Александр Шадрин – Холодное электричество. Электрический эфир (страница 14)
Спин можно определить ещё как маленький магнит с двумя полюсами. Тогда электрон можно представить как периодическое вращательно-поступательное движение магнитного монополя в одном направлении по сходящейся в одну точку спирали, что и эквивалентно такому элементарному магниту. Внешнее электрическое поле, образованное зёрнами-потенциалами пульсирующего контура волновода и обновляемое высокочастотным переменным по величине магнитным монополем, снаружи воспринимается в СИ, как поле электрического заряда, размещённого в центре полусферы под волноводами, хотя на самом деле его там нет.
Возникает вопрос: почему заряд электрическим потенциалом электрона и протона одинаков и противоположен, несмотря на такую большую разницу в размерах волноводов?
Это связано со значением величины и плотности размещения зёрен-потенциалов на соответствующей полусфере. Суммарный поток и значение величины положительных потенциалов-зёрен, излучаемый из центра атомным ядром, равен суммарному потоку и значению величины отрицательных зёрен-потенциалов, излучаемых электроном в атоме водорода. Поэтому атом водорода электронейтрален и немножко электроотрицателен.
Образование атомов водорода становится возможным только тогда, когда дебройлевские размеры длины волны вторичных микровихронов становятся одинаковыми, как для электрона, так и для протона. При соответствующей скорости движения электрона его волновод становится излучательной антенной для свободных дебройлевских фотонов, но при тепловых скоростях рекомбинации с протоном, этот волновод превращается в часть сферического (эллиптического) замкнутого дебройлевского волновода с длиной волны 10—4 – 10—8 см и образует одну из разрешенных оболочек общей системы, т.е. замкнутого и возбуждённого микропространства атома. Это очень сложный пороговый процесс, обусловленный дистанционным взаимодействием двух электрических противоположных зарядов (электрон и атомное ядро), приводящий к рождению атомов. При этом происходит изменение размера и формы волноводов электрона на данной энергетической оболочке атома – обычно всегда возбуждённой. Переход в основное состояние атома сопровождается всегда излучением свободного магнитного монополя – фотона.
Элементарный процесс дезинтеграции материи в форме заряда массы и электрического заряда можно проиллюстрировать на примере аннигиляции электрона и позитрона.
Аннигиляция пары электрон-позитрон. Если спины электрона и позитрона направлены в противоположные стороны, т. е. их суммарный спин равен нулю, то в результате аннигиляции может образоваться лишь чётное число фотонов – это запрет на образование нечётного числа фотонов связан с одним из законов сохранения – законом сохранения зарядовой чётности Однако вероятность аннигиляции с появлением четырёх и более фотонов ничтожно мала, и подавляющее большинство пар аннигилирует, образуя два фотона. Образовавшиеся фотоны летят в противоположные стороны, и каждый из них имеет половину первоначальной энергии системы электрон-позитрон, т. е. примерно энергию покоя электрона.
Фото 11. Схема аннигиляция электрона и позитрона
Это происходит следующим образом. Охлажденные до тепловых скоростей свободные электрон и позитрон, фокусируясь внешними электрическими полями с противоположными спинами, сближаются и проходят волноводами сквозь друг друга, взаимно нейтрализуя противоположные зёрна-потенциалы волноводов зоной холодной безмассовой плазмы. В этот момент замкнутые противоположные монополи-источники освобождаются от запирающих их электрических полей и становятся свободными. Замкнутое движение гравитационного монополя сменяется на свободное движение вихрона. Образуется промежуточное состояние, называемое пара-позитроний со спином равным нулю. Это состояние имеет форму фазового пространства π-ноль мезона (спин равен нулю), поэтому распад идет в основном по каналу испускания двух квантов с энергией 511 Кэв. Или другими словами, освободившиеся монополи, вылетая из микропространства промежуточного состояния со структурой π-ноль мезона, формируют свободные фазовые пространства двух самодвижущихся фотонов с частотой первичных вихронов электрона и позитрона – элементарный акт дезинтеграции энергии покоя в форму движения со скоростью света.
Если же перед аннигиляцией спины электрона и позитрона оказываются параллельными, так что их суммарный спин равен 1, то возможно лишь образование нечётного числа, а практически – трёх фотонов. Трёхфотонная аннигиляция происходит гораздо реже, чем двухфотонная – в среднем лишь два-три из каждой тысячи попавших в вещество позитронов аннигилируют в три фотона.
Небольшой доле позитронов, «удаётся» аннигилировать, сохранив ещё достаточно высокую скорость. При этом угол разлёта фотонов зависит от этой скорости. При больших энергиях аннигилирующих позитронов возникающие фотоны испускаются преимущественно вперед и назад по направлению движения позитрона. Фотон, летящий вперёд, забирает почти всю энергию движения позитрона, на долю же фотона, летящего назад, остаётся только энергия, равная примерно энергии покоя электрона. Таким образом, при прохождении быстрых позитронов через вещество образуется пучок высокоэнергетических гамма-квантов, летящих в одну сторону. Этим иногда пользуются физики-экспериментаторы для получения монохроматического пучка фотонов сочень большой энергией.
1.4 Фотон – магнитный ток
Освещение и тепло для человека, флоры и фауны – это необходимые условия выживания. От лучины до лампочки Ильича – так шёл процесс электрификации в нашей стране. От печки и камина к современным отопительным системами и другим всевозможным потребителям электроэнергии всего хозяйства Земли через реакторы холодного распада-синтеза Вачаева А. В. и А. Росси в будущее.
А что мы знаем о световом и инфракрасном тепловом фотонах, кроме того, что они принадлежат к разным диапазонам ЭМВ – почти ничего о природе, структуре, их заряде энергии и взаимодействиях с окружающей средой. Как организм человека воспринимает искусственный свет и тепло, а также потоки электрического, гравитационного и магнитного эфира – в чём разница и отличия от природных источниках тепла и света?
Из истории становления гипотез открытиями20 известно, чтобы
Осталась неясной лишь малость. Почему же электрон, летая по боровской орбите, вопреки классической электродинамике не излучает? В чем состоит механизм перехода с орбиты на орбиту и как в процессе этого перехода рождается или поглощается квант света? Открытым оставался основной вопрос – почему атом устойчив?».
Поясним, электрон, протон и другие заряженные частицы имеют собственное внешнее поле излучения, что доказывается их ускорением в соответствующем электрическом поле. У этих частиц источник-заряд энергии излучения локализован в ней самой. Фотон не имеет внешнего поля излучения, а источник находится в переднем самодвижущемся фазовом объёме. В этом существенная разница в структуре этих частиц. Поэтому всё живое и неживое вещество в природе состоит из атомов, не из фотонов, но его жизнь невозможна без фотонов.
Фарадей первый в 1830-х годах ввёл в физику понятие поля, а в 1831 году он впервые определил термин «магнитное поле» и установил, что переменное магнитное поле, пронизывающее замкнутый проводящий контур, вызывает в нём электрический ток – это закон электромагнитной индукции (ЭМИ).
Упорно наблюдая за распространением поляризованного света в магнитном поле и исследуя взаимосвязь электричества, магнетизма и света, он обнаружил вращательную природу магнетизма путём регистрации явления вращения плоскости поляризации света в магнитном поле – направление его поляризации поворачивается (раздел 2150. Эффект Фарадея). Он пишет в третьем томе, раздел 2148:
При этом он поясняет, что термин «осветить магнитную силовую линию» означает визуализацию глазом хода стеклянной нити, которая стала бы видимой благодаря свету. В словах «намагнитить луч света» подразумевается вызываемое магнитным полем вращение плоскости поляризации света – магнитооптический эффект Фарадея. Первоначальное объяснение эффекта Фарадея дал Д. Максвелл в своей работе «Избранные сочинения по теории электромагнитного поля», где он рассматривает вращательную природу магнетизма. Опираясь в том числе на работы Т. Кельвина, который подчеркивал, что причиной магнитного действия на свет должно быть реальное вращение в магнитном поле, Максвелл рассматривает намагниченную среду как совокупность «молекулярных магнитных вихрей». Теория, считающая электрические токи линейными, а магнитные силы вращательными явлениями, согласуется в этом смысле с теориями Ампера и Вебера. Исследование, проведённое Д. К. Максвеллом, приводит к заключению, что единственное действие, которое вращение вихрей оказывает на свет, состоит в том, что плоскость поляризации начинает вращаться в том же направлении, что и вихри.