Электрон по проекту Р. О. ди Бартини
Аннотация. Показан расчёт параметров электрона, выполненный с применением идей Р. Бартини. Это другая физика, другой взгляд на основы мироздания глазами Р. Бартини.
Ключевые слова: электрон, монополь Дирака, квантование зарядов, радиус заряда
1.Актуальная тема
Предлагаем тему, в которой переплелись научные идеи Р. Бартини и П. Дирака – это вопрос существования монополей Дирака и квантования зарядов.
При работе со статьями Р. Бартини обращаем Ваше внимание на особое отношение автора к электрону. Он показывает наличие в электроне нескольких радиусов вращения: классического, электрического и гравитационного. Р. Бартини подчеркивает, что в электроне существуют зоны, где вращение микровихря идёт с фундаментальной скоростью. Попробуем, опираясь на идеи Р. Бартини, провести структурный анализ электрона. Учтём, что провести такой анализ можно, только применяя систему LT.
Для перевода значений физических величин из системы СИ в систему LT можно пользоваться таблицей, которая приведена в статье «Дуализм в природе»
2. Постановка задачи П. Дирака на базе квантовой электродинамики
Начнём со справочной литературы. Квантовая электродинамика (КЭД) считается наиболее совершенной из всех существующих теорий. Нерешёнными в КЭД являются проблемы квантования электрического заряда и вопросы существования монополей Дирака. Классическая электродинамика исходит из того, что в природе нет магнитных монополей (зарядов). Любой магнит имеет два полюса, магнитное поле создаётся магнитными диполями. Таким образом, в уравнениях Дж. Максвелла нет симметрии, поскольку одно из них определяет электрический заряд, а другое – диполь, силовые линии которого замкнуты (а не монополь).
Квантовая механика приходит к следующему равенству, которое связывает электрический е и магнитный qm заряды:
, Где f= ½ (Дирак, 1948г.) n – целое число.
Это равенство говорит о том, что:
- существование магнитного монополя объясняет факт квантования электрического заряда;
- безразмерная константа, описывающая взаимодействие фотона, частицы Планка, электрона и монополя равна:
П. Дирак: «У Эддингтона были некоторые соображения по поводу числа 137, но тем не менее оно осталось загадкой».
Р. Фейнман: «Это одна из величайших проклятых тайн физики, магическое число, которое дано нам, и которое человек совсем не понимает».
3. Решение задачи с применением LT системы Р. Бартини, естественных, фундаментальных (Планковских) величин
Согласно Матрицы и системы космологии М. Планка:
- единица длины, радиус
,
- единица времени, период обращения
,
- единица заряда
.
Из справочника:
заряд электрона
Кл,
классический радиус электрона
м,
масса электрона
кг.
Заряд электрона в системе LT равен:
Параметры вращения монополя определены в статье «Монополь Дирака»:
- заряд (масса) монополя
- радиус монополя
Внимание: величины зарядов электрона, фотона, частицы Планка, монополя квантуются величиной
.
В аналогичную цепочку радиусов не вписывается радиус электрона
. На этот факт указывает в своей работе Р. Бартини: «
- предельно малый радиус, реализуемый в области трансформации, гравитационный радиус электрона, он же квант подпространства внутри сферы инверсии (считаем электрона) совпадает с радиусом сферы Шварцшильда для электрона:
Внимание: величины радиусов электрона; фотона, частицы Планка; монополя квантуются величиной
- радиус сферической инверсии, классический радиус электрона, на его поверхности временные и пространственные координаты переходят друг в друга. Возможно, что сфера этого радиуса, как «шаровое зеркало» представляет сознание»… Отношение радиусов в работе Р. Бартини равно
где
R – предельно большой радиус инверсии. Имеем
- предельно малый радиус, реализуемый в области трансформации. Имеем
.
r – радиус сферической инверсии образования, являющийся калибром своей области. Имеем
. Получим
Р. Бартини отмечает, что отношение (е/m) – весьма существенная константа теории поля, которая, по исторической случайности, наделена размерностью. Мы работаем в системе LT и единицы гравитационного и электрического зарядов одинаковые –
.
- отношение расстояний, где радиальная и поперечная скорости достигают значения
. Поскольку в расчётах присутствуют только заряды, имеем
- классический радиус электрона.
Скорость вращения внешнего слоя и внутри образования одинакова
. Соблюдается отношение
Число актуальных экземпляров
Кинематическую структуру кванта действия можно сконструировать следующим образом:
. Подставив данные получим
Дж
с
4. Электрон действительно неисчерпаем
Согласно идеям Р. Бартини электрон состоит из трёх микровихрей, вложенных один в другой, и каждый из них формирует свой заряд:
- радиус инверсии, равный т.н . классическому радиусу электрона;
- радиус электрического заряда электрона;
- радиус гравитационного заряда электрона.
Это другая физика. Это другой взгляд на строение электрона глазами Р. Бартини.
* Автор не согласен с Р. Бартини и радиусы расположил бы так:
- радиус инверсии магнитного заряда электрона;
- радиус гравитационного заряда электрона.
- радиус электрического заряда электрона;
В. Уральцев
январь 2013г.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мир Бартини. Сборник статей по физике и философии. М.2009г.С.225. www.luch. luchshe. net.
2. Дирак. П. Пути физики. ред. Я. И. Смородинский . М. Энергоатомиздат. 1988г.с.86
3. Уральцев В.Б. Матрица физики, законов Природы. 2009 http:/allalternativeenergy.com/ru/
4. Уральцев В.Б. Матрица - ключ к физике будущего// "Наука и жизнь" - Киев: Изд. ООО "Нов.дет.лит". 2010. - №6-7. - с.36-38.
5. Уральцев В.Б. Монополь Дирака// "Наука и жизнь" - Киев: Изд. ООО "Нов.дет.лит". 2010. - №8-9. - с.82-85.
6. Уральцев В.Б. Дуализм в природе// "Наука и жизнь" - Киев: Изд. ООО "Нов.дет.лит". 2010. - №10-11. - с.90-93.
Уральцев Валерий Борисович
Пенсионер
Украина, Харьковская обл,,
г. Купянск, пл. Октябрьская д.12 кв.71
тел. (05742) 5-21-74
Инженер-энергетик. Более 20-ти лет работал старшим инженером, начальником лаборатории службы средств диспетчерского и технологического управления Купянского ПЭС ПЭО «Харьковоблэнерго». Увлёкся основами мироздания. Опубликовано около 20-ти статей, посвящённых этой теме
- 3293 просмотра
Добавить комментарий