1 / 9

Аннотация.

1 Вывод и анализ уравнения, связывающего параметры фундаментальных взаимодействий со свойствами физического вакуума Астафуров Владимир Иванович Маренный Альберт Михайлович Группа компаний РЭИ и ФГУП «НТЦ РХБГ», г. Москва. Аннотация.

arlene
Download Presentation

Аннотация.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1Вывод и анализ уравнения, связывающего параметры фундаментальных взаимодействий со свойствами физического вакуумаАстафуров Владимир ИвановичМаренный Альберт МихайловичГруппа компаний РЭИ и ФГУП «НТЦ РХБГ», г. Москва Аннотация. Выведено уравнение, связывающее параметры фундаментальных взаимодействий со свойствами физического вакуума. Из уравнения следует вывод о существовании в Природе нового фундаментального взаимодействия – субнуклонного. Расчетные величины, полученные с помощью данного уравнения, находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными для известных фундаментальных объектов и взаимодействий.

  2. 2 Исходные априорные положения: 1. Мир материален. Движение — сущностный атрибут материи. • Важно:Движение материи является ее самодвижением. 2. Характер самодвижения материи определяется ее первичными фундаментальными свойствами и первичной структурой. 3. Первичные фундаментальные свойства материи взаимосвязаны и неразделимы. 4. Физический вакуум – полевая форма материального континуума.

  3. 3 Модель материального континуума: пятимерный векторный континуум, в котором пространственный вектор R, имеющий три составляющих (три степени свободы), характеризует пространство, а электромагнитный вектор Q, имеющий две составляющих (две степени свободы), характеризует электромагнитное свойство материи. Принимаются в качестве доказываемых утверждений: Тезис о всеобщности волнового движения. Тезис о дискретности материального континуума. Следствие: Материальный мир представляет собой совокупность взаимосвязанных осцилляторов. Принимается также: Природные осцилляторы образуют иерархические уровни. Существует наименьший природный осциллятор – «абсолютный осциллятор», являющийся элементарной ячейкой физического вакуума. Следствие: Как первичный элемент структуры материи, являющийся носителем ее первичных фундаментальных свойств, абсолютный осциллятор должен определять характер самодвижения материи и свойства физического вакуума. Определение:Фундаментальные осцилляторы – осцилляторы, определяющие качественно отличающиеся (иерархические) уровни материального взаимодействия.

  4. 4 Вывод уравнения: Rабс- модуль пространственного вектора абс. осциллятора Верхний предел осциллированияR0 = Rабс·K0, где K0 = fR / fQ; ( fR— число составляющих вектора R; fQ— число составляющих вектораQ). • Для i-го фундамент. осциллятора Ri = Rабс·Ki(1) i— номер осциллятора; Ki— некоторая функция i. • Введем начальное условиеKi=0 = K0 , (2) • Будем искать функцию Kiв видеKi=K0Ф(i) (3) где Фi — некоторая функция i. • Чтобы обеспечить (2) Фi=0= 1 (4) • Условию (4) удовлетворяет функция Фi= φi , (5) где φ– константа, характеризующая некоторое фундаментальное свойство пространственного вектора. Принимаем, что φ≡ fR

  5. 5 В результате получаем уравнение (6) или в логарифмической форме (7) Ограничим полученную расходящуюся последовательность условием: • i = 0, 1, 2, … ( fR + fQ)

  6. 6 Каждому фундаментальному осциллятору соответствует определенное фундаментальное взаимодействие. Сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное взаимодействия составляют в полученной последовательности непрерывный ряд со значениями квантового числа i соответственно 2, 3, 4, 5. i = 1 - фундаментальный осциллятор, определяющий пятое фундаментальное взаимодействие - субнуклонное.

  7. 7 Оценка размера абсолютного осциллятора Из условия Ri=3 = h / 2mc, где h— постоянная Планка; m — масса электрона; с— скорость света Получаем Rабс = 2,135·10-17 м. Оценка размеров фундаментальных осцилляторов, соответствующих субнуклонному, сильному, электромагнитному, слабому и гравитационному взаимодействиям Фунд.осциллятор Ri, м i=1 Субнуклонный (партон) 7,206·10-17 i=2 Сильный (нуклон) 8,209·10-16 i=3 Электромагнитный 1,213·10-12 i=4 Слабый 3,916·10-3 i=5 Гравитационный (Вселенная) 1,317·1026

  8. 8 Субнуклонное взаимодействие (i=1) • Субнуклонный осциллятор (партон Фейнмана?). • Согласно расчету радиус партона 7,206·10-17 м. Сильное взаимодействие (i=2) Радиус нуклона: Экспериментальное значение 8,15·10-16 м Расчетное значение 8,21·10-16 м Электромагнитное взаимодействие (i=3) Радиус фундаментального электромагнитного осциллятора связан с системой констант квантовой электродинамики соотношением Ri=3 = πλкомпт где λкомпт- комптоновская длина волны электрона Слабое взаимодействие (i=4) • Радиус слабого осциллятора~ 3,9 мм, соответствующая частота 77 ГГц Слабый фундаментальный осциллятор является источником базовой частоты, формирующей гармонику спектра «реликтового микроволнового излучения» Гравитационное взаимодействие (i=5) Гравитационный осциллятор – Вселенная, расчетный радиус 1,32·1026 м Постоянная Хаббла «Возраст» Вселенной: Принятое значение: 7215 км/(с Мпс) 141 млрд.лет, Расчет: 70,6 км/(с·Мпс) 13,9 млрд.лет

  9. 9 Наши публикации Астафуров В.И. К вопросу о физическом смысле математических моделей, объединяющих пространство и время в единую сущность: Доклад. // III Международная научная школа «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», Саранск, 02-13 июля 2007. Астафуров В.И., Борисов В.А., Георгиева М.И., Маренный А.М. Моделирование физического вакуума и взаимосвязи фундаментальных взаимодействий: Препринт. – М.: ВНИИНМ, ЦНИИатоминформ, 2007. Georgieva M.I. The size of a parton. //13th Lomonosov Conf. on Elementary Particle Physics, Moscow, 23-29 Aug. 2007. Астафуров В.И., Маренный А.М. О правомерности интерпретации природного излучения в области миллиметровых длин волн как «реликтового излучения». //Труды Всерос. астроном. конф. «ВАК-2007». – Казань:Изд-во КГУ, 2007. С. 422-424.

More Related