banner banner banner
Тайны «Зазеркалья». Физико-философское обобщение научных открытий и исследований простых людей и учёных, непризнанных официальной наукой
Тайны «Зазеркалья». Физико-философское обобщение научных открытий и исследований простых людей и учёных, непризнанных официальной наукой
Оценить:
Рейтинг: 0

Полная версия:

Тайны «Зазеркалья». Физико-философское обобщение научных открытий и исследований простых людей и учёных, непризнанных официальной наукой

скачать книгу бесплатно


Крупные элементарные частицы вырастают из крупных нитей, в период их нахождения в разряженном Пространстве, образованном между встречными потоками внешнего и внутреннего слоёв.

Они уже начинают зарождаться и формироваться, как свободные, не связанные в цепи, крупные частицы такие, как хорошо известный и необходимый для создания просветлённой Материи, Фотон.

Фотон. Структура и механизм самодвижения

Фотон – это элементарная частица, квант электромагнитного излучения (света) в виде поперечных электромагнитных волн, переносчик электромагнитного взаимодействия. Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света.

Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях со спиральным вращением то в одну, то в другую сторону.

Излучение Фотона практически проходит за период порядка 10

 сек. -10

 сек. За этот период электромагнитное поле фотона возрастает от нуля до максимума и вновь падает до нуля.

При прохождении Фотона сквозь препятствие (стекло) его скорость уменьшается, но после прохождения препятствия Фотон вновь «мгновенно» восстанавливает свою скорость. При инерциальном движении такое самостоятельное восстановление скорости невозможно.

Мгновенный набор скорости Фотоном после прохождения препятствия возможен только при условии, если сам Фотон является самодвижущейся частицей. Это, примерно то, что мы знаем из классической физики о свойствах Фотона.

Как формируется Фотон и его структура, исходя из предлагаемой версии? Рассмотрим случай излучения Фотона нитью накаливания вакуумной электролампы.

Одной из вихревых структур, формирующих Электрон, является Микролептон с массой m=1,48*10

 кг. (Это экспериментально установил Охатрин А. Ф.).

Под действием высокого сопротивления электрическому току, вольфрамовая нить накаливания, нагревается и, испуская Фотоны, излучает свет. Что при этом происходит? Свободные Электроны под действием напряжения, поданного на нить накала электролампы, увеличивают радиальную составляющую скорости вращения вихревых структур, их образующих, то есть Микролептонов, из которых и формируются Фотоны. Электроны увеличиваются в диаметрах, а Микролептоны, увеличивая скорость вращения, возбуждаются, разогреваясь от трения, преодолевая повышенное сопротивление среды вольфрама. При этом Энергии, образующие эти вихревые структуры, также увеличивая свои скорости и температуру, расширяются, расслабляя каналы полюсов, понижая свою плотность и плотность защитных слоёв, что приводит к уменьшению центробежных сил и нарушению баланса. Это мгновенно привлекает к полюсам возбуждённых Микролептоновых структур Электронов нити накаливания, свободно проникающих сквозь стекло, более мелких Микролептоновых вихревых структур.

Проникая через южные полюса таких возбуждённых структур, вихре образующих Электроны, они, устремляясь к их Ядрам Пустоты, попадают в вязкий разогретый, то есть более разрежённый слой энергии на полюсах, где сбрасывают скорость собственного вращения, уменьшая свой радиус. Устремляясь далее к Ядру, они попадают в защитный слой, окружающий его и имеющий всё же достаточно высокую плотность. Протискиваясь сквозь вращающиеся, с разводом в разные стороны, нейтральные частицы, эти мелкие вихревые структуры расщепляются на Энергию и Пустоту, закручивая энергию и разводя её в стороны нейтральными частицами, с одновременным продвижением их к Ядру и, смотав Энергию, вталкивают Ядра Пустоты мелких структур в Ядро Пустоты большой структуры. При этом Ядро Пустоты возрастает, а расщеплённая Энергия пополняет его вихре образующую составляющую. Это увеличивает размер растущей вихревой Микролептоновой структуры Электронов, но не уравновешивает баланс сил. Поэтому процесс роста продолжается, пока не уплотнится вихревой слой вокруг Ядра.

Рис. 7.

На рисунке под номерами 1—3 обозначены влетающие в канал Южного полюса связанные общей осью вращения мелкие вихри. Под номерами 4—7 обозначены нейтральные частицы.

Теперь прежде, чем перейти к дальнейшему процессу формирования Фотона, рассмотрим основные свойства связанных единой осью вращения вихревых структур, вообще и участвующих в формировании Электронов, в частности.

Любое внешнее возмущение: изменение направления движения общей оси вращения мелких вихревых структур (Нити), ускорение или торможение её движения, за счёт повышения трения среды, вызывает противодействие этому под действием торсионных полей, самих мелких вихревых структур, образующих эту связанную в одну нить цепь. Для компенсации таких возмущений происходит увеличение скорости вращения всех структур на этой оси в пределах их возможностей, с увеличением их диаметра в диск, сужением их по оси и укорочением расстояния между ними. Это следует из свойств гироскопов, создающих торсионные поля, коими являются все подобные вихревые структуры.

Итак, одновременно с расщеплением мелких вихревых структур в защитном слое Ядра они, продолжая втягиваться общим вихре образующим потоком в канал южного полюса, уплотняют его своим участием для дальнейшего установления баланса сил. При этом, закрутившись во входной вихревой воронке и сбросив радиальную скорость собственного вращения в вязкой среде энергии, мелкие вихревые структуры получают вращательный момент, приложенный к оси, который разворачивает их на 90 градусов, изменяя направление вращения всей оси. Двигаясь по инерции прямо и притягиваясь к Ядру, вихри, подтягивая за собой остальные таким же образом, приобретают спиральное вращение вокруг Ядра. При этом, вращаясь по малому кругу, вихри начинают резко сопротивляться вынужденному изменению направления оси собственного вращения, которая, оказавшись в плоскости круга, по которому они движутся, вынуждена всё время его менять. Противодействуя нарушению Закона инерции, как гироскоп, вихри, стремясь сохранить прямолинейное, равномерное движение, увеличивают скорость собственного вращения.

Двигаясь по спирали, когда радиус спирали увеличивается, угловая скорость вращения цепи уменьшается с каждым витком, потому что направление оси их вращения всё менее круто меняется. Это увеличивает расстояние между вихрями и увеличивает линейную скорость вращения по спирали, соответственно увеличивая центробежную силу, всё больше прижимая к внешнему слою вихре образующей растущей структуры новый слой из мелких связанных вихревых структур за счёт притяжения Ядром Пустоты.

Долетев до самого большого радиуса спирали, связанным вихрям лететь по касательной или продолжить по тому же радиусу не позволяет сила притяжения Ядра, которая резко увеличивается при попытке это сделать при набранной линейной скорости вокруг него. Эта сила притяжения заставляет теперь с каждым витком всё более круче менять направление собственной оси вращения каждого вихря общей цепи. Это вновь вызывает увеличение сопротивления вихревых структур (физики называют это явление ИНЕРЦИЕЙ, то есть стремлением сохранять прямолинейное равномерное движение, МЕХАНИЗМ ИНЕРЦИИ заложен ТОРСИОННОЙ сутью, присущей для всех вихревых структур, из которых состоят все вещества в природе).

Они начинают набирать скорость собственного вращения, увеличивая ускорение вращения с каждым витком уменьшающейся спирали. При этом расстояние между ними уменьшается, а линейная скорость вокруг Ядра растёт, обратно пропорционально квадратам их уменьшающихся радиусов. Таким образом, за счёт силы притяжения Ядра Пустоты происходит накачка Энергии тороидального вихря, образованного вокруг него.

Вылетая по каналу Северного полюса, микролептоны попадают в разрежённую холодную среду, где резко сбрасывают своё возбужденное состояние, резко уменьшая скорость, приближая её к своей сбалансированной. Но тут же получив импульс силы притяжения к Ядру, изменяют направление всей нити собственного вращения на 90 градусов и, двигаясь в сторону Ядра вновь к Южному полюсу, приобретают спиральное вращение по внешнему слою выросшего тороидального вихря. При этом, закручиваясь в воронке Северного полюса с нарастающим радиусом вращения, достигают большого диаметра спирали пока сила притяжения Ядра не заставит направить спираль к Южному полюсу. Достигнув максимального радиуса и вращаясь по спирали практически с одинаковым радиусом, сила притяжения Ядра, заставляет весь внешний вихре образующий слой всё сильнее прижиматься к центру вращения, с каждым витком спирали уменьшая радиус.

Вынужденное изменение направления собственного вращения Нити по уменьшающемуся радиусу спирали, вновь приводит к увеличению скорости вращения мелких вихревых структур вокруг собственной оси, увеличивающее противодействующую силу торсионных полей. А притяжение всей Нити к центру вращения Ядром Пустоты Фотона сопровождается одновременным увеличением её линейной скорости по Закону сохранения момента количества движения.

При этом расстояние между этими малыми вихрями в общей цепи уменьшается, усиливая сдавливающее действия этой спирали вокруг Ядра, что всё сильнее прижимает с каждым витком весь внешний вихре образующий слой к общей центральной оси вращения данного вихря по мере приближения этого спирального вихре образующего слоя к Южному полюсу.

С каждым витком цепная «удавка» таких нитей внешнего слоя растёт, а эластичность и гибкость защитного слоя за счёт таких связанных между собой микролептонов приводит, в конце концов, к тому, что новый слой из этих мелких микролептонов, подлетая по сужающейся спирали и сдавливающий с каждым витком защитный слой Ядра вместе с его сущностью в острый клин, перекрывает канал южного полюса. Продолжая круговое вращение по спирали, связанные мелкие вихревые структуры пролетают по инерции вокруг южного полюса с закрытым каналом. При этом предыдущие, внутренние слои, путь которых через южный канал также перекрыт, прекращают на мгновение спиральное вращение вокруг центральной оси образованного, таким образом, крупного вихря, «удавкой» сжимающих его связанными в единые нити вихрями. Это приводит к резкому расширению сжатого в «клин» Ядра, стабильным и «комфортным» состоянием которого является шар.

Резкое расширение внешнего слоя в области зажатого Южного полюса вызывает выпрямление спирали, что равносильно импульсу, закручивающему спираль в обратном направлении. А с другой, резкая остановка линейной скорости нити нижних слоёв в их спиральном вращении вокруг Ядра, в области Южного полюса вызывает резкое снижение центробежной силы, нарушающей баланс и вызывающей мгновенное притяжение этих вихревых структур к Ядру. Противодействуя этому дисбалансу сил, спираль мгновенно начинает раскручиваться в обратном направлении, размыкая Южный полюс и расширяясь в шар. Это, в свою очередь, способствует дальнейшему расширению области южного полюса и всех вихре образующих слоёв, способствующее продолжению сжатия всей вихре образующей структуры в сплюснутый по полюсам шар, как показано на схеме поз.2 на рисунке 8.

Таким образом, мелкие вихревые структуры вновь продолжают вращаться, развернув её направление на 180 градусов. Южный канал, получив расширение и освободившись от «удавки», значительно сплющился, приблизившись к Ядру. Слой внешней структуры вокруг южного Ядра резко уменьшился, а сила притяжения его резко возросла. Это вызвало взаимное

Рис. 8.

притяжение друг к другу вылетевшей части внешнего слоя к Ядру выросшей большой вихревой структуры. Притягиваясь одновременно к летящей вперёд по инерции части вылетевшего ранее слоя и одновременно вкручиваясь по спирали в среде частиц встречающихся структур, образовавшийся Фотон мгновенно набирает единственно возможную для него скорость. Сблизившись, эта удалившаяся структура увлекается разрежённым южным каналом во внутренние слои Фотона, который растягиваясь вдоль оси и сужаясь по радиусу (см. рис. 8 поз. 3), всё сильнее сдавливает канал южного полюса, удлиняясь по оси в острый «клин». Цикл повторяется, Фотон движется с известной частотой и скоростью, что обеспечивается его размерами и средой распространения, то есть плотно упакованными друг к другу нейтральными частицами. Возможно, есть другие подобные самодвижущиеся структуры, обладающие большими скоростями, но они могут быть более мелкими, на несколько порядков, и иметь другой спектр частот, не видимый для наших глаз.

Таким образом, тело Фотона каждый раз догоняет улетающую часть своей вихре образующей энергии, притягиваясь к ней Ядром разрежённого Южного полюса, что одновременно со способностью той или иной среды, неизменно заполненной нейтральными частицами, но разной плотности, и определяют скорость распространения Фотонов, то есть света, в данной среде.

Фотоны, вылетая от точечного источника света равномерно во все стороны, возбуждают энергию нейтральных частиц, создавая шарообразную световую волну, освещая всю сферу вокруг себя. Однако этот же поток Фотонов можно сконцентрировать и направить в одном направлении в виде прожектора. Тогда интенсивность светового потока и его дальность значительно возрастает.

Структуры больших размеров, которые устойчивы, сбалансированы и могут долго существовать самостоятельно, имеющие подобные структуры, не могут быть самодвижущимися, подобно Фотонам. Но могут хаотически двигаться, ввинчиваясь спиральным вращением внешнего своего слоя в среде мелких вихревых структур нейтральных частиц. К ним относятся такие известные Элементарные частицы, как Электрон и Протон.

Электрон и его структура

Электрон. Классическое определение – это стабильная отрицательная частица. Является элементарной и одной из основных структурных единиц вещества. Классифицируется как фермион (обладает спином 1/2) и как лептон.

Электрон является единственным из известных заряжённых лептонов стабильным.

Заряд Электрона равен – 1,602*10

 Кл,

Масса Электрона – 9,109*10

 кг,

Время жизни – 6,6*10

лет.

Движение Электронов обуславливает протекание электрического тока в проводниках. С точки зрения предлагаемой версии Электрон – это вихревая структура, сформированная одним из крупных тороидальных вихрей, выросших из Первичных вихревых структур – квантов Материи.

Эта крупная вихревая структура имела уже защитный слой из нейтральных частиц вокруг её Ядра Пустоты, могла существовать только самостоятельно, так как имела разные скорости вращения вихревых структур на полюсах.

Возникая в разогретой вязкой среде зародыша Вселенной или в бурной среде Ядер Галактик, в Солнечных и других звёздных термоядерных реакциях, такие крупные вихревые структуры, разогреваясь, расширялись, поглощая более мелкие аналогичные связанные между собой едиными осями вращений вихревые структуры.

В такой среде этот процесс подобен образованию Фотонов, которые также увеличивали размеры своих Ядер Пустоты, притягивая всё больше мелких связанных едиными осями вращений вихревых структур, пока Ядра, расширяясь вследствие расщепления этих мелких структур, одновременно не уплотнили свои вихре образующие слои до плотностей более высокого порядка, достаточного для баланса с выросшими при этом центробежными силами.

Эта вторичная оболочка из связанных между собой общими осями вращения мелкими вихревыми структурами устанавливает баланс значительно возросшей силы притяжения большого Ядра Пустоты с увеличивающейся за счёт этого центробежной силой отталкивания.

Подобно формированию Фотонов, эти мелкие структуры также «удавкой» стягивают южный полюс выросшей базовой структуры будущего Электрона, вырываясь из расширенного северного полюса, вращаясь по спирали и, набирая линейную скорость вследствие всё большего притяжения к Ядру, влетают в зажатый канал южного полюса.

Однако эта базовая структура огромна, по сравнению со структурой Фотона, где-то на 5—6 порядков. Её мелкими структурами, проникающими в Ядро Пустоты, а теперь формирующими вторичную оболочку являются именно вихревые структуры, из которых сформировались Фотоны.

Поэтому такие огромные вихревые структуры, как Электрон, естественно будут отличаться от структур Фотона и, прежде всего, плотностью защитного слоя его Ядра Пустоты и более мощным потоком вторичного вихревого слоя. Они гораздо массивнее и плотнее, поэтому выдерживают большее возмущение и нагревание, чем базовые структуры Фотона. Но данный вторичный слой, сохраняя эластичность и упругость, имеет более жёсткую область южного полюса, вследствие чего увеличение скорости влетающих в южный полюс структур не закупоривают его, при этом (см. рис. 9). Как отмечалось раннее, эластичность и упругость элементарным частицам, таким как Фотон, Электрон и Протон даёт наличие в них вторичных связанных между собой едиными осями вращений мелких вихревых структур, которые противодействуя изменению направления их осей вращения от прямолинейного, изменяют скорость и форму собственных вращений, то натягивая, то ослабляя нить связи между этими малыми вихревыми структурами.

Кроме того, как отмечалось ранее, такие структуры обладают способностью записывать информацию, за счёт изменения формы вращающихся мелких вихревых структур с сохранением общей скорости вращения их оси. Это свойство таких структур в Электронах и Протонах были открыты академиком А. Ф. Охатриным с группой учёных.

В результате образуется вполне самостоятельная вихревая упругая эластичная структура, имеющая разные скорости вращения мелких вихревых структур на полюсах из-за спирального их вращения с нарастающим ускорением, направленные в одну сторону. Такая структура не может соединиться в единые цепи на общих осях вращения, а существует как самостоятельная сбалансированная вихревая структура.

Рис.9.

Под действием приложенного к проводникам электрического напряжения между их полюсами внутри этих проводников создаются трубы-каналы, вращающихся мелких вихре образующих Электроны структур. Все Электроны, попавшие в эти каналы, разворачиваются в унисон вращению стенок этих каналов. При этом мелкие вихревые структуры раскручиваясь синхронно с каналами, увлекают за собой Ядра Электронов, а центробежные силы при этом растягивают оболочки Электронов в диски пропорционально приложенному напряжению.

Такое вращение Электронов в общем канале напряжения называется Электрическим током! Но об этом в других книгах.

Протон и его структура

Протон. Классическое определение – это элементарная частица. Относится к барионам, имеет спин ? и положительный электрический заряд.

Рис.10

Протоны принимают участие в термоядерных реакциях, которые являются основным источником энергии, генерируемой Звёздами. В частности, реакции рр-цикла, который является источником почти всей энергии, излучаемой Солнцем, сводится к соединению четырёх Протонов в ядро гелия-4, с превращением двух Протонов в Нейтроны.

Масса Протона – 1,6726х10

кг. То есть масса Протона в 1836,118 раз тяжелее Электрона. Протон состоит из тяжёлой сердцевины (керна) радиусом, равным 0,25х10

см, с высокой плотностью массы и заряда окружающей его разряжённой оболочки. Давление в центре Протона составляет порядка 10

 Па (10

 атмосфер), то есть выше давления внутри нейтронных Звёзд.

Измерения радиуса Протона с помощью атомов обычного водорода, проводимые разными методами привели к результату, примерно 0,8751 фемтометра (1фм =10

 м).

Это основные данные, характеризующие Протон классической физикой.

В соответствии с этими характеристиками представляется структура Протона, исходя из данной версии.

По подобию с Электронами, для которых базовыми структурами для формирования явились крупные структуры, выросшие из первичных квантов Материи в соответствующей вязкой среде, нагретой до соответствующих температур, весь процесс формирования Протона полностью подобен образованию Электрона. Различие только в размерах базовых мелких вихревых структур, участвующих в процессе их формирования.

Как известно, масса Протона больше массы Электрона в 1836 раз. В связи с этим защитный слой Ядер базовых вихревых структур более плотный и массивный, поэтому для начала процесса формирования Протона необходимо возбуждение базовой структуры более высокого порядка, чем для Электрона.

Практически было установлено исследованиями академика А.Ф.Охатриным, что мелкие структуры, участвующие в формировании Протонов, имеют массы, равные 2,79х10

 кг и принадлежат открытому им же семейству Микролептонов. Это, конечно, более массивные структуры, чем базовые для Электронов, практически, ровно на столько, на сколько Протон массивнее Электрона, то есть чуть меньше, чем в 2000 раз, а точнее в 1885 раз. Что вполне логично.

Частица, образованная такими мощными структурами, уже имеет более жёсткий уплотнённый защитный слой Ядра Пустоты, а за счёт участия в их создании более мощных мелких вихревых структур, форма у них более вытянутая, напоминающая «грушу».

Протон, как и Электрон, имеет на полюсах разные скорости вращения, но у Протона разница эта более существенная. Поэтому Протон, также – свободная частица, не связывающаяся с другими структурами общими осями вращения. Время жизни Протона 2,9х10

лет. Структурная схема Протона на рисунке 10, показана выше.

Нуклон. Структурная схема и механизм образования

Нуклоны. Классическое определение – это общее название Протонов и Нейтронов. С точки зрения электромагнитного взаимодействия Протон и Нейтрон – разные частицы, так как Протон электрически заряжен, а Нейтрон – нет. Однако, с точки зрения сильного взаимодействия, которое является определяющим в масштабе атомных ядер, эти частицы неразличимы, поэтому и был введён термин «Нуклон», а Протон и Нейтрон стали рассматривать как два различных состояния Нуклона, различающихся проекцией изотопического спина.

С точки зрения сильного взаимодействия, Протон и Нейтрон являются одинаковыми частицами, а многие другие свойства у них также близки. Поэтому была разработана модель, по которой любой Нуклон обладает спином, равным ?, у которого есть две возможные «проекции» в особом изотопическом пространстве. Когда проекция изотопического спина равна +1/2, то Нуклон становится Протоном, а когда -1/2 – Нейтроном.

В соответствии с предлагаемой версией Нуклон образуется, практически, путём объединения двух Протонов, при этом один из Протонов превращается в Нейтрон.

Причём, это может произойти в среде, достаточно вязкой, нагретой, содержащей свободные Микролептоны, связанные едиными осями вращения в Нити. Протоны при их большой концентрации в среде могут притягиваться друг к другу, оказавшись вблизи за счёт градиента скоростей вращения их внешних оболочек, вращающихся в одну сторону вокруг своих осей. Таким образом, их соприкасающиеся поверхности оказываются встречно вращающимися потоками, которые притягиваются друг к другу, производя разряжение давления между собой. Имея такие грушевидные формы, наиболее вероятные случаи, когда большое сечение одного Протона оказывается вблизи малого сечения другого (Рис. 11), где градиент скоростей максимален.

Радиальная скорость у малого сечения в области южного полюса Протона значительно превышает радиальную скорость потока внешнего слоя вихревых структур в области северного широкого его слоя.

Рис. 11

Сближаясь плотнее под действием градиента скоростей вихревые структуры малого сечения с большими скоростями одного Протона увлекают часть вихревых структур северного широкого полюса другого. Сматываясь на узкий канал южного полюса нижнего Протона, дополнительные вихревые структуры ещё сильнее сжимают канал южного полюса, увеличивая его размеры, при этом на мгновение закупоривают его, останавливая движение внешнего слоя. Это приводит к такому же мгновенному ослаблению его гироскопных (торсионных) свойств и возникший от соприкосновения структур вращательный момент, переворачивает выросший в размерах Протон на 180 градусов, развернув его северный полюс к южному первого. При этом тут же происходит их взаимная связь через каналы полюсов посредством переориентации частей внешних вихревых структур обоих Протонов, приоткрывающий и ранее закрытый канал южного полюса возросшего от соприкосновения Протонов.

Установление таких взаимных связей через их каналы полюсов, жестко соединёнными едиными осями вращений частей вихревых структур с обоих Протонов окончательно соединяют в неразрывную крепкую связь двух Протонов, теперь в возбуждённом состоянии.

При этом скорости вращения слоёв обоих Протонов существенно изменились в сторону увеличения у большого, кроме того, диаметры их сечений относительно осей значительно стали отличаться. Поэтому, вращаясь друг относительно друга в противоположных направлениях во встречных потоках, дополнительно нагреваясь за счёт повышенного давления между ними (так как они вращаются теперь навстречу друг к другу), имея относительно друг друга разную скорость. Большой Протон, имеет большую скорость, чем меньший, а также больший диаметр соприкасающихся сечений, поэтому гораздо быстрее проходит путь в 2*п*r меньшего Протона. При этом, будучи разогретый от соприкосновения взаимных встречных потоков внешних вихревых структур, большой Протон сохранил баланс внутриядерных сил и положительный заряд, определяемый направлением его внешних вихревых структур, совпадающий с направлением собственного вращения вокруг центрального.

Центральный Протон, более разогревшись от такого объединения, пополнив свои внешние вихревые структуры из окружающей среды, продолжил восстанавливать свой баланс, отдавая избыток Энергии защитным нейтральным частицам. Таким образом, восстановленный в диаметре и в балансе внутриядерных сил, центральный Протон окружил себя защитным полем нейтральных частиц. При этом, заблокировав этим полем своё внешнее вращение, превратился в Нейтрон. А скорость вращения первого относительно центрального уменьшилась и стала пропорциональна скорости скольжения его внешних структур по защитному полю центрального Протона.

ЭТО СТРУКТУРНАЯ СХЕМА НУКЛОНА, ОБРАЗАВАНАЯ СОЕДИНЕНИЕМ ДВУХ ПРОТОНОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОДИН ИЗ НИХ СТАНОВИТСЯ НЕЙТРОНОМ.

Рис.12.

То есть структура приобретает положительный заряд, определяющийся направлением вращения Электрона в обратную от него сторону, принятым как соответствующим его отрицательному заряду. При этом, как отмечалось, НУКЛОН находится в возбуждённом состоянии. Для его энергетической сбалансированности необходима крупная вихревая структура для установления баланса внутриядерных сил. Эту роль, как известно, выполняет Электрон. Без такой балансировки Электроном в атоме время жизни свободного НУКЛОНА равно около 880 секунд, то есть чуть меньше четверти часа. В атоме же он стабилен.

Вместе с тем, Протон живёт 2,9х10

лет, Электрон – 6,6х10

лет. Очень долго, при этом оба они активные участники различных образований и преобразований, связанных с энергетическими затратами. Но где же они берут столько энергии, которая не иссекается столь долго в них?

Такой «хитрый» способ накопления энергии открыл В. А. Ацюковский, объяснив суть двух физических опытов с вращающимися на нити шариками. Первый опыт, когда шарик на нити вращается вокруг цилиндра, а другой – когда вращающийся на нити шарик подтягивают за нить в центр вращения. Если в первом опыте сохраняется Закон сохранения количества движения, поэтому при уменьшении радиуса вращения шарика при наматывании нити на цилиндр, скорость его вращения не меняется. Однако во втором опыте, когда радиус вращения шарика меняется вследствие уменьшения длины нити под действием силы, подтягивающей шарик в центр вращения, его скорость, а, следовательно, и энергия возрастает обратно пропорционально отношению квадратов изменённых радиусов вращений. Здесь, как мы видим, выполняется Закон сохранения момента количества движения.

В данном случае мы имеем вихревую структуру Элементарных частиц, в центре которых находится Ядро абсолютной Пустоты. При этом Энергия, образующая тороидальный вихрь вокруг этой Пустоты и мелкие связанные между собой вихревые структуры, также участвующие в этом процессе, находятся с ней в упругом динамическом равновесии. Это значит, что любое внешнее энергетическое взаимодействие этих вихре образующий структур с другими Элементарными частицами, тут же приводит к дополнительной гибкой накачки энергии за счёт увеличения притяжения Ядром Пустоты этих структур в центр вращения. Это возможно при уменьшении их плотностей, вязкости или просто отбора части энергии, что, в свою очередь, приводит к увеличению их скорости вращения, то есть центробежной силы, сохраняющей баланс сил.

Аналогично энергия гибко пополняется во всех структурах Вселенной. Но интересно, всё же как пополняется в растущий Зародыш Вселенной необходимая для его роста Пустота?

Рассмотрим, что происходит на границах Вселенной с Внешним Миром, то есть, в общем то с Пустотой. В предложенной версии на внешней границе Вселенной, так называемой, Браны, и внутри её на границе Главного Ядра Пустоты сама Пустота защищена от прямого соприкосновения с Энергией структур Вселенной защитным слоем нейтральных частиц, являющимися двойными тороидальными вихрями Бенара. Но внешние вихревые структуры этих частиц являются квантами Энергий. Как же им удаётся защищать пространство Вселенной от абсолютной Пустоты, предотвращая аннигиляцию вращающихся квантов энергий, при их прямом соприкосновении с этой Пустотой, обладающей абсолютно большой силой притяжения?

Прежде всего, можно сказать, что в данном случае с Пустотой взаимодействует очень малая структура Энергии, вращающаяся с бесконечно большой скоростью по бесконечно малой траектории. То есть Квант Энергии, вращаясь по бесконечно малому радиусу, соприкасается с Пустотой не фронтально, а по касательной, как бы одной стороной, внешней. При этом внутренняя остаётся всё время в соприкосновении с оставшимся Квантом Энергии, участвующем в вихре образовании частицы.

Такое касательное соприкосновение, с одной стороны, вызывает образование ещё меньших на порядки, чем сами нейтральные частицы, тороидальных вихрей, вращающихся относительно друг друга в противоположных направлениях.

С другой стороны, вследствие сверх высоких скоростей и сверх малых радиусов вращений, эти вихри увлекаясь вслед за вращающимся Квантом Энергии, образующим двойной тороидальный вихрь Бенара, могут объединиться в подобные двойные вихри, только на порядок меньшие по размеру, если успеют до сближения с Ядрами Пустоты этих нейтральных защитных частиц. В этом случае они создадут защитный слой вокруг Ядер таких защитных частиц, соприкасаемых с внешней областью Пустоты Вселенной. А остальные образовавшиеся мелкие вихри с противоположно направленным вращением, попав в образовавшийся защитный слой Ядер Пустоты нейтральных частиц, расщепляясь в этом слое на их сущности: Энергию и Пустоту, будут пополнять Ядра Пустоты и вихре образующую Энергию нейтральных частиц, увеличивая их размеры.