bannerbannerbanner
полная версияГравитация и эфир

Александр Бакулин
Гравитация и эфир

 – «действие» – количество движения () на пути S,

где m – масса электрона – 9,10953 кг;

V – скорость электрона на этой (первой) орбите – 2,19 м/сек;

r – радиус первой орбиты – 0,53 м;

mVr – момент количества движения тела, вращающегося по окружности радиуса r и имеющего массу m.


 – «действие» в течение секунды времени.


Уточнённая физиками во многих опытах эта величина имеет значение:


h= (примерно, по разным источникам), что отличается от вычисленного нами (физического) аналога в



В-пятых, из опыта физиков и химиков известна такая, например, величина как энергия ионизации атома водорода из того его нормального состояния (при комнатной температуре), когда электрон в этом атоме кружит именно по первой орбите (хотя сами физики-квантовомеханики об орбитах давно забыли, но говорят только так: «энергия ионизации атома с первого энергетического уровня»). Эта величина равна 13,6 эВ. Тогда, применяя формулу Планка, найдём частоту того «кванта энергии», который может совершить такое действие – как выбивание электрона из атома:



Эта частота принадлежит диапазону длин волн мягкого рентгена.

Итак, если на атом, с электроном в нём на первой орбите, направить рентгеновский «квант энергии», в котором процесс колебания этой «энергии» происходит с частотой 3,3 Гц, то атом можно будет ионизировать. На этом утверждении физики-квантовомеханики благополучно умолкают. Их не интересуют вопросы типа: «Как направить?», «В какую «точку» атома направить?», «С какой взаимной поляризацией электрона и этого самого «кванта» направить?» и так далее. Но мы сейчас не об этом.

Школьник недоуменно задаёт свой «коронный» вопрос:

– Ну ладно, направили этот квант с частотой 3,3 Гц. Но «герц» – это количество колебаний в секунду. А где же этот квант заканчивается? Он что – целую секунду должен длиться для того чтобы «вкачать» в атом эту энергию 13,6 эВ?

– Хороший вопрос. Молодец, начинаешь думать. Формула Планка не говорит впрямую о том, где «заканчивается» квант энергии . Она, формула, «нормирована» только к той «порции энергии» , которая излучается атомом и которую назвали «квантом энергии» или «фотоном». И поэтому, для того чтобы не говорить о том «где заканчивается» квант энергии, его энергия как бы «нормирована» (привязана) к одной секунде времени. На самом же деле к секунде «привязана» не сама энергия (Е), а привязаны величины формулы, её определяющие:

– частота колебаний «кванта энергии» (фотона), которая измеряется в «герцах» (количество колебаний за одну секунду);

h – «действие», – «энергия в течение секунды». Энергия, дружище, это такая характеристика чего бы то ни было, которая говорит об «энергичности»-силе-мощи того или иного процесса, то есть о том, какая работа выполняется в данном процессе («энергия – это способность тела совершить работу» – эту формулировку надо всегда держать в памяти, во избежание ошибок и недоразумений). Здесь, пожалуй, надо начать объяснения… с электрического чайника. А именно: чайник мощностью 2 киловатта (2кВт) нагревает воду до кипения за 3 минуты времени. Какова энергия электричества, которая подводится к чайнику и потребляется им?


(вольт ампер час = «вольт-ампер в течение часа») = 0,1 кВт час = 220В 0,455А час = 220В 9,1А 3 минуты (0,05 часа).


Итак, на нагревание воды мы затратили (при привязке потребления энергии к одному часу – как в жилых домах) 0,1 кВт час энергии. Но «ватт» – это «электротехническая» (в данном случае) единица. Классическая же (физическая) величина энергии:



То есть, если в жилищном быту энергия привязана к «часу» (кВт час), то в фундаментальной физике она привязана (нормирована) к «секунде» (Дж = Вт сек).

– Правильно, к секунде. Вот я и спросил: «А где заканчивается этот квант, имеющий частоту 3,3∙ Гц и энергию 13,6эВ, ведь не на секунде же?»

– Ты забыл то замечание, о котором я советовал никогда не забывать: любая передача энергии от тела к телу «заканчивается» (как ты выражаешься) на работе. В примере с чайником передача электрической энергии от сети к чайнику закончилась тогда (чайник, например, сам отключился), когда сеть, нагруженная на чайник, передав энергию 0,1 кВт∙час, «обрубилась» на работе по закипанию чайника. Сеть выполнила действие – «закипание воды в чайнике за время». При этом сеть имела (отдавала чайнику) энергию 0,1кВт∙час. Но «обрубилась» уже через 3 минуты, как только через эти три минуты чайнику была передана эта же энергия:


0,1 кВт∙час = 220 В ∙ 9,1А ∙ 3 минуты (0,05 часа).


Когда же мы говорим о кванте энергии, излучаемом атомом, то его продолжительность по передаче им атому энергии 13,6 эВ заканчивается не на секунде, но (аналогично энергии электрической сети) на том «действии», какое совершает квант с частотой 3,3∙ Гц (нормированной к одной секунде). Это «действие» Планк назвал «квантом действия» – h. Оно очень мало: всего лишь 6,63∙ Дж∙сек (джоуль в течение секунды). Мы видим, что «джоуль» здесь только как бы тоже привязан к секунде времени. Но дело в том, что «энергия» у кванта (13,6 эВ) может «длиться»-продолжаться хоть миллионы лет кряду, покуда этот квант, излучённый атомом, будет распространяться куда-нибудь к далёким звёздам (пока его «никто не остановит»). Но нам такой исход этого кванта (к далёким звёздам) не интересен. Мы его останавливаем на другом атоме, который ионизируем этим квантом. «Останавливаем» – это значит – совершаем работу по выбиванию электрона из ионизуемого атома. Так же как и в примере с чайником, энергия кванта «останавливается-обрубается» на работе. На этой «работе» энергия полностью «затрачивается»-иссякает. На практике же (современные физики это плохо себе представляют «в деталях») этот квант рассеивается на том электроне, на который он наскакивает и которому передаёт эту энергию (ускоряет электрон). Физики пока не хотят знать из чего «сделан» квант энергии Планка и Эйнштейна. Но мы утверждаем, что любой квант, излучённый атомом, «сделан» из короткого потока-череды квантов-частиц эфира, которыми заполнена «под завязку» вся Наша Метагалактика. Этот короткий поток частиц сформировал в «квант энергии» атом-излучатель этого кванта. Наскакивая далее на электрон другого атома, каждый из квантов-частиц этого «потока» рассеивается на электроне (прошивая его конструкцию) по-разному, на разные пространственные углы. Каждая частица этого «кванта энергии» бьёт по электрону – хотя бы потому «по-своему», что электрон после каждого предыдущего удара по нему предыдущим квантом-частицей из того же «кванта энергии» изменяет свои энергетические и пространственные характеристики. Таким образом, если на (медленный) атомный электрон наскочила цепочка-нитка квантов-частиц эфира, направленная точно на конструкцию электрона, то после электрона уже не будет этого кванта – как «направленного потока». Он рассыплется на отдельные кванты-частицы, бегущие далее, после электрона, каждый – своим путём. Физики же (не зная и не желая знать тех «деталей» процесса, которые мы только что нарисовали тебе – школьнику) говорят об этом процессе только так: «Квант энергии поглощается электроном, выбиваемым из атома, то есть его энергия полностью передаётся электрону». Мы записали целый абзац текста о «деталях» процесса, а физики, с лёгкой душой, как бы заменили этот абзац одним простым и понятным для себя словом – «поглощается».

Но мы-то с тобой, дружище, знаем (это мы всё ещё продолжаем отвечать на вопрос школьника), что квант-частицу, сделанную Природой в момент образования Нашей электромагнитной Вселенной, ни зачем никому не надо больше «поглощать», покуда жива и развивается Вселенная. Этот квант (частица эфира), прошив только что электрон (в составе «кванта энергии»), полетит далее далеко-далеко, «за тридевять земель», куда-нибудь – через многие другие галактики, прошивая попутно в них звёзды насквозь, прошивая далее какие-нибудь «чёрные-пречёрные дыры» (тоже насквозь, если такие и существуют где-то во Вселенной, ублажая фантазии наших физиков); и будет он, квант эфира, бороздить далее по всей электромагнитной Скорлупе Вселенной (как мы её образно называем) миллиарды и миллиарды лет; побывав миллиарды раз в составе каких-нибудь других «квантов энергии», сформированных многими частицами, прошиваемыми нашим квантом на этом его миллиардо-летовом пути.

 

Итак, если наш квант энергии летит со скоростью света, колеблется с частотой ν=3,3∙ Гц (количество его колебаний в секунду) и имеет энергию Е=13,6 эВ, то он по самой философии слова «действие» как бы совершает действие в течение секунды, равное планковскому кванту действия:



– Ничего не понял. Такое маленькое «действие» (6,63∙ Дж∙сек)? За секунду? А в следующую секунду он будет совершать такое же действие? А если он, квант, никого не встретит на пути и никому не передаст свою энергию, то он что – в каждую последующую секунду будет совершать то же самое одинаковое действие h? Тогда поясните ещё раз – что такое «действие», и почему вы говорите, что оно квантом совершается и совершается, хотя он не делает никакой работы, если ни на кого не наскакивает.

– Великолепные вопросы задаёшь. Молодец. Примерно такие же вопросы, похоже, задавал себе сам Планк, когда Эйнштейн, мало заботясь о философии слова-понятия «действие», безоглядно запустил «квант» Планка путешествовать по пустому (к тому же) пространству, в отрыве от атома. Планк-то в своей теории теплового излучения говорил только именно об излучении атомом «порций энергии» и о распределении этих порций в этом излучении по их энергиям. И всё. Ни о каких «распространениях» кванта в пространстве теория Планка не говорила. Более того, Планк (благоразумно) боялся говорить о каком-то «действии» кванта на что-то в самом процессе его дальнейшего полёта. На что он, квант, может действовать в этом полёте? Действовал лишь атом, который излучал квант. И это вполне соответствовало здравому смыслу. Но на то Эйнштейн и был фактически – революционером в физике, что весь этот «здравый смысл» Планка ему был – по фигу. Похоже на то, что Эйнштейн вообще не понял того, о чём боялся думать Планк. В дальнейшем, правда, Планк попытался было распространить это «действие» не только на процесс излучения атомом кванта, но и на процесс поглощения кванта веществом. Но к «действию» кванта во время его полёта Планк продолжал относиться скептически.

Ну что же, давай разбираться. Такие вопросы, которые ты мне только что поназадавал, даже физики сами себе задают. Поэтому и не понимают суть такой простой, на первый взгляд, формулы.

Суть действия (по его размерности – Дж∙сек) – это, на первый взгляд, «энергия во времени». Именно «во времени», то есть в течение, на протяжении всего обозначенного времени, а именно, – в одну секунду. И не «за одну секунду», а «в течение одной секунды». Это – разные понятия. Потому что «энергия за секунду” – это:


 –  это другая в физике величина.


Но действие h – это «энергия во времени» или «энергия в течение времени».

– Но «энергия в течение времени» – это просто энергия. Вы ведь сами сказали, что если «квант энергии» никого не встречает на пути, то он может с той же самой энергией путешествовать в космосе миллионы лет кряду.

– Я не закончил объяснение «кванта действия». Слушай дальше и не перебивай. Энергия «в течение времени», как ты хочешь думать и как ты только что захотел себе (наверное) представить, это не «джоуль∙сек», а это просто «джоуль». Энергия измеряется в «джоулях». Она не привязана ко всему времени её существования, но только нормирована, к одной секунде:



Здесь время может «течь» сколько угодно долго, но энергия при этом будет оставаться той же (Е). Но к «секунде» привязаны две другие величины в формуле Планка – частота (Гц – количество колебаний процесса чётко – за одну секунду), h – «действие» – Дж∙сек – «энергия в течение одной секунды». Здесь чётко сказано о том, что энергия длится только в течение одной секунды (жёсткая привязка величины h к секунде). В другую же секунду будет совершаться уже другое такое же по величине действие – «h». Здесь необходимо вернуться к более «прозрачной» расшифровке действия:


– количество движения (mV) на пути (S).


Вспоминаем, что планковский «квант действия» h фактически эквивалентен действию, которое производит атомный электрон массой m на одном витке орбиты (), двигаясь со скоростью V и имея «импульс» – количество движения mV на протяжении всего этого пути S=2πr.

Само название физической величины – «действие» – говорит о том, что тело с массой m именно совершает в каждую следующую секунду это действие. Мы утверждаем, что (наверное) никто из современных физиков не понимает формулы Планка именно потому, что он не понимает физического смысла величины «действие» (по поводу же того, что «квант энергии» у физиков не имеет массы – как «безмассовая частица» – мы вообще молчим). Этим вопросом в нашей философии посвящены две главы: «Масса физического тела» (том 1) и «Инерция» (том 2). Там мы утверждаем, что если тело продолжает иметь «количество движения» mV (а не какой-то позорный короткий «импульс», как физики стали называть эту старинную классическую величину – mV), то этим телом как бы совершается «работа в течение секунды» – Дж·сек. (действие). Физики в упор не видят этой работы, а потому никак не могут понять почему тело сохраняет свое количество движения (mV), но при этом ещё и совершается (кем-то) какое-то «действие» (h) на пути S (h=mVS). Вот загадка.

Сразу в нескольких главах Философии мы призываем физиков вновь вернуться к классике их науки. Классика никого никогда не обманывала. Если классика сказала, что «телом совершается действие», то – ищи это «действие». На самом же деле (как мы о том многократно утверждаем) это «действие» совершает не само тело, но оно совершается над телом (по отношению к телу) тем физическим вакуумом, который физики пока ещё не только не разглядели, но упорно не хотят «разглядывать» (в своих теориях, для начала, конечно же). Это преонный вакуум. Он состоит из мелких частиц «преонов», имеющих примерный размер порядка м. Именно в нём плавают все многочисленные Вселенные со всеми их гравитационными и электромагнитными «вакуумами». И именно этот вакуум движет электромагнитное тело тогда, когда оно уже движется (первый закон Ньютона об Инерции). И поэтому именно этот вакуум движет любое наше тело, уже обладающее своим «количеством движения», а поэтому именно этот преонный вакуум совершает над телом «действие» в каждую следующую секунду движения этого тела. То есть классика чётко говорит физикам о том, что действие h=mVS на самом деле всё же совершается. Работу по перемещению тела в пространстве совершает преонный вакуум.

И поэтому тело, как бы освобождённое от этой работы, продолжает иметь всегда ту же самую свою энергию (если у него кто-то на пути S её не отнимает):



Эту работу (Е)выполняет преонный вакуум.

Но в формуле Планка –



действием h обладает не вакуум, но «квант энергии» – как та «порция энергии» имеющая величину , изучаемая атомом и способная совершать работу Е (например, работу по выбиванию электрона из другого атома). Если в этом кванте частоту увеличить вдвое, то он будет обладать вдвое большей энергией, которую может передать какой-то другой частице, совершив над ней вдвое большую работу.

Но в тоже время формулу Планка можно рассматривать как некие «качели»:



Здесь E и t колеблются около одной и той же величины жёстко определённого кванта действия h. Если мы хотим нашим «квантом энергии» выполнить большую работу Е, то её нам надо выполнять за меньшее время t, которое влечёт за собой более частое действие квантами эфира (составляющими «квант энергии») на ту частицу, которой передаётся увеличенная энергия Е за меньшее время t.

Поскольку Планк работал с квантами, изучаемыми атомом, то там частоты повторений атомных колебаний были относительно невысокими (рентгеновские частоты, типа тех же Гц, – это предел для излучения атома, поскольку больших чем порядка энергии ионизации атома (13,6 эВ) там взять уже не откуда). Мы же в данной главе рассматриваем фактически – предельные частоты следования квантов эфира в составе каких-то «квантов энергии». Поэтому заблаговременно (ещё в главах 2-го тома Философии) мы перешли к значительно большим частотам повторения ν, характерным для коротких, но мощных импульсных последовательностей квантов эфира, составляющих короткие, но великие значения «квантов энергии». В этих быстрых процессах нам уже понадобилось выбирать в качестве аналога не тот «макро- квант» действия h, характерный для «медленных» атомных процессов, но более «мелкий» квант H (мельче h в миллиард раз), который у нас характеризует то короткое (мы даже скажем – то «минимально-короткое» для электромагнетизма) время взаимодействия, в течение которого квант эфира (одиночный или в составе любого «кванта энергии»), следуя со скоростью света, пересекает конструкцию любой медленной частицы или конструкцию быстрой частицы, но ортогонального к её курсу). Это время мы оценили величиной



Поэтому запросто имеем возможность работать с частотами повторения квантов эфира в составе каких-то квантов энергии (квант вплотную к следующему кванту) оцениваемыми величиной:


Гц,


что на 14 порядков выше частот квантов энергии, излучаемых атомами.

Теперь надо более подробно пояснить физический смысл принятого у нас времени взаимодействия,



(в формуле Планка с нашим квантом действия Н). У нас время взаимодействия двух квантов – это то максимальное время, в течение которого кванты, пролетающие друг сквозь друга при их резонансном взаимодействии, не выходят из режима резонанса. А это может быть только в том случае, когда их сфазированные кольца («кольцо к кольцу») не успевают повернуться друг относительно друга на угол плюс минус – каждое из колец. Ясно, что все «медленно» вращающиеся частицы с собственными частотами их вращений не выше той, которая соответствует этому времени, а это частота –


Гц,


удовлетворяют этому времени взаимодействия тогда, когда проходят «кольцо сквозь кольцо» в пределах «начального» углового рассогласования частиц в .

Но начиная с частот вращения частиц порядка Гц (энергия этих частиц на 4 порядка выше чем у кварка, поскольку они превышают частоту кварка, равную на 2 порядка величины), быстро вращающееся кольцо такой частицы успевает за «табличное» время взаимодействия повернуться на угол больший , что выбивает такую быструю частицу из резонансного режима обмена энергией с той частицей, с которой она взаимодействует. Можно сказать, что за счет указанного фактора эффективное время взаимодействия быстро вращающейся (очень энергичной) начинает «обрубаться». То есть она будет взаимодействовать быстрее чем ей положено «по формуле», а следовательно, не успеет в полной мере обменяться стандартным квантом действия Н. И поскольку формулу Планка никто не отменял,


,


то единичный «квант энергии» Е, переносимый «на себе» такой частицей, будет уменьшаться – «обрубаться», уменьшая эффективность взаимодействия такой «быстрой» частицы с другими «медленными».

Для школьников заметим (на всякий случай), что частота собственного вращения частицы, о который мы только что говорили, не имеет никакого отношения к той частоте ν, которая стоит в формуле Планка. В формуле Планка ν – это частота повторения квантов. У нас в квантовой физике «повторяются» кванты-частицы, которые несут на себе их энергию и обмениваются друг с другом «квантами действия». У физиков в их атомной квантовой механике «повторяются» кванты энергии (какие именно эти «кванты энергии», из чего они состоят, как «выглядят» – про то физики не уточняют). Но мы, в отличие от физиков, именно уточняем (в главе 21 данной книги) про то, как «выглядит» фотон (квант энергии) физиков. Он «выглядит» в виде потока-череды всё тех же квантов-частиц эфира, о которых физики не имеют пока ни малейшего представления.

 

Конкретно же, фотон (квант энергии), излучаемый в переходном процессе возбуждённого атома, состоит из суммы большого количества квантов эфира, которые «продольным» потоком распространяются от атома в любую от него точку пространства, где может располагаться пробный заряд. В этом потоке наблюдается колебательный процесс, заключающийся для любой трассы полёта фотона в преобладании в выделенной точке этой трассы: то «положительных» квантов эфира, то «отрицательных». Именно эта частота полного колебания положительно – отрицательных квантов эфира (ν) стоит в формуле Планка.

Но в нашей квантовой физике (с уменьшенным в миллиард раз, по сравнению с планковским (h) квантом действия Н) этот продольный поток квантов-частиц «кванта энергии» состоит из последовательной череды единичных квантов-частиц эфира, излучаемых каким-либо «зарядом» в выделенном от него направлении. В общем виде такой «квант энергии» состоит из пачек «импульсов» (квантов-частиц эфира), следующих со средней частотой ν, которая стоит в той же формуле Планка – как количество (у нас) квантов-частиц в секунду времени, хотя сам «квант энергии» может состоять из любого количества частиц эфира, начиная с единичной и кончая миллиардами и миллиардами этих частиц, пересекающих данную точку пространства выделенного направления от излучателя потока этих частиц.

Запишем теперь формулу Планка (для того колебательного процесса, в котором «импульсы» – кванты эфира следуют друг за другом в короткой цепочке «кванта энергии») в следующем виде:



Здесь уже мы можем, с полным знанием дела, чётко ответить на тот недоумённый вопрос школьника – «где заканчивается квант энергии?» Для примера «кванта энергии», выберем тот же квант (глюон), излучаемый в нуклоне кварком, со средней частотой квантов – частиц, следующих в выделенном направлении (в сторону противоположного кварка), равной и периодом их следования . «Единица – порция – квант» действия Н (стандартной у нас её величины в данном случае представлена произведением двух конкретных величин Е и Т. Здесь Е – это энергия «кванта энергии». Она у него, у этого «кванта энергии», может «длиться» очень долго – покуда существует – летит куда-то в пространстве этот излучённый чем-то квант. Но «заканчивается» не эта «бесконечно-длящаяся» энергия, а её часть – порция, через конкретное время периода её действия За этот период действия энергии передаётся кому-то, чему-то, куда-то, через что-то (через пространство) только её конкретная часть, которая у Планка (и в классической физике) называется «квантом действия» (от себя добавим – «квантом – частью действия этой энергии»). В данном примере передаётся «часть» энергии её номинала 16,7 МэВ, величиной (порцией) этой части за время За следующее время Т будет передана (куда-то) следующая часть – порция Н той же самой энергии Е. И так далее. Здесь мы особенно прозрачно видим, что в макро-мире, который весь на самом деле состоит их движущихся в пространстве квантов эфира, собранных каждый раз в какие-то конретные «кванты-потоки», любая энергия передаётся («рубится-вырубается» из «большой – бесконечно длящейся энергии») отдельными «порциями» (именно это слово было сказано в 1900 году самим Планком) или по-другому – передаётся «квантами» (это слово было придумано для этих «порций энергии» позже). Через каждые «заканчивается» прежняя порция энергии и начинается – передаётся следующая. Судьба каждой такой «порции» (Н) может быть самой разной. Одна какая-то «первая по счёту» может (в «лице» конкретного кванта-частицы эфира) ударить точно по электрону, кружащему в составе атома, или по электрону-кварку внутри нуклона и перевести этот электрон на другой вектор его дальнейшего пути. Другая (следующая) «часть»-порция энергии, в «лице» следующего кванта эфира из того же самого, например, потока квантов эфира, претендующего (потока-претендующего) на звание «глюона», промахивается мимо кварка-электрона и, следовательно, уже не попадает в состав «глюона», но пролетает мимо электрона просто в виде обычного «кванта эфира», которые тучами налетают ежемгновенно на этот электрон, касаются его своими «телами-конструкциями», проходят даже сквозь него, но при этом всё же не взаимодействуют с ним резонансно-эффективно. Взаимодействуют же эффективно с этим электроном-кварком только те кванты, которые «точно» попадают по его конструкции (с разбросом – дельтой в плюс-минус одну сотую от его центра масс, как принято в нашей философии); да ещё эти налетающие кванты должны быть одинаковой с электроном поляризации; да ещё они же должны иметь тот знак «заряда» (отрицательные кванты), который (этот знак) делает поле электрона – «отрицательным»; да ещё, к тому же, каждый такой квант должен подлететь к этому электрону с разбросом по пространственной поляризации «плюс-минус », то есть вплотную – кольцо электрона к кольцу кванта эфира. Только такой квант эфира, обладающий одновременно всеми этими характеристиками, может претендовать на звание того, который входит в состав «глюона», эффективно взаимодействующего с кварком-электроном в составе нуклона, то есть излучаемого этим кварком-электроном в сторону противоположного кварка-позитрона.

Мы видим (на этом примере), что никакая «квантовая механика» физиков даже близко не подошла к объяснению сути «кванта энергии» Планка и Эйнштейна. Но только классическая квантовая физика способна на подобные подробные толкования сути квантового мира вещества.

В атоме же, излучающем свои «кванты энергии», энергию «большого» кванта можно представить той же величиной, допустим, 13,6 эВ, но излучаемой и передаваемой своими (планковскими) порциями:


где h =

Е = 13,6 эВ или

ν =

Т = сек.


Здесь тоже каждая следующая «порция энергии» h излучается – передаётся (и следовательно, «заканчивается») через период времени Т = Этот период примерно вдвое больше, чем период одного полного обращения атомного электрона по первой боровской орбите (Это красноречиво говорит о том, что квант энергии величины 13,6 эВ излучается во время переходного процесса возбуждённого атома, орбита электрона в котором, в «среднем» её переходном состоянии, примерно вдвое должна быть большей по своей длине, чем орбита «боровского» электрона, то есть должна быть какой-то узкой «переходной-эллиптической», в своём апогее достигающей уровней орбит с высокими номерами. Зря теория «квантовой механики» запретила самой же себе говорить о конкретных орбитах. Если бы она этого не сделала, то толку от неё в физике было бы явно больше.

Об этих орбитах возбуждённых атомов мы поговорим более подробно в следующей главе (Глава 21) настоящей книги.

Но сейчас, осветив разные методы подхода к одной и той же проблеме, а именно, – к оценке плотности распределения квантов – частиц высокочастотного слоя – уровня эфира, мы будем вынуждены ещё ближе подойти к реальной механике движения кварков в нуклоне, ориентируясь при этом на безусловное обеспечение плотностью квантов того реального потока частиц от кварка до антикварка, который необходим для получения вычисленной нами энергии глюона 16,6667 МэВ.

Решающим фактором в уточнении механики нуклона здесь станет тот, что разносторонний динамический подход к проблеме высветил для нас необычный и непривычный по первости факт очень высокой плотности вакуума, которую должен иметь эфир для построения, в условиях горячей Вселенной – из кварк-глюонной плазмы, частиц – нуклонов, зарождающихся в этот период жизни Метагалактики и Вселенной. Сейчас, к этому моменту наших исследований, мы уже точно определили для себя тот факт (не побоимся этого слова), который говорит о том, что мы сейчас живём в период заключительного этапа расширения Большой Вселенной, когда «картина» Вселенной уже окончательно оформилась, а плотность распределения эфира Метагалактики практически застабилизировалась в течение прошлых нескольких миллиардов лет и будет оставаться такой в течение следующих нескольких миллиардов лет, когда расширение Вселенной окончательно остановится, и она начнёт сжиматься ещё в течение нескольких следующих миллиардов лет, когда снова достигнет той плотности эфира, в которой мы сейчас живём.

Ещё раз заметим о том, что к полученной нами оценке высокой степени плотности эфира мы «долго» привыкали. Но сейчас видим (предполагаем), что даже эту оценку нам придётся скорректировать в сторону ещё большей плотности эфира. Здесь мы оттолкнёмся от того, что поскольку противоположные кварки в нуклоне обмениваются, при собственном вращении кварков – частиц, пачками импульсов – квантов эфира, при высокой частоте следования этих пачек Гц (пачка в периоде вращения кварка вокруг всей своей оси, когда он посылает эту пачку только в тот момент, когда «смотрит» на противоположный кварк), то приходим к выводу о том, что противоположные пары кварков в нуклоне следят друг за другом не столько именно «в вершинах 6-ти гранника», но гораздо чаще, а практически – постоянно на протяжении всего пути их вращения по кварковой орбите внутри нуклона. То есть от 6-ти хордовой орбиты мы приходим, хотя и не к гладкой окружности орбиты, но к очень многохордовой. Количество таких хорд, таким образом, строго определяется следующей цифрой:



И следовательно, мы имеем 83700 пачек из импульсов, излучаемых каждым кварком в сторону противоположного за период одного оборота кварка по нуклонной орбите. Однако эта цифра сейчас – чисто иллюстративная и не примет никакого участия в дальнейших расчётах. Потому что в любом случае для нас станет главной цифра требуемого количества квантов – частиц в глюоне. И поскольку, к этому моменту исследований, мы определились с философией передачи любой энергии квантами в течение каждой следующей секунды времени, то теперь понимаем, что для получения энергии глюона , он должен передаваться от кварка антикварку в течение каждой следующей секунды потоком квантов – частиц высокочастотного эфира, следующих в этом непрерывном (в эквиваленте) потоке с частотой:



И это не важно, что на самом деле эта частота следования квантов будет передаваться пачками импульсов – квантов. Но ясно, что для получения данной (как бы «непрерывной») частоты нам надо будет увеличить «непрерывную» частоту следования этих квантов, собираемых кварком с площадки удалённого квадратного метра.

Итак, жёстким ограничением на точностные характеристики передачи потока квантов от кварка – излучателя к кварку – приёмнику будет следующее. Кварк – излучатель, постоянно вращаясь, должен «чиркать» – попадать своим лучом не столько по «большой» площади конструкции этого кварка, сколько по одной сотой части от размера радиуса электромагнитного кольца кварка. Только при таком точном попадании «кольцо кванта на кольцо кварка» между этими кольцами будет возникать преонный резонанс их квантового взаимодействия. Такой дискрет точного попадания концом радиус-луча кварка – излучателя по центру масс кварка – приёмника будет составлять следующую малую часть от всего пути радиус-луча, описываемого им по окружности радиуса D (диаметр нуклона) при полном обороте этого радиус-луча:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Рейтинг@Mail.ru