Главная |
страница 1
О гравитационных поясах в атомах. Я. Г. Клюшин, Университет Гражданской Авиации, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: science@shaping.org В предыдущих работах автора были предложены торовые модели электрона и протона. Касательные скорости частиц, зачерчивающих поверхность тора у электрона, равны скорости света c в свободном эфире. Поэтому электрон не возбуждает дополнительных вихрей в эфире по крайней мере в первом приближении. Меридиональная скорость вращения частиц у протона равна ![]() Ядерные вихри имеют массу протона, а атомарные вихри массу электрона. Как выясняется, между 194 ядерным вихрем и первым из 137 атомных вихрей имеется переходный пояс из 1836 вихрей, локальная скорость которых постоянна и равна c∕137, а масса убывает от массы протона до массы электрона. Такие пояса из гравитационных вихрей играют важную роль в многоэлектронных атомах, определяя, в частности, количество электронов в оболочках и характер рентгеновского излучения. 1. Основные характеристики электрона и протона. Напомним основные факты из работ [1] и [2]. Электрон и протон являются массивными торами. Частицы, зачерчивающие тор, совершают 2 вращательных движения: в экваториальной и меридиональных плоскостях тора. Меридиональное вращение задает спин, а экваториальное – заряд частицы. Угловая скорость экваториального вращения тора электрона а радиус большей окружности, задающей электрон ![]() что в 137 раз больше классического радиуса электрона. Масса электрона что совпадает с экспериментально найденной. Радиус меньшей окружности, задающей тор электрона Угловая скорость меридионального вращения ![]() Отметим, что ![]() где c – скорость света в свободном эфире. В дальнейшем это окажется важным: электрон не возбуждает дополнительных вихрей в окружающем эфире. Знак заряда тора определяется тем левый или правый винт задает векторное произведение угловых скоростей. ![]() ![]() Заряд электрона – псевдовектор, направленный по радиусу большей окружности тора внутрь или вовне в зависимости от направления Данные по протону следующие. Радиус большей окружности Её угловая скорость ![]() Радиус меньшей окружности у протона ![]() а её угловая скорость ![]() Спин электрона и протона определяется вращением малых окружностей. ![]() ![]() ![]() ![]() Касательная скорость вращения малой окружности тора ![]() 2. Гравитационный пояс в атоме водорода. Превышение касательной скорости вращения тора у протона над скоростью света в свободном эфире приводит к тому, что в окружающем эфире возбуждаются две серии вихрей (см. подробнее [3]). Непосредственно от протона начинается серия из 194 вихрей. Угловые скорости этих вихрей убывает как Радиус первого вихря Соответственно ![]() Угловая скорость первого вихря ![]() Соответственно ![]() Касательная скорость последнего, 194го вихря ![]() Это последний ядерный вихрь. Радиус первого вихря в атомной серии А его угловая скорость ![]() Его локальная скорость света ![]() Радиусы ![]() В частности ![]() Их угловые скорости возрастают как ![]() В частности ![]() Характеристическим свойствам 137 атомных вихрей является то, что их радиусы больше, а их угловые скорости меньше, чем у электрона. Их масса равна массе электрона. Другими словами в атоме водорода электрон может находиться внутри этих и только этих вихрей. Локальные скорости света у последнего ядерного вихря в (2.5) и первого атомного вихря в (2.8) равны, но их радиусы и угловые скорости существенно различаются. Различаются и массы этих вихрей, о чем подробнее сказано в [3]. Ядерные вихри имеют массу протона, а атомные – электрона. Так что между этими вихрями должна находиться переходная зона с угловыми скоростями от Вид ядерных и атомных вихрей был получен из условия равенства их момента импульса постоянной ![]() Здесь Число n мы можем найти из условий (2.2) и (2.6) или же (2.4) и (2.7). Условие постоянства углового момента для гравитационных вихрей примет вид ![]() ![]() Электрон в атоме водорода, по-видимому, находится внутри первого атомного вихря с радиусом Оценим энергию, потребную массивной частице, чтобы проникнуть на Именно это соотношение мы имеем для непрерывного рентгеновского излучения: максимальная частота излучения пропорционально энергии налетающего электрона. Однако для случая заряженных частиц мы должны рассмотреть вопрос о заряде систем атомных, гравитационных и ядерных вихрей. Напомним, что электрический заряд определяется экваториальным вращением тороидальных вихрей. Вопрос с системой атомных вихрей выглядит очевидным. Все 137 вихрей представляет собой единую систему с единичным положительным зарядом. Именно эта система определяет заряд ионизованного атома водорода. Появление в этой системе электрона с обратным направлением экваториального вращения нейтрализует это вращение и делает атом водорода электрически нейтральным. Вопрос о заряде системы ядерных вихрей менее очевиден. Однако К-захват электрона протоном, легкость, с которой электрон достигает протона и ряд других экспериментов склоняют чашу весов в пользу положительной заряженности этой системы. Тогда мы вынуждены будем приписать гравитационному поясу отрицательный заряд. Физически это означает, что для проникновения через этот барьер для электрона требуется некоторая дополнительная энергия, тогда как протону будет достаточно меньшей энергии. К сожалению, в настоящее время мы не можем оценить эту дополнительную энергию количественно, т.к. неясно, как здесь применять формулы для взаимодействия заряженных частиц вообще и даже закон Кулона в частности. А ведь в общем случае эта сила будет зависеть еще и от скоростей и ускорений частиц (см. обобщенную формулу для силы взаимодействия зарядов [4]). Эта сила должна проявляться, когда заряженная частица проходит гравитационный пояс. Поэтому на границе пояса должен скачкообразно меняться коэффициент поглощения. Именно это мы и наблюдаем в рентгеновских спектрах. Если ядро атома включает в себя несколько протонов, то соответственно должно увеличиваться число гравитационных поясов. Разберем вопрос на примере гелия. В ядре гелия два протона. В макро-физике наличие двух осцилляторов не увеличивает их совместную частоту, но увеличивает вдвое их амплитуду, что приводит к учетверению энергии совместного колебания. Нечто подобное происходит и в рассматриваемом случае, только здесь вместо удвоения амплитуды вдвое уменьшается число ядерных вихрей, предшествующих первому гравитационному поясу. Первый гравитационный пояс в атоме гелия появляется не через 194 шага, как в атоме водорода, а через 97. Частота ядерных вихрей убывает как ![]() Соответственно учетверяется наименьшая частота атомных вихрей. В атоме гелия минимальная угловая скорость ![]() Здесь С предлагаемой точки зрения это отклонение вызывается наложением колебаний нейтронов, частота которых несколько отличается от колебаний протона. Эта же причина лежит в основе отклонений от закона Мозли рентгеновского излучения. Частота излучения растет на самом деле не квадратично с возрастанием номера элемента, а чуть медленнее. Характер замедления определяется структурой ядра, которое и определяет местонахождение гравитационных поясов. К этому вопросу мы вернемся ниже. Здесь-же приведен формальные выкладки из работы [3] для электрона атома водорода и сравним этот результат со случаем гелия. Превращение энергии при переходе электрона в атоме водорода с первой на последнюю перед вылетом в 137 линию. ![]() С учетом (3.2) для гелия получим ![]() Аналогично для лития ![]() Мы получили спектроскопический закон для водородоподобных атомов. Наличие дополнительных нейтронов в ядрах атомов должно приводить к некоторым отклонениям от квадратичного закона. Совершенно аналогичная ситуация имеет место и с рентгеновскими спектрами. В этом случае имеется, однако, одно существенное отличие. Спектральные линии в рентгеновской области наблюдаются только в спектрах испускания и никогда не видны в спектрах поглощения. Более того, чтобы рентгеновский свет мог поглотиться он всегда засчет своего ![]() До какого атомного номера мы можем построить водородоподобный атом и наблюдать рентгеновский спектр? Ответ: в строгом соответствии со сказанным до 97 атомного номера. До этого номера вокруг ядра имеется не менее двух ядерных линий, от которых может начинаться гравитационный пояс. Из-за влияния нейтронов эта цифра несколько меньше и равна 92,т.е. соответствует урану. Поэтому искусственные атомы с более высокими номерами оказываются все короткоживущими. Рассмотрим подробнее атом гелия. Как известно, имеется два сорта атомов гелия: парагелий с энергией ионизации второго электрона 24,5 эв и одинарными линиями спектра и ортогелий с тройными линиями. С предлагаемой точки зрения этим двум видам атомов гелия соответствуют две структуры ядра и соответственно две структуры Итак, теоретически возможными представляются три модели «Слоенка», когда нейтроны и протоны чередуются. Модель с двумя внутренними протонами и внешними нейтронами и симметрично с двумя внутренними нейтронами и внешними протонами. Разница в этих типах Заключение. Повторим сказанное. Конструкция ядер и соответственно атомов определяется вихрями, которые протоны и нейтроны создают при взаимодействии между собой и в окружающем эфире. Непосредственно отходящая от ядра серия вихрей состоит из высокочастотных вихрей с массой протона и нейтрона соответственно. Система внешних, атомных вихрей состоит из сравнительно низкочастотных вихрей с массой электрона. Поэтому ядерные взаимодействия высокоэнергетичны, а атомные и молекулярные низкоэнергетические. Переход от серии ядерной к атомной происходит не скачком, а через серию вихрей с убывающей массой. В многоэлектронных атомах гравитационные барьеры определяют рентгеновское излучение, а их местоположение в системе ядерных вихрей вид электронных оболочек атомов. Само же местоположение гравитационных вихрей задаётся расположением протонов и электронов в ядре. СОДЕРЖАНИЕ. [2]. J.G.Klyushin. Proton Structure: an Experimental Approach. Proceedings of the Natural Philosophy Alliance, vol. 1, number 1, Spring 2004, p. 51. [3]. J.G.Klyushin. Hydrogen Atom Construction: Non-Bohr Approach, Ibid, p. 45. [4]. J.G.Klyushin. A Field Generalization for the Laurentz Force Formula, Galilean electrodynamics, vol. 11, number 5, p. 83, 2000. [5]. J.G.Klyushin. Neutron Construction. Proceedings of the Natural Philosophy Alliance, vol. 2 (is to appear). Смотрите также:
О гравитационных поясах в атомах
100.92kb.
Гравитационное поле в системе многих тел
100.42kb.
|