|
|
| 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 | |
Рис. 4.14а. Распределение скоростей кольцевого движения и давлений в среде при одинаковом направлении кольцевого движения. Рйс. 4.146. Распределение скоростей кольцевого движенда а Рис. 4.15. Два устойчивых состояния распределения кольцевой скорости в среде при наличии вихревого движения. | - 87 - Сопоставляя взаимодействие колец с поведением ^аряженнох частиц, можно сделать следующие вилодо. 1. Поскольку факт притяжения или отталкивания определяется относительна/ направлением кольцевого вращения, то заряд должен бчть отождествлен с наличием кольцевого вращения, а полярность - с опи-ентапией кольцевого движения относительно тороидального . Величина заряда составит: ^ ~ К ^ й = * .У~еО^ /4.40/ где Ук - объем винтового вихревого кольца, <4* - скорость вращения. 2. Поле скоростей кольцевого движения не обладает полной симметрией, особенно в непосредственной близости от вихревого кольца. 3. Поскольку ориентация частиц определяется тороидальном движением, то магнитное поле отождествляется ь данной '-'одели с тороидальной движением средч. Магнитной момент будет определяться циркуляцией тороидального движения объема кольца, умноженному на угловую скорость вращения тела тороида: м у.и)т /4.41/ Вихревое винтовое кольцо в рассматриваемой модели соответствует протону, тороидальное движение эфира вокруг кольца - магнитному полю протона, а кольцевое - электрическому полю протона. Внутреннее строение вихревого винтового тороида, как и всякого газового вихря должно бчть трубчатом с уплотненному стенками. В центральной части тороида может оказаться канал, расположенной вдоль основной оси, хотя известен вихрь, не имеющий такого канала, так на-зчваемчй, вихрь Хилла [isl . Если в результате каких-либо внешних причин, например, взаимодействия с другим вихревчм кольцом, образуется градиент кольцевой скорости, то далее этот градиент может оказаться устойчивом, к кольцевое вращение не будет передаваться за пределч пограничного слоя /рис. 4.15/. В этом случае тороидальное движение будет по-прежнему продолжаться, хотя интенсивность его окажется несколько сниженной. Малая доля кольцевого вращения, образованная внутренней частью кольца, может боть сохранена и при наличии пограничного слоя и перадавть-ся тороидальном потокам средч. Полученная система соответствует нейтрону. Как известно, радиус нейтрона равен 1,5 Ферми, в то время как радиус протона равен 1,4 Ферми. Таким образом, пограничной слой по внешней стороне тороида имеет толщину порядка 0,1 Ферми или Ю-14с;„. ’ |