Борис Шевченко писал(а):Если Вы так в этом уверены, тогда объясните почему их одинаковые электрические заряды их не расталкивают?
Это я уже объяснил в сообщении № 59:
Сергей Заикин писал(а):Перемещение электрона в пространстве
На первый взгляд у электрона нет и не может быть собственных измерительных приборов, способных оценивать внешнее воздействие и собственные процессы, однако, в реальности он вполне адекватно реагирует на внешние поля, внешние напряженности, потоки, каким-то образом перемещается сообразно внешним воздействиям. Эту избирательность реагирования электрона на внешние воздействия обеспечивает способность электрона изменять длину волны фотонов в зависимости от удаленности центра электрона до внешней среды и всенаправленность электромагнитных колебаний, составляющих электрон. Электромагнитные колебания придают растеканию заряда квантованность, что обеспечивает деление собственного стереоугла центра электрона размером в 4π стерадиан на отдельные стереоуглы, заполненные индивидуальными фотонами.
Направленность электромагнитных колебаний во все стороны пространства делает процессы внутри электрона всенаправленными, тем самым, скалярными. Есть предположение, что скалярные величины - это и есть всенаправленные величины. В то же время всенаправленность колебаний является квантовой, что позволяет каждому колебанию быть независимым и отличным по направлению от других колебаний, но связанными в единое целое боковыми сторонами фотона.
Расстояние, на которое распространяется каждое колебание в невозмущенной среде, зависит от величины отклонения потенциала центра и от потенциала внешней среды. При наличии внешнего поля, то есть при наличии градиента потенциала внешней среды, длина волны фотонов, составляющих электрон, изменяется. С какой стороны от центра электрона и на каком расстоянии от центра электрона, потенциал распространяющегося электромагнитного колебания сравняется с потенциалом внешней среды, зависит от величины возмущения внешней среды, тем самым, влияет на длину волны внутренних фотонов. В результате длина волны каждого электромагнитного колебания оказывается переменной и адаптивной в зависимости от потенциала внешней среды. В сущности, она сопоставляется со всеми другими фотонами, распространяющимися в других направлениях. А сопоставление величин, собственно, и есть суть измерения. По определению, измерение - это сопоставление измеряемой величины с эталоном. В реальных электронах нет эталонов, но есть другие фотоны, с которыми можно сопоставлять. В электроне так и делается – каждое направление распространения и его удаление сопоставляется с другими излучениями. В результате такого сопоставления происходит не только измерение величин параметров внутреннего излучения, но и «автоматическая» подстройка этих величин под суммарные значения потенциала центра электрона под потенциалы точек внешней среды. Конкретные значения потенциалов точек во вне зависят от обстановки вовне частицы. В целом зависят от знака электрического потенциала внутри частицы и отклонений потенциалов внешней среды от среднего значения, то есть от градиента потенциала внешней среды вокруг электрона.
Указанные функции электромагнитных колебаний придают электрону измерительно-исполнительные способности по оценке внешней обстановки и собственному эксклюзивному поведению в зависимости от характеристик внешней среды. Таким образом, даже приведенное схематичное изложение строения электрона показывает, что электрон самостоятельно перемещается в пространстве сообразно градиенту внешнего электрического поля. Это позволяет объяснить явления инерции, притяжения и отталкивания заряженных частиц между собой и по отношению к характеристикам среды.
Кроме того, заряженная частица изменяет величину электрического потенциала и заряда во вне электрона. Заряд электрона - это же интеграл от элементарных потоков D, втекающих во внутрь замкнутой области пространства и пересекающих границу электрона. Кроме отражения, потоки с неизбежностью проходят во вне и создают изменение заряда во внешней среде по всей поверхности, окружающей электрон. В результате внешняя среда вокруг электрона тоже заряжается, и эта заряженность спадает при удалении от электрона пропорционально 1/r2, согласно закону Кулона.
В данном случае важно отметить, что внутренние потоки электрона являются электромагнитными волнами, длина которых зависит от величины потенциала внешней среды. К переносу кванта заряда электромагнитной волной между центром и периферией внутри электрона добавляется перенос кванта заряда между точками периферии. Происходит выравнивание заряда и потенциала между противоположными точками на периферии электрона во внешней среде. В результате этого выравнивания потенциалов во внешней среде вся заряженная частица перемещается в направлении заряда, противоположного своему, то есть отрицательно заряженный электрон устремляется в сторону положительно заряженной среды, к протону. А позитрон и протон – в сторону отрицательно заряженного электрона.
В результате внутренних перемещений заряда электрона заряды центра перемещаются в сторону противоположного заряда внешней среды, тем самым, происходит сближение противоположных зарядов друг к другу, а одноименные заряды перемещаются в сторону удаления частиц друг от друга. Сами электрические колебания потоков внутри электрона становятся своеобразными веслами (поршнями), способными перемещать электрон в зависимости от электростатического градиента поля, создаваемого внешними частицами.
Вот это перемещение электрона в пространстве и есть недостающий, но ключевой элемент механизма отталкивания электронов друг от друга и механизм притягивания электрона к протону.
Каждый электрон создает внутри себя электродинамическое поле с общим пониженным относительно среднего уровня распределением потенциала в пространстве, и каждый электрон с помощью собственных электромагнитных колебаний потоков, «подгребает» в том направлении, в котором внешнее электрическое поле имеет противоположное значение собственному заряду и потенциалу. Соответственно, электрон убегает от заряда того же знака, находящегося рядом. Получается, что механизм отталкивания и притяжения электронов кроется внутри самих электронов. Заряженные частицы не отталкиваются и не притягиваются, а убегают друг от друга или приближаются друг к другу, в зависимости от знаков внутренних зарядов частиц. А внешняя для электронов среда становится реальным посредником и участником механизма перемещения частиц. Все перемещения частиц осуществляются относительно среды, а не относительно других частиц. При этом заряженные частицы своим присутствием в среде изменяют параметры среды.
В итоге можно сказать, что всенаправленные электромагнитные колебания внутри электронов в части перемещений выполняют несколько важных функций:
- оценивают направление, в котором потенциал внешней среды имеет отклонение по величине от среднего значения,
- оценивают удаленность нейтральной среды от заряженного центра,
- суперпозицией электрического потенциала 137 фотонов образуют суммарный электрический потенциал в центре, тем самым, усредняют потенциалы электромагнитных колебаний путем сложения потенциалов каждого колебания (суперпозиция) и деления суммы на общее количество колебаний (квантование),
- растекание заряда от центра до периферии электрона разворачивается в виде спина (кванта разворота) порождая обратную волну,
- с помощью обратных волн электромагнитные колебания удерживают суммарный заряд и потенциал от растекания, а общий заряд и разворот (спин) удерживают электромагнитные колебания от распространения в пространстве,
- смещают электрон в случае изменения потенциала внешней среды,
- изменяют параметры (электростатику) среды вокруг электрона.
В целом электрон представляется динамической системой, способной к адаптации собственного состояния и местоположения к параметрам внешней среды. А среда выступает носителем внешних и внутренних состояний, а также субстанциональным основанием электрических и магнитных явлений.
Нужные места текста я подчеркнул. Обоснования не подчеркивал.
Да. еще есть аспект, меняющий представления об отталкивании электронов друг от друга в связанном в атом состоянии. Сообщение № 63:
Сергей Заикин писал(а):Построение атомов
Атомы химических элементов представляются пучками (связкой) электронов, внутри пучков находятся ядра, состоящие из протонов и нейтронов. Нейтроны, как частицы с нулевым зарядом, служат своеобразным «заземлением», связывающим отрицательно заряженные пучки электронов и положительно заряженные пучки протонов с нейтрально заряженной вакуумной средой.
Каждый электрон электрически связан со своим протоном «струйкой» электрического тока смещения. Отрицательность электрического заряда электрона означает, что электрический поток смещения сквозь замкнутую поверхность, окружающую электрон, втекает во внутрь электрона. Для позитрона и протона электрический поток, наоборот, вытекает из частицы во вне.
Для свободного электрона втекание потока во внутрь происходит равномерно по всей поверхности частицы в соответствии с уравнением Максвелла q = ∮s D·ds. А вот в связанном состоянии, когда электрон связан с протоном, равномерность потока сквозь поверхность, окружающую электрон, нарушается. Количественно поток сквозь сферическую поверхность остается тем же самым, что и для свободного электрона, но от связи электрона с протоном возникает различие плотности потока по разным частям его поверхности. Концентрированный поток смещения вытекает из протона и втекает в электрон в виде струйки электрического тока смещения. Этот ток становится не только связью электрона и протона, но и изменяет поток смещения сквозь остальную часть поверхности электрона и протона.
Связанные электрон и протон становятся электрически нейтральными частицами по всей поверхности, кроме поверхности, занятой самой связью. Поэтому связанные в атом электроны могут находиться вблизи друг друга без отталкивания. В том числе электроны, связанные в разные атомы, что позволяет атомам быть электрически нейтральными и не всегда вступать взаимодействие друг с другом.