Kuantum Vakum Beslemeli Yıldız Modeli: Proton Kütle Paradoksu ve Baryon Kavşağı Keşfi Işığında Yıldız Dinamiklerinin Yeniden Değerlendirilmesi (The Quantum-Vacuum Fed Stellar Model: Re-evaluating Stellar Dynamics in Light of the Proton Mass Paradox a

ABSTRACT This paper proposes a novel "Quantum-Vacuum Fed Stellar Model," bridging the gap between macroscopic astrophysics and Quantum Chromodynamics (QCD). Conventional stellar models treat stars as isolated thermodynamic systems that generate energy solely by consuming their finite internal nuclear fuel (hydrogen). However, two breakthroughs in particle physics necessitate a profound paradigm shift: the Proton Mass Paradox (where ~99% of a proton's mass originates from dynamic gluon field energy rather than bare quark masses) and the recent discovery of the "Baryon Junction" (Y-shaped gluon structures) by the STAR Collaboration at Brookhaven National Laboratory. This hypothesis posits that stars, primarily composed of a dense single-proton (hydrogen) ecosystem, are open quantum systems ("quantum stomachs") that actively warp space-time to absorb and resonate with virtual particle fluctuations (quantum foam) from the quantum vacuum. We propose that the stellar mass (the geometry of the stomach) dictates the scale of this vacuum energy absorption, continuously replenishing the 99% dynamic energy pool inside the stellar protons. Keywords: Quantum-Vacuum Fed Stellar Model, Proton Mass Paradox, Baryon Junction, Gluon Dynamics, Open Quantum Systems. TÜRKÇE ÖZET Bu çalışma, astrofiziksel yıldız modelleri ile Kuantum Renk Dinamiği (QCD) arasındaki köprüyü yeniden kuran özgün bir "Kuantum Vakum Beslemeli Yıldız Modeli" önermektedir. Klasik astrofizikte yıldızlar, içlerindeki sınırlı nükleer yakıtı (hidrojen) harcayarak yanan kapalı termodinamik sistemler olarak ele alınır. Ancak parçacık fiziğindeki Proton Kütle Paradoksu (proton kütlesinin %99'unun çıplak kuarklardan değil, gluon alan enerjisinden kaynaklanması) ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarı STAR işbirliğinin yakın dönemde sunduğu "Baryon Kavşağı" (Y-şekilli gluon bağları) keşfi, bu modelin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tezde; Güneş gibi yoğun hidrojen (tek proton) ekosistemine sahip yıldızların, uzay-zaman geometrisini bükerek kuantum vakumundaki sanal parçacık dalgalanmalarını (kuantum köpüğünü) emen ve nükleer enerji havuzunu besleyen açık kuantum sistemleri ("kuantum mideleri") olduğu hipotezi ileri sürülmektedir. Yıldızın kütlesi (mide geometrisi), uzay-zaman bükülmesi yoluyla bu kuantum emiş gücünün ölçeğini belirler. Bu model, yıldızların ömür hesaplamalarında kuantum vakumunun aktif bir girdi olarak kabul edilmesini önermektedir.

Authors

Publication Details

Journal
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Published
2026-10-06
DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.23188826
Primary Topic
Relativity and Gravitational Theory
Type
preprint
Controls
|||
ALL TIME
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
preprint

Kuantum Vakum Beslemeli Yıldız Modeli: Proton Kütle Paradoksu ve Baryon Kavşağı Keşfi Işığında Yıldız Dinamiklerinin Yeniden Değerlendirilmesi (The Quantum-Vacuum Fed Stellar Model: Re-evaluating Stellar Dynamics in Light of the Proton Mass Paradox a

Kalender Kilic
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Relativity and Gravitational Theory
preprint

Kuantum Vakum Beslemeli Yıldız Modeli: Proton Kütle Paradoksu ve Baryon Kavşağı Keşfi Işığında Yıldız Dinamiklerinin Yeniden Değerlendirilmesi (The Quantum-Vacuum Fed Stellar Model: Re-evaluating Stellar Dynamics in Light of the Proton Mass Paradox a

Kalender Kilic
preprint en

Abstract

ABSTRACT This paper proposes a novel "Quantum-Vacuum Fed Stellar Model," bridging the gap between macroscopic astrophysics and Quantum Chromodynamics (QCD). Conventional stellar models treat stars as isolated thermodynamic systems that generate energy solely by consuming their finite internal nuclear fuel (hydrogen). However, two breakthroughs in particle physics necessitate a profound paradigm shift: the Proton Mass Paradox (where ~99% of a proton's mass originates from dynamic gluon field energy rather than bare quark masses) and the recent discovery of the "Baryon Junction" (Y-shaped gluon structures) by the STAR Collaboration at Brookhaven National Laboratory. This hypothesis posits that stars, primarily composed of a dense single-proton (hydrogen) ecosystem, are open quantum systems ("quantum stomachs") that actively warp space-time to absorb and resonate with virtual particle fluctuations (quantum foam) from the quantum vacuum. We propose that the stellar mass (the geometry of the stomach) dictates the scale of this vacuum energy absorption, continuously replenishing the 99% dynamic energy pool inside the stellar protons. Keywords: Quantum-Vacuum Fed Stellar Model, Proton Mass Paradox, Baryon Junction, Gluon Dynamics, Open Quantum Systems. TÜRKÇE ÖZET Bu çalışma, astrofiziksel yıldız modelleri ile Kuantum Renk Dinamiği (QCD) arasındaki köprüyü yeniden kuran özgün bir "Kuantum Vakum Beslemeli Yıldız Modeli" önermektedir. Klasik astrofizikte yıldızlar, içlerindeki sınırlı nükleer yakıtı (hidrojen) harcayarak yanan kapalı termodinamik sistemler olarak ele alınır. Ancak parçacık fiziğindeki Proton Kütle Paradoksu (proton kütlesinin %99'unun çıplak kuarklardan değil, gluon alan enerjisinden kaynaklanması) ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarı STAR işbirliğinin yakın dönemde sunduğu "Baryon Kavşağı" (Y-şekilli gluon bağları) keşfi, bu modelin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tezde; Güneş gibi yoğun hidrojen (tek proton) ekosistemine sahip yıldızların, uzay-zaman geometrisini bükerek kuantum vakumundaki sanal parçacık dalgalanmalarını (kuantum köpüğünü) emen ve nükleer enerji havuzunu besleyen açık kuantum sistemleri ("kuantum mideleri") olduğu hipotezi ileri sürülmektedir. Yıldızın kütlesi (mide geometrisi), uzay-zaman bükülmesi yoluyla bu kuantum emiş gücünün ölçeğini belirler. Bu model, yıldızların ömür hesaplamalarında kuantum vakumunun aktif bir girdi olarak kabul edilmesini önermektedir.

Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Relativity and Gravitational Theory
AI Navigator

Ask Laika to Summarize, Analyze, and Connect papers live on the map.

Summarize Papers & Methodologies

Extract key findings, datasets, and comparative methods across publications.

Benchmark Rankings & Visual Analytics

Rank top research institutions, authors, funders, topics, and journals by Field-Weighted Citation Impact (FWCI) and paper volume with instant charts.

Connect Distant Disciplines

Bridge topological clusters on the map to find hidden collaborative intersections.