Последний раз редактировалось Pphantom 16.01.2016, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Со времён Ньютона и Кулона протон и электрон формально являются обладателями одновременно двух центральных полей - электрического и гравитационного. С этим противоестественным положением в течение века мирятся учёные ввиду неудач в попытках объединить центральные электростатическое и гравитационное взаимодействия в одно. В работах [1][2] было показано, что запись Кулона содержит дефекты, а именно: 1) отсутствует экспоненциальный множитель, описывающий непрозрачность материи для центральных полей протона и электрона (взаимодействующие частицы по определению не могут быть прозрачными для полей, а ослабление полей или излучений всегда описывается экспонентой с аргументом в виде массы, пройденной полем или излучением); 2) параметр источника поля - заряд Q не отличается от параметра частицы, на который воздействует внешнее поле (тоже заряд Q) . Аналогичный дефект содержит запись закона гравитации Ньютона. После исправления дефектов запись центрального взаимодействия Кулона
F ~ QQ_
преобразуется в
F ~ f s exp (ρ r / α ) , (1)
где f - описывает частицу как источник поля, а s – некоторую эффективную поверхность, на которое воздействует внешнее поле, ρ – плотность массы среды распространения, α – коэффициент ослабления поля материей. Преимущество записи (1) перед записями Кулона и Ньютона состоит в том, что различие параметров f, s протона и электрона по смыслу и по знакам позволяет качественно и количественно описывать электростатику и гравитацию, не прибегая к дополнительным гипотезам. На записи (1) построен новый математический аппарат физики и теория взаимодействия космических тел. Продуктивность теории подтвердилась разработкой на её основе технологии коррекции погоды методом ионизации атмосферы, успешно применённой в ряде стран. Определены коэффициенты ослабления полей протона и электрона
α(р) = 1,3.1012 г/см^2 , α(е) = 75 г / см^2 . (2)
Учёт различий характеристик полей протона и электрона позволяет отождествить центральное поле протона с гравитационным, а поле электрона - с электрическим. В этой логике каждая частица становится обладателем только одного центрального поля. На основе (1) вычислены параметры f,s протона, электрона и космических тел. При вступлении в связь протона с инертной массой M и электрона с инертной массой m обе частицы колеблются относительно центра масс и излучают на двух частотах. Частота колебания электрона приближается снизу к частоте Ридберга R (3,29.10^15 1/c). Согласно теории ускорение любой частицы возникает под действием только внешнего поля, поэтому сила, вызывающая колебания протона, в M/m раз меньше силы, действующей на электрон. С учётом этого расчётная частота ω колебания протона, т.е. частота гравитационной волны при формировании атома Н меньше частоты Ридберга в квадрат отношения масс протона и электрона
ω = R ( m/M)^2 . (3)
(С точки зрения классической электродинамики две частоты связаны через отношение масс в первой степени.) При использовании (3) необходимо учитывать следующее. В 2002 г. на основе новой теории было получено аналитическое выражение для расчёта всех ионизационных потенциалов элементов периодической системы [3]. Результат стал возможным при условии, что заряд по параметру f и инертная масса электрона принимаются в 1,24 раза больше классических значений. Это значение массы электрона должно проставляться в (3). Расчётная частота колебаний ω соответствует длине ЭМ волны λ = 20 см. Эта величина обозначает нижнюю границу длин волн от колебаний протонов при формировании атома Н. При расчёте протонных (гравитационных) волн гелия следует учесть, что масса его ядра составляет 4M, а максимальная предельная частота колебания ближнего к ядру электрона на основной орбите равна 4R. В итоге, нижняя граница длин волн протонного излучения гелия при образовании из альфа-частицы в 4 раза больше водородного, т.е. 80 см. , причём двум электронам гелия отвечают две протонные частоты. В логике теории f,s интенсивность излучения на волне 21 см пропорциональна частоте случаев формирования атомов водорода и, следовательно, пропорциональна концентрациям потоков электронов и протонов в заданном направлении. Соотношение (3) пригодно для расчёта гравитационных волн любых вступающих в связь ион - электронных пар. В связи с этим предстоит выполнить большой объём наблюдений по идентификации с помощью (3) приходящих электронных и протонных ЭМ частот, и определения на их основе концентраций различных элементов в космосе. В этих измерения квадрат отношения инертных масс электрона и протона заменяется на отношение масс электрона и иона и учитывается частота колебаний электрона связанная с энергией его отрыва. Напомним, что до настоящего времени излучение волн 21 см считалось следствием запрещенного электронного перехода высокого номера в этом атоме, однако обнаружение выражаемости постоянной Планка через константы электродинамики (частное от деления энергии ионизации атома водорода на частоту Ридберга [4]) не позволяет использовать квантовую механику для решения атомных проблем. Полная теория f,s содержится в [5], лженаучная ссылка удалена Литература. 1.Pokhmelnykh.L.A. Geo - cosmic electric relations in electrostatic with E–field screening by matter./ Proceed. of I-st Int. Cong. on Geo-Cosmic Relations.Amsterdam.1989./ Geo- cosmic relations; the earth and its macro– environment. Pudoc. Wageningen. 1990. P. 327-335. 2. Похмельных Л.А. Электростатика и гравитация как различные проявления общего центрального взаимодействия стабильных элементарных частиц. Ж. Прикладная физика. 2002. №1. С.24-31. 3. Похмельных Л.А. Аналитическое выражение для расчёта ионизационных потенциалов элементов периодической системы. Ж. Прикладная физика. 2002. №1. 5-24. 4. Похмельных Л.А. Выражение постоянных квантовой механики через константы электродинамики и неквантовая модель атома водорода. Ж. Прикладная физика. 2005. №1. 21-30. 5. Похмельных Л.А. Фундаментальные ошибки в физике и реальная электродинамика. –М.: ИПЦ «Маска». 2012. 354 с.
|