В.Т. Вертушков
Планковские единицы
Получены планковские единицы электрического (электростатического) и магнитного взаимодействий, аналогичные известным единицам гравитационного взаимодействия
Связь гравитационного, электрического
и магнитного взаимодействий обнаруживается при сравнении отвечающих этим
взаимодействиям планковских единиц. Для
получения электрических единиц в соответствующие формулы вместо
гравитационной постоянной GN введем коэффициент пропорциональности
ke = 1/4πε0 =
2,25·1023м3кг-I (ε0 -
электрическая постоянная).
![]()
Гравитационные и электрические
единицы связаны константой
![]()
Вводя в те же формулы
коэффициент пропорциональности km = μ0 /4π (μ0 -
магнитная постоянная), получим планковские единицы
магнитного взаимодействия.
![]()
Под магнитным “зарядом” μp понимается сила F, аналогичная силе Fm магнитного полюса намагниченного стержня.
![]()
(Вместо h под корнем квадратным должно стоять - ħ).
Константа связи гравитационных и магнитных единиц
![]()
Константа связи электрических и
магнитных единиц
![]()
Константы связи единиц объединяются выражением
kmg = kem·keg (таблица)
Запишем соотношения mp clg = Eg tg = ħ
Величина ħ характеризует, по-видимому, вращение гравитационного поля с энергией вакуума ε = –mp c2 и периодом вращения Т = tg. Для подтверждения этого предположения необходимо принять, что масса mp находится в замкнутом пространстве с величиной вакуумной энергии ε = –mp c2 и радиусом кривизны r = lg. Отрицательная вакуумная энергия в замкнутом пространстве представляет собой гравитационное поле. Это поле компенсирует положительную энергию массы mp равной Еg = mpc2. В результате масса покоя системы равна нулю (статический замкнутый мир). Этот замкнутый мир вращается вокруг собственной оси симметрии с частотой ω = 2π/tg, вследствие чего возникает момент ħ = Еgtg.
Гравитационное поле представляет собой множество флуктуирующих в вакууме масс с отрицательной вакуумной энергией. Эти массы возникают в результате высвобождения вакуумом в пространство гравитонов при формировании замкнутого мира. Энергия отрицательных масс равна энергии высвободившихся гравитонов.
Электрический заряд qp = kegmp (таблица) во внутреннем пространстве замкнутого мира представляет собой вращающуюся вокруг собственной оси симметрии массу mp с численным значением скорости поворота V=keg=1,72·10-17с-I. Этот заряд компенсируется электрическим полем с противоположным знаком заряда. Электрическое поле представляет собой множество флуктуирующих в вакууме масс с отрицательной вакуумной энергией, вращающихся (в течении периода Т полного колебания) в направлении противоположном вращению массы mp. Как гравитационное, так и электрическое поля простираются за пределы замкнутого мира до бесконечности.
В системе отсчета внешнего наблюдателя планковская безмассовая частица Pl (замкнутое пространство, содержащее заряженную массу mp), представляет собой точку. Эта точка движется со скоростью света с вдоль неподвижной оси и одновременно вращается вокруг собственной оси с частотой ω = 2π / tg .
Умножив обе части равенства qp = keg mp на с2, получим Еe = keg Еg.
Аналогично, Еm = kem Еe, Еm = kmg Eg . Магнитный момент Рl - частицы, равный
![]()
создается вращением электрического поля, находящегося в замкнутом пространстве. Энергия поля равна Еe = keg Еg = qp c2. Скорость света с = lg / tg= le / te = lm / tm.
Планковская безмассовая частица Р1 имеет характеристики:
Eg = mpc2, mp ≈ 2,18·10-8 кг, Ee = qp·c2, qp ≈ 1,87·10-18Кл,
Em = μpc2, μp ≈ 1,13·10-16Н, L = ћ, pm ≈ 4,89·10-22μБ.
Характеристики невращающейся
частицы
получим, умножив в
приведенных выше соотношениях lg и tg на 2π:
![]()
где lg 2π = λ - длина волны, tg 2π = T - период колебания. Примем без
доказательства, что при переходе от Рl к
скорость вращения массы mp вокруг своей оси уменьшается в 35
раз. Соответственно, во столько же раз уменьшается заряд qp.
Планковская безмассовая частица
имеет
характеристики:
![]()
![]()
