|
|
| 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 | |
- 184 - Ро C-f# a/ /?»• Я X = f^6 1 Ш -z / ZZ777> £• 6/ Pec. 7.1. Структура фотона. tt I II в/ Pec. 7.2. Вихревая дорожка Кармана. | - 185 - /рис. 7.2/ f18 - 20 ]. В данной структуре вихри одного ряда вращаются в одном направлении, вихри второго ряда - в противоположном. Образование фотона можно представить как результат колебания в эфире электронной оболочки возбужденного атома /рис. 7.3/. Как было показано ранее, возбужденная электронная оболочка увеличена в размерах по сравнению с невозбуаденной оболочкой и совершает колебания вокруг центра атома. Совершая колебания, винтовая вихревая возбужденная оболочка в прилегающих к ее поверхности слоях зфира возбуждает винтовче струи, причем направление тока эфира в струе совпадает с направлением тока эфира в поверхностных слоях оболочки. Это легко объяснимо, поскольку давление эфира на набегающей стороне оболочки больше, чем в невозмущенной среде. Винтовая струя эфира создает в окружающем эфире смещение в продольном относительно струи направлении. Такая струя соответствует элементарному винтовому дуплету в гидромеханике. Как и в каждом газе дуплет создает вихревое течение средч. Однако поскольку струя эфира имеет винтовой характер, то и созданный элементарный вихрь также будет иметь винтовую структуру. При возвратном движении оболочки противоположная сторона ее станет набегающей, в результате чего на второй стороне будет создана вторая струйка газа, которая образует второй вихрь, также клеющий винтовую структуру. Оба вихря создаются поочередно, причем дви жение оболочки отталкивает поочередно оба вихря в направлении их бу дущего движения, создавая начальный импульс образующемуся фотону. «Движение фотона будет направлено в сторону движения эфира на прилегающих поверхностях вихрей, то есть так же, как это бквает у обычных кольцевых вихрей. Поскольку размеры атома составляют порядка 10“ см, то и размер дуплета должен быть того же порядка. Замыкание же образованного вихря может происходить в существенно больней области, которая ограничена лишь появлением второго вихря. Таким образом, размеры вихрей в фотоне ограничиваются частотой колебаний создавшего их осциллятора - возбужденной электронной оболочкой. Вихри, составляющие фотон, имеют винтовую структуру, следователь но, вдоль осей этих вихрей имеется ток эфира, который в вихрях первого ряда направлен в одну сторону, в вихрях второго ряда - в противоположную. По отношению к этому потоку вихря выступают такге дуплетами, так что потоки, текущие вдоль осей вихрей, будут переходить из вихрей одного ряда в вихри второго ряда, а с противоположных торцов, наоборот, из вихрей второго в вихри первого ряда /рис. 7.4/. |