Научная статья на тему 'Общие закономерности, связанные с элементарными частицами как фотон и электронное нейтрино (эн)'

Общие закономерности, связанные с элементарными частицами как фотон и электронное нейтрино (эн) Текст научной статьи по специальности «Физика»

CC BY
72
28
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Область наук

Аннотация научной статьи по физике, автор научной работы — Марсов У. С.

Представлены закономерности, связывающие между собой фотон и электронное нейтрино.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Общие закономерности, связанные с элементарными частицами как фотон и электронное нейтрино (эн)»

д) наличие в фотоне двух противоположных зарядов, равных по величине, нейтрализует фотон и делает его нейтральным;

е) так как фотон и ЭН относятся к классу ферми-частиц, что их спутник, оборачиваясь вокруг своего ядра и одновременно участвуя в продольном движении, как бы ввинчиваются в электромагнитное поле, увлекая фотон и аналогично ЭН вперед по ходу движения ядра;

ж) также нельзя не заметить уникальное явление, происходящее при рождении ЭН в ядерноквантовых процессах, заключающееся в том, что его эквивалентная тяжелая масса, М, полностью преобразуется в энергетическую массу, Man, переходя в состояние массы энергетической, полностью теряя все свои свойства тяжелой массы, при этом это явление сопровождается выделением огромного удельного количества энергии.

Список литературы:

1. Марсов УС. Самовосстанавливаемый энергетический ресурс // Сборник материалов II международной научно-практической конференции «Наука и современность - 2010». Ч. 3. 16 апреля 2010 г. / Под общ. ред. к.э.н. С.С. Чернова. - Новосибирск. - С. 45-54.

2. Марсов УС. К вопросу о новых и возобновляемых источниках энергии. - Изд. «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ» Крымского государственного университета, 2004. - Вып. 5. - С. 20-23.

3. Новиков И. Д. Гравитация, Нейтрино и Вселенная // Журнал «Науки и Жизнь». - М.: Изд. «Правда», 1980. - № 10. - С. 22-28.

4. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. - М.: Изд. «Наука», 1988. - 317 с.

5. Нобелевская премия по химии за 2000 год.

6. Эйнштейн А. и Инфельд Л. Эволюция физики. -М.: Изд. «Наука», 1965. - 326 с.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ЧАСТИЦАМИ КАК ФОТОН И ЭЛЕКТРОННОЕ НЕЙТРИНО (ЭН)

© Марсов У.С.

Украина, г. Симферополь

Представлены закономерности, связывающие между собой фотон и электронное нейтрино.

Исследование «Микромир элементарных частиц: фотона и электронного нейтрино» [1] выявило, что, во-первых, эти так называемые «элемен-

тарные» частицы на самом деле не являются элементарными, а являются микросистемами со своими элементарными частицами второго порядка; во-вторых, эти микросистемы имеют структуру аналогичную структуре атомов и солнечных систем, т.к. включают в себя ядро и движущийся вокруг него спутник или спутники.

1. Связь скорости фотона и ЭН от различных физических величин (ФВ)

1.1. Если выразить фотон и ЭН под общим названием - частицы (ch), то их скорость выразится через следующее соотношение:

Cch ~ Ech / ®ch ' ^ sum.ch (1)

или на уровне размерностей:

c = L • 2 = ^ -1 (2)

Man ■ T -1 ■ L У '

где Ech - энергия частицы;

0ch - температура термодинамическая ядра частицы; ^sum.ch - суммарная длина длин микроволн, излучаемых внешним спутником фотона или ЭН за одно волновое время, приходящееся на один волновой период.

1.2. Численные значения этих ФВ следующие:

Ech.f - для фотона = 2,664 ■ 10-19 Дж = 1,663 эВ;

Ech.n-no - ДЛЯ ЭН = 56 ■ 10-19 Дж = 35 эВ;

©ch f - ДЛЯ фотона = 12,870 ■ 103 K; .

0ch.n-no - для ЭН = 270 ■ 103 K; Г [1]

^sum.ch.f - для фотона = 0,69 ■ 10-31 м;

^sum.ch.n-no - ДЛЯ ЭН = 14,52 ■ 10-31 М.

1.3. Если взять отношения больших однородных величин к меньшим, то получится следующая картина:

E 35 эR

n = ^An^ro = 35 = 21,04 » 21 (3)

Ech f 1,663 эВ к '

n = 270 -™\К = 20,98 « 21 (4)

®ch f 12,87 -103 K W

n = Xsum.ch.n-no = 14,52 -10;3' * = 21,04 * 21 (5)

0,69 -10-31 * к>

1.4. Однако, если взять отношение скорости фотона на скорость ЭН, то получится та же числовая величина, равная - 21, то есть:

3-108 *'СеК = 20,979 « 21 (6)

0,143 -108 м / сек.

2. Зависимость скорости частиц от различных ФВ

Из предыдущей главы вытекает, что для определения скорости частиц «ch», ее отдельные формулы включают в себя: энергию частицы, Ech, затем температуру термодинамическую, 0ch, затем суммарную длину длин микроволн, излучаемых внешним спутником фотона или ЭН, приходящаяся на один волновой период, Xsum.ch, затем, учитывая, что энергия частицы включает в себя массу энергетическую, Man, длину L и время T, а также импульс, pch и частоту колебания частицы, vch - количество ФВ достигает восьми единиц.

Таким образом, при определении скорости частиц по разным формулам, участвующие при этом восемь ФВ, затрагивают как основные ФВ, так и производные ФВ.

3. Укороченные формулы определения скорости посредством одной ФВ

Такой формулой (первая) является выражение, связанное с использованием константной величины:

0,8 ■ 10-10 Дж ■ м/сек [1] (7)

которая является произведением энергии частицы на ее скорость, т.е. Wch ■ vch, откуда:

Vch = (0,8- 10-10/Wch) м ■ с-1 (8)

Аналогично, и скорость частицы зависит от суммарной длины длин микроволн, излучаемых спутником фотона или ЭН, приходящаяся на один волновой период - Xsum ch, то есть:

Vch = 0,2074 ■ 10-22/XSUm.ch М ■ с-1 (9)

4. Общая закономерность, объединяющая обе частицы выраженных только одной численной величиной

Если сравнить импульс (pch) фотона и ЭН, то обнаружится, что они совершенно одинаковы.

Так, для фотона:

pf = 0,296 ■ 10-35 ■ 3 ■ 108 = 8,88 ■ 10-28 кгт ■ м ■ с-1 (10)

Аналогично, для ЭН:

pn-no = 6,22! ■ 10-35 ■ 0,143 ■ 108 = 8,89 ■ 10-28 кГап ■ м ■ с-1 (11)

Итак, мы видим, что = рп-по, при этом расхождение составляет всего 0,001 %.

Следует отметить, что согласно классической формуле:

Ь-V, 6,626176-10"34 • 4,02-1014 0001„28 -1

рг =-- = --^-= 8,88-10-28 кгап ■ м ■ с1 (12)

- с 299,96877 -106

где И - постоянная Планка;

- частота излучаемого фотона; с - скорость света (фотона).

Аналогично, к такой общей ФВ можно отнести и время рождения фотона и ЭН.

Так:

г- = ^ = °,296-107 = 0,23.10-39 секунды (!3)

- ®ск- 12,87 -103 К У '

г — Мan.ch.n-no _ 6,22!'10 _ 0 23 10^39 (14)

1п-° ©Ь 270 -103 0,23 ( )

сЬ.п-по

5. Результаты исследования

Исследование обнаружило следующие закономерности, связующие между собой фотон и ЭН:

5.1. Отношение энергии ЭН на энергию фотона равно численной величине - 21.

5.2. Отношение температуры термодинамической (ТТ) ядра ЭН на ТТ ядра фотона также численно равно - 21.

5.3. Отношение суммарной длины длин микроволн, излучаемых внешней квазичастицей (спутником) фотона на один волновой период, также равен 21.

5.4. Отношение скорости фотона на скорость ЭН численно также равно - 21.

5.5. При всем различии всех параметров, характеризующих фотон и ЭН, величины импульсов и рп-по оказались равнозначными, т.е.:

Рг = Рп-по = 8,88 ■ 10-28 КГап ■ м ■ С-1.

5.6. Аналогично, время рождения фотона и ЭН также одинаковые, т.е. равны 0,23 ■ 10-39 секунды.

Список литературы:

1. Марсов УС. Микромир элементарных частиц: фотона и электронного нейтрино // Сборник материалов V международной научно-практической конференции «Наука и современность - 2010»: в 3-х ч. Ч. 3 / Под общей редакцией к.э.н. С.С. Чернова. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.