THÈSE V3 - VOLUME 13 : Le Neutron comme Vortex Protonique Saturé : Stabilité Nucléaire par Clôture de Phase à -51,1 mV

Fuente: Zenodo
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Main Author: benhadid, outail
Format: Recurso digital
Language:French
Published: Zenodo 2026
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_version_ 1866902072226480128
author benhadid, outail
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contents <p>Cette thèse démontre la dérivation mécanique de la stabilité nucléaire au sein du condensat H_3O_2. Contrairement au Modèle Standard qui postule une interaction forte via des gluons, l'Architecture V3 définit le noyau comme un système de phase fermé. Le neutron y est identifié non pas comme une particule fondamentale, mais comme un vortex protonique saturé par capture électronique, agissant comme un amortisseur de pression hydrodynamique. La cohésion nucléaire est expliquée par la mécanique de Bernoulli (couplage proton-neutron), régulée par une constante de clôture universelle située à -51,1 mV. Ce travail propose également une refonte du tableau périodique basée sur la topologie du nœud de phase plutôt que sur les orbitales électroniques.</p>
format Recurso digital
id zenodo_https___doi_org_10_5281_zenodo_19450756
institution Zenodo
language fra
publishDate 2026
publisher Zenodo
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spellingShingle THÈSE V3 - VOLUME 13 : Le Neutron comme Vortex Protonique Saturé : Stabilité Nucléaire par Clôture de Phase à -51,1 mV
benhadid, outail
Architecture V3 Condensat H3O2 Clôture de Phase (-51,1 mV) Vortex Protonique Mécanique de Bernoulli Stabilité Nucléaire Tableau Périodique Topologique
<p>Cette thèse démontre la dérivation mécanique de la stabilité nucléaire au sein du condensat H_3O_2. Contrairement au Modèle Standard qui postule une interaction forte via des gluons, l'Architecture V3 définit le noyau comme un système de phase fermé. Le neutron y est identifié non pas comme une particule fondamentale, mais comme un vortex protonique saturé par capture électronique, agissant comme un amortisseur de pression hydrodynamique. La cohésion nucléaire est expliquée par la mécanique de Bernoulli (couplage proton-neutron), régulée par une constante de clôture universelle située à -51,1 mV. Ce travail propose également une refonte du tableau périodique basée sur la topologie du nœud de phase plutôt que sur les orbitales électroniques.</p>
title THÈSE V3 - VOLUME 13 : Le Neutron comme Vortex Protonique Saturé : Stabilité Nucléaire par Clôture de Phase à -51,1 mV
topic Architecture V3 Condensat H3O2 Clôture de Phase (-51,1 mV) Vortex Protonique Mécanique de Bernoulli Stabilité Nucléaire Tableau Périodique Topologique
url https://doi.org/10.5281/zenodo.19450756