos isolados nos quais não são introduzidas cargas e dos quais não são removidas. Esta lei também se aplica às partículas elementares, que nascem e se aniquilam aos pares, cuja carga total é igual a zero.

Acho que não sou o único que quis e quer combinar a fórmula que descreve a interação gravitacional dos corpos (Lei da gravidade) , com uma fórmula dedicada à interação de cargas elétricas (lei de Coulomb ). Então, vamos fazê-lo!

É necessário colocar um sinal de igual entre os conceitos peso e carga positiva , bem como entre os conceitos antimassa e carga negativa .

A carga positiva (ou massa) caracteriza as partículas Yin (com Campos Atrativos) - ou seja, absorvendo éter do campo etéreo circundante.

E a carga negativa (ou antimassa) caracteriza as partículas Yang (com Campos Repulsivos) - ou seja, emitindo éter para o campo etéreo circundante.

A rigor, massa (ou carga positiva), bem como antimassa (ou carga negativa) nos indica que esta partícula absorve (ou emite) o Éter.

Quanto à posição da eletrodinâmica de que há uma repulsão de cargas de mesmo sinal (negativo e positivo) e uma atração entre si de cargas de sinais diferentes, isso não é totalmente preciso. E a razão para isso não é exatamente a interpretação correta dos experimentos sobre eletromagnetismo.

Partículas com Campos Atrativos (carregadas positivamente) nunca se repelirão. Eles apenas se atraem. Mas partículas com Campos Repulsivos (carregados negativamente) sempre se repelirão (incluindo o pólo negativo de um ímã).

Partículas com Campos Atrativos (carregadas positivamente) atraem quaisquer partículas para si mesmas: tanto carregadas negativamente (com Campos Repulsivos) quanto carregadas positivamente (com Campos Atrativos). No entanto, se ambas as partículas têm um Campo de Atração, então aquela cujo Campo de Atração é maior deslocará a outra partícula em direção a si mesma em maior extensão do que uma partícula com um Campo de Atração menor.



Matéria é antimatéria.

Em física matéria eles chamam corpos, assim como os elementos químicos dos quais esses corpos são construídos, e também partículas elementares. Em geral, pode-se considerar aproximadamente correto usar o termo dessa maneira. Afinal Matéria , do ponto de vista esotérico, são centros de poder, esferas de partículas elementares. Os elementos químicos são construídos a partir de partículas elementares, e os corpos são construídos a partir de elementos químicos. Mas no final verifica-se que tudo consiste em partículas elementares. Mas, para ser preciso, ao nosso redor não vemos Matéria, mas Almas – ou seja, partículas elementares. A partícula elementar, ao contrário do centro de força (isto é, a Alma, ao contrário da Matéria), é dotada de uma qualidade – o Éter é criado e nele desaparece.

conceito substância pode ser considerado um sinônimo para o conceito de matéria usado pela física. Substância é, literalmente, o que as coisas que cercam uma pessoa consistem, ou seja, elementos químicos e seus compostos. E os elementos químicos, como já mencionado, consistem em partículas elementares.

Para substância e matéria na ciência existem conceitos-antônimos - antimatéria e antimatéria que são sinônimos entre si.

Os cientistas reconhecem a existência de antimatéria. No entanto, o que eles consideram antimatéria na verdade não é. De fato, a antimatéria sempre esteve à mão da ciência e foi descoberta indiretamente há muito tempo, desde que começaram os experimentos sobre eletromagnetismo. E podemos sentir constantemente as manifestações de sua existência no mundo ao nosso redor. A antimatéria surgiu no Universo junto com a matéria no exato momento em que as partículas elementares (almas) apareceram. Substância são partículas de Yin (ou seja, partículas com Campos de Atração). Antimatéria (antimatéria) são partículas Yang (partículas com Campos Repulsivos).

As propriedades das partículas Yin e Yang são diretamente opostas e, portanto, são perfeitamente adequadas para o papel da matéria e antimatéria desejadas.

Éter preenchendo partículas elementares - seu fator de condução

"O centro de potência de uma partícula elementar sempre tende a se mover junto com o Éter, que preenche essa partícula (e a forma) no momento, na mesma direção e na mesma velocidade."

O éter é o fator de condução das partículas elementares. Se o Éter que preenche a partícula estiver em repouso, então a própria partícula também estará em repouso. E se o Éter de uma partícula se mover, a partícula também se moverá.

Assim, devido ao fato de não haver diferença entre o Éter do campo etéreo do Universo e o Éter das partículas, todos os Princípios de comportamento do Éter são aplicáveis ​​também às partículas elementares. Se o Éter, que pertence à partícula, está atualmente se movendo para o surgimento de uma falta de Éter (de acordo com o primeiro princípio do comportamento do Éter - "Não há vazios etéreos no campo etéreo") ou se afasta do excesso (de acordo com o segundo princípio do comportamento do Éter - "No campo etéreo não dá origem a áreas com excesso de densidade de éter"), a partícula se moverá com ele na mesma direção e na mesma velocidade.

O que é Força? Classificação de Força

Uma das grandezas fundamentais na física em geral, e especialmente em uma de suas subseções - na mecânica, é Força . Mas o que é, como caracterizá-lo e respaldá-lo com algo que existe na realidade?

Para começar, vamos abrir qualquer Dicionário Enciclopédico Físico e ler a definição.

« Força em mecânica - uma medida da ação mecânica de outros corpos em um determinado corpo material ”(FES,“ Força ”, editado por A. M. Prokhorov).

Como você pode ver, a Força na física moderna não carrega informações sobre algo concreto, material. Mas, ao mesmo tempo, as manifestações da Força são mais do que concretas. Para corrigir a situação, precisamos olhar para a Força da posição do oculto.

Do ponto de vista esotérico Força nada mais é do que Espírito, Éter, Energia. E a Alma, como você se lembra, também é o Espírito, apenas "torcido em um anel". Assim, tanto o Espírito livre é a Força, quanto a Alma (o Espírito trancado) é a Força. Essas informações nos ajudarão muito no futuro.

Apesar de alguma imprecisão da definição de Força, ela tem uma base completamente material. Este não é um conceito abstrato, como aparece na física atualmente.

Força- esta é a razão que faz com que o Éter se aproxime de sua deficiência ou se afaste de seu excesso. Estamos interessados ​​no Éter contido nas Partículas Elementares (Almas), pois para nós a Força é, antes de mais nada, a razão que induz as partículas a se moverem. Qualquer partícula elementar é uma Força, pois afeta direta ou indiretamente outras partículas.

A força pode ser medida usando a velocidade., com o qual o Éter da partícula se moveria sob a influência desta Força, se nenhuma outra Força atuasse sobre a partícula. Aqueles. a velocidade do fluxo de éter que faz a partícula se mover, esta é a magnitude desta Força.

Vamos classificar todos os tipos de Forças que ocorrem nas partículas, dependendo da causa que as causa.

Força de Atração (Aspiração de Atração).

A razão para o surgimento desta Força é qualquer falta de Éter que ocorra em algum lugar no campo etéreo do Universo.

Aqueles. qualquer outra partícula que absorva o Éter serve como causa do surgimento da Força de Atração em uma partícula, ou seja, formando o Campo de Atração.

Força de Repulsão (Aspiração de Repulsão).

A razão para o surgimento desta Força é qualquer excesso de Éter que ocorra em algum lugar no campo etéreo do Universo.

Temos que literalmente desgrudar as coisas recém-lavadas e tiradas da secadora, ou quando não conseguimos colocar nossos cabelos eletrificados e literalmente em pé em ordem. Quem nunca tentou pendurar um balão no teto depois de esfregá-lo na cabeça? Esta atração e repulsão é uma manifestação eletricidade estática. Tais ações são chamadas eletrização.

A eletricidade estática é explicada pela existência na natureza carga elétrica. A carga é uma propriedade essencial das partículas elementares. A carga que surge no vidro quando ele é esfregado contra a seda é convencionalmente chamada de positivo, e a carga que surge na ebonite ao esfregar contra a lã é negativo.

Considere um átomo. Um átomo consiste em um núcleo e elétrons voando ao seu redor (partículas azuis na figura). O núcleo é formado por prótons (vermelho) e nêutrons (preto).

.

O portador de uma carga negativa é um elétron, positivo - um próton. O nêutron é uma partícula neutra e não tem carga.

O valor da carga elementar - um elétron ou um próton, tem um valor constante e é igual a

Um átomo inteiro é carregado de forma neutra se o número de prótons corresponder ao número de elétrons. O que acontece se um elétron se partir e voar para longe? O átomo terá um próton a mais, ou seja, haverá mais partículas positivas do que negativas. Esse átomo é chamado íon positivo. E se um elétron extra se juntar, obtemos íon negativo. Os elétrons, tendo se soltado, podem não se juntar, mas se mover livremente por algum tempo, criando uma carga negativa. Assim, em uma substância, os portadores de carga livre são elétrons, íons positivos e íons negativos.

Para ter um próton livre, é necessário que o núcleo entre em colapso, e isso significa a destruição de todo o átomo. Não consideraremos tais métodos de obtenção de cargas elétricas.

Um corpo fica carregado quando contém um excesso de uma ou outras partículas carregadas (elétrons, íons positivos ou negativos).

O valor da carga do corpo é um múltiplo da carga elementar. Por exemplo, se houver 25 elétrons livres no corpo e o restante dos átomos for neutro, então o corpo está carregado negativamente e sua carga é . A carga elementar não é divisível - esta propriedade é chamada discrição

Cargas semelhantes (duas positivas ou duas negativas) repelir, oposto (positivo e negativo) - são atraídos

carga pontualé um ponto material que tem uma carga elétrica.

A lei da conservação da carga elétrica

Um sistema fechado de corpos em eletricidade é um sistema de corpos quando não há troca de cargas elétricas entre corpos externos.

A soma algébrica das cargas elétricas de corpos ou partículas permanece constante para qualquer processo que ocorra em um sistema eletricamente fechado.

A figura mostra um exemplo da lei de conservação da carga elétrica. Na primeira foto, há dois corpos de cargas opostas. Na segunda figura, os mesmos corpos após contato. Na terceira figura, um terceiro corpo neutro foi introduzido em um sistema eletricamente fechado, e os corpos foram colocados em interação uns com os outros.

Em cada situação, a soma algébrica da carga (levando em consideração o sinal da carga) permanece constante.

A principal coisa a lembrar

1) Carga elétrica elementar - elétron e próton
2) O valor da carga elementar é constante
3) Cargas positivas e negativas e sua interação
4) Os portadores de carga livre são elétrons, íons positivos e íons negativos
5) A carga elétrica é discreta
6) A lei da conservação da carga elétrica

3.1. Carga elétrica

Mesmo nos tempos antigos, as pessoas notaram que um pedaço de âmbar usado com lã começa a atrair vários objetos pequenos: partículas de poeira, fios e afins. Você pode ver facilmente por si mesmo que um pente de plástico, esfregado contra seu cabelo, começa a atrair pequenos pedaços de papel. Esse fenômeno é chamado eletrização, e as forças que atuam neste caso - forças elétricas. Ambos os nomes vêm da palavra grega elétron, que significa âmbar.
Ao esfregar um pente no cabelo ou um bastão de ebonite na lã, objetos estão cobrando, Eles formam cargas eletricas. Corpos carregados interagem entre si e forças elétricas surgem entre eles.
Não apenas sólidos, mas também líquidos e até gases podem ser eletrificados por atrito.
Quando os corpos são eletrificados, as substâncias que compõem os corpos eletrificados não se transformam em outras substâncias. Assim, a eletrificação é um fenômeno físico.
Existem dois tipos diferentes de cargas elétricas. Eles são bastante convencionalmente chamados de " positivo" carga e " negativo" carga (e pode-se chamá-los de "pretos" e "brancos", ou "bonitos" e "terríveis", ou qualquer outra coisa).
carregado positivamente são chamados os corpos que agem sobre outros objetos carregados da mesma forma que o vidro eletrificado pelo atrito contra a seda.
cobrado negativamente eles chamam corpos que agem sobre outros objetos carregados da mesma forma que a cera de lacre eletrificada pela fricção contra a lã.
A principal propriedade de corpos e partículas carregadas: Corpos e partículas com cargas iguais se repelem e corpos com cargas opostas se atraem. Em experimentos com fontes de cargas elétricas, você também conhecerá algumas outras propriedades dessas cargas: cargas podem "fluir" de um objeto para outro, acumular-se, uma descarga elétrica pode ocorrer entre corpos carregados e assim por diante. Você estudará essas propriedades em detalhes no curso de física.

3.2. lei de Coulomb

Carga elétrica ( Q ou q) é uma grandeza física, pode ser maior ou menor e, portanto, pode ser medida. Mas os físicos ainda não podem comparar cargas diretamente entre si, portanto, eles não comparam as cargas em si, mas o efeito que os corpos carregados têm uns sobre os outros, ou sobre outros corpos, por exemplo, a força com que um corpo carregado age sobre outro. .

As forças (F) que atuam em cada um dos dois corpos carregados puntiformes têm direção oposta ao longo da linha reta que liga esses corpos. Seus valores são iguais entre si, diretamente proporcionais ao produto das cargas desses corpos (q 1 ) e (q 2 ) e são inversamente proporcionais ao quadrado da distância (l) entre eles.

Essa proporção é chamada de "lei de Coulomb" em homenagem ao físico francês Charles Coulomb (1763-1806), que a descobriu em 1785. O mais importante para a dependência química das forças de Coulomb no sinal da carga e na distância entre os corpos carregados é claramente mostrado na Fig. 3.1.

A unidade de medida de carga elétrica é o pingente (definição no curso da física). Uma carga de 1 C flui através de uma lâmpada de 100 watts em cerca de 2 segundos (a uma tensão de 220 V).

3.3. carga elétrica elementar

Até o final do século 19, a natureza da eletricidade permanecia obscura, mas vários experimentos levaram os cientistas à conclusão de que a magnitude da carga elétrica não pode mudar continuamente. Descobriu-se que existe uma porção menor e mais indivisível de eletricidade. A carga desta porção é chamada de "carga elétrica elementar" (indicada pela letra e). Ficou 1,6. 10-19C. Este é um valor muito pequeno - quase 3 bilhões de bilhões de cargas elétricas elementares passam pelo fio da mesma lâmpada em 1 segundo.
Qualquer carga é um múltiplo da carga elétrica elementar, por isso é conveniente usar a carga elétrica elementar como unidade de medida para cargas pequenas. Nesse caminho,

1e= 1,6. 10-19C.

Na virada dos séculos 19 e 20, os físicos perceberam que o portador de uma carga elétrica negativa elementar é uma micropartícula, chamada elétron(Joseph John Thomson, 1897). O portador de uma carga elementar positiva é uma micropartícula chamada próton- foi descoberto um pouco mais tarde (Ernest Rutherford, 1919). Ao mesmo tempo, provou-se que as cargas elétricas elementares positivas e negativas são iguais em valor absoluto

Assim, a carga elétrica elementar é a carga do próton.
Você conhecerá outras características do elétron e do próton no próximo capítulo.

Apesar do fato de que a composição dos corpos físicos inclui partículas carregadas, no estado normal os corpos estão descarregados, ou eletricamente neutro. Muitas partículas complexas, como átomos ou moléculas, também são eletricamente neutras. A carga total de tal partícula ou de tal corpo acaba sendo igual a zero porque o número de elétrons e o número de prótons que compõem a partícula ou corpo são iguais.

Corpos ou partículas ficam carregados se as cargas elétricas forem separadas: em um corpo (ou partícula) há um excesso de cargas elétricas de um signo e no outro - de outro. Nos fenômenos químicos, uma carga elétrica de qualquer signo (positivo ou negativo) não pode aparecer nem desaparecer, pois portadores de cargas elétricas elementares de apenas um signo não podem aparecer ou desaparecer.

CARGA ELÉTRICA POSITIVA, CARGA ELÉTRICA NEGATIVA, PROPRIEDADE PRINCIPAL DOS CORPOS E PARTÍCULAS CARREGADAS, LEI DE COULOMB, CARGA ELÉTRICA ELEMENTAR
1. Como a seda é carregada quando esfregada contra o vidro? E a lã quando esfregada contra lacre?
2. Qual é o número de cargas elétricas elementares em 1 pingente?
3. Determine a força com que dois corpos com cargas de +2 C e -3 C são atraídos um pelo outro, localizados a uma distância de 0,15 m um do outro.
4. Dois corpos com cargas de +0,2 C e -0,2 C estão a uma distância de 1 cm um do outro. Determine a força com que eles são atraídos.
5. Com que força duas partículas com a mesma carga igual a +3 se repelem? e, e localizado a uma distância de 2 E? O valor da constante na equação da lei de Coulomb k= 9. 10 9 N. m 2 / Cl 2.
6. Com que força um elétron é atraído por um próton se a distância entre eles é de 0,53 E? E um próton para um elétron?
7. Duas bolas com cargas semelhantes e iguais são conectadas por um fio que não conduz cargas. O meio da rosca é fixado de forma fixa. Desenhe como essas bolas estarão localizadas no espaço sob condições em que a força da gravidade pode ser desprezada.
8. Como, nas mesmas condições, três bolas iguais ficarão no espaço, amarradas com fios de mesmo comprimento a um suporte? E quatro?
Experimentos de atração e repulsão de corpos carregados.

2. Partículas de Yin e Yang. massa e antimassa. carga positiva e negativa. matéria e antimatéria

1. Partículas de Yin e Yang.

1) Partículas Yin - Éter absorvente– formam o campo de Atração no campo etéreo do Universo.

O éter do campo etéreo tende a se mover em direção a tal partícula de acordo com o 1º princípio da Lei das Forças - "A Natureza não tolera o vazio". Este fluxo de éter movendo-se em direção à partícula é Campo de Atração.

Cada partícula que absorve éter absorve uma quantidade estritamente definida de éter por unidade de tempo. Devido ao fato de o Éter do campo etéreo ser uniforme em todos os lugares, não ter densificação ou rarefação, podemos falar sobre a taxa de absorção do Éter. A taxa de absorção indicará apenas a quantidade de éter absorvida pela partícula por unidade de tempo.

2) Partículas Yang - emitindo Éter– formam o Campo de Repulsão no campo etéreo do Universo.

O éter do campo etéreo tende a se afastar de tal partícula de acordo com o 2º princípio da Lei das Forças - "A Natureza não tolera excessos". Este fluxo etéreo se afastando da partícula é Campo de repulsão.

Cada partícula que emite éter emite uma quantidade estritamente definida de éter por unidade de tempo. A taxa de emissão de éter indica a quantidade de éter emitida por uma partícula por unidade de tempo.

2. Massa - antimassa.

E agora vamos traçar um paralelo entre a quantidade física que existe na ciência, massa, e os conceitos frequentemente usados ​​neste livro - o Campo de Atração e o Campo de Repulsão.

Partículas com Campos Atrativos (partículas Yin) responsável pelo processo gravidade- isto é, a atração de outras partículas para eles. O campo de atração é peso.

Partículas com Campos Repulsivos (partículas Yang) responsável pelo processo anti-gravidade(ainda não reconhecido pela ciência oficial) - ou seja, o processo de repulsão de outras partículas deles. Na ciência, não há correspondência com o conceito de Campo de Repulsão, portanto, ele terá que ser criado. Assim, o campo de repulsão é antimassa.

3. Carga elétrica - positiva e negativa.

Acho que não sou o único que queria e quer combinar a fórmula que descreve a interação gravitacional dos corpos ( Lei da gravidade), com uma fórmula dedicada à interação de cargas elétricas ( lei de Coulomb). Então, vamos fazê-lo!

É necessário colocar um sinal de igual entre os conceitos peso e carga positiva, bem como entre os conceitos antimassa e carga negativa.

Uma carga (ou massa) positiva caracteriza as partículas de Yin (com Campos de Atração) - isto é, absorvendo o éter do campo etéreo circundante.

E a carga negativa (ou antimassa) caracteriza as partículas Yang (com Campos Repulsivos) – isto é, emitindo éter no campo etéreo circundante.

A rigor, massa (ou carga positiva), bem como antimassa (ou carga negativa) nos indica que esta partícula absorve (ou emite) o Éter.

Quanto à posição da eletrodinâmica de que há uma repulsão de cargas de mesmo sinal (negativo e positivo) e uma atração entre si de cargas de sinais diferentes, isso não é totalmente preciso. E a razão para isso não é exatamente a interpretação correta dos experimentos sobre eletromagnetismo.

Partículas com Campos Atrativos (carregadas positivamente) nunca se repelirão. Eles apenas se atraem. Mas partículas com Campos Repulsivos (carregados negativamente) sempre se repelirão (incluindo o pólo negativo de um ímã).

Partículas com Campos Atrativos (carregadas positivamente) atraem quaisquer partículas para si mesmas: tanto carregadas negativamente (com Campos Repulsivos) quanto carregadas positivamente (com Campos Atrativos). No entanto, se ambas as partículas têm um Campo de Atração, então aquela cujo Campo de Atração é maior deslocará a outra partícula em direção a si mesma em maior extensão do que uma partícula com um Campo de Atração menor.

4. Matéria - antimatéria.

Em física matéria eles chamam corpos, assim como os elementos químicos dos quais esses corpos são construídos, e também partículas elementares. Em geral, pode-se considerar aproximadamente correto usar o termo dessa maneira. Afinal Matéria, do ponto de vista esotérico, são centros de poder, esferas de partículas elementares. Os elementos químicos são construídos a partir de partículas elementares, e os corpos são construídos a partir de elementos químicos. Mas no final verifica-se que tudo consiste em partículas elementares. Mas para ser preciso, ao nosso redor não vemos Matéria, mas Almas – isto é, partículas elementares. A partícula elementar, ao contrário do centro de força (isto é, a Alma, ao contrário da Matéria), é dotada de uma qualidade – o Éter é criado e nele desaparece.

conceito substância pode ser considerado um sinônimo para o conceito de matéria usado pela física. Uma substância é, literalmente, do que consistem as coisas que cercam uma pessoa - isto é, elementos químicos e seus compostos. E os elementos químicos, como já mencionado, consistem em partículas elementares.

Para substância e matéria na ciência existem conceitos-antônimos - antimatéria e antimatéria que são sinônimos entre si.

Os cientistas reconhecem a existência de antimatéria. No entanto, o que eles consideram antimatéria na verdade não é. De fato, a antimatéria sempre esteve à mão da ciência e foi descoberta indiretamente há muito tempo, desde que começaram os experimentos sobre eletromagnetismo. E podemos sentir constantemente as manifestações de sua existência no mundo ao nosso redor. A antimatéria surgiu no Universo junto com a matéria no exato momento em que as partículas elementares (almas) apareceram. Substância são partículas de Yin (ou seja, partículas com Campos de Atração). Antimatéria(antimatéria) são partículas Yang (partículas com Campos Repulsivos).

As propriedades das partículas Yin e Yang são diretamente opostas e, portanto, são perfeitamente adequadas para o papel da matéria e antimatéria desejadas.

Este texto é uma peça introdutória.

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