Александр Шадрин – Поля и вихроны. Структуры мироздания Вселенной. Третье издание (страница 24)
Законы вихревых полей существенно с точностью наоборот отличаются от полей стационарных источников. Так, например, противоположные полюса стационарного магнита притягиваются друг к другу, а одинаковые отталкиваются. У вихревых полей всё наоборот. Так, например, если из космоса со спутника наблюдать три близко расположенных торнадо одного направления вращения, то рано или поздно они объединяются-сливаются в один. То же самое происходит при ускорении заряженных частиц в ускорителях, у которых с ростом кинетической энергии растёт , а их энергии в форме безмассовых . постоянного не масса заряд ГЭММ магнитных монополей
Однако моделирование и технические попытки создания магнитных монополей продолжаются. Так 31 января 2014 года команда физиков из США и Финляндии сделали сообщение о создании магнитного монополя при помощи конденсата Бозе-Эйнштейна. вихревого
Наиболее серьёзных результатов в теории фермионных магнитных монополей, развивая идеи вышеуказанных авторов, достиг Ж. Лошак (Франция, работы в период 1987—2005). Как показано в кратко приведённом обзоре, неуловимый магнитный монополь ищут в состоянии существования, в каком существуют электрон и позитрон. Но определение самой сути магнитной материи заключается в том, что это вращательно-поступательно движущаяся со скоростью света субстанция энергии. Это значит, что таким образом определённый магнитный монополь должен или может находиться с постоянной величиной заряда в состоянии , как могут находится в таком же состоянии электрон или позитрон. Но электрон, как и позитрон обладают , находясь в покое. Магнитная субстанция массой не обладает. С одной стороны, П. Дирак предположил отсутствие массы покоя у магнитного заряда. А с другой стороны, это предположение противоречит результатам длительного экспериментального поиска этой частицы без массы в состоянии покоя. Тогда очевидно другое предположение, что магнитный монополь, как частица без массы, должна всегда находится только в состоянии продольного со скоростью света, что в природе и наблюдается – фотоны всегда движутся со скоростью света. Другими словами предположения П. Дирака о безмассовости и постоянном заряде в состоянии покоя одной и той же частицы противоречат друг другу, что и указывает на ошибку П. Дирака. Примерно то же самое можно утверждать и о поисках массы нейтрино. статического продольно покоя
Такой монополь ищут уже более 80 лет, с тех пор как Поль Дирак определил его основные свойства:
– точечный источник радиального магнитного поля
– в нижнем пределе может достигать планковских пределов длины, т. е. 10см и частоты 10Гц —33 43
– в теории взаимодействий электрического и магнитного зарядов масса покоя магнитного заряда не предсказывалась
– магнитный монополь является стабильной частицей и не может исчезнуть до тех пор, пока не встретится с другим монополем, имеющим равный по величине и противоположный по знаку магнитный заряд
– любой магнитный заряд квантован
– минимальный магнитный заряд в 137/2 раз больше заряда электрона
– магнитный поток от таких зарядов также квантован.
Итак, магнитных зарядов с указанными П. Дираком свойствами в природе, а есть магнитная микрочастиц, порождаемые движущейся материей. И первым претендентом на природу материи элементарных частиц является самодвижение . нет индукция и спин переменного магнитного монополя, как первичной причины
При формировании самодвижущегося фазового пространства фотона, состоящего из волновода электропотенциалов-зёрен, уложенных на поверхности двух соприкасающихся сфер причастна некая пульсирующая магнитным и противодействующим электрическим полевым током, вихревая переменная частица с лидирующими свойствами и бесконечной энергией, соизмеримой для фотонов с временем жизни нашей Вселенной. самодвижущаяся магнитными
В отличие от магнитного монополя Дирака, обнаруженный в зоне индукции вихревой переменный по знаку и величине магнитный и связанный с ним при формировании фазового объёма фотона свободный , несколько отличается от своего своими уже зарегистрированными свойствами, определёнными в предыдущем разделе. стационарного монополь вихрон – бозонный магнитный биполь знаменитого аналога
Вихрон образован следующим образом:
– в атоме с потенциальным электрическим полем электрон переходит с оболочки, на которой он находится в состоянии возбуждения, на основную оболочку, т. е. частицы – во время этого электрона его поле начинает изменять потенциальное электрическое поле ядра, в результате локальное поле зоны индукции, состоящее из множества зерен-электропотенциалов, вблизи электрона начинает изменяться, т. е. каждое зерно изменяется по-своему до определённого значения электрического потенциала, а вот скорость изменения у всех одинакова – скорость распространения статического электрического поля от стационарного источника, 124 движение движения
– такое изменение потенциала-зерна рождает магнитный монополь, который своим ростом противодействует этому изменению, чем больше скорость перехода, тем меньше средний эффективный радиус магнитного монополя и больше плотность магнитных зёрен (фото 2.1),
– затем процесс электрона на основную оболочку прекращается – атом переходит из возбуждённого в основное состояние и этим определяет промежуток квантования микромонополей, т. е. обрыв тока движения частицы, движения времени
– синфазно множество зерен указанного объёма локального поля, образовавших такие микромонополи, формируют суммарный локальный вихревой магнитный поток потенциалов; если суммарныймагнитный поток потенциалов достигает минимального порога, то образуется минимальный магнитный самодвижущийся вихревой монополь и вихрон в зоне излучения,
– благодаря эффекту Ааронова-Бома введена особая роль электромагнитных потенциалов в физике квантовых явлений,
– минимальный магнитный поток, обнаруженный экспериментально, составляет величину 2,068х10 Вб, —15
– как только электрон в атоме занял основную оболочку, потенциалы перестали изменяться и магнитный монополь стал , самодвижущимся вихроном – вылетел из зоны излучения со скоростью света, в случае квантовой завершённости его структуры, 125 источником движения-изменения
– далее этот магнитный заряд, разряжаясь в режиме самодвижения, строит волновод трека (фото 2.2) движения фотона – микровихрон квантует зёрна-потенциалы геометрически фиксированные в пространстве, при этом заряд монополя уменьшается от максимального до минимального, 126
– одновременно с началом движения магнитного монополя рождается противодействующий его разрядке электрический монополь, через посредство которого идёт его перезарядка на противоположный – монополь совершает каноническое спиралевидное движение с переменной частотой, обратно пропорциональной её диаметру и прямо пропорционально величине и скорости изменения первичного потенциала; вращение центра сферы происходит по радиусу-вектору переменного электромонополя. 127
Создание самодвижущегося фазового объёма фотона идёт следующим образом:
– вначале фазового объёма фотона уменьшающийся по величине максимальный по заряду магнитный монополь, разряжаясь, индуктирует противодействующий его уменьшению электрический монополь и производит волновод из зёрен-электропотенциалов, вращаясь по спиралям увеличивающегося диаметра, 128
– синхронно противодействующий ему электрический монополь на 1/4 периода индуктирует увеличивающийся по величине вторичный противоположный по знаку магнитный монополь,
– в точках 1/8 и 3/8 периода полволны фазового объёма фотона, оба магнитных монополя имеют одинаковую величину, но противоположные знаки,
– на 1/4 периода первичный монополь полностью исчезает, взамен ему в точке 1/2 периода появляется и начинает разряжаться вторичный монополь той же величины, что и первичный, но противоположный по знаку, 129
– на следующей полволне фотона, происходит то же самое, что и на первой, только противоположный монополь производит зёрна-потенциалы противоположной по знаку полярности,
– полный период волнового движения магнитного монополя в одну длины волны фотона, характеризующийся спином частицы в одну постоянную Планка, определяет полную квантовую завершённость волнового перехода вихревой материи – это время в четыре раза большее времени перехода электрона из возбуждённого в основное состояние.