Главная → ТЕХНОЛОГИИ → Эксперементальное подтверждение ПЭММ на основе анализа данных коллайдера ВЭПП-2000 и детектора КМД-3
Дата публикации: 28 июля 2026
Автор(ы): Балтрунас Владимир Ромуальдосович →
Публикатор: Балтрунас Владимир Ромуальдосович
Рубрика: ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ →
Номер публикации: №1785231123
Балтрунас Владимир Ромуальдосович, (c)
Сайт автора: https://sites.google.com/view/spazint/пэм
Прикреплённый файл - Эксперементальное подтверждение ПЭММ на основе анализа данных коллайдера ВЭПП-2000 и детектора КМД-3
УДК 53.072
https://doi.org/10.5281/zenodo.21640869
https://zenodo.org/records/21310191 DOI: 10.5281/zenodo.21310191
Полная документация (232 стр.): DOI: 10.5281/zenodo.19864750
ORCID: 0009-0005-4567-9701
IstinaResearcherID (IRID): 804488820
Критика стандартной модели на основе анализа данных коллайдера ВЭПП-2000 и детектора КМД-3: Позитронно-Электронно-Мюонная Модель (ПЭММ)
Автор: Балтрунас Владимир
инженер-физик, окончил факультет технической физики Московского инженерно-физического института (МИФИ), специализация: физико-энергетические установки Affiliation: National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)
Россия, Москва 2026
1 Позитронно-Электронно-Мюонная Модель (ПЭММ)
За всю историю существования экспериментальной ядерной физики ни одним исследователем не было предоставлено прямого, инструментально зафиксированного доказательства того, что позитрон и электрон являются «античастицами» и при столкновении физически уничтожаются, превращаясь в чистую энергию.
Исторический анализ показывает, что Позитронно-Электронно-Мюонная Модель (ПЭММ) идейно продолжает традиции советской школы теоретической физики. Академик Л. Д. Ландау и его соратники были жесткими противниками зарождавшейся в 1960-х годах кварковой модели, справедливо считая введение "не вылетающих" частиц с дробными зарядами математическим суррогатом, уводящим науку от физического материализма.
Ландау утверждал, что физика элементарных частиц зашла в тупик и требует принципиально нового фундамента. ПЭММ решает эту историческую задачу, полностью отказываясь от кварково-глюонных абстракций. ПЭММ доказывает, что структура адронов может быть прецизионно рассчитана на основе реальных, экспериментально фиксируемых лептонов (электронов, позитронов и мюонов) с целыми зарядами. Это возвращает ядерную физику на строгие рельсы детерминизма, о необходимости которого заявляли классики отечественной науки.
1.1 Метод Тамма — Данкова и структура адронов
В начале 1950-х годов Игорь Тамм разработал так называемый метод Тамма — Данкова для описания сильных взаимодействий (взаимодействия нуклонов с пи-мезонами).
-
Суть метода: В отличие от стандартной теории возмущений, метод Тамма рассматривал частицы не как абстрактные математические точки, а как системы, окруженные «облаком» (шубой) других частиц. Метод позволял рассчитывать волновые функции нуклонов с фиксированным числом реальных мезонов.
-
Связь с ПЭММ: В ПЭММ протон и нейтрон — это не пустые абстракции, а жестко детерминированные составные системы. Протон имеет реальную, физически очерченную кубическую и октаэдрическую геометрию, состоящую из фиксированного числа реальных лептонов и гамма-частиц, что идейно продолжает механистический поиск Тамма по определению точного структурного состава адронов.
1.2 Нелокальная квантовая теория поля Тамма
В конце жизни (1960-е годы) Игорь Тамм в ФИАН активно разрабатывал нелокальную квантовую теорию поля, пытаясь избавиться от бесконечностей в расчетах.
-
Идея Тамма: Он предложил отказаться от представления о пространстве как о непрерывной бесконечной сетке. Тамм ввел концепцию дискретного (кривого) импульсного пространства. Он утверждал, что на сверхмалых расстояниях геометрия пространства меняется, и существует минимальная фундаментальная длина (квант пространства), меньше которой физических величин быть не может.
-
Связь с ПЭММ: идея дискретности Тамма — прямой предшественник «островной» концепции. Пространство ПЭММ — это глубокий вакуум, где материя представлена изолированными «островками», а сами кванты полей имеют минимальный неделимый геометрический размер (например, диполи ¥ размером 0,025 фм). Тамм математически доказывал то, что ПЭММ описывает через геометрию жестких тел.
1.3 ФИАН против «математических суррогатов»
Как и школа Ландау, многие ведущие физики ФИАН (включая соратников Тамма) изначально с огромным скептицизмом отнеслись к кварковой модели Гелл-Манна. Физическая традиция ФИАН, заложенная Таммом, всегда требовала наглядности и экспериментальной проверяемости объектов. Кварки, которые принципиально «не вылетают» из нуклона, нарушали этот материалистический принцип.
2 Основы стандартной модели
Стандартная модель (СМ) — это «фундаментальная теоретическая конструкция» в физике элементарных частиц, описывающая структуру микромира. Она объясняет, из каких «кирпичиков» состоит вся известная материя Вселенной и как эти «кирпичики» взаимодействуют между собой. Работы по стандартной модели финансировались министерством энергетики США. В СССР не «отвергали» Стандартную модель как набор фактов — многие её элементы изучались и даже предвосхищались советскими учёными. Но не принимали её теоретическую основу (калибровочные поля, лагранжев формализм) из-за глубоких сомнений в её математической корректности, доминировавших в ведущей теоретической школе страны до середины 1970-х годов. Я окончил МИФИ в 1984 году, факультет технической физики и за шесть лет ни разу не услышал: «стандартная модель», хотя о ней знал.
2.1 Детальная ведомственная классификация 26 свободных констант СМ:
Стандартная модель (СМ) позиционируется мейнстримом как завершенная теория микромира. Однако с инженерно-физической точки зрения она является исключительно искусственной феноменологической подгонкой, поскольку содержит строго 26 свободных параметров, вводимых в лагранжиан теории вручную на основе экспериментальных данных. Без этой эмпирической калибровки СМ принципиально не способна рассчитать ни одну массу или константу. Все эти случайные числа вставляются в формулы искусственно:
- Массы вещественных лептонов (3 параметра): Массы покоя электрона (e-), мюона (μ-) и тау-лептона (τ-). СМ не знает физического механизма происхождения этих масс и просто директивно берет их из готовых таблиц.
- Массы валентных кварков (6 параметров): Массы трех поколений кварков (u, d, s, c, b, t). Ввиду отсутствия кварков в свободном виде (конфайнмент), эти массы являются чисто расчетными математическими абстракциями.
- . Параметры матрицы Кобы-Нильсена-Сакаты (4 параметра): Три угла смешивания кварков и одна фаза, нарушающая CP-симметрию. Необходимы для подгонки вероятностей слабых распадов адронов.
- Параметры матрицы Понтекорво-Маки-Накагавы-Сакаты (4 параметра): Три угла смешивания нейтрино и одна CP-нарушающая фаза, введенные для математического описания гипотезы нейтринных осцилляций.
- Массы нейтринных состояний (3 параметра): Три независимых массовых значения для электронного, мюонного и тау-нейтрино.
- Константы калибровочных полей (3 параметра): Безразмерные константы связи для трех типов взаимодействий: сильного, слабого и электромагнитного.
- Параметры вакуумного сектора Хиггса (2 параметра): Вакуумное ожидаемое значение поля Хиггса (около 246 ГэВ) и константа самодействия бозона Хиггса, определяющая его массу.
- Вакуумный угол квантовой хромодинамики (1 параметр): Свободный параметр, отвечающий за сильное CP-нарушение, искусственно устремляемый к нулю для подгонки под экспериментально фиксируемое отсутствие электрического дипольного момента у нейтрона.
Итоговая сумма составляет строго 26 независимых чисел связи.
В рамках ПЭММ-2026 этот подгоночный массив полностью ликвидируется: все массы, углы и энергетические зазоры спектров рассчитываются из перво принципов исходя из жесткой трехмерной геометрии фундаментальных частиц: электрон, позитрон, нейтральный мюон.
2.1 Фундаментальные фермионы: Частицы материи
Все элементарные частицы материи имеют полуцелый спин (1/2) и делятся на два больших класса, каждый из которых состоит из трех поколений. Каждое последующее поколение тяжелее предыдущего. Кварки (участвуют во всех взаимодействиях, включая сильное):
- I поколение: u (up, верхний), d (down, нижний) — из них состоят протоны и нейтроны.
- II поколение: c (charm, очарованный), s (strange, странный).
- III поколение: t (top, истинный), b (bottom, прелестный).
Лептоны (не участвуют в сильном взаимодействии):
- I поколение: e (электрон), νe (электронное нейтрино).
- II поколение: μ⁻ (мюон — тяжелый аналог электрона), νμ (мюонное нейтрино).
- III поколение: τ (тау-лептон), ντ (тау-нейтрино).
Примечание: Для каждой частицы материи существует своя античастица (с противоположным зарядом).
2.2 Калибровочные бозоны: Переносчики взаимодействий
В квантовой теории поля взаимодействия происходят не на расстоянии, а путем непрерывного обмена особыми частицами с целым спином (1) — бозонами. Стандартная модель описывает три из четырех фундаментальных сил природы:
- Электромагнитное взаимодействие: связывает электроны с ядрами в атомах. Переносчик — фотон (γ). Обладает нулевой массой и бесконечным радиусом действия.
- Слабое взаимодействие: ответственно за бета-распады ядер и термоядерные реакции в звездах. Переносчики — тяжелые W⁺, W⁻ и Z⁰ бозоны. Радиус действия крайне мал (10⁻¹⁸ м).
- Сильное взаимодействие: удерживает кварки внутри адронов (пионов, протонов) и связывает протоны и нейтроны в ядрах.
Переносчики — глюоны (g), их всего 8 типов. Действует на масштабах порядка 10⁻¹⁵ м.
2.3 Поле Хиггса и бозон Хиггса
- Бозон Хиггса (H): элементарный скалярный бозон со спином 0.
- Механизм генерации массы: изначально в уравнениях СМ все частицы безмассовые. Массу они приобретают за счет динамического трения (взаимодействия) с квантовым полем Хиггса, которым заполнена Вселенная. Чем сильнее частица цепляется за это поле, тем больше её масса. Открытие бозона Хиггса в 2012 году на LHC в CERN стало финальным триумфом и подтверждением Стандартной модели.
2.4 Как Стандартная модель связана с «Большим взрывом»?
Когда Вселенная родилась в ходе Большого взрыва, она была заполнена чистой энергией колоссальной плотности. Согласно уравнениям Стандартной модели, когда из энергии рождаются частицы, они всегда рождаются строго парами: кварк вместе с антикварком, электрон вместе с позитроном.
-
Сценарий Большого взрыва: В первые доли секунды Вселенная состояла из равного количества материи и антиматерии. Это был бурлящий «бульон» из частиц и античастиц.
-
Катастрофа аннигиляции: По мере расширения и остывания Вселенной частицы и античастицы начали сталкиваться и уничтожать друг друга, превращаясь в фотоны (свет).
Если бы законы Стандартной модели были идеально симметричны, абсолютно вся материя и антиматерия полностью уничтожили бы друг друга. Вселенная превратилась бы в пустое пространство, заполненное только остывающим излучением. В ней не появилось бы ни атомов, ни звезд, ни планет.
Тот факт, что мы с вами состоим из вещества, а вокруг нет облаков антивещества, означает, что в первые мгновения Большого взрыва произошло нарушение симметрии. На каждые 10 миллиардов частиц антиматерии родилось 10 миллиардов и одна частица обычной материи.
Вся антиматерия аннигилировала с материей, превратившись в реликтовое излучение, а вот эта крошечная выжившая «одна миллиардная доля» избыточного вещества и сформировала всю видимую Вселенную — галактики, звезды и людей.
Но факт остается фактом: антиматерии и антигравитации во вселенной нет.
2.5 Что Стандартная модель НЕ объясняет?
Несмотря на «колоссальный успех» (включая прецизионные тесты, в которых участвует и комплекс ВЭПП-2000), СМ имеет фундаментальные ограничения:
2.5.1 Почему математика Стандартной модели «ломается» на гравитации
Стандартная модель — это квантовая теория поля. Все взаимодействия в ней (электромагнитное, слабое, сильное) квантуются, то есть происходят через обмен частицами-переносчиками (фотонами, бозонами, глюонами). Если мы захотим добавить гравитацию в Стандартную модель по тем же правилам, нам придется ввести гипотетическую частицу — гравитон (бозон со спином 2). И вот тут математический аппарат СМ выдает абсолютно бессмысленный результат:
- Проблема неперенормируемости: При расчете квантовых поправок для гравитонов (когда они начинают взаимодействовать друг с другом на околосветовых скоростях и малых расстояниях) формулы СМ начинают выдавать бесконечные значения энергии и вероятности.
- В электродинамике (КЭД) эти бесконечности научились изящно устранять (это называется перенормировкой, за которую Фейнман и Швингер получили Нобелевскую премию). Но с гравитацией этот трюк математически не проходит. Теория гравитации в рамках квантовых полей СМ принципиально неперенормируема.
Формулы СМ буквально говорят физикам: «На масштабах микромира квантовой гравитации не существует, или мои уравнения здесь полностью неверны».
2.5.2 Конфликт трех Стандартов: СМ против ОТО и ПЭММ против ОТО и СМ
Сегодня у человечества есть три физические теории, и они открыто противоречат друг другу в своих фундаментальных основах:
-
Стандартная модель (микромир): Утверждает, что мир плоский, квантовый, дискретный, состоит из частиц, а все процессы вероятностны. Гравитации здесь нет.
-
Общая теория относительности Эйнштейна (макромир/гравитация): Утверждает, что мир гладкий, непрерывный, полностью детерминированный, а никакой силы гравитации (в ньютоновском смысле) вообще нет — есть лишь геометрическое искривление 4D пространства-времени тяжелыми массами.
-
Позитронно-Электронно-Мюонная модель (ПЭММ), она отвергает Стандартная модель (микромир) и Общая теория относительности Эйнштейна (макромир/гравитация), давая свою интерпретацию.
Они не могут быть правы одновременно. ОТО отрицает квантовую природу микромира, а СМ полностью игнорирует искривление пространства-времени, считая его жестким и плоским.
2.5.3 Почему закон всемирного тяготения Ньютона «не замечают» в СМ
Когда физики рассчитывают столкновения частиц на ускорителях, они вообще не подставляют в формулы закон всемирного тяготения. Не потому, что отрицают его, а потому, что на масштабах элементарных частиц гравитация феноменально, невообразимо слаба.
Давайте сравним силу электрического отталкивания двух протонов и силу их гравитационного притяжения:
-
Электрическое отталкивание: Fel ~ 10⁻²⁸ Н
-
Гравитационное притяжение: Fgr ~ 10⁻⁶⁴ Н
Гравитация слабее электрического взаимодействия на 36 порядков (в 10³⁶ раз). Чтобы наглядно понять эту пропасть: магнит на вашем холодильнике легко побеждает гравитационное притяжение всей планеты Земля, удерживая железную скрепку. Для мюона или пиона на ВЭПП-2000 гравитация Земли — это фоновый шум, который в миллиарды раз меньше, чем погрешность измерительных приборов.
2.5.4 Кризис 95% Вселенной: СМ как «теория пяти процентов»
Наша Вселенная, согласно космологическим наблюдениям (ΛCDM), состоит из:
-
~68% — Темная энергия (сила, заставляющая Вселенную расширяться с ускорением).
-
~27% — Темная материя (невидимая масса, которая удерживает галактики от разлета).
-
~5% — Барионное вещество (всё то, что описано в СМ: кварки, лептоны, звезды, планеты, мы с вами).
В чем состоит признание поражения СМ?
Стандартная модель создавалась в земных лабораториях и на коллайдерах. Она описывает эти 5% видимого мира. Но когда мы смотрим в космос, оказывается, что в таблице СМ нет ни одной частицы, которая могла бы претендовать на роль Темной материи. Все частицы СМ либо слишком быстро распадаются, либо слишком сильно взаимодействуют со светом (чего темная материя не делает).
2.5.5 Парадокс «безмассового» фотона:
В рамках калибровочной симметрии Стандартной модели фотон строго обязан иметь нулевую массу покоя (m₀ = 0). Если в уравнения электродинамики СМ вписать хотя бы микроскопическую массу фотона, нарушится так называемая калибровочная инвариантность, и вся математика модели мгновенно развалится, порождая бесконечности.
Где здесь конфликт с реальностью?
Фотон — это квант электромагнитного поля, то есть реальный физический объект. Согласно квантовой теории, он переносит импульс, обладает энергией (E = h·ν) и подчиняется закону Эйнштейна (E = mc²).
Возникает жесткое концептуальное противоречие:
-
С одной стороны, СМ утверждает: фотон безмассовый (у него нет массы покоя).
-
С другой стороны, фотон обладает релятивистской (гравитационной) массой благодаря своей энергии. Из-за этого поток фотонов (свет) притягивается черными дырами и отклоняется гравитационными полями звезд.
СМ фактически «вывела» переносчиков взаимодействий (бозоны, такие как фотон и глюон) из категории классического осязаемого вещества. Она разделила квантовый мир на «материю» (фермионы, у которых есть масса покоя благодаря полю Хиггса) и «чистые силы» (безмассовые калибровочные бозоны). Эта догма сильно ограничивает модель, поскольку в реальности любое квантовое поле обладает плотнейшей энергией, которая эквивалентна массе.
2.5.6 Почему в уравнениях СМ нейтрино сделали безмассовыми?
В Стандартной модели механизм генерации массы жестко завязан на поле Хиггса. Чтобы частица (например, электрон или кварк) получила массу, она должна провзаимодействовать с бозоном Хиггса. А для этого взаимодействия у частицы обязательно должны существовать две пространственные формы (состояния киральности):
-
Левокиральная (Left-handed) — у которой спин направлен против движения.
-
Правокиральная (Right-handed) — у которой спин направлен по ходу движения.
Поле Хиггса работает как «мостик», который непрерывно превращает левую частицу в правую и обратно. Именно этот процесс квантового подмигивания мы в макромире ощущаем как инерцию и массу.
В чем уникальность нейтрино?
В 1950-х годах эксперименты (в частности, знаменитый опыт Ву и эксперимент Гольдхабера) показали, что в природе существуют только левые нейтрино (и только правые антинейтрино). Правых нейтрино никто никогда не видел.
Авторы Стандартной модели поступили прагматично: раз правых нейтрино в экспериментах нет, их просто не вставили в уравнения. Но математика неумолима: если у нейтрино нет правой формы, поле Хиггса не может с ним провзаимодействовать. Нет взаимодействия — масса нейтрино строго равна нулю.
2.5.7 Как осцилляции доказали наличие массы?
Нейтрино бывают трех сортов (ароматов): электронное (νe), мюонное (νμ) и тау-нейтрино (ντ).
Эксперименты на гигантских подземных детекторах (Super-Kamiokande в Японии, SNO в Канаде) обнаружили квантовый парадокс — нейтринные осцилляции. Это процесс, при котором нейтрино одного сорта прямо на лету самопроизвольно превращается в нейтрино другого сорта.
Например, мюонное нейтрино, родившееся в верхних слоях атмосферы, пока летит сквозь Землю до детектора, превращается в тау-нейтрино.
Математическая связь с массой: В квантовой механике такое превращение возможно только при одном условии: если волновые функции разных сортов нейтрино распространяются в пространстве с разной скоростью.
-
Если бы нейтрино были безмассовыми, они все летели бы строго со скоростью света (c). Их внутренние квантовые «часы» полностью остановились бы из-за релятивистского замедления времени, и никакие превращения на лету были бы невозможны.
-
Раз они осциллируют, значит, их скорости немного различаются и они меньше скорости света. А лететь медленнее света может только тот объект, у которого масса покоя строго больше нуля.
Осцилляции не позволяют узнать абсолютную массу каждого нейтрино, но они прецизионно измеряют разность квадратов масс (∆m²) между ними. И эта разность точно не равна нулю.
2.6 3D геометрия протона и нейтрона в СМ
2.6.1 Состав и заряд в 3D-геометрии
Внутренняя структура нуклонов определяется тремя главными (валентными) кварками: • Протон: состоит из двух U-кварков (заряд +2/3 каждый) и одного D-кварка (заряд -1/3). Суммарный электрический заряд: +2/3 + 2/3 - 1/3 = +1. • Нейтрон: состоит из одного U-кварка (заряд +2/3) и двух D-кварков (заряд -1/3 каждый). Суммарный электрический заряд: +2/3 - 1/3 - 1/3 = 0.
2.6.2 Форма и размеры
- Сфера: В свободном состоянии и протон, и нейтрон имеют строгую сферическую форму.
- Размер: Их средний радиус составляет всего около 0,85 фемтометра. У этой сферы нет жестких границ, плотность плавно спадает от центра к краям.
2.6.3 Динамическое кварк-глюонное «море» (уточнение — болото)
Если сделать мгновенный 3D-снимок протона, мы увидим бурлящее облако. Три основных кварка в нем — это лишь вершина айсберга: • Глюонные струны: Кварки летают внутри сферы практически со скоростью света, траектория не описана. Они связаны друг с другом непрерывным обменом глюонами. Глюоны образуют мощные силовые трубки (струны), которые работают как резиновые жгуты, стягивая кварки вместе.
- Виртуальное море: Энергия этих полей настолько огромна, что внутри протона из вакуума ежесекундно рождаются и тут же исчезают миллиарды «морских» пар кварков и антикварков.
- Секрет массы: Сами три кварка весят ничтожно мало — всего 1% от массы протона. Остальные 99% массы протона — это чистая кинетическая энергия движения частиц и энергия удерживающего их глюонного поля.
2.6.4 Внутреннее 3D-давление (Механика нуклона)
Внутри протона действуют колоссальные, компенсирующие друг друга силы: • Внутреннее ядро: В самом центре (в радиусе до 0,6 фм) кварки расталкивают друг друга. Давление там достигает 10 в 35-й степени Паскалей. Это в 10 раз больше, чем в центре самых плотных нейтронных звезд. • Внешний каркас: На периферии (от 0,6 до 1 фм) силы меняют направление. Глюонное поле создает колоссальное внешнее натяжение, которое сжимает протон снаружи, работая как жесткая броня, и не дает внутреннему давлению разорвать частицу.
2.6.5 Геометрическое отличие нейтрона от протона
Хотя нейтрон нейтрален, внутри его 3D-сферы заряды распределены слоями: • Положительный центр: В самом центре нейтрона чаще находится U-кварк, поэтому сердцевина имеет небольшой положительный заряд. • Отрицательная шуба: Ближе к краям нейтрона летают тяжелые D-кварки. Из-за этого внешняя оболочка нейтрона заряжена отрицательно. В сумме заряды дают ноль, но такая сложная геометрия создает у нейтрона сильный собственный магнитный момент.
2.6.6 3D-модель атомного ядра (Масштаб ~10⁻¹⁵ м)
В отличие от классической планетарной модели атома, ядро в 3D представляет собой сверхплотный кластер, где отсутствует пустое пространство. • Геометрия упаковки: Нуклоны (протоны и нейтроны) упакованы вплотную друг к другу по принципу плотнейшей сферической упаковки шаров. Ядро не имеет жесткой внешней оболочки
- Капельная модель (Liquid Drop Model): В первом приближении 3D-ядро моделируется как капля несжимаемой ядерной жидкости. Сильное ядерное взаимодействие стягивает нуклоны в сферу. При возбуждении ядра эта сфера начинает деформироваться в эллипсоид, а затем вытягивается в «гантель» перед делением.
- Оболочечная модель (Shell Model): Более точная квантовая модель распределяет протоны и нейтроны по трехмерным энергетическим слоям (орбиталям) внутри ядра, аналогично электронным оболочкам атома.
«Магические» ядра (например, Гелий-4 или Свинец-208) имеют идеально заполненные сферические слои, что делает их геометрически сверхстабильными.
3 Эпистемологический кризис Стандартной модели: отсутствие физической модели превращения материи в энергию
Прежде чем перейти к анализу данных ВЭПП-2000, необходимо чётко сформулировать методологическую основу настоящего исследования. Современная физика элементарных частиц переживает глубокий эпистемологический кризис, корни которого лежат в подмене физической модели математическим формализмом. ПЭММ не просто предлагает альтернативные расчёты — она оспаривает сам базовый постулат СМ о взаимопревращении материи и энергии.
3.1 Феноменологический характер формулы E = mc²
Формула Эйнштейна E = mc², опубликованная в 1905 году, является феноменологическим соотношением, а не физической теорией процесса. Она устанавливает количественную связь между массой и энергией, но не описывает механизм их взаимного превращения.
Аналогия: закон Ома U = IR описывает связь между напряжением, током и сопротивлением, но не объясняет микроскопический механизм движения электронов в кристаллической решётке. Точно так же E = mc² описывает связь, но не механизм.
В распоряжении современной физики нет ответа на фундаментальные вопросы:
-
КАК именно масса позитрона и электрона превращается в энергию гамма-квантов?
-
ЧТО является носителем «чистой энергии» в промежуточном состоянии?
-
ГДЕ в пространстве-времени происходит акт «уничтожения» материи?
-
ПОЧЕМУ заряд и лептонные числа «исчезают», хотя в макромире они строго сохраняются?
Эти вопросы остаются без ответа уже более 120 лет. СМ оперирует формулой как данностью, но не раскрывает её физическое содержание.
3.2 КЭД как математический инструмент, а не физическая картина
Квантовая электродинамика (КЭД) — бесспорно, один из самых точных математических аппаратов в истории науки. Однако её успехи лежат в области расчёта вероятностей, а не в области физического описания процессов.
Диаграммы Фейнмана, которые часто приводятся в учебниках как «картинки процессов аннигиляции», на самом деле являются графическим представлением интегралов в разложении матрицы рассеяния. Они не описывают реальную пространственно-временную эволюцию частиц.
Ключевое различие:
-
Вероятность события ≠ механизм события.
-
Знание того, что аннигиляция происходит с вероятностью 99,7% по каналу 2γ, не объясняет, что именно происходит с e⁺ и e⁻ в момент столкновения.
СМ даёт математический формализм (лагранжианы, амплитуды, сечения), но не даёт физической модели. Это подмена онтологии математикой.
3.3 Отсутствие прямого экспериментального подтверждения уничтожения материи
Это центральный тезис настоящего исследования, и он требует строгой формулировки.
Что видит детектор при «аннигиляции» e⁺e⁻:
-
Два (или три) гамма-кванта с определённой энергией и углами разлёта.
-
НЕ видит момента «исчезновения» e⁺ и e⁻.
-
НЕ видит процесса «превращения» массы в энергию.
-
НЕ видит «чистой энергии» как промежуточного состояния.
Что утверждает СМ:
-
«e⁺ и e⁻ уничтожились и превратились в гамма-кванты».
Логическая пропасть:
Между наблюдением (гамма-кванты) и утверждением (уничтожение) — логическая пропасть. СМ заполняет эту пропасть постулатом, а не механизмом. Детектор регистрирует только конечное состояние, но не процесс.
Следовательно, утверждение об уничтожении материи является интерпретацией, а не экспериментальным фактом. И эта интерпретация может быть ошибочной — что и доказывает ПЭММ.
3.4 Критерии фальсифицируемости: какие эксперименты могли бы доказать уничтожение
Для того чтобы утверждение «e⁺ и e⁻ уничтожились» считалось экспериментально подтверждённым в строгом научном смысле (по критерию К. Поппера), необходимо зафиксировать хотя бы одно из следующего:
-
Момент исчезновения e⁺ и e⁻ — пространственно-временную точку, где их масса и заряд обнуляются.
-
Промежуточное состояние «чистой энергии» — носитель энергии без массы и заряда.
-
Нарушение закона сохранения материи — прямое измерение убыли массы в замкнутой системе.
Ни один из этих экспериментов не проведён. Более того, в рамках современной экспериментальной техники они принципиально неосуществимы:
-
Детекторы не имеют разрешения, достаточного для фиксации «момента исчезновения».
-
«Чистая энергия» без носителя — это философская абстракция, не имеющая физического определения и возврат к схоластике и эфиру.
-
Закон сохранения материи не может быть нарушен в замкнутой системе — это аксиома материализма.
Вывод: утверждение СМ о превращении материи в энергию не является фальсифицируемым в строгом научном смысле. Оно принимается на веру как догма, а не как проверяемая гипотеза.
ПЭММ, напротив, предлагает проверяемую альтернативу, основанную на двух фундаментальных предсказаниях:
-
Образование позитронно-электронной пары при распаковке гамма-частицы — если гамма-частица ¥ (образовавшаяся при сжатии e⁺e⁻) подвергается воздействию высокоэнергетического кванта, она должна «распаковаться» с образованием e⁺e⁻ пары. Это проверяемо экспериментально: облучение вещества, содержащего ¥, жёсткими гамма-квантами должно приводить к рождению e⁺e⁻ пар с определённой кинематикой, предсказанной геометрией ПЭММ.
-
Керн протона состоит из гамма-частиц — при разрушении протона (например, в столкновениях на ВЭПП-2000) продукты распада должны содержать компоненты, характерные для распада ¥: e⁺e⁻ пары, гамма-кванты с определённым энергетическим спектром, а также нейтральные мюоны μ⁰. Соотношение этих продуктов должно строго соответствовать геометрии керна (94 ¥ + 8 μ⁰ + 1 e⁺), что проверяемо через анализ кинематики разлёта осколков.
4 Получение позитронов на ВЭПП-2000
Для получения позитронов используется бомбардировка кернов протонов из гамма-частиц атомов мишени. Технологический процесс включает следующие этапы:
Для получения позитронов используется бомбардировка кернов протонов из гамма-частиц атомов мишени. Технологический процесс включает следующие этапы:
-
Мощный пучок электронов (интересно откуда они ихберут??0. Сначала линейный ускоритель разгоняет пучок электронов до высокой энергии.
-
Столкновение с мишенью. Этот пучок направляют в специальную мишень — обычно из тантала. Когда быстрые электроны врезаются в атомы мишени, возникает так называемый электромагнитный ливень: в результате каскадных процессов рождаются разные частицы, в том числе позитроны (а ещё электроны и гамма-кванты).
-
Отбор позитронов. Не всю «кашу» из частиц берут — нужна именно нужная доля позитронов. Их выделяют и захватывают с помощью специальных устройств, например магнита-концентратора, который эффективно собирает частицы.
-
Ускорение и накопление. Дальше позитроны направляют в систему, где их дополнительно ускоряют. Затем они попадают в накопитель-охладитель. Там за счёт синхротронного излучения (когда частицы, двигаясь по искривлённой траектории, теряют энергию и излучают свет) пучок охлаждается — сжимается, становится более компактным и интенсивным. Только после того, как в накопителе накопится достаточно частиц нужной интенсивности, пучок готовят к передаче дальше.
-
Передача в коллайдер. Из инжекционного комплекса пучок позитронов по специальным транспортным каналам (их длина — сотни метров) направляют в сам ВЭПП-2000. Там позитроны (вместе с электронами) разгоняют и сталкивают — именно так и изучают физику элементарных частиц.
Важный нюанс: эффективность такого процесса не стопроцентная. На 100 электронов в среднем рождается всего 3–4 позитрона. Поэтому инженеры и физики постоянно работают над тем, чтобы повысить коэффициент конверсии — то есть получить больше позитронов из исходного электронного пучка.
4.1 Срок службы мишени в инжекционном комплексе
Срок службы мишени в инжекционном комплексе (ВЭПП-5), где получают позитроны для ВЭПП-2000, не фиксирован — он сильно зависит от режима работы и нагрузки.
От чего зависит ресурс мишени:
-
Интенсивность пучка. Мишень (обычно из тантала) разрушается из-за радиационного нагрева и радиационных повреждений: чем выше ток электронного пучка и частота импульсов, тем быстрее она деградирует.
-
Тепловой режим и охлаждение. Эффективность отвода тепла напрямую определяет, сколько времени мишень выдержит без оплавления или растрескивания.
-
Конструкция и толщина. Тонкие мишени быстрее выходят из строя, но дают более «чистый» выход позитронов; толстые служат дольше, но вносят больше рассеяния и вторичных эффектов.
-
Чистота материала и микроструктура. Наличие примесей и дефектов ускоряет разрушение под облучением.
Практические оценки: В условиях интенсивной эксплуатации на установках такого класса мишени могут служить от нескольких дней до нескольких недель. В щадящих режимах или при оптимизированной системе охлаждения ресурс может доходить до нескольких месяцев. При этом часто применяют не «полный износ», а плановую замену: мишень меняют, когда её характеристики (выход позитронов, профиль пучка, уровень фона) начинают заметно ухудшаться — ещё до физического разрушения.
4.2 Разбор природы тантала (Ta, Z=73)
Тантал — это классический тугоплавкий металл (проводник) с кубической объёмноцентрированной кристаллической решеткой.
В логике ПЭММ, поскольку это сверхплотный тяжелый проводник, его ядра содержат колоссальное количество жестко упакованных гамма-частиц (¥), а межатомное пространство заполнено «газом» из свободных электронных, позитронных и гравитационных квантов. Тантал используется в качестве мишени коллайдеров именно потому, что его «островки» материи обладают огромной плотностью, обеспечивая максимальную вероятность лобового удара.
4.3 Механистическая схема генерации позитронов по ПЭММ
Процесс протекает в три строго последовательных этапа:
-
Удар и Распаковка Керна: Высокоэнергетический электрон пучка, разогнанный линейным ускорителем, наносит жесткий удар по кубическому остову протонов тантала. Поток электронных квантов набегающего электрона мгновенно дестабилизирует и «распаковывает» связанные гамма-частицы (¥) внутри октаэдрического керна мишени.
-
Кулоновский разрыв диполя: Нарушение «магнитного замка» приводит к тому, что гамма-частица (¥) раскалывается. Высвобожденный электрон e- под действием избытка электронных квантов и кулоновского отталкивания на огромной скорости вылетает наружу. В этот момент позитрон e+ внутри расколотого диполя еще остается в «нераспакованном» (сжатом до 0.025 фм) состоянии.
-
Захват позитронных квантов: Поскольку тантал — проводник, в его кристаллической решетке присутствует высокая концентрация свободных квантов поля. Оставшийся сжатый позитрон лавинообразно поглощает окружающие позитронные кванты, восстанавливает свой классический радиальный размер 0.833 фм и обретает полноценный внешний заряд +1e.
4.4 Главная инженерная проблема: Эвакуация позитрона
Главная задача — как можно скорее вытащить позитрон из мишени. Если позитрон задержится внутри тантала хотя бы на доли наносекунды, произойдет обратный процесс: он столкнется со свободными электронами проводимости металла и под действием кулоновского притяжения снова схлопнется в скрытую гамма-частицу (¥) (то, что мейнстрим называет аннигиляцией в веществе).
Для мгновенной эвакуации позитронов за мишенью сразу устанавливают мощную магнитную линзу (флюксатор) и продольное ускоряющее электрическое поле, которое буквально «выдергивает» новорожденные положительные позитроны из электронной среды тантала в вакуум ускоряющего тракта.
5 Алгоритмы триггерной фильтрации и реконструкции эксклюзивных каналов на детекторе КМД-3
Коллайдер ВЭПП-2000 не измеряет аномальный магнитный момент (АММ) мюона напрямую, он помогает «точно рассчитать теоретическую часть» в рамках Стандартной модели.
В статье исследуются архитектура программного обеспечения (ПО) триггерных систем и алгоритмы оффлайн-реконструкции Криогенного Магнитного Детектора (КМД-3). Рассматривается физическая некорректность применения алгоритмов кластеризации адронных струй (типа Anti-Kt) в дифференциальных измерениях при низких энергиях √s ≤2 ГэВ. Подробно анализируется математическая и программная реализация критерия азимутальной коллинеарности |ϕ1 - ϕ2| ≈ π.
Данный критерий является ключевым для прецизионного выделения процесса e+e- → π+π-, данные которого критически важны для вычисления адронного вклада в аномальный магнитный момент мюона (g-2)μ.
5.1 Введение:
Специфика энергетического масштаба ВЭПП-2000 При анализе экспериментов на электрон-позитронных коллайдерах часто возникает методологическая ошибка, связанная с переносом концепций физики сверхвысоких энергий (LHC, Tevatron) на эксперименты промежуточного и низкого энергетических диапазонов. Одним из таких примеров является гипотетическое использование алгоритмов реконструкции джетов (струй) в ПО детектора КМД-3.
5.1.1 Физическое ограничение адронных струй
Алгоритмы последовательной рекомбинации, такие как (Anti-Kt), (C/A) (Cambridge/Aachen) или (Kt), оперируют инвариантными массами и поперечными импульсами для объединения сотен квазиколлинеарных частиц в единый кинематический объект — адронную струю (джет). Рождение джетов энергетически возможно только при условиях, когда жесткое рассеяние партонов удовлетворяет режиму глубоконеупругого взаимодействия Q2 >> 1 ГэВ2, а энергия фрагментации струи существенно превышает массы индивидуальных адронов.
Коллайдер ВЭПП-2000 работает в диапазоне энергий в системе центра масс (СЦМ) √s от 0.32 до 2.0 ГэВ. На этом масштабе адронизация протекает не через партонные струи, а через эксклюзивные каналы рождения легких мезонов (π, K, η, ω, ϕ). В области энергий √s < 1 ГэВ доминирует сечение двухчастичного процесса:
e+e- → ρ (770) → π+π-
Для программного обеспечения КМД-3 задача сводится не к кластеризации широких пространственных конусов энергии, а к поиску и прецизионному измерению индивидуальных траекторий строго ограниченного числа дискретных заряженных и нейтральных частиц.
5.2 Физико-математическое обоснование критерия коллинеарности
Подробности в приложенном файле.
5.3 Архитектура и реализация критерия в ПО триггеров КМД-3
Выделение коллинеарных событий реализовано в виде иерархической структуры, состоящей из аппаратного (L1) и программного (L2/Offline) уровней отбора.
|
|
|
|
|
|
|
5.3.1 Аппаратный триггер первого уровня (L1)
На этапе L1 обработка сигналов происходит в реальном времени с частотой столкновения пучков. Вычисление точных угловых координат частиц с плавающей запятой на этом этапе невозможно из-за временных ограничений. Фильтрация реализуется на программируемых логических интегральных схемах (FPGA/ПЛИС):
-
Секторизация: Азимутальная плоскость дрейфовой камеры (ДК) и окружающих её сцинтилляционных счетчиков (Z-камера) логически разбивается на фиксированное количество секторов (например, 32 сектора по (∆ϕ = 11.25°).
-
Матрица совпадений: В FPGA зашита жесткая булева логика: триггер срабатывает, если зарегистрирован одновременный сигнал в секторе (N) и противоположном ему секторе (N + 16) (mod32).
5.3.2 ПО оффлайн-реконструкции и учет магнитного поля
Основная сложность программной верификации коллинеарности заключается в том, что детектор КМД-3 оснащен сверхпроводящим соленоидом, создающим продольное магнитное поле (B = 1.3 Тл).
Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле происходит по спирали. В поперечной плоскости траектории (π+) и (π-) изгибаются в противоположных направлениях. Из-за этого углы (ϕ), измеренные во внешних слоях дрейфовой камеры или калориметре, сильно отличаются от начальных углов вылета.
Для решения этой задачи ПО реконструкции выполняет следующие шаги:
-
Трекинг (Фильтр Калмана): По сработавшим проволочкам ДК восстанавливаются траектории частиц с учетом энергетических потерь в веществе детектора.
-
Экстраполяция к вершине: Программный алгоритм математически «разворачивает» треки обратно к точке столкновения пучков (первичной вершине взаимодействия).
-
Вычисление (ϕ0): Фиксируются истинные углы вылета (ϕ0,1 и ϕ0,2) в точке аннигиляции. Именно для этих скорректированных параметров вычисляется разность |ϕ0,1 — ϕ0,2|.
5.4 Учет эффектов КЭД (Радиационные хвосты)
В прецизионной физике условие |ϕ0,1 — ϕ0,2| = π ± ∆ϕ не может применяться как дельта-функция из-за эффектов Квантовой Электродинамики (КЭД). Наиболее значимым фактором является радиационное излучение в начальном состоянии (Initial State Radiation, ISR).
Перед актом аннигиляции электрон или позитрон могут излучить жесткий фотон (γISR). Если этот фотон улетает под малым углом к оси пучка, он остается незарегистрированным в калориметрах детектора КМД-3. Однако этот фотон уносит продольный и небольшой поперечный импульс. В результате мезонная система получает «буст» (импульс отдачи), что приводит к нарушению коллинеарности разлета пионов в лабораторной системе координат.
Для компенсации этого эффекта ПО КМД-3 интегрирует в систему отбора математические генераторы радиационных поправок (такие как MCGPJ и BabaYaga):
-
Вместо жесткого условия равенства нулю вводится динамическое окно отбора: |ϕ0,1 — ϕ0,2| = π ± ∆ϕrad.
-
Величина ∆ϕrad строго коррелирует с инвариантной массой реконструированной системы и распределением потерянной энергии ∆E = √s — Minv(π+π-).
6 «Процент отбраковки» (или доля отвергнутых событий)
В экспериментальной практике детектора КМД-3 понятие «процент отбраковки» (или доля отвергнутых событий) кардинально различается в зависимости от этапа фильтрации. На пути от сырого потока столкновений пучков до финального чистого анлиза процесса (e+e- → π+π-) отсеивается более 99% всех зарегистрированных триггером событий. Ниже приведена детальная структура отсева данных по уровням фильтрации и вкладу конкретных критериев.
6.1 Первичный аппаратный отбор (уровень L1)
В точке взаимодействия пучки электронов и позитронов сталкиваются с огромной частотой. Аппаратный триггер КМД-3 (на ПЛИС/FPGA) осуществляет самый грубый и массивный отсев: • Процент отбраковки: ~90%–95% от общего числа пересечений сгустков пучка (bunch crossings). • Что отбрасывается: В основном пустой «шум» вакуумной камеры, фоновые электромагнитные помехи и случайные сработки электроники. До следующего этапа доходят только те события, где зафиксировано реальное энерговыделение в калориметре или минимум два трека в дрейфовой камере (ДК).
6.2 Программный оффлайн-отбор (критерии коллинеарности и вершины)
Когда массив данных записан, ПО реконструкции применяет комплекс так называемых мягких и жестких критериев отбора (Selection Cuts). Для выделения чистых двухчастичных событий π+π-, e+e-, μ+μ- этот этап является решающим.
Процент отбраковки: ~85%–90% от тех событий, что прошли жесткий аппаратный триггер L1.
Вклад критерия коллинеарности: Требование к азимутальному углу разлета треков |∆ϕ| = |ϕ0,1 — ϕ0,2| = 180° (с учетом радиационного окна ∆ϕрад = 0.15 радиан) вместе с полярным углом |∆θ| ≈ 180° отбраковывает до 40–50% фоновых адронных процессов. Этот фильтр эффективно подавляет вклад многочастичных каналов (3π, 4π), где импульс уносится сторонними частицами.
Подавление фона от упругого рассеяния Баба (e+e- → e+e-): Из-за высокой светимости коллайдера упругое электромагнитное рассеяние Баба обладает огромным сечением и формирует коллинеарную топологию парных треков, кинематически идентичную целевому процессу (e+e- → π+π-). Поскольку геометрические фильтры коллинеарности и пространственной вершины бессильны против этого типа фона, ПО реконструкции КМД-3 задействует алгоритмы калориметрического разделения электронов и адронов e/π-separation. Фильтрация основана на анализе двумерных распределений импульса частицы (p), измеренного в дрейфовой камере, и её полного энерговыделения (Ecal) в комбинированном барельном калориметре (состоящем из слоев жидкого ксенона LXe и кристаллов CsI):
-
Для релятивистских электронов и позитронов, развивающих в калориметре полные электромагнитные ливни, выполняется условие (Ecal/p ≈ 1).
-
Для пи-мезонов, являющихся адронами минимального ионизационного потерь (MIP) или испытывающих неупругое ядерное взаимодействие, данное отношение смещено в область существенно меньших значений (Ecal/p << 1).
ПО оффлайн-анализа строит функцию правдоподобия (Likelihood) на основе профиля ливня в 7 ионизационных слоях LXe-калориметра, что позволяет отбраковать события Баба-рассеяния с точностью, минимизирующей систематическую ошибку идентификации до уровня менее 0.1–0.5%.
Вклад критерия вершины (пространственного происхождения): Отбор по прицельному параметру трека (расстояние до точки столкновения по осям R и Z) отбраковывает до 30% событий. Этот фильтр критически важен для отсева фонового рассеяния пучка на остаточном газе вакуумной трубы детектора и фоновых космических мюонов.
6.3 Эффективность отбора (Selection Efficiency) сигнала
В физике частиц обратной стороной «отбраковки» является эффективность регистрации полезного сигнала. Даже если событие является истинным рождением пары пи-мезонов (e+e- → π+π-), жесткие критерии геометрической коллинеарности и ограничения на область детектора (так называемый fiducial volume — центральная часть ДК, обычно ограничиваемая углами ~ 1.0 < θ < π - 1.0 радиан) приводят к преднамеренной потере части полезных событий: [1]
-
Потери истинного сигнала: Из геометрических соображений и из-за жестких критериев отбора ПО КМД-3 «отбраковывает» (не включает в финальный анализ) около 20%–35% истинных пионных пар.
-
Такая сознательная потеря эффективности необходима, так как физикам ИЯФ СО РАН важнее получить экстремально чистую выборку без примесей постороннего фона, обеспечивая беспрецедентную систематическую погрешность измерений на уровне 0.7%.
6.3.1 Сводная таблица «Судьбы» данных на КМД-3
|
Этап фильтрации |
Доля отбраковки на этапе |
Что именно уничтожается алгоритмами ПО |
|---|---|---|
|
Аппаратный триггер (L1) |
90% – 95% |
Пустые пересечения пучков, электромагнитные наводки. |
|
Фильтр коллинеарности (∆ϕ) |
40% – 50% (от оставшихся) |
Многочастичные адронные распады (e+e- →π+π-π0 и др.). |
|
Фильтр вершины (трекинг) |
~30% (от оставшихся) |
Космическое излучение, рассеяние пучка на остаточном газе вакуумной камеры. |
|
Геометрическое окно (Fiducial cuts) |
20% – 35% (от полезного сигнала) |
Истинные события, вылетевшие на краях детектора (под слишком острыми углами к пучку). |
В конечном итоге, из сотен миллионов столкновений в финальный расчет адронного вклада в (g-2)μ попадает лишь строго рафинированная доля процента от всех физических событий, что гарантирует эталонную точность новосибирских данных.
7. Анализ работы коллайдера ВЭПП-2000 с точки зрения ПЭММ
Материя не превращается в энергию. Антиматерии нет — во Вселенной нет антигалактик, антизвезд, антигравитации и так далее. Позитрон — это не античастица электрона, «аннигиляция» — это не превращение в энергию, а образование электрического диполя — гамма-частицы (темной энергии) из зарядов позитрона и электрона с сохранением заряда, массы в условиях сверхплотного сжатия.
Вселенная материальна на всех уровнях: «пустоты» или «чистой энергии» без носителя не существует.
Физика «аннигиляции»: Процесс представляет собой не уничтожение материи, а переход позитрона(e+) и электрона (e-) в состояние сверхплотного сжатия с образованием стабильного электрического квантового диполя — гамма-частицы (¥), являющейся носителем темной энергии, с полным сохранением массы и заряда. Ориентировочный размер гамма-частицы (¥) — 0,025, заряд отсутствует, масса равна сумме масс электрона и позитрона.
7.1 Фундаментальные частицы
- Позитрон (e+) — частица с положительным зарядом
- Электрон (e-) — частица с отрицательным зарядом
- Нейтральный мюон (μ0) — носитель гравитационного заряда (темная материя), масса равна массе заряженного мюона за вычетом заряда позитрона и электрона.
- Позитронный квант (γ+) — носитель позитронного взаимодействия и энергии
- Электронный квант (γ-) — носитель электронного взаимодействия и энергии
- Гравитационный квант (γ0) — носитель гравитационного взаимодействия и энергии
Фундаментальные частицы являются контейнерами для «своих» квантов, количество квантов внутри определяет размеры частиц. Так в гамма-частице позитрон и электрон не содержат кванты и их радиус уменьшился примерно до 0,025 фм, в свободном состоянии позитрон и электрон имеют ориентировочные размеры 0,833 фм.
При ускорении до релятивистских скоростей масса самих частиц не меняется но меняется количество квантов внутри и соответственно квантовая плотность.
7.2 Фундаментальные взаимодействия
- Электричество — это форма материи, которая возникает благодаря взаимодействию позитронов и электронов и движению позитронных и электронных квантов.
- Гравитация (притяжение, всемирное тяготение) — сила, которая притягивает объекты друг к другу.
7.3 Составные частицы материи и взаимодействия
- Положительный мюон: — образует магнитный заряд полюсом (юг), когда гравитационный заряд (μ0) находится внутри заряда позитрона (e+)
- Отрицательный мюон — образует магнитный заряд полюсом (север), когда гравитационный заряд (μ0) находится внутри заряда электрона (e-)
- Магнитное взаимодействие — взаимодействие положительных и отрицательных мюонов непосредственно и при помощи магнитных диполей из квантов (юг) и (север) при нахождении нейтрального мюона (μ0) внутри позитрона (e+) и (или) электрона (e-) .
- Магнитные диполи: (γ0γ+)-диполь (юг) — гравитационный и позитронный кванты, (γ0γ-)-диполь (север) — гравитационный и электронный кванты.
- Гамма-частица (¥), темная энергия — состоит из зарядов позитрона (e+) и электрона (e-), с сохранением массы и ориентировочным размером 0,025 фм.
- Электрический квантовый диполь, гамма-квант (γ) — состоит из равного количества электронных и позитронных квантов (γ+γ-)-диполь.
- Трехкомпонентный квантовый триполь — состоит из электронных (γ-), позитронных (γ+) и гравитационных квантов (γ0).
- Положительный мюон (μ+) — диполь, состоит из позитрона (e+) и нейтрального мюона (μ0), образует магнитный заряд полюсом (юг).
- Отрицательный мюон (μ-) — диполь, состоит из электрона (e-) и нейтрального мюона (μ0), образует магнитный заряд полюсом (север).
- Протон — состоит из позитрона (e+), 8 нейтральных мюонов (μ0) в виде куба, и керна из 94 гамма-частиц (¥).
- Нейтрон — протон внутри электрона
7.4 Квантовая природа излучений и тока
Если поле материально, а квант — это его порция, то они обязаны подчиняться законам материального мира. У них должен быть импульс, траектория и скорость движения. Признание квантов новой, субмикроскопической формой материи позволяет иначе взглянуть на физические процессы: то, что мы привыкли считать абстрактным "переносом энергии" или "силовым полем", на самом деле является направленным движением сверхмалых физических носителей на предельной скорости света
- Электрический ток в металлах — это направленный поток электронных (γ-) и позитронных (γ+) квантов.
- Магнитный ток — это движение заряженных магнитных γ0γ+-диполей и γ0γ--диполей
- Радиоволна — это магнитный ток, связка «электрический квант + гравитационный квант». Таким образом, Позитронно-Электронно-Мюонная Модель объединяет электричество и гравитацию в магнетизм на уровне единых носителей полей. Частота радиоволны не зависит от энергии магнитного диполя, а только от изменения частоты и амплитуды передатчика.
7.4.1 Скорость света: Составные частицы vs Свободные кванты
-
Обычная (составная) материя: Электроны, позитроны, мюоны и построенные из них нуклоны имеют внутреннюю структуру и фиксированную массу покоя. Они обладают инерцией и принципиально не могут достичь скорости света (c). При попытке их разогнать вся подводимая энергия уходит в деформацию их полей и рост релятивистской массы.
-
Квантовая материя: Сами элементарные кванты полей электронных (γ-), позитронных (γ+) и гравитационных квантов (γ0) не имеют внутренней структуры, мешающей разгону. Они могут двигаться только со скоростью света (c). Для них эта скорость является естественной формой существования в пространстве.
7.5 Структура нуклонов и геометрия микромира (отрицание орбиталей)
-
Протон: Представляет собой жесткий кубический каркас, стабильность которого обеспечивается позитроном (e+) и расположенными по вершинам куба 8 нейтральными мюонами (μ0). Внутри куба находится керн из 94 гамма-частиц (¥) в форме правильного октаэдра. Протон обладает 8 магнитными векторами направления ЮГ за счет заряда позитрона, что жестко определяет валентность элементов и структуру таблицы Менделеева (8 столбцов).
-
Нейтрон: Системная структура по принципу «протон внутри электрона». Отрицательный заряд электрона не может проникнуть сквозь кубический мюонный каркас внутрь керна. Происходит перераспределение заряда: (+0,35e) заряда позитрона заперто внутри керна, а (+0,65e) вынесено наружу. Суммарный заряд позитрона и электрона вне керна составляет (-0,35e), что делает нейтрон внешне электронейтральным и формирует 8 магнитных полюсов СЕВЕР.
-
Фокусировка полей (Ядерные силы): Нейтральные мюоны (μ0) работают как микроскопические гравитационные линзы, фокусируя кулоновские и гравитационные линии поля. Эта фокусировка полностью компенсирует дефект заряда и кулоновское отталкивание, создавая сильное ядерное удержание («магнитный замок»).
-
Унитарная структура атома: В стабильном состоянии атом не имеет орбитальных (летающих вокруг) электронов. Все электроны находятся непосредственно в структуре ядра атома, при этом общее количество электронов в ядре строго равно количеству протонов. Физический размер атома полностью совпадает с геометрическим размером его ядра.
7.6 Объемные заряды и роль нейтрального мюона
Все заряды в ПЭММ являются объемными и накладываются друг на друга. Нейтральный мюон — это гравитационный заряд (темная материя), находящийся внутри электрической частицы (электрона или позитрона). Взаимодействие таких зарядов создает новое поле с характеристиками магнитного поля. Гамма-кванты, позитроны и электроны не взаимодействуют напрямую с гравитационным полем, но взаимодействуют с магнитным полем мюона.
7.6.1 Геометрия протона на основе расчёта угловР
Расчет углов между керном (K) и парами нейтральных мюонов (M1, M2) в кубической мезонной шубе помогает понять геометрическую основу размерности. Керн находится в центре куба, нейтральные мюоны — в вершинах, длина ребра a = 1. Возможные конфигурации и углы ∠M1KM2:
Соседние вершины (общий угол или через ребро): Нейтральные мюоны соединены ребром. Расстояния: KM1 = KM2 = √3/2, M1M2 = 1. По теореме косинусов: cos(α) = (KM1² + KM2² - M1M2²) / (2 * KM1 * KM2) = (3/4 + 3/4 - 1) / (2 × 3/4) = (1/2) / (3/2) = 1/3.
α = arccos(1/3) ≈ 70.53°.
Вершины на одной грани, через одну (диагональ грани): Нейтральные мюоны на одной грани, между ними одна вершина. Расстояния: KM1 = KM2 = √3/2, M1M2 = √2. cos(α) = (3/4 + 3/4 - 2) / (2 * 3/4) = (-1/2) / (3/2) = (-1/2) / (3/2) = -1/3. α = arccos(-1/3) ≈ 109.47°.
Противоположные вершины на грани: Аналогично предыдущему, так как являются теми же углами (диагональ грани). α ≈ 109.47°.
Противоположные вершины куба (диагональ куба): Нейтральные мюоны на концах диагонали куба, керн посередине. Расстояние M1M2 = √3, KM1 = KM2 = √3/2. cos(α) = (3/4 + 3/4 - 3) / (2 * 3/4) = (-3/2) / (3/2) = -1. α = arccos(-1) = 180°.
Все другие комбинации сводятся к этим углам. Эти расчеты подчеркивают, что возможные углы в протоне — 70.53°, 109.47° и 180° — соответствуют ключевым геометрическим отношениям в трехмерном пространстве, влияющим на стабильность частиц и, следовательно, на структуру Вселенной.
7.6.2 Двойственная структура: куб и октаэдр с мезонной «шубой»
Октаэдр является двойственным многогранником к кубу, где вершины одного соответствуют центрам граней другого. Эта двойственность задает характерные углы (70,53°, 109,47°, 180°), совпадающие с углами взаимодействия нейтральных мюонов, расположенных в вершинах куба или октаэдра. Такая геометрия обеспечивает высокую симметрию, равномерное распределение сил и минимизацию внутренних напряжений, что способствует устойчивости протона.
7.7 Протонный дейтрон и электронный дейтрон (антипротон)
7.7.1 Протонный дейтрон:
Состав системы:
Протонный дейтрон представляет собой жестко связанную составную конструкцию, собранную из двух протонов и одного электрона, расположенного строго на осевой линии взаимодействия между ними (центральная синяя сфера). В ПЭММ эта конфигурация полностью заменяет стандартную кварковую модель ядра дейтерия.
- Магнитные остовы (кубы): Четко видны два кубических каркаса нуклонов (выделены черными линиями геометрических остовов). В вершинах каждого куба закреплены нейтральные мюоны (μ0) (красные и синие сферы), которые формируют пространственную сетку ортогональных магнитных векторов.
- Центральные керны: В геометрическом центре каждого кубического остова расположены сверхплотные октаэдрические керны (обозначены шахматной красно-синей текстурой), состоящие из 94 гамма-частиц (¥) каждый, удерживающие в самом центре по одному материальному позитрону (e+) (желтые сферы).
- Механизм связи («Магнитный замок»): Протоны ориентированы друг к другу противоположными магнитными полюсами. Электрон проводимости, находящийся на центральной оси между ними, своей кулоновской силой притяжения компенсирует мощное радиальное расталкивание двух положительных кернов. Вся система замыкается в ультракомпактный, стабильный «магнитный замок».
7.7.2 Электронный дейтрон (антипротон):
Физическая суть:
В ПЭММ антиматерии не существует. За «антипротон» мейнстримная физика ошибочно принимает электронный дейтрон — стабильную или квазистабильную составную конструкцию, состоящую из одного центрального протона в окружении двух внешних электронов (большие синие полупрозрачные сферы по бокам).
- Зарядовый баланс: Центральный протон имеет заряд +1e (за счет позитрона в его керне), а два удерживаемых им электрона имеют суммарный заряд -2e. В итоге вся система получает чистый внешний электрический заряд -1e и массу, близкую к протонной, из-за чего на детекторах (КМД-3, СНД) и в магнитных полях ускорителей она ведет себя точно так же, как предсказанный Стандартной моделью антипротон.
- Центральный нуклон: В центре четко прорисован кубический остов протона с мюонами μ⁰ в вершинах (красные и синие сферы) и октаэдрическим керном из 94 гамма-частиц (¥) (шахматная текстура), удерживающим центральный позитрон e⁺ (желтая сфера).
- Механизм удержания («Магнитный замок»): Электроны не вращаются по квантовым орбиталям, а жестко заперты и центрованы по бокам нуклона. Их удерживают ортогональные магнитные векторы, выходящие из мюонных вершин кубического остова, что обеспечивает механическую стабильность островного комплекса.
Нуклоны при образовании нуклонно-мезонных связей испускают гамма-частицы до 8 штук, поэтому достаточно точно определить происхождение антипротона по массе сложно, только по величине магнитного момента, но нужно учитывать, что протон имеет восемь магнитных векторов и внутри электрона они меняют полюс с Юга на Север (как в нейтроне).
7.7.3 Энергетическое опровержение квантовых орбиталей:
Концепция свободного «орбитального» электрона физически несостоятельна. Изолированный электрон не способен испустить трехкомпонентный гамма-квант (триполь), поскольку в его структуре содержатся исключительно электронные кванты (γ-) — у него отсутствуют позитронные (γ+) и гравитационные (γ0) кванты. Кроме того, по закону сохранения энергии, такой электрон не мог бы совершить излучение без изменения собственной массы. Гамма-квант триполь рождается только внутри структуры ядра.
7.7.4 Физическое различие гамма-квантов:
-
Гамма-квант как диполь (γ-) + (γ+) не имеет в своей структуре гравитационных квантов (γ0), поэтому он нейтрален к гравитационному и магнитному взаимодействиям. Он отвечает за «чистую» электрическую/электромагнитную составляющую.
-
Гамма-квант как триполь включает в себя гравитационные кванты (γ0), что даёт ему массу (участвовать а гравитационном взаимодействии) и способность формировать магнитные диполи «ЮГ» (γ0) + (γ+) и «СЕВЕР» (γ0) + (γ-) и участвовать в магнитном взаимодействии.
7.8 Количественный расчет диссоциации воды и дефекта заряда в протоне:
Одним из ключевых уравнений ПЭММ, объясняющих электродинамическое поведение макро- и микротел, является постулат об асимметрии элементарных зарядов. В отличие от СМ, утверждающей идеальное равенство зарядов электрона, позитрона и протона, ПЭММ вводит понятие дефекта заряда позитрона в протоне: qp = qe+ - ∆q Где величина дефекта заряда составляет: ∆q = 10-10e (где (e) — элементарный заряд электрона). В ПЭММ отсутствует классическое квантовомеханическое разделение на удаленные электронные орбитали и изолированное ядро. Атом и ядро совмещены в единую жесткую пространственную структуру, где нет орбитальных электронов, а количество электронов в ядре равно количеству протонов.
7.8.1 Математический расчет глобального заряда вещества:
Этот микроскопический дефект приводит к фундаментальному космологическому следствию: вся обычная материя во Вселенной обладает скрытым избыточным отрицательным зарядом. В классической химии атом нейтрален, так как число протонов строго равно числу электронов на орбиталях . Но в ПЭММ, из-за дефекта заряда позитрона, они не компенсируют друг друга до конца
Подробный расчет в приложенном файле.
7.8.2 Структура и распределение заряда в протоне:
В рамках ПЭММ структура протона и процессы в макромире (например, в химии воды) оказываются фундаментально связанными через концепцию дефекта заряда.
Согласно модели, протон не является точечным объектом:
-
Центральная частица — позитрон (e+): Находится в центре, имеет радиус ≈ 0,833 фм и является основным носителем заряда (+1e);
-
Экспериментальное обоснование: Данные Р. Хофштадтера показывают, что именно внутри радиуса ≈ 0,25 фм сосредоточено +0,35e заряда;
-
Внутренняя область (Керн): сверхплотное ядро из 94 гамма-частиц радиусом ≈ 0,25 фм. В этой зоне сосредоточено 0,35e заряда позитрона;
-
Внешняя область: Остальные 0,65e заряда позитрона находятся вне керна и формируют энергию виртуального фотона.
7.8.3 Механизм дефекта заряда в протоне:
Взаимодействие позитрона с плотной средой керна порождает специфический эффект «поглощения» части поля:
-
Суть процесса: Керн из гамма-частиц поглощает ничтожно малую часть того заряда (+0,35e), который находится внутри него.
-
Величина дефекта: Численное значение дефекта составляет 10-10e (одна десяти миллиардная часть). При этом фундаментальный заряд позитрона остается неизменным, но его эффективная сила взаимодействия уменьшается на указанную величину.
-
Макроскопическое последствие: Из-за «недозаряда» протонов в 1 литре воды (H2O) возникает избыток отрицательной материи — 6,03 × 1016 «лишних» электронов.
7.8.4 Обычный расчет количества молекул воды:
-
Масса воды в 1 литре примерно 1000 грамм.
-
Молярная масса воды: 18 грамм на моль.
-
Количество вещества:
n = 1000 г / 18 г/моль ≈ 55.56 моль
-
Число Авогадро NA=6.022×1023 молекул на моль.
-
Общее количество молекул:
Nмолекул=55.56×6.022×1023≈3.35×1025
7.8.6 Расчет по дефекту положительного заряда в нуклонах:
Расчет по дефекту положительного заряда в нуклонах
-
В одной молекуле воды 18 нуклонов (протоны+нейтроны).
-
Общее число нуклонов в литре:
Nнуклонов=3.35×1025×18=6.03×1026
-
Дефект заряда в нуклоне равен одной десяти миллиардной части, то есть 10−10.
-
Количество лишних электронов вследствие дефекта:
Nлишних=6.03×1026×10−10=6.03×1016
-
Количество диссоциировавших молекул равно количеству лишних электронов (учитывая, что электроны теряются атомами водорода, превращаясь в нейтроны):
Nдис, деф=6.03×1016
Сравнение результатов диссоциации воды и дефекта заряда:
|
Показатель |
Значение (обычный расчет) |
Значение (по дефекту заряда) |
|
Количество молекул воды |
3.35×1025 |
3.35×1025 |
|
Количество диссоциировавших молекул |
6.022×1016 |
6.03×1016 |
|
Количество нуклонов |
— |
6.03×1026 |
|
Количество лишних электронов |
— |
6.03×1016 |
ИТОГ: Почти точное совпадение.
7.9 Математический парадокс вакуумной камеры и его преодоление
Официальная коллайдерная физика утверждает, что столкновения происходят в глубоком физическом вакууме. При давлении в вакуумной камере ВЭПП-2000 порядка (p = 10-10) Па (это примерно как давление на Луне — не вакуум) средняя концентрация частиц остаточного газа (H2O, H2, CO, N2) рассчитывается по классической формуле:
(n=p/kT)
При температуре (T = 300 K) и постоянной Больцмана (k = 1.38 * 10-23 Дж/К):
-
Объемный расчет в СИ: частиц/м3
-
Перевод в кубические сантиметры: Поскольку в одном кубическом метре содержится ровно миллион кубических сантиметров1 м3 = 106 см3, мы делим полученное число на 106: 24 154 589 372/106=24 154.59 частиц/см3
При такой крайне низкой плотности классическая вероятность случайного лобового столкновения релятивистского электрона пучка с хаотично движущимся атомом газа ничтожно мала. Однако динамика ПЭММ полностью снимает этот парадокс через механизм принудительной электродинамической центровки:
-
Электродинамический пинч-эффект: Циркулирующие разнонаправленные пучки электронов и позитронов в кольце ВЭПП-2000 представляет собой сверхплотный релятивистский ток. Согласно законам классической электродинамики (закон Ампера), релятивистские электроны и позитроны, летящие в одном направлении, создают сонаправленные токи, магнитное притяжение которых частично компенсирует кулоновское расталкивание (это классический релятивистский пинч-эффект пучка)
-
Формирование газовой мишени-струны: Обладая врожденным отрицательным зарядом вследствие дефекта заряда позитрона, атомы остаточного газа вовлекаются в движение пучков. Происходит их кулоновский и магнитный захват. Вся масса остаточного газа из объема вакуумной камеры принудительно стягивается к оси пучка, формируя высокоплотный осевой плазменный шнур (мишень).
-
Резонансное умножение светимости: Электроны и позитроны пучка обращаются по орбите с частотой порядка 12-- 14 МГц. Постоянное циклическое прохождение пучков сквозь наведенную ими же концентрированную осевую мишень компенсирует низкую среднюю плотность газа в камере, экспоненциально увеличивая эффективную светимость процесса в геометрической точке встречи пучков (финальном фокусе), максимизируя плотность мишени непосредственно в зоне детекции.
7.10 Механистическая природа рождения пионов и DIS
В точке пересечения пучков, окруженной регистрационными камерами КМД-3 или СНД, сжатый магнитными линзами электронный пучок налетает на центрованные вдоль оси атомы остаточного газа. С позиции ПЭММ этот процесс носит характер чисто механического соударения (скола), полностью идентичного процессам в экспериментах по глубоко неупругому рассеянию (DIS):
-
Высокоэнергетические электроны и позитроны пучков наносит жесткий удар по жесткому лептонному каркасу протона (одному или нескольким), содержащегося в ядрах атомов примесей в коллайдере.
-
Вместо вымышленной квантовой «аннигиляции» встречных лептонов и последующего «рождения пар из вакуума», происходит распаковка гамма-частиц из керна: при попадании электрона поток электронных квантов восстанавливает электроны, при попадании позитрона поток позитронных квантов восстанавливает позитроны.
-
В результате керн получает большой электрический заряд вместе с полем взаимодействия, что приводит к кулоновскому разрыву керна и разлету в разные стороны компонентов протона: пионы, каоны, мюоны и так далее.
-
Заряженный пион (π±): 1 нейтральный мюон + 33 гамма-частицы + 1 носитель заряда (e±) + энергия связи. Суммарная масса идеально совпадает с экспериментальной (0.14983522 а.е.м.).
-
Нейтральный пион (π0): 1 нейтральный мюон + 29 гамма-частиц + виртуальный фотон связи (0.14490378) а.е.м.).
8 Кинематика и геометрические факторы кулоновского механизма дестабилизации нуклонов в (ПЭММ)
В данном разделе рассматривается пространственная динамика распада протона при высокоэнергетических электрон-нуклонных соударениях в рамках альтернативной Позитронно-Электронно-Мюонной Модели (ПЭММ). На основе точных пространственных параметров модели рассчитана геометрическая вероятность взаимодействия электронного квантового тока с центральной частью нуклона. Проведен строгий релятивистский расчет скоростей вылетающих осколков в предположении полной конверсии внутренней энергии керна по закону Кулона. Показано фундаментальное различие между упругим сечением рассеяния в Стандартной модели и геометрическим сечением ПЭММ.
8.1 Введение: Кубическая геометрия протона в ПЭММ
В отличие от Стандартной модели (СМ), оперирующей концепцией точечных кварков и абстрактных полей, Позитронно-Электронно-Мюонная Модель (ПЭММ) постулирует строго материалистическую и геометрически детерминированную структуру нуклонов. Согласно положениям ПЭММ, протон представляет собой пространственную систему, состоящую из трех основных элементов:
- Центральный керн: сверхплотное ядро радиусом rкерн = 0,25 фм, состоящее из 94 гамма-частиц (¥) и удерживающее позитронный заряд с максимальной плотностью в геометрическом центре.
- Мюонный остов: жесткий пространственный куб, в вершинах которого закреплены 8 нейтральных мюонов (μ0), удерживаемых силами магнитных и гравитационных линз.
- Ориентация полей: вершины куба проецируют во внешнее пространство 8 магнитных векторов, обеспечивая полную центральную и зеркальную симметрию частицы.
8.2 Расчет геометрического фактора перекрытия при квантовом ударе
В ПЭММ электрон не рассматривается как безразмерная математическая точка, что избавляет теорию от кулоновских бесконечностей. Электрон представляет собой изменяемый динамический «контейнер квантов» с фиксированным в упругом состоянии радиусом Re = 0,833 фм. При прохождении электрона сквозь протон, взаимодействие осуществляется посредством направленного потока электронных квантов — электронного квантового тока.
Подробный расчет в приложенном файле
8.3 Сравнительный анализ сечений: ПЭММ против Стандартной модели
В ортодоксальной квантовой электродинамике (КЭД) эффективное сечение упругого рассеяния электрона на протоне рассчитывается через абстрактные вероятностные амплитуды и описывается формулой Розенблюта. При энергии пучка на коллайдере ВЭПП-2000 экспериментальное сечение составляет порядка .
- Стандартная модель списывает малую вероятность взаимодействия на пустоту протона и точечность партонов.
- Модель ПЭММ наглядно доказывает, что эффективное сечение лобового взаимодействия в 10 раз выше упругого сечения КЭД при лобовом столкновении. Избыточная доля квантов расходуется не на упругий отскок, а на совершение механической работы по разрушению магнитных связей нуклона.
Резонансное умножение светимости за счёт плотности и частоты пучка:
- Колоссальная плотность пучка: В одном крошечном сгустке электронов спрессовано до 1011 (ста миллиардов) частиц. Они летят не цепочкой, а плотной, ультратонкой релятивистской «иглой» поперечным радиусом всего около 0,1 мм.
- Бешеная частота пролёта: Этот сверхплотный сгусток обращается по кольцу коллайдера и пролетает сквозь зону детектора КМД-3 с частотой порядка 12–14 МГц.
Это значит, что каждую секунду сквозь этот участок пространства проносится более 12 миллионов таких стомиллиардных электронных «игл»!
8.4 Физический триггер взрыва:
Расчет в приложении
8.5 Релятивистский расчет скоростей продуктов распада
Поскольку взрыв инициирован в жестком геометрическом центре сферически симметричной системы, высвобожденная энергия кулоновского отталкивания и налетающего электрона распределяется строго поровну между 8 вершинами кубического остова. Проведем расчет скорости разлета образующихся 8 нейтральных мюонов для энергетического режима ВЭПП-2000, где полная энергия в системе центра масс составляет МэВ.
1 Энергия, приходящаяся на один мюон :
2 Масса покоя нейтрального мюона в ПЭММ: за вычетом зарядовой массы величина составляет .
3 Релятивистский фактор Лоренца :
4 Скорость вылета осколков :
В абсолютных единицах скорость разлета нейтральных мюонов из вершин куба составляет:
Однако реально менее 9% энергии электрона передается керну из 94 гамма-частиц и 8 нейтральным мюонам.
9 Анализ, заключение и выводы
9.1 Анализ используемых законов и данных
Исследования проводились на основании постулатов Стандартной модели, вот критический анализ:
Исследования проводились на основании постулатов Стандартной модели, вот критический анализ:
-
Парадокс барионной асимметрии: Согласно теории Большого взрыва, из сингулярности обязано было образоваться строго равное количество материи и антиматерии. Однако реальные астрофизические наблюдения доказывают, что в наблюдаемой Вселенной полностью отсутствуют макрообъекты из антивещества: нет антигалактик, антизвезд и феномена антигравитации. Стандартная модель не способна объяснить исчезновение половины вещества Вселенной без привлечения искусственных математических допущений.
-
Природа позитрона и аннигиляции: Позитрон безоговорочно объявляется «античастицей» электрона, а процесс их столкновения — истинной аннигиляцией, то есть полным взаимным уничтожением вещества с превращением массы покоя в кинетическую энергию двух или трех гамма-квантов. При этом в мейнстримной физике полностью отсутствует экспериментальное подтверждение того, что исходные материальные лептоны физически перестают существовать, а не перестраиваются в скрытую ультракомпактную структуру.
-
Безмеханизменный переход «Материя ⇄ Энергия»: Постулируется взаимное превращение материи в энергию и обратно. При этом официальной наукой не представлен сам физический механизм подобной трансформации. В распоряжении исследователей имеется лишь голая феноменологическая формула E=mc2 , за которой отсутствует внятная микроскопическая физика процессов на субъядерном уровне.
9.2 Заключение и выводы
-
Геометрический аппарат ПЭММ позволяет рассчитать пространственные параметры взаимодействия без привлечения абстрактных волновых амплитуд. Доказано, что до 9% квантов тока осуществляют удар по керну из 94 гамма-частиц протона при лобовом столкновении.
-
Удар электронным или позитронным квантовым током ведет к распаковке электронов или позитронов (частичное образование распакованной позитронно-электронной пары) в гамма-частицах керна, что нарушает электромагнитное равновесие ядра протона, превращая закон Кулона в силу радиального взрыва.
-
Кинематика взрыва кубического остова обеспечивает синхронный попарно-противоположный разлет 8 нейтральных мюонов вместе с гамма-частицами из керна со скоростью до 162 277 км/с под пространственными углами строго 180°, что гарантирует идеальное выполнение закона сохранения полного 3-импульса системы.
-
В рамках ПЭММ вообще нет проблемы в виде «аномального магнитного момента» мюона, мюон в ПЭММ это диполь состоящий из гравитационного заряда нейтрального мюона и зарядов электрона или (и) позитрона — матрешка, гравитационный заряд внутри электрического заряда.
Опубликовано на Порталусе 28 июля 2026 года
Новинки на Порталусе:
Сегодня в трендах top-5
Ваше мнение?
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (нажмите для поиска): Критика стандартной модели на основе анализа данных коллайдера ВЭПП-2000 и детектора КМД-3: Позитронно-Электронно-Мюонная Модель →
Искали что-то другое? Поиск по Порталусу:
Добавить публикацию • Разместить рекламу • О Порталусе • Рейтинг • Каталог • Авторам • Поиск
Главный редактор: Смогоржевский B.B.
Порталус в VK
Всероссийская научная библиотека