Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Постоянная тонкой структуры и волна возбуждения магнитного поля протона. Глушко Ю.А., электрофизик.

Форма и размер волны возбуждения в магнитном поле протона нам известна. Осталось выяснить алгоритм движения этой волны по поверхности протона. Анализируя графики распределения электрического заряда в протоне и нейтроне можно сделать вывод, что максимальная интенсивность поля сосредоточена в линзе с диаметром 0,485 ферми. Диаметр протона 2,84 ферми. Площадь поверхности протона с таким диаметром разделённая на площадь обозначенной линзы даёт безразмерную величину, равную 137,17. А это, как известно является постоянной тонкой структуры и определяет количество условно фиксированных точек положения оси протона на своей поверхности во время цикла движения оси при формировании заряда протона. Нечётное число обеспечивает непрерывность движения за счёт образующегося в конце цикла движения волны возбуждения-оси протона неустойчивости. Или осевой или радиальной, возникающей в точке смыкания поля протона. Таким образом постоянная тонкой структуры определяет не только силу электромагнитного взаимод

Форма и размер волны возбуждения в магнитном поле протона нам известна. Осталось выяснить алгоритм движения этой волны по поверхности протона.

Анализируя графики распределения электрического заряда в протоне и нейтроне можно сделать вывод, что максимальная интенсивность поля сосредоточена в линзе с диаметром 0,485 ферми. Диаметр протона 2,84 ферми. Площадь поверхности протона с таким диаметром разделённая на площадь обозначенной линзы даёт безразмерную величину, равную 137,17. А это, как известно является постоянной тонкой структуры и определяет количество условно фиксированных точек положения оси протона на своей поверхности во время цикла движения оси при формировании заряда протона. Нечётное число обеспечивает непрерывность движения за счёт образующегося в конце цикла движения волны возбуждения-оси протона неустойчивости. Или осевой или радиальной, возникающей в точке смыкания поля протона.

Таким образом постоянная тонкой структуры определяет не только силу электромагнитного взаимодействия ядра с электронной оболочкой, как принято считать, но и вероятно, максимально возможное число протонов в ядре.

Осталось определить порядок обхода этих 137 точек на поверхности протона осевой волной возбуждения. Наиболее вероятной представляется схема, когда ось-волна совершает перемещение по спирали с увеличивающимся на каждом витке диаметром и возвращением в исходную точку с уменьшением диаметра витков без смены направления движения. Не забываем, что 137 точек – это на две полусферы.

Упомянутые графики Роберта Хофштадтера представлены ниже.

Распределение электрического заряда в нуклонах. С допустимой погрешностью для выводов.
Распределение электрического заряда в нуклонах. С допустимой погрешностью для выводов.