|
|
| 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 | |
- 124 - к волн. Свойства частиц обусловлены прежде всего тем, что вихре-вче образования устойчивы и локализованы в пространстве, обычно отделяясь от всей средч пограничнчм слоем. Свойства волн слабо сжатчх вихрей обусловленч возможностью сложения потоков в вихрях, а также волновчми свойствами вихрей при их взаимодействиях с другими телами, в том числе и с вихрями же. ;]дя сильно сжатчх вихрей ряд волновчх свойств исчезает в силу невозможности дальнейшего сжатия в таких вихрях, что находит отражение в физических явлениях. Так для ряда частиц возможно явление дифракции, но невозможно явление интерференции, характерное для частиц, образуемых вихрями слабосжатого эфира. Принцип неопределенности, вчдвинутчй В.Гейзенбергом в 1927 г. утверждает невозможность одновременного точного определения координат центра инерции частицч и ее импульса. В основе этого положения лежит представление о волновой функции //'-функции/ уравнения квантовой механики как о плотности вероятности нахождения частицч в данной области пространства. Однако рядом исследователей, как об этом уже упоминалось, показано, что Vх - функция может бчть интерпретирована как значение плотности средч в данной точке пространства, так что интегрирование по всему объему дает значение массч частицч. Такое толкование f -функции вполне соответствует эфиродинамике, поскольку каждая частица представляет собой вихревое образование. В этом случае для соотношения неопределенности не остается места, и могут быть использованы обычные соотношения механики с учетом, конечно, того обстоятельства, что вихревое образование не имеет четких границ. В большинстве случаев, правда, вихревое образование в эфире отделено от среди пограничным слоем, позволяющем более четко определить границу распространения вихря. Принцип неопределенности Гейзенберга в этом случае приобретает не принципиальное, а чисто методологическое значение, связанное с наличием у экспериментатора конкретных измерительных средств. В будущем, в связи с появлением новчх средств измерения, опирающихся не на электромагнитнче кванты, а на иные методы, этот принцип в значительной степени потеряет и свое методологическое значение. Дополнительно целесообразно отметить, что при построении V'--функции вихревых моделей электронных оболочек атомов экстремуму волновой функции в эфиродинамике соответствует центр вращения вихря, а нулевому значению - граница вихря или линия раздела вихрей. | - I2S - По поводу вероятностного характера законов микромира можно отметить следующее. В своей основе такие представления предполагают отсутствие внутренних механизмов явлений и внутренней структуры частиц, а также представления о неизменности частиц во все время их существования. Игнорирование особенностей строения частиц и приводит к представлениям об интенсивности как о вероятности появления частиц в данной точке пространства. Между тем, для слабосжатчх вихрей характерно суммирование интенсивностей элементарных струй газа /эфира/, образовавшего эти вихри. В результате этого для представлений о вероятностном характере поведения вихрей не остается оснований. Анализ взаимодействий ви-хрй друг с другом позволяет создать совершенно детерминированное представление практически о всех явлениях на уровне микромира. Таким образом, все основные особенности микромира и описывающие явления микромира уравнения квантовой механики могут быть рассмотрены с позиций макроскопической газовой динамики, лежащей в основе динамики эфира. |