Физика элементарных частиц материи | страница 34
Эта часть ядра пластична и упруга. Под воздействием силы, объём оболочки и её плотность меняются. При сжатии кванта его оболочка становится меньше по размерам, но более плотной и более упругой, в ней возникает внутренняя энергия. Далее проявляется влияние магнитного и электрического поля. Эти поля короткодействующие. Возможно даже, что их силовые линии почти замыкаются в оболочке, так как для их действия необходимо сжатие оболочки. Далее следует зона действия гравитационного поля кванта. Это поле самое сильное и объёмное. Его силовые линии, направленные к ядру кванта. Гравитационное поле с квантовым полем связано такой зависимостью; чем больше сжато (деформировано) квантовое поле, тем слабее у кванта гравитационное поле. Таким образом, мы пришли к выводу, что квантовое поле, это продолжение твёрдого ядра в виде оболочки. Через эту оболочку проходят силовые линии всех полей. При сильном сжатии в оболочке возникают диэлектрические, димагнтные и дигравитационные свойства. Следовательно энергетическая картина кванта материи будет следующая: Е>кв= fU>о+ fC>о+ fB>о+K+ kΔV (5), где U энергия гравитационного поля, C>о – энергия электрического поля свободного кванта, B>о – энергия магнитного поля свободного кванта, K кинетическая энергия фотона (mv>2/2), kΔV=М – внутренняя энергия кванта f = V/V>0 — коэффициент сжатия кванта, k – коэффициент упругости квантовой оболочки кванта, V>0 — объём свободного кванта, V – объём сжатого кванта, ΔV= V>0 — V. Действенность этого закона можно наблюдать на примере состояния фотона. Фотон – это движущийся квант материи. Наибольшая точность, с которой удалось измерить массу фотона, M(ɣ)=1,1×10>−52кг. или 1×10>−22m>e) т. е. в электроне 10>22фотонов. Электрическое поле (заряд фотона C(ɣ)= 5×10>−52Кл)? Я считаю это значение неверно. Давайте подсчитаем. M>e = 9,1x10>-31кг; C>e = 1,5 x 10>-19 к. М>кв = 1,1 х 10>-52 кг. Для определения количества квантов в электроне возьмём самую неизменную характеристику – массу. Соотношение масс электрона и кванта покажет нам, какое количество квантов содержится в электроне. N>кв.=M>e/М>кв=9,1х10>-31:1,1х10>-52 N>кв =8,27х10>21кв. N = 8,27х10>21кв. Если заряд кванта помножим на количество кантов в электроне, мы должны получить заряд электрона. Для того, чтобы учесть дефект массы, мы этот результат должны помножить на 2/3 C>e = C>кв х N>кв х 2/3 C>e = 5 х 10>-52к х 8,27 х 10>21кв. 2/3. Здесь 2/3 – это коэффициент дефекта массы «Дефект массы» объясняется формулой состояния кванта.