Найти в Дзене

Новая теория создания элементарных частиц из космического эфира #161

Наконец мы с Владимиром Васильевичем дошли до разговора о том, каким образом по его мнению формируются элементарные частицы в космическом пространстве. И несмотря на то, что в современном научном сообществе не принято обсуждать, каким же образом создаются частицы, мы позволим себе рассмотреть этот вопрос. В ролике ниже приведена полная беседа. А далее последует небольшое описание происходящего. Наше пространство заполнено некой субстанцией, которую исторически называют эфиром. Из этой субстанции формируется всё, от звёзд и планет до элементарных частиц. В этой турбулентной среде под воздействием течений и потоков разного масштаба образуются вихри вплоть до того момента, пока параметры среды не начинают ограничивать этот процесс. Число Рейнольдса (вихревой параметр) в этой среде настолько большой, что обеспечивает вихреобразование в широчайших пределах. Наименьший устойчивый объект с максимальной энергией - это протон. Именно этим обусловлено тотальное доминирование этой частицы в мире.

Наконец мы с Владимиром Васильевичем дошли до разговора о том, каким образом по его мнению формируются элементарные частицы в космическом пространстве. И несмотря на то, что в современном научном сообществе не принято обсуждать, каким же образом создаются частицы, мы позволим себе рассмотреть этот вопрос. В ролике ниже приведена полная беседа. А далее последует небольшое описание происходящего.

Наше пространство заполнено некой субстанцией, которую исторически называют эфиром. Из этой субстанции формируется всё, от звёзд и планет до элементарных частиц. В этой турбулентной среде под воздействием течений и потоков разного масштаба образуются вихри вплоть до того момента, пока параметры среды не начинают ограничивать этот процесс. Число Рейнольдса (вихревой параметр) в этой среде настолько большой, что обеспечивает вихреобразование в широчайших пределах. Наименьший устойчивый объект с максимальной энергией - это протон. Именно этим обусловлено тотальное доминирование этой частицы в мире.

Мы уже ранее рассказывали о том, как устроены элементарные частицы. Если говорить об электронах, то это вихревые трилистники. Владимир Васильевич показывает изящный эксперимент по образованию частиц из вихрей большего масштаба. В ролике нам удалось из перекрученного кольца путём разрезания получить два сцепленных кольца. Но если бы кольцо было перекручено ещё раз, то вышел бы трилистник, который, в общем, топологически эквивалентен этим двум сцепленным кольцам.

Вихревая модель электрона и позитрона. Трилистник разных спиральностей.
Вихревая модель электрона и позитрона. Трилистник разных спиральностей.

Другими словами, вихри эфира, начинаясь от глобальных галактических вихрей, делятся до тех пор, пока не доходят до мельчайших вихрей, которые мы уже воспринимаем, как вещество. А некоторые потоки больших масштабов воспринимаются, как поля.

Также немаловажно упомянуть, что частицы, которые никогда не находятся в покое (нейтрино или фотоны) обладают этим свойством именно потому, что их устройство подразумевает постоянную их трансляцию в эфире. И как теплоход гребёт своими колёсами по воде, так и вихревая структура, имеющая выделенное направление, заставляет протоны и нейтрино разгребать эфир, разгоняя себя до световых скоростей.

Иллюстрация на тему "теплоход"
Иллюстрация на тему "теплоход"

Сама идея того, что не звёзды рождают частицы, а космос, уже не нова. Это довольно строго было доказано многими исследователями. Даже тот факт, что температура поверхности Солнца куда выше, чем у его внутренностей, говорит о том, что основа энергетических процессов не связана с самим Солнцем. Солнце - это лишь ретранслятор энергии космоса.

Иллюстрация на тему "Энергия Солнца"
Иллюстрация на тему "Энергия Солнца"

В ролике выше подробно рассказывается о том, какие же процессы формируют частицы, их энергетика и параметры среды, которая заполняет всё мировое пространство. Также приведены многие экспериментальные данные, новая интерпретация которых по мнению Низовцева носит характер реального научного открытия, достойного самого пристального внимания.