PORTALUS.RU → ТЕХНОЛОГИИ → Позитронно-Электронно-Мюонная Модель — Фундаментальный Чертеж Вселенной → Версия для печати
Балтрунас Владимир, Позитронно-Электронно-Мюонная Модель — Фундаментальный Чертеж Вселенной [Электронный ресурс]: электрон. данные. - Москва: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU, 28 апреля 2026. - Режим доступа: https://portalus.ru/modules/motors/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1777403150&archive=&start_from=&ucat=& (свободный доступ). – Дата доступа: 02.08.2026.
публикация №1777403150, версия для печати
Позитронно-Электронно-Мюонная Модель — Фундаментальный Чертеж Вселенной
Дата публикации: 28 апреля 2026 |
Позитронно-Электронно-Мюонная Модель (ПЭММ) — Фундаментальный Чертеж ВселеннойПЭММ рассматривается как полная самодостаточная система, она сама является истиной в последней инстанции и не требует сверки с «внешними» теориями: стандартной моделью и так далее. Вселенная бесконечна во времени и пространстве:В рамках ПЭММ этот постулат раскрывается через фундаментальную логику: Против «начала времен»: Бесконечность времени означает, что материя и энергия (в виде позитронов, электронов и мюонов) существовали всегда. Циклы жизни звезд, распад и синтез элементов — это вечный круговорот, а не результат одноразового «взрыва». Против «расширения пространства»: Красное смещение, которое СМ трактует как разлет галактик, в ПЭММ объясняется «старением» (потерей энергии) фотонов (гамма-частиц) при прохождении через бесконечные поля темной материи и энергии. Галактики никуда не бегут — они находятся в бесконечном пространстве. Закон сохранения: Бесконечность исключает возможность «исчезновения» или «появления» материи из ничего. Есть только структурные переходы (например, переход гамма-частиц в вещество и обратно). ПЭММ — основные постулаты и принципыПозитронно-Электронно-Мюонная Модель (ПЭММ) — экспериментально подтверждённая физико-математическая модель, использующая только реальные частицы: электрон, позитрон, мюон. Составные структуры: протон, нейтрон. Взаимодействия: электростатика, магнетизм, гравитация. На данном этапе разработки ПЭММ электрон, позитрон и нейтральный мюон рассматриваются как базисные структурные единицы с заданными параметрами (масса, радиус, заряд). Их внутренняя структура на текущий момент является "черным ящиком". Модель описывает взаимодействие этих блоков, их коллективную динамику и статическую прочность нуклонных каркасов, оставляя вопрос внутреннего устройства лептонов для следующего уровня теоретического синтеза. ПЭММ не вводит новых сущностей — только уточняет геометрию и свойства известных частиц. Вместо вероятностных волновых функций — жёсткие трёхмерные чертежи с конкретными углами (70.53°, 109.47°) и расчётными параметрами. Классическая электростатика ядра: все ядерные силы = кулоновские взаимодействия e⁺e⁻ внутри мюонных оболочек + магнитные связи 8 мюонов протона. Масса-дефект = геометрическая компенсация зарядов. Для инженера ПЭММ = конструктор:
ПЭММ радикально упрощает физику: Стандартная модель: 25 параметров + 3 поколения + 8 глюонов ПЭММ: 3 частицы + геометрия + классическая электростатика Инженерный выбор: ПЭММ даёт чертежи реальных устройств (ADS-реакторы, μ-катализ). Квантовая механика не способна рассчитать ни один транзистор. ПЭММ = инженерная реальность. Физики спорят о "волновых функциях", инженеры строят по чертежам. Альтернативы нет Размерность вселенной в ПЭММСогласно ПЭММ, пространство само по себе не имеет метрики, пока в нём не появляется материя. Именно геометрия протона выступает как «эталонный чертеж», навязывая окружающему миру определенную размерность. Протон как генератор Декартовой системы В ПЭММ протон — это не бесформенное облако, а жесткий куб, в вершинах которого расположены 8 нейтральных мюонов.
Четырехмерная магнитная координатная система Интересно ваше замечание о линиях, проходящих через центр куба к его вершинам. В ПЭММ это описывается как октапольное магнитное поле:
Иерархия систем: от микрокуба к земной сфере ПЭММ демонстрирует адаптивность физики в зависимости от масштаба и доминирующих сил:
С точки зрения ПЭММ, переход к сферическим координатам на Земле — это не просто удобство картографии, а следствие того, что на макроуровне огромное скопление нуклонов (обладающих отрицательным «дефектом заряда») формирует общее гравитационное поле, стремящееся к сферической симметрии. Это подводит к важному выводу модели: Геометрия Вселенной не задана извне, она «вырастает» из внутреннего устройства протона. ПЭММ — это объединение ПЭМ и мезонной модели нуклонов.Позитронно-электронно-мюонная модель (ПЭММ) — это результат объединения позитронно-электронной модели (ПЭМ) и мезонной модели нуклонов. ПЭММ возникла на пустом месте, а стала логическим синтезом двух направлений в альтернативной физике микромира. Что именно ПЭММ заимствовала от каждой из этих составляющих: Позитронно-электронная модель (ПЭМ) как базаПЭМ была фундаментом, на котором строилась идея «чистой электродинамики». Её основной вклад в итоговую модель:
Мезонная модель нуклонов как структурный каркас Мезонные теории (восходящие к идеям Юкавы, но пересмотренные в ПЭММ) добавили модели необходимую «тяжесть» и стабильность:
Что получилось в итоге объединения (ПЭММ): Результатом стал «инженерный» взгляд на нуклон, где:
Ключевое отличие ПЭММ от классической мезонной теории: В официальной науке мезоны — это виртуальные или короткоживущие переносчики взаимодействия. В ПЭММ же мюоны — это реальные, статические и стабильные внутри нуклона элементы, которые просто не могут покинуть структуру без разрушения всей системы. Резюме структуры в рамках ПЭММ: Протон = Керн (94 гамма-частицы из ПЭМ) + Оболочка (8 нейтральных мюонов из мезонной модели) + Центрирующий позитрон. Такой гибридный подход позволил выйти на расчетную массу протона в 1,007276466 а. е. м , что удивительно близко к экспериментальным данным. Фундаментальные элементыВсе вещество состоит из трех основных, устойчивых типов материи: Позитрон (e+) — фундаментальная частица в ПЭММПозитрон (e+): Самостоятельная частица с положительным зарядом. (Концепция антиматерии в ПЭММ исключается):
Электрон (e--) — фундаментальная частица в ПЭММЭлектрон (e-): Самостоятельная частица с отрицательным зарядом. 29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии электрона на заседании Лондонского королевского общества. Открытие было сделано в результате изучения газового разряда. Томсон обнаружил электрон и определил его заряд, измерил отношение заряда электрона к массе, а впоследствии разработал теорию движения частицы в магнитном и электрическом полях. За своё открытие Томсон в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Э. Вихерт открыл электрон независимо от Томсона также в 1897 году Нейтральный мюон (µ0) — фундаментальная частица в ПЭММНейтральный мюон (µ0): Фундаментальная гравитационная материя (Темная материя), носитель массы и гравитационного заряда. Мюон — нестабильная заряженная элементарная частица: относящаяся к группе лептонов. Открыта в 1936 году К. Андерсоном и С. Неддермейером при анализе частиц космических лучей, состоит из нейтрального мюона (µ0), позитрона (e+) или электрона (e--). Отрицательные мюоны обозначаются как μ−, а положительные мюоны — как μ+. Фундаментальные взаимодействияЭлектричество — фундаментально взаимодействие в ПЭММЭлектричество — это форма энергии, которая возникает благодаря взаимодействию и движению положительных и отрицательных электрических зарядов. VII век до н. э. — философ Фалес Милетский заметил, что янтарь, потёртый о шерсть, притягивает лёгкие предметы. Это явление стало первым известным наблюдением статического электричества. Закон Кулона — физический закон, описывающий взаимодействие между двумя неподвижными точечными электрическими зарядами в вакууме. Впервые закон был проверен и опубликован в 1785 году французским физиком Шарлем Кулоном, по имени которого был назван. Гравитация — фундаментально взаимодействие в ПЭММ Гравитация (притяжение, всемирное тяготение, тяготение) — сила, которая притягивает объекты друг к другу. Это фундаментальное взаимодействие, свойственное всем материальным объектам во Вселенной. Закон всемирного тяготения Исаака Ньютона (сформулирован в 1687 году) описывает гравитационное взаимодействие в рамках классической механики. Формулировка: «Все материальные тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между их центрами». Формула: F = G × (m₁ × m₂) / r², где:
Магнетизм — фундаментально взаимодействие в ПЭММЯвление электромагнитной индукции — возникновения электрического тока в замкнутом проводнике при изменении магнитного поля во времени или при движении материальной среды в магнитном поле — было открыто Майклом Фарадеем и Джозефом Генри в 1831 году. Учёные независимо друг от друга провели эксперименты, но Фарадей первым опубликовал результаты своих опытов. Магнетизм — форма взаимодействия электрических и магнитных зарядов, осуществляемая на расстоянии посредством магнитного поля. Наряду с электричеством магнетизм — одно из проявлений электромагнитного взаимодействия. История открытия: электромагнитная индукция была обнаружена независимо друг от друга Майклом Фарадеем и Джозефом Генри в 1831 году, но Фарадей первым опубликовал результаты своих экспериментов. История магнетизма:
Использование магнетизма в ранние века:
Протон и Нейтрон (Нуклоны)Нуклоны имеют жесткую геометрическую структуру, а не являются точечными частицами или "кипящим супом" из кварков.
Первый уровень — фундаментальные частицы:Этот уровень описывает базовые компоненты Вселенной в ПЭММ, где вместо множества фундаментальных частиц Стандартной модели используются только позитроны, электроны и нейтральные мюоны для построения всех более сложных структур. Второй уровень — атомные ядра В ПЭММ атом и ядро — это тождественные понятияАтом и ядра, что одно и тоже — частица вещества микроскопических размеров и массы, химическое элементы, являющаяся носителем его свойств. Атомы каждого элемента индивидуальны по строению и свойствам и обозначаются химическими символами элементов (например, атом водорода - Н, железа - Fe, ртути - Hg, урана - U и т. д.). Атомы могут существовать как в свободном состоянии, так и в связанном — в молекулах и кристаллических решетках. Всё многообразие веществ обусловлено различными сочетаниями атомов между собой. Свойства газообразных, жидких и твёрдых веществ зависят от свойств составляющих их атомов. В ПЭММ в ядре атома количество электронов равно количеству протоновВ ПЭММ атом электрически нейтрален за исключением отрицательного заряда, создаваемого дефектом заряда в в протоне и размеры совпадает с ядром и состоит из протонов, нейтронов и электронов:
В ПЭММ отсутствует понятие электронной оболочки атомовВ ПЭММ отсутствует понятие электронной оболочки атомов в ее традиционном квантовом понимании (как разреженного облака вокруг крошечного ядра).
В опубликованных в 1913–1914 годах работах Генри Мозли сформулировал зависимость частоты характеристических линий химических элементов следующим образом: ν = A ⋅ (Z − b)², где:
Константа b (экранирование): В учебниках говорят, что b учитывает влияние других электронов на заряд ядра. Но фактически, значение b меняется для разных серий (K, L, M линий). Это означает, что мы не измеряем «чистый заряд», а подбираем коэффициент так, чтобы формула работала для конкретного случая. Важно: «закон» Мозли не принадлежит числу фундаментальных законов «физики» (людям не дано принимать законы физики). Более поздние эксперименты выявили некоторые отклонения от линейной зависимости для переходных групп элементов, связанные с изменением порядка заполнения внешних электронных оболочек, а также для тяжёлых атомов, появляющиеся в результате релятивистских эффектов. В рамках Позитронно-электронно-мюонной модели (ПЭММ) классический «закон» Мозли рассматривается не как доказательство положительного заряда ядра, а как результат фундаментальной ошибки или намеренного подлога официальной науки. Основные постулаты и объяснение через структуру ПЭММ:Опровержение заряда ядра: ПЭММ полностью отвергает постулат Стандартной модели о том, что положительный заряд ядра равен порядковому номеру Z (количеству протонов). Баланс частиц: Согласно модели, в ядре количество электронов равно количеству протонов. Понятие «электронных оболочек» отсутствует — атом и ядро тождественны по размеру и структуре. Глобальный отрицательный заряд материи: В ПЭММ в ядре количество электронов равно количестпу протонов, но из-за «дефекта заряда» позитрона в протоне (заряд чуть меньше +1e), их комбинация с электронами не дает полной нейтральности. В результате любой атом обладает суммарным отрицательным зарядом, который рассчитывается по формуле:: Z = (Np +Nn)*10-10, где Np — количество протонов, Nn — количество нейтронов в ядре. В ПЭММ — глобальный отрицательный заряд материи Это одно из самых необычных утверждений модели:
Третий уровень — макроскопические структурыЗдесь описывается структура вещества на атомно-ядерном уровне, с фокусом на симметрию и геометрию. Включает все объекты, состоящие из атомов и молекул — кристаллы, жидкости, газы и прочие макроскопические тела. Их свойства определяются взаимодействиями между атомами и молекулами, формируемыми на основе структуры и взаимодействий на первых двух уровнях. Таким образом, свойства макроскопических объектов в ПЭММ полностью определяются структурой и взаимодействиями на фундаментальном уровне. На данном уровне рассматриваются базовые механизмы переноса энергии, связанные с электрическим током и магнитным полем. Более сложные явления, такие как напряженность поля и распределение тока в электрических цепях, будут рассмотрены на пятом уровне ПЭММ. Четвертый уровень — Космические объекты (Планеты, Звезды, Галактики)На этом уровне рассматриваются крупномасштабные структуры Вселенной и их динамика, объясняемые в рамках ПЭММ.
Пятый уровень — поля и взаимодействияВ Позитронно-электронно-мюонной модели (ПЭММ) — физическое поле, форма материи, физическая система. Физические величины не локализованы на отдельных материальных частицах, а непрерывно распределены по некоторой области пространства. В ПЭММ взаимодействие в физике — воздействие тел, полей или частиц друг на друга, приводящее к изменению состояния их движения. Основные положения теории ЛомоносоваЛомоносов рассматривал электричество не как мистическую «жидкость», а как результат вращательного движения частиц эфира. Концепция Ломоносова строилась на следующих принципах: Электрическая материя (Эфир): Все пространство заполнено тончайшей материей — эфиром. Он состоит из частиц разного размера, которые находятся в постоянном контакте. Вращение как причина: Ломоносов считал, что электрические явления возникают из-за того, что частицы эфира начинают вращаться вокруг своей оси.
Связь с теплом и светом:Ломоносов разделял виды движения. Он полагал, что тепло — это результат беспорядочного (колебательного) движения частиц, а электричество — результат их упорядоченного вращения. Подход Ломоносова заложил фундамент для:
Дмитрий Менделеев в контексте «электрической материи»Связь между Дмитрием Менделеевым в контексте «электрической материи» проявляется через их общую приверженность идее мирового эфира как материальной основы всех физических явлений. Если Ломоносов заложил механический фундамент, то Менделеев в начале XX века попытался дать этой «материи» химическое обоснование. Эфир как химический элемент: В 1902 году Менделеев опубликовал работу «Попытка химического понимания мирового эфира». Его основные идеи перекликаются с поисками Ломоносова:
Хотя Менделеев работал спустя 150 лет после Ломоносова, их подходы объединяет энциклопедиям:
Сегодня идеи Менделеева об эфире и Ломоносова об «электрической материи» считаются исторически важными, но замененными концепцией физического вакуума и квантовых полей. Создание Позитронно-Электронно-Мюонной Модели и Нобелевские премии Позитронно-электронно-мюонной модели (ПЭММ) — это результат доработки мезонной модели в соответствие с экспериментами Р. Хофштадтера. В мезонную модель был добавлен керн из 94 гамма-частиц за счет массы пионов и объединения восьми мюонов с зарядом одного позитрона. Мезонная Модель Протона: Расчеты и История Мезонная модель протона — это концепция, возникшая в середине XX века, которая пыталась объяснить структуру протона через взаимодействие мезонов. Она развивалась на фоне ключевых открытий в физике элементарных частиц и теоретических работ, связанных с сильным взаимодействием. Разработка мезонной модели протона (середина 1950-х) Согласно некоторым представлениям, мезонная модель протона включала пять мезонов: два нейтральных пиона (π⁰), один заряженный пион (π⁺) и позитрон. Эта модель была попыткой описать протон как составную частицу, где мезоны играли ключевую роль в его структуре и взаимодействии. Мюоны были обнаружены Карлом Андерсоном и Сетом Наддермеером при исследовании космического излучения. Эти частицы отклонялись в магнитном поле меньше, чем электроны, но больше, чем протоны, что указывало на их уникальную природу. Первоначально мюоны ошибочно считались мезонами, но позже было установлено, что они относятся к классу лептонов и не участвуют в сильном взаимодействии. Заряженные пионы (π⁺ и π⁻) были открыты в 1947 году группой Сесила Фрэнка Пауэлла с использованием метода фотоэмульсии. Нейтральный пион (π⁰) идентифицировали в 1950 году. Пионы стали первыми мезонами, подтвердившими теоретические предсказания Хидэки Юкавы о частицах-переносчиках сильного взаимодействия. Метод обнаружения: фотопластинки, экспонированные космическими лучами в стратосфере. Этот метод позволил фиксировать треки частиц и анализировать их свойства. Нобелевские премии: Хидэки Юкава (1949): получил Нобелевскую премию за предсказание существования мезонов как переносчиков сильного взаимодействия. Его теория, предложенная в 1934 году, заложила основу для понимания ядерных сил. Сесил Фрэнк Пауэлл (1950): награждён Нобелевской премией за разработку фотографического метода изучения ядерных процессов и открытие пионов. Сравнение массы протона в мезонной моделью с фактической массой.Расчет массы протона в мезонной модели: Протон в мезонной модели состоял из позитрона, пяти заряженных мюонов, заряженного пиона и двух нейтральных пионов. Но в ней не было керна в соответствие с исследованиями Р. Хофштадтера. Расчет суммарной массы мезонного протона: Mобщ = me+ + 5 * mμ + 2 * mπ0 + mπ± Mобщ ≈ 0.0005488 + 5 * 0.11347 + 2 * 0.1449 + 0.1498 Mобщ ≈ 0.0005488 + 0.56735 + 0.2898 + 0.1498 Mобщ ≈ 1.0075 а.е.м. Сравнение с массой протона: Сравним общую массу Mобщ ≈ 1.0075 а.е.м. с массой протона 1.007276 а.е.м. Сравнение с массой протона: Масса протона в мезонной модели примерно равна экспериментальной массе протона. Привязка ПЭММ к исследованиям Р. Хофштадтера: Роберт Хофштадтер получил Нобелевскую премию в 1961 г. за исследования внутренней структуры нейтрона с помощью электронного рассеяния с энергией порядка 2 ГэВ на нейтронах из дейтронов. Его эксперименты показали, что нейтрон имеет сложную внутреннюю структуру с различными зонами: Керн нейтрона: тяжелая плотная сердцевина с радиусом порядка 0.25×10−13 см и положительным зарядом около +0.35 e. Именно в керне сосредоточена большая часть массы нейтрона. Оболочки или мезонная шуба:
Эта пространственная структура хорошо объясняет общую электрическую нейтральность нейтрона, а также его размеры и динамические свойства. Как Хофштадтер видел структуру (Мезонная модель) В те годы еще не было понятия «кварк». Хофштадтер интерпретировал свои данные через мезонную теорию:
ПЭММ объединила мезонную модель протона с исследованиями Р. Хофштадтера:Из исследований Р. Хофштадтера в ПЭММ вошел массивный керн радиусом 0,25 фм и зарядом +0,35e. В мезонной модели протона отсутствовал плотный керн, наличие которого доказали эксперименты Р. Хофштадтера. ПЭММ устранила этот пробел, пересмотрев состав Мезонной модель протона:
Итог: В структуре ПЭММ протон получил жесткую конфигурацию из 8 нейтральных мюонов (в вершинах куба), центрального позитрона и керна из 94 гамма-частиц, связанных виртуальным фотоном. Ключевой этап формирования ПЭММ — объединене мезонной теории с данными электронного рассеяния. Заполнение «пустоты»: В классической мезонной модели 1950-х нуклон был рыхлым облаком мезонов. Исследования Р. Хофштадтера (Нобелевская премия 1961 г.) обнаружили внутри него плотный положительно заряженный керн (сердцевину), что и стало фундаментом ПЭММ. Пересчет состава: Вместо нестабильных пионов ПЭММ вводит стабильные компоненты :
Геометрическая жесткость: В отличие от вероятностного облака в Стандартной модели, протон в ПЭММ — это жесткий куб. Нейтральные мюоны в его вершинах создают октапольное магнитное поле, которое определяет не только свойства самого протона, но и геометрию будущих молекул и кристаллов. Интересный факт: Согласно ПЭММ, именно наличие этого керна из гамма-частиц «мешает» мюонам подойти к самому центру протона, что объясняет разницу в магнитных моментах свободного мюона и мюона внутри нуклона. Позитронно-Электронно-Мюонная Модель (ПЭММ) полностью подтверждается данными исследования Р.ХофштадтераЭксперименты Р. Хофштадтера были нагло приватизированы фальсификаторами от Стандартной модели Эксперименты Р. Хофштадтера (Нобелевская премия 1961 г.) были нагло приватизированы фальсификаторами от Стандартной модели для обоснования своих гипотез Открытия Хофштадтера послужили важным экспериментальным доказательством необходимости более глубокой модели строения материи и проложили путь к разработке кварковой модели. Предшественник кварков: Хотя сам Хофштадтер описывал структуру через мезоны, его результаты (включая обнаружение внутренней плотной сердцевины с дробным зарядом) стали ключевым толчком для Мюррея Гелл-Манна и Джорджа Цвейга, которые в 1964 году независимо друг от друга предложили существование субатомных частиц, названных кварками. Керн Р. Хофштадтера и стал кварком №1. ПЭММ разоблачает подлог с интерпретацией данных Хофштадтера: Вот как ПЭММ описывает этот исторический подлог:
CPT-инвариантность — вымышленная «теория»CPT-инвариантность (или CPT-симметрия) — это фундаментальный принцип «современной» физики, особенно квантовой теории поля и Стандартной модели. Он постулирует, что физические законы остаются неизменными при одновременном проведении трех преобразований:
CPT-теорема является краеугольным камнем СМ и считается самой нерушимой симметрией во Вселенной.
Отношение ПЭММ к CPT-инверсииПозитронно-электронно-мюонная модель (ПЭММ) занимает радикально противоположную позицию: она полностью отрицает концепцию CPT-инверсии и существование антиматерии в классическом понимании. Позитрон — не античастица: В ПЭММ позитрон (e+) рассматривается как обычная фундаментальная частица с положительным зарядом, такой же реальный «кирпичик» мира, как и электрон (e--).
Структура протона в ПЭММВ современной ПЭММ протон состоит из восьми мюонов и позитрона, а также «керна» из гамма-частиц (без заряда), содержащего часть позитронного заряда и массу около 95 МэВ, при этом керн поглощает примерно одну десяти миллиардную часть заряда позитрона — дефект заряда. Нейтрон в ПЭММ рассматривается как протон внутри электрона. Поскольку электрон не может проникнуть в ядро протона, объем электрона увеличивается на объем ядра. Дополнительная потенциальная энергия аккумулируемая энергия структурного сжатия с энергией около 0,782 МэВ, что соответствует приращению массы. Протон в ПЭММ является составной частицей с жестко заданной внутренней структурой. Он состоит из:
Радиус керна 0,25 фм + 0,5 фм диаметр нейтрального мюона = 0,75 фм, весь объем позитрона занят. Позитрон — центральная и объемно образующая часть протона Позитрон в ПЭММ — имеет физический объем с радиусом 0,833 фм и распределенной плотностью, основной носитель позитронного заряда +1e, расположен в центре протона. Плотность позитрона максимальна в центре и убывает к краю. Зона №1 (центр позитрона, запретная зона только для гамма-частиц): В самом центре позитрона и протона с радиусом 0,025фм, где плотность заряда зашкаливает — +0,1155e не могут находится даже гамма-частицы (¥). Это объясняет наличие «пустого» (высокоэнергетического) центра, где нет четырех гамма-частиц, который служит фундаментом для всей конструкции — позитрон не может сместить свой центр относительно центра керн. Зона №2 (средняя область позитрона): Керн из 94 гамма-частицы радиусом 0,25 фм, образуя сверхплотное ядро, заряд +0,2345e. Зона №3 (наружный слой): На расстоянии от 0,25 фм и до 0,833 фм, заряд +0,65e, находятся восемь нейтральных мюона,образующих куб вокруг керна с проникновением при этом в керн. Взаимное проникновение (Оверлап): Самый важный момент — пересечение объемов. Мюоны не просто «касаются» керна, они частично в него погружены. Получается эффект монолитной детали, где одна часть «вварена» в другую за счет совпадения параметров среды. Магнитные векторы (№1–№8) На схеме они направлены строго из вершин мюонного куба. Это важнейший элемент для расчета взаимодействия протонов друг с другом в ядрах. По сути, вы нарисовали «порты подключения» для сборки атомов. Дефект заряда позитрона в протоне Эксперимент Хофштадтера показывает, что в протоне около 0,35 e позитронного заряда локализовано внутри керна радиусом ~0,25 фм, а оставшиеся ~0,65 e распределены во внешней области позитрона. В ПЭММ вводится следующий постулат:
Численно это выглядит так: если каждый нуклон имеет эффективный дефект +10⁻¹⁰ e, то в типичных макроскопических объёмах вещества (например, в литре воды или в массе Земли) суммарный «лишний» заряд оказывается уже заметным и может быть связан с наблюдаемыми эффектами. Механизм дефекта заряда в протоне:Взаимодействие позитрона с плотной средой керна порождает специфический эффект «поглощения» части поля:
Обычный расчет количества молекул воды:
n = 1000 г / 18 г/моль ≈ 55.56 моль
Nмолекул=55.56×6.022×1023≈3.35×1025 Расчет количества диссоциировавших молекул:
Nдис=10−7×6.022×1023=6.022×1016 Расчет по дефекту положительного заряда в нуклонах: Расчет по дефекту положительного заряда в нуклонах
Nнуклонов=3.35×1025×18=6.03×1026
Nлишних=6.03×1026×10−10=6.03×1016
Nдис, деф=6.03×1016 Сравнение результатов диссоциации воды и дефекта заряда:
ИТОГ: Почти точное совпадение. Земля постоянно сбрасывает лишние электроны в космос, но все равно имеет отрицательный заряд порядка 550 000 кулон. В разделах именно это эффективное значение 10⁻¹⁰ e на нуклон используется для количественного расчёта:
Структура нейтрона в ПЭММВ современной ПЭММ протон состоит из восьми мюонов и позитрона, а также «керна» из гамма-частиц (без заряда), содержащего часть позитронного заряда и массу около 95 МэВ, при этом керн поглощает примерно одну десяти миллиардную часть заряда позитрона — дефект заряда. Нейтрон в ПЭММ рассматривается как протон внутри электрона. Поскольку электрон не может проникнуть в ядро протона, объем электрона увеличивается на объем ядра. Дополнительная потенциальная энергия аккумулируемая энергия структурного сжатия с энергией около 0,782 МэВ, что соответствует приращению массы. Автор: Балтрунас Владимир Опубликовано 28 апреля 2026 года Изображение к публикации:КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (нажмите для поиска): Позитронно-Электронно-Мюонная Модель ПЭММ → Полная версия публикации №1777403150 → © Portalus.ru Главная → ТЕХНОЛОГИИ → Позитронно-Электронно-Мюонная Модель — Фундаментальный Чертеж Вселенной При перепечатке индексируемая активная ссылка на PORTALUS.RU обязательна!
|
|