Ð’ÐИМÐÐИЕ!
Ð’ ÑвÑзи Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñми в главе "СтоÑÑ‡Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð° плотноÑти" раÑчетные параметры Ñтой главы изменилиÑÑŒ. ÐеÑколько позже они будут внеÑены.
Лептон проÑтранÑтва в ÑоÑтаве атома водорода.
РаÑчет проводитÑÑ Ð´Ð»Ñ Ñкватора.
Лептон проÑтранÑтва, имеющий трубчатую форму и «обволакивающий» лептон Времени, в ÑоÑтаве атома имеет, также, трубчатую форму и так же, как бы, покрывает Ñобой лептон Времени. ЗарÑд и маÑÑа кванта у лептона проÑтранÑтва в ÑоÑтаве атома те же, что и у лептона Времени. Определим чаÑтоту:
Ð”Ð»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑÐ¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñчитаем, что ÑкороÑÑ‚ÑŒ и плотноÑÑ‚ÑŒ оÑтаютÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ðµ же как у неуплотненного, «Ñвободного» лептона:
Ðайдем длину волы и, ÑоответÑтвенно, длину кванта лептона, так как квант в ÑоÑтаве лептона проÑтранÑтва не «разматываетÑÑ» на тахионы как квант в ÑоÑтаве лептона времени.
Длина лептона Времени Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ð¶Ðµ, как у лептона проÑтранÑтва. Определим количеÑтво квантов в лептоне проÑтранÑтва:
ОпределÑем полную маÑÑу лептона проÑтранÑтва (или нейтрино проÑтранÑтва), Ð·Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтво квантов в лептоне проÑтранÑтва:
ОпределÑем объем вÑего лептона, иÑÑ…Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ð· Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ , что плотноÑÑ‚ÑŒ лептона проÑтранÑтва в ÑоÑтаве атома равна ÑлектричеÑкой поÑтоÑнной:
Площадь ÑÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÑŒÑ†Ð° трубчатого лептона:
Ширину кольца можно доÑтаточно точно вычиÑлить по формуле:
где R – Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÑƒÑ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ±ÐºÐ¸ внутреннего лептона Времени.
ÐÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ¿Ñ‚Ð¾Ð½Ð° проÑтранÑтва:
Ð’ Калагии Ñказано, что огонь Времени (внутреннее проÑтранÑтво материи) Ñкрыт Ñветом или внешним проÑтранÑтвом материи.
Следовательно, трубчатый лептон проÑтранÑтва – Ñто Ñвет, квант которого (мы можем Ñчитать его фотоном) не имеет гравитационной маÑÑÑ‹, так как в его объеме не проиÑходит падение Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñти. Градиент же Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾ вÑем комплекÑе лептонов проÑтранÑтва формирует гравитационную маÑÑу лептона Времени и, ÑоответÑтвенно, вÑÑŽ гравитационную маÑÑу атома.
Ð’ лептоне проÑтранÑтва проиÑходит, также, продольный волновой процеÑÑ, Ñ‚.е. идет Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð° Ñо ÑкороÑтью Ñвета – Ñ. Ðтот процеÑÑ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ небольшое дополнительное давление, обратное по величине магнитной поÑтоÑнной.
Длина волны равна длине кванта, тогда чаÑтота:
Ðто очень Ð²Ð°Ð¶Ð½Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð°!!!
Ð¡ÑƒÐ¼Ð¼Ð°Ñ€Ð½Ð°Ñ ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ñ… лептонов проÑтранÑтва в ÑоÑтаве атомов водорода:
Ð’ атоме ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ Ñдра, как и его маÑÑа, находÑÑ‚ÑÑ Ð·Ð° пределами атома, ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ Ð¶Ðµ Ñлектрона находитÑÑ Ð² объеме Ñамого атома. Ðта ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ÑÑ Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼Ð¸ÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÑŒÑ†Ð°Ð¼Ð¸ (Ñм. раздел: «Моделируем атом»). Ð“Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа Ñлектрона формируетÑÑ Ñпиралевидными квантами внутри атомного лептонного кольца.
Ð’ градиентном поле Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñлектрон Ñ Ð³Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ маÑÑой 9,1Ñ…10^- 31 кг имеет объем:
Ð—Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтво лептонов, формирующих атом, определим объем одного лептона проÑтранÑтва, учаÑтвующего в формировании гравитационной маÑÑÑ‹ Ñлектронного облака (учитываем, что облако разделитÑÑ Ð½Ð° две половины, так как колец – два).
Диаметр трубки лептона будет тот же, что и диаметр трубки колец. Тогда найдем длину лептона, входÑщего в ÑоÑтав Ñлектронного облака:
КоличеÑтво квантов в одном лептоне Ñлектронного облака, Ð·Ð½Ð°Ñ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ñƒ кванта в лептоне проÑтранÑтва:
ВероÑтно, должно быть целое количеÑтво – в нашем Ñлучае шеÑÑ‚ÑŒ. ПогрешноÑти в раÑчетах.
ОпределÑем плотноÑÑ‚ÑŒ в одной лептонной трубке:
ЗарÑд оÑтаетÑÑ Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼, так как чаÑтота оÑтаетÑÑ Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ (раÑход и приход квантов должен быть одинаков). Так как чаÑтота и длина кванта неизменны, то и ÑкороÑÑ‚ÑŒ оÑтаетÑÑ Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹. Определим давление:
Ð’ Ñлектронном облаке проиÑходит ÑущеÑтвенное падение давлениÑ, поÑтому Ñлектронное облако обладает гравитационной маÑÑой равной маÑÑе Ñлектрона. Определим Ñуммарную Ñнергию Ñлектронного облака:
Значение ÑущеÑтвенно меньше по Ñравнению Ñ Ñнергией колец.
РаÑчетный Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÑƒÑ Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼Ð° водорода R H = 4,871 x 10^- 11 м, длина лептона L i = 6,692 x 10^- 10 м. Ð’ четырнадцать раз больше радиуÑа. Ðто подтверждает возможноÑÑ‚ÑŒ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ¿Ñ‚Ð¾Ð½Ð° внутри атома водорода по Ñпирали (Ñм. раздел «моделируем атом» риÑ.67). Ð’ целом картинка будет выглÑдеть как показано на риÑ.75.
ВернутьÑÑ Ðº оглавлению