Александр Шадрин – Поля и вихроны. Структуры мироздания Вселенной. Третье издание (страница 41)
2.5. Тау-лептон
Тау-лептон возглавляет третье поколение в семействе лептонов и самый тяжелый из них (электрон, мюон и τ-лептон) – 1784 Мэв, также обладает полуцелым спином, зарядом электрона, временем жизни 2,9 х 10c и характерным ядерным размером 10см в соответствии с САП. Количество поколений лептонов пока не объяснено в рамках существующих теорий. На фото 2.23 приведена схема четверть-волноводов фазового пространства τ-лептона. —13 —16
Фиг. 2.23 Сравнение схемы и размера четверть-волноводов электрона (слева), мюона (посредине) и тау-лептона (справа).
Согласно САП, электрон, мюон и тау-лептон – это точечные частица, у них нет внутренней структуры. Существует «легкий» аналог мюона – электрон, и «тяжелый» аналог – тау-лептон. Тау-лептон был получен искусственно в 1975 году на электрон-позитронном на коллайдере SPEAR в Национальной ускорительной лаборатории SLAC (Стэнфорд, США) М. Перлом с сотрудниками. Тау-лептоны образовывались в коллайдере при ускорении электронов до суммарной энергией 2—3,5 Гэв.
Однако, как сообщает автор открытия этих лептонов:
Как заметил М. Перл: 192
А в этой книге изложено детально понимание этой загадки: – «Электрон-мюон-тау-лептон – это частица с полуцелым спином, структура и свойства которой схожи со всеми частицами подгруппы лептонов с одной сферой ГЭММ, пульсирующей однополярным четверть волноводом с частотой выше 10Гц, у которой ГЭММ имеет значения энергии 0.511 МэВ,105.7 МэВ, 1777 МэВ, т.е. частоты, которая рождалась в разных по жесткости условиях. – при захвате полем атомного ядра с образованием атома. – высокоэнергетическим ударом солнечного протона по атомному ядру. – ускорением встречных электронов-позитронов до энергии 3,5 Гэв.» 20 разные Электрон Мюон Тау лептон
При ускорении в коллайдере SPEAR, когда скорость электронов почти достигает скорости света, дальнейший разгон частиц становится невозможен, но начинает расти их -. Полная энергия складывается из , переданной частице ускоряемым внешним переменным электрическим полем в электронвольтах (эВ, Кэв, Мэв, Гэв) и При достижении этой энергии более 106 Мэв электрон превращается в заряженный мюон, а расчёт и изменение внутренней энергии заряженной одноконтурной частицы идёт по формуле Планка, т.е. произведением его фундаментальной константы на частоту излучения четверть-волноводов магнитным монополем ГЭММ.
Существенные потери энергии лептонов происходят на излучение синхротронного излучения при траектории движения пучков в магнитном поле. В линейных ускорителях этого эффекта не происходит. Ускоряясь в электрическом поле до энергии 3,5 – 4 Гэв мюон, как и электрон, поэтапно превращается в более энергетический тау-лептон со структурой, характерной для одноконтурных частиц с полуцелым спином, размером ГЭММ около 10 см, с частотой пульсаций около 2,6 х 10Гц и размером четверть-волновода около 3 х 10см. искривлении —25 24 —15
Механизм превращения.
При движении электрона в составе сгустка в переменном электрическом поле вокруг его ГЭММ индуктируются синхронные сферы магнитных монополей, которые затем сливаются друг с другом и магнитным монополем ГЭММ электрона, увеличивая его значение, частоту колебаний, уменьшают его размер и размер четверть волноводов его излучения. Достигая соответствующих параметров мюона, электрон превращается в мюон. Аналогичный процесс происходит с мюоном – он превращается в тау-лептон – очень короткоживущий, который при распаде порождает ливень продуктов, в том числе и . мюон
При движении в ускорителе, когда скорость электронов почти достигает скорости света, дальнейший разгон частиц определяется распространения ускоряемым переменным электрическим полем, которое имеет во много раз большую величину значения скорости света. Почему? А потому что эти два процесса имеют разную по своей сути. Скорость света, как было уже рассмотрено в разделе 2.1 – это суть вращения-разрядки заряда энергии магнитного монополя на длину четверть волновода длины волны движения фотона, которая и проявляет определённую движение фотона скоростью света. распространения потенциалов электрического поля от металлических электродов совсем другой и заключается в отталкивании и выбросе наружу в одноимённых электрических безмассовых зёрен-потенциалов разных по значению, вновь приходящих от источника переменного напряжения. Скорость распространения электрического поля, как вокруг любой радиоантенны способствует рождению и накоплению магнитных монополей фотонов в и зависит прежде всего от передаваемого напряжения. Поэтому скорость распространения электрических полей, как и электростатических полей, во много раз больше скорости света и как указывал Тесла в его случае равна 471 240 км/сек. У электронов, после преодоления скорости света при энергиях свыше 2—4 Мэв начинает расти их -. Полная энергия складывается из , переданной частице ускоряемым внешним электрическим полем в электронвольтах (эВ, Кэв, Мэв, Гэв) и при квантовом переходе при энергии свыше 106 Мэв в заряженный , и затем при энергии свыше 1784 Мэв – в -, а расчёт и изменение внутренней энергии заряженной одноконтурной частицы идёт по формуле Планка, т.е. произведением его фундаментальной константы на частоту излучения четверть-волноводов вращающимся магнитным монополем ГЭММ. скоростью природу физической поперечного сферы определённого радиуса продольного инертность и ограничивают Механизм электростатическом зону индукции зона индукции зоне излучения потенциала внутренняя энергия – процесс «утяжеления» магнитного монополя электрона энергии движения переменным внутренней энергии мюон тау лептон
. Этот процесс следует рассматривать как при взаимодействии высокоэнергетических космических частиц и превращениях , и на ускорителях или в пучках электроразрядов, где по существу происходят «» составляющих ядерные оболочки пары ГЭММ по механизму одинаковых по знаку магнитных монополей, приводящих к увеличению частоты их вибраций. Этот же механизм определяет процессы рождения тяжёлой (ДО) и сверхтяжёлой воды (ТО) в электроразрядах в воде в реакторе Вачаева и не путём нейтронов (), а «» ядерных оболочек протона. Этот же механизм определяет в электровзрывах разомкнутой проволочки С. Адаменко рождение и структуру новых атомных ядер вплоть до 4250 а.е. массы в СИ. Вывод ГЛАВНЫЙ, электронов протонов ионов утяжеление слияния присоединения дейтонизация утяжелением 2 2
В настоящее время согласно САП наиболее простым и более эффективным методом считается ускорения электронов с энергией 35 мегаэлектронвольт с помощью лазерных импульсов и волновода с диэлектрическим покрытием стенок. Ученые незначительно увеличили исходную энергию электронов, но за счет крайне короткого участка воздействия достигли темпа ускорения в два мегаэлектронвольта на метр. Однако Морган Хибберд (Morgan Hibberd) из Манчестерского университета и его коллеги использовали мощный лазер для прямого воздействия на летящие сквозь его луч электроны. В этом методе заряженные частицы напрямую взаимодействуют с фотонами электромагнитного поля, которые порождает лазер, приобретая тем самым энергию. Этот эффект можно проиллюстрировать наглядно фото 2.24. 193
Фото 2.24. Излучаемый фотон в состоянии активной фазы движения и перезарядки магнитного монополя на полволне волновода развернутого электрического вихревого поля из электропотенциалов с локальными значениями в фотоне U1, U2=0 и U3= – U1. Внизу входящий электрон в фотон, ускоряемый им до мюона и тау-лептона. Синии шарики вокруг ГЭММ частиц – это индуктируемые вокруг них движением магнитные монополи микровихронов.
Для ускорения пучков в коллайдере SPEAR до номинальных энергий в основном кольце использовалась высокочастотная (ВЧ) ускоряющая система. Частицы с разными знаками зарядов ускоряются в разных фазах электромагнитного СВЧ-поля поэтапно в стационарной и на бегущей волне и пространственно разведены в кольце.
А, например, в БЭПК сверхпроводящие (СП) резонаторы работали на частоте 352 МГц. Частицы проходят зазор резонатора в нарастающем электрическом поле, что обеспечивает ускорение и автофазировку частиц. Активная длина каждого СП резонатора составляла 1,7 м (что соответствовало двум длинам волн ВЧ поля). ВЧ система располагалась на длинных прямых участках кольца коллайдера. У коллайдера БЭПК (LEP) максимальное ускоряющее круговое напряжение 3560 МВ.
Этапы превращений частиц:
– при энергии Е ускоряемого электрона 0,5 МэВ, его -энергия m = 2m, а при Е = 10 МэВ m = 28m,
– вначале электрон ускоряется силой притяжения электрического поля до предела световой скорости (v- 0,98—0,99с, при Е- 2—4 Мэв), 194