Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть




Производство оборудования и технологии
Рубрики

Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов

Энергия единичного Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов взаимодействия осциллятора имеет следующие выражения:

Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов.

Элементарный электрический потенциал

Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов
(постоянная Чедвика).

Для элементарного осциллятора-нейтрона

Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов (Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов – постоянная Томсона).

Поскольку знак Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов, а Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов –, то Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов – меняет знак при взаимодействии осцилляторов – то есть имеет место двукратное взаимодействие электрино с осциллятором в одном акте.

Из формулы (постоянная Перрена)

Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов

следует, что любой атом, любая молекула, любое композиционное тело в природе непременно обладает одновременно положительными и отрицательными электрическими полями. Кроме того, как видно, нет массы без заряда и нет заряда без массы.

Потенциал осциллятора Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов связан с элементарным потенциалом через атомное число, так как пропорционален количеству нейтронов.

Физическая суть постоянной Томсона Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов, где Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов – радиус вращения осциллятора, делящий его массу пополам; Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов – угловая скорость вращения. Отсюда следует, что линейная скорость вращения центра массы всех тел постоянна:

Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторовМеханизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов.

Этот закон проверен на вращении микротел (атомы, молекулы) и макротел (планеты).

Расчет показывает, что электроны в нейтроне утоплены в массе электрино на 97,546 % и лишь узкими глазками обращены наружу. Радиус вращения и угловая скорость осциллятора – нейтрона:

Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов;

Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов.

Положительное электрическое поле распространяется в пространство сферически – это фоновое поле, так как оно занимает 99,99934% поверхности нейтрона. На фоне изотропного по поверхности положительного поля, отрицательное поле трех глазков электронов беспрерывно вращается, изменяя направление вращения при каждом акте взаимодействия. Положительное поле обеспечивает постоянное отталкивание осцилляторов, полярные поля развивают взаимное притяжение.

Алгоритм взаимодействия двух осцилляторов следующий. После сближения на критическое расстояние электронный луч осциллятора – 1 отрывает электрино от осциллятора – 2. Это электрино внешнего слоя мгновенно набирает скорость

Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов (для Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов).

Электрино развивает импульс Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов. Пока электрино не вышло из поля электрона, оба осциллятора продолжают сближение, вращаясь. В результате вращения электрино выходит из поля электронного луча и вступает во взаимодействие с положительным полем осциллятора – 1: то есть после притяжения отталкивается. При этом осциллятор – 1 получает половину импульса электрино и останавливается: Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов

В результате изменения направления движения на противоположное электрино вгоняется назад в собственный локус (локальное гнездо, образованное шестью окружающими электрино внешнего слоя). Передача второй половины импульса Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов собственному осциллятору – 2 приводит к остановке его поступательного движения. При этом оба осциллятора продолжают свое вращение, поступательного движения нет.

Далее осцилляторы меняются ролями и акт взаимодействия повторяется симметрично. В результате осциллятор – 2 получает номинальный импульс, претерпевает ротацию на Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов рад и покидает точку стояния. Электрино же при передаче импульса осциллятору – 2 меняет направление и вгоняется в свой локус в осцилляторе – 1. Осциллятор – 1 получает номинальный импульс, претерпевает ротацию на Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов рад и покидает точку взаимодействия с осциллятором – 2. На этом акт взаимодействия заканчивается.

Следует отметить, что электронный луч (так же, как и электринный) – это зарядовый луч электрического поля, который лишен свойства расходиться и распространяется в пространстве с бесконечной скоростью. Вследствие равновесия сил электрино, вырванное из нейтрона, висит над своим локусом на расстоянии Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов для гелия, Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов для ксенона. При этом электростатическая сила равна Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов, где Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов – заряд электрино; Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов – заряд поставляемый электронами; Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов – постоянная электростатического взаимодействия зарядов. Эта сила противодействует отрыву электрино электронным лучом; электрино находится над локусом Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов (для Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов).

Эта же формула Механизм электродинамического. взаимодействия осцилляторов объясняет гравитацию как перекрестное замыкание полей композиционных тел.

Комментарии запрещены.