Zum Elektron

Ein   Stern   entsteht, wenn     3 / 2 x kb x T   <   j x m / R

mit   kb = 1,3806488 x 10 ^ ( - 23 )   ( J / K )

woraus folgt       Rst   >   ( 9 x kb x T / ( 8 x phi x j x m x rho ) ) ^ 1 / 2   ( m )     [ IVr - 135 ]

mit unseren Werten vom zyklischen rotierenden Kosmos ergibt sich

Rst   >   ( ( 3 ^ 3 / 2 x 5 ^ 1 / 4 / 2 ^ 3 / 2 ) x 1 / phi ^ 5 / 2 x j ^ 5 / 4 x h ^ 3 / 4 x 1 / c ^ 13 / 4 x 1 / kb x ( 3 ^ 2 / 2 x 1 / phi ^ 2 ) ^ ( - 3 / 8 ) x ( 1 - ( v / c ) ^ 2 ) ^ ( - 21 / 16 ) ) ^ 1 / 2   ( m )     [ IVr - 135.1 ]

v = 0     Rst   >   3,27570439539 x 10 ^ ( - 22 )   ( m )

             Rst**   >   2,64295024454 x 10 ^ ( - 22 )   ( m )

was hierbei interessant  und zugleich überrraschend ist, dass diese Werte   sehr   nahe an unseren berechneten Werten bzgl. der Ruhemasse des Elektrons liegen, nämlich

mo = 4,96112462535 x 10 ^ ( - 34 )   ( kg )

ro = 2,21280397269 x 10 ^ ( - 22 )   ( m )

rhoo = 1,09310706231 x 10 ^ 31   ( kg / m ^ 3 )

unsere Annahme ist   hierbei   , dass der Kosmos sehr wohl als Gaswolke, global , gesehen werden kann, wobei   diese   sehr verdünnt ist,   nicht   aber lokal

hat eine Gaswolke einen grösseren Radius als   Rst   , so   kann   sie zu einem Stern kollabieren,

was bedeutet, dass der Kosmos als solches, zu einem Stern mit   Rst   kollabieren kann,   hier   also ungefähr zum Elektron, sodass unsere Annahme dahingehend somit durchaus logisch erscheint

omega = ( To / rhoo ) ^ 1 / 2 x phi x n / ao = c / 3 ^ 1 / 2 x phi x n / ao   ( 1 / s )       omega = Winkelgeschwindigkeit

diese   Beziehung stammt aus der String - Theorie

setzen wir ao = lambda   vom Elektron

ist   omega = 2,2411124968 x 10 ^ 20   ( 1 / s )

die diesbzgl. Werte vom Elektron sind

omega = 7,76344141989 x 10 ^ 20   ( 1 / s )

f = 1,23559007738 x 10 ^ 20   ( 1 / s )

setzen wir in   omega   für   To

pst = rho / my x kb x Tel    ein   , mit   my = 23 / 6 x mH       mH = Masse des Wasserstoffatoms

so erhalten wir     omega = ( kb x Tel / my ) ^ 1 / 2 x phi / lamdael x phi ^ 2 = 7,76479112455 x 10 ^ 20   ( 1 / s )

eine sehr gute Näherung an den tatsächlichen Wert

Index   el   bezieht sich auf das Elektron   ,   T = Temperatur

T = 23 / ( 2 ^ 3 x 3 ) x mH x 1 / kb x c ^ 2 x ( 1 - ( v / c ) ^ 2 ) ^ 1 / 2   ( K )

wie gross muss   v   sein, damit   T = Tel   ?

v = 295717762,506   ( m / s )

( 1 - ( v / c ) ^ 2 ) ^ 1 / 2 = 0,164312834039   ( 1 )  nennen wir diesen Faktor   b   , so können wir schreiben

Tel = 23 / ( 2 ^ 3 x 3 ) x mH x 1 / kb x c ^ 2 x b   ( K )     [ IVr - 153 ]

setzen wir   dies   in   omega   ein, so erhalten wir

omega = 1 / 2 x c x b ^ 1 / 2 x phi x n / lamdael   ( 1 / s )     [ IVr - 153.1 ]

mit   n = phi ^ 2   ergibt sich   omega = 1 /2 x c x b ^ 1 / 2 x phi ^ 3 / lambdael   ( 1 / s )     [ IVr - 153.2 ]

wir können sogar als grobe Näherung schreiben, mit   b ~ = 1 / 6

omega ~ = 1 / 2 ^ 3 / 2 x 1 / 3 ^ 1 / 2 x phi x c / lambdael x n   ( 1 / s )  ~ = 1 / 2 ^ 3 / 2 x 1 / 3 ^ 1 / 2 x phi ^ 3 x c / lambdael   ( 1 / s )