![]() | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 | |
17-5, Эфиродинамическая модель вещества _____ 17.5. Эфиродмнамическая модель вещества 17.5.1. Протон, нейтрон и атом водорода Как уже было показано выше, эфир оказался реальным, т.е. вязким сжимаемым газом. Единственной формой движения любого газа, в том числе и эфира, которая способна локализовать уплотненный газ, является замкнутое тороидальное движение. И поэтому основную частицу микромира - протон необходимо отождествлять с этим газовым образованием. Это означает, что протон является тороидальным кольцевым вихрем сжатого эфира. Но устойчивость тороидального движения существенно повышается, если тороидальное кольцо помимо тороидального имеет еще и кольцевое вращение, при котором потоки сжатого эфира, образующего тороид, движутся по винтовой линии. В этом случае на поверхности вихря образуется градиентный пограничный слой потоков эфира, препятствующий разбросу тела вихря из-за центробежных сил. Вязкость самого эфира в этом слое существенно уменьшена, как это и положено в градиентных слоях: чем выше градиент потоков газа, тем меньше вязкость. Поэтому отдача энергии вращения во внешнюю среду через такой слой уменьшена, и протон оказывается устойчивым. Внешнее давление эфира уравновешивает эти силы и внутреннее давление в теле протона, которое понижено по сравнению с внешним давлением из-за тех же центробежных сил. Поскольку протон есть тороидальный вихрь с уплотненными стенками, то сразу видно, что в нем есть и оболочка, и уплотненная центральная часть - керн (рис. 17.7а). И то, и другое образовано уплотненными стенками вихревой трубки. В центре протона должно существовать небольшое отверстие, так что он не совсем шарик, а немного похож на бублик. По аналогии со сформировавшимися газовыми вихрями можно полагать, что отношение размера большого диаметра к толщине протона должно быть равно примерно 1,7. Это означает, что трубка, образующая протон, имеет не круглое, а скорее эллипсовидное сечние. Данное обстоятельство оказывает существенное влияние на организацию структуры атомных ядер. Расчет, выполненный на основе сопоставления энергии электрического поля протона с энергией его механического кольцевого движения, показал, что стенки протона движутся со скоростью, по крайней мере, на 13 порядков превышающей скорость света. Протон устойчив и упруг. Время его существования в составе ядер составляет более десятка миллиардов лет. Прямых экспериментальных замеров не существует, используемые физиками для этой цели методы ошибочны, тем не менее косвенные данные говорят о таком порядке величины. А вокруг тела протона образуются потоки слабо сжатого эфира, которые воспринимаются как магнитное поле (тороидальная составляющая винтового движения) и как электрическое поле (кольцевая составляющая того же винтового движения). | протон пограничный v ивйтрои слой о W ж в) win Рис. 17.7. Протон и нейтрон: а) поперечный разрез; б) эпюра плотности; в) эпюра тороидальной скорости; г) эпюра кольцевой скорости. Целесообразно напомнить, что тороидальное движение потоков газа описывается законом Био-Савара, как и магнитное поле, а кольцевое движение описывается так же, как и электрическое поле - теоремой Гаусса. Соответственно описываются моменты и силы, действующие на винтовые тороиды со стороны других таких же тороидов. Сопоставление выражения для энергии механического кольцевого движения эфира: с» Wk = ^PVZl2)dV, где г - плотность эфира в окружающем протон пространстве, vk - скорость кольцевого движения, V - объем, с известным выражением для энергии его электрического поля: 00 \^^kl2)dV, где ео - диэлектрическая проницаемость вакуума, Е - напряженность электрического поля, приводит к выводу о том, что электрическим зарядом является циркуляция количества кольцевого движения плотности эфира по всей поверхности протона, а диэлектрическая проницаемость вакуума оказывается массовой плотностью эфира, размерности фарада/метр соответствует размерность кг/куб.м. Это позволяет сразу же определить плотность эфира в околоземном пространстве как 8,85 10‘12 кг/м3. Расчет показал, что скорость движения эфира в стенке протона составляет порядка 2 1021 м/с. Нейтрон - это тот же протон, но окруженный пограничным слоем эфира, внутри которого локализовано кольцевое движение, блогодаря чему он воспринимается как электрически нейтральная частица (рис. 17.76). 17.5.2. Структура атомных ядер, сильное и слабое ядерные взаимодействия Если рядом с протоном находится еще один протон, то они могут соприкоснуться друг с другом. Однако такое их взаимное положение неустойчиво: если тороидальные потоки в пограничном слое антипараллельны, то кольцевые ока- |