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🍰 Implement Lepton Electric Field #10

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'Ihre \\jump{OM:FrQFT:ElektroschwacheWW:Schwache-WW}{schwache Ladung} kommt durch deren asymmetrische Verteilung und Dynamik der Pole zustande.'."\n"),
array( 'normal',
'Aufgrund einer etwas anderen Struktur besitzen die \\jump{OM:FrQFT:ElektroschwacheWW:Neutrinos}{Neutrinos} im Schnitt keine elektrische Ladung, sehrwohl aber eine schwache Ladung.'."\n"),
array( 'headline', array( jump_name => 'OM:FrQFT:ElektroschwacheWW:Elektromagnetische-WW:XXX', text =>

'XXX', subline =>
'')),
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'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
''))),
array( 'headline', array( jump_name => 'OM:FrQFT:ElektroschwacheWW:Elektromagnetische-WW:XXX', text =>

'Stationäre Betrachtung des elektrischen Feldes bei maximaler Ausdehnung (Entfaltung)', subline =>
'')),
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'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'In Zusammenarbeit mir Raimund Welsch'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
''))),
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'Verteilung zwischen \\term{ρ_{min}} und \\term{ρ_{max}} sei linear.'."\n",
'Verifikation: Die Masse des Tau \\term{m_{t}} ist größer als die Masse des Myons \\term{m_{my}} und diese ist abermals größer als die des Elektrons \\term{m_{e}}.'."\n",
'\\term{m_{t} > m_{my} > m_{e}}'."\n",
'Die Ladung ist aber gleich.'."\n",
'Wenn man beispielsweise eine doppelte Masse hat – die Frequenz ist mit \\term{E = h ⋅ f} –, dann verdoppelt sich auch die Frequenz.'."\n".
'Wegen einer Halbierung aller Radien – blau, grün etc., Wirkungsquanten-Rotationsradius um die grüne Bahn – verdoppelt sich die Frequenz bei konstanter Wirkungsquanten-Geschwindigkeit.'."\n".
'XXX'."\n".
'XXX'."\n".
''))),
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array( equ_text_std => 'QFT.ESW.EW', equ_autonum_reset => true, latex_tech => 'MathJax', equ_list => array(
array( display => 'on', latex => '{ \rho_{wq} \sim \rho_{el} }'),
))),
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'Lokal auf dem Wirkungsquanten-String \\term{s_{wq}} gilt für die Wirkungsquanten-Dichte \\term{ρ_{wq}}:'."\n".
''))),
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array( display => 'on', latex => '{ _{e^{-}}\rho_{wq} = \frac{ _{e^{-}}n_{wq} }{ _{e^{-}}s_{wq} } }'),
))),
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'Für die \\term{k}-fache Anzahl der Wirkungsquanten \\term{_{e^{-}}n_{wq}} auf einem String \\term{_{μ^{-}}s_{wq}} gilt dann:'."\n".
''))),
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array( display => 'on', latex => '{ _{\mu^{-}}\rho_{wq} = \frac{ _{\mu^{-}}k \cdot {_{e^{-}}n_{wq}} }{ _{\mu^{-}}s_{wq} } }'),
))),
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'Wobei sich die Länge \\term{_{μ^{-}}s_{wq}} des Strings wegen der Erhöhung der Frequenz um deren k-Faches um den Faktor \\term{1 / k} reduziert:'."\n".
''))),
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array( display => 'on', latex => '{ _{\mu^{-}}s_{wq} = \frac{ _{e^{-}}s_{wq} }{ _{\mu^{-}}k } }'),
))),
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'Demnach ist:'."\n".
''))),
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array( display => 'on', latex => '{ _{\mu^{-}}\rho_{wq} = \frac{ _{\mu^{-}}k \cdot {_{e^{-}}n_{wq}} }{ \frac{ _{e^{-}}s_{wq} }{ _{\mu^{-}}k } } }'),
))),
array( 'equations',
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array( display => 'on', latex => '{ \Leftrightarrow _{\mu^{-}}\rho_{wq} = \frac{ _{\mu^{-}}k^{2} \cdot {_{e^{-}}n_{wq}} }{ _{e^{-}}s_{wq} } }'),
))),
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'(Die Struktur besteht aus drei gekoppelten Schwingungen: \\\\'."\n".
'Eine Schwingung um das Zentrum mit der Frequenz: \\term{f_{zentrum} = f_{spin}} \\\\'."\n".
'Eine Schwingung um die blaue Bahn mit der Frequenz: \\term{f_{blau} = f_{innen}} \\\\'."\n".
'Eine Schwingung um die grüne Bahn mit der Frequenz: \\term{f_{grün} = f_{ele} = f_{wq}})'."\n".
''))),
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'\\\\'."\n".
'Für die Energie \\term{E_{ele}} eines Elementarteilchens gilt:'."\n".
''))),
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array( equ_text_std => 'QFT.ESW.EW', equ_autonum_reset => false, latex_tech => 'MathJax', equ_list => array(
array( display => 'on', latex => '{ E_{ele} = h \cdot f_{ele} }'),
))),
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'XXX'."\n".
''))),
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array( equ_text_std => 'QFT.ESW.EW', equ_autonum_reset => true, latex_tech => 'MathJax', equ_list => array(
array( display => 'on', latex => '{ \rho_{max} = XXX }'),
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array( display => 'on', latex => '{ r_{blau} = XXX }'),
array( display => 'on', latex => '{ r_{min,blau} = r_{max,blau} }'),
array( display => 'on', latex => '{ d_{min,max,blau} = 2 \cdot r_{min,blau} }'),
array( display => 'on', latex => '{ | \vec{\rho}_{min,max} | = \rho_{max} - \rho_{min} }'),
array( display => 'on', latex => '{ | \vec{E}_{min,max} | = \frac{ \rho_{max} - \rho_{min} }{ \epsilon_{0} \cdot d_{min,max,blau} } }'),
))),
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'XXX'."\n".
''))),
array( 'equations',
array( equ_text_std => 'QFT.ESW.EW', equ_autonum_reset => true, latex_tech => 'MathJax', equ_list => array(
array( display => 'on', latex => '{ E = *[ \frac{ Volt }{ m } *] }'),
array( display => 'on', latex => '{ \epsilon = *[ \frac{ A \cdot s }{ Volt \cdot m } *] }'),
array( display => 'on', latex => '{ \rho_{el} = *[ \frac{ A \cdot s }{ m } *] }'),
))),
array( 'text', array( text => array(
'XXX'."\n".
''))),

array( 'jumplist',
array(
array( jump_name => 'OM:FrQFT:Lepton:Elektrische-Ladung'),
Expand Down