|
|
| 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 | |
- IJ2 - Умея в виду, что энергия связи двух поверхностей прстон-ней-трончого взаимодействия равна, примерно, 6 мэВ, а энергия связи альфа-частиц составляет 28,3 мэВ, следует ожидать, что в результате появления в ядре поверхностных волн отделяться будут не отдельные нуклоны, входящие в состав альфа-частиц, а целиком альфа-частицы. Возможно также деление ядер на более крупные части, но это деление не будет проходить по телу альца-частицы. ллыра-час-тицы целиком сохраняться в отделяемых частях. Конечно, если нуклон не входит в состав альфа-частиц, то отделение его от ядра возможно. Прохождение волн по ядру может привести и к появлению впадин в отдельных нуклонах, что нарушит целостность тела нуклона и приведет к образованию незамкнутого винтового вихря. Такой вихрь не может устойчиво существовать в составе ядра или сам по себе, если не произойдет вновь его замыкания самого на себя. Если такого замыкания не произошло, незамкнутый вихрь будет стремиться вырваться из ядра и далее начнет делиться до тех пор, пока не образуются другие формы устойчивых винтовых колец, например, типа электронов, о которых речь пойдет ниже, или винтовых вихревых дорожек типа вихрей Кармана - фотонов. При этом часть эфира перейдет из вихрей в свободный эфир, что воспринимается как дефект масс. Таким образом, в соответствии с излагаемой моделью, так называемые, "элементарн>;с частицы" вещества представляют собой переходные формы, осколки устойчивых форм вихрей - нуклонов. Поскольку таких переходных форм может быть любое множество, то может быть любым и количество, так называемых, "элементарных частиц" вещества. Изложенные представления о распаде сложных вихревых систем, каковыми являются ядра атомов, соответствуют модели слабого ядерного взаимодействия. | - из - Литература. 1. Эрдея-Груз Т. Основы строения материи, яер.с нем. М.,"Мир", 1967, 438 с. 2. Вижье Ж.И. Вопроси философии № б, 1956, с. 91. 3. Ламб Г. Гидромеханика. М.-Л., ШТЛ, 1947, 928 с. 4. Reynolds . An Experimental «Investigation of the Circume-tan. which determine whether the Motion of Water shall,be Direct or Sin. and the Law of Resistsnce in parallel Channels. Phil. Trans. CLXXIV, 935 (1383) (Papers II,51). 5. Coker and Clement. Phil. Trans. A. CCI, 4-5 (1902). 6. Лаврентьев M.A., Шабат Б.В. Проблемы гидродинамики и их математические модели. М.,"Наука", 1973, 416 с. 7. Шлгхтинг Г. Теория пограничного слоя. М., "Наука", 1974, 711 с. 8. Франкль Ф. и Войтель В. Трение в турбулентном пограничном слое около пластины в плоско-параллельном потоке сжимаемого газа при больших скоростях. Труды Цаги, вып. 321. М., ЦАГИ, 1937, 20 с. 9. Предводителев А.С. О вихревых движениях, в сб. "Проблемы физической гидродинамики. Минск, ИТМ АН БССР, 1971, с. I78-2II. IG. Предводителев А.С. О молекулярно-кинетическом обоснования уравнений гидродинамики. Там же, с. I54-171. 11. Предводителев А.С. О турбулентных течениях. Там же, с. 212-235. 12. Rosenhead. The Formation of Vortics from a Surface of Dis-continity. Proc. of t. R.S., 1931, A, 323» v.134. 13. Кабардин Ю., Киселев А. Физика спутногр следа. Авиация и космонавтика .в 3, 1978, с. 26-27. 14. Lichtenstein. Math. Zeitsch. XXIII, 89, ЗЮ (1925)» Grundlagen der Hydrodynamik. Berlin, 1929» 15. Луговцов A.A., Дуговцов Б.А., Тарасов В.Ф. О движении турбулентного вихревого кольца» в сб."ДинаМ15ка сплошной среды", вып. 3. Новосибирск, ИГД, 1969, с. 50-54. 16. Hill M.J.M. On a spherical virtex. Phil.Trans.A.CLXXXV,1899 17. Boltze E. Grenzchichten an Rotationskorpern. Gottingen, 1908. 18. Тихонов A.H., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М., "Наука", 1966, с. 447-455. 19. Маршак Р. Ядернче силы, в сб. ст. "Над чем думают физики", вып. 4 "Физика атомного ядра". М.,"Наука", 1965, с.5-26. 20. Немец О.Ф., Гофман Ю.В. Справочник по ядерной физике. Киев, "Наукова думка", 1975, 415 с. |