Пуассоновский поток Дифференцирование | Интегрирование | Применение интегралов | Вычисление интегралов | Неопределенный интеграл | На главную Классы С++
Определенные интегралы | Степенные ряды | Комплексные числа | Матрицы | Предел функции Найдём дифференциал функции трёх переменных Цветовые заливки, обводки, внешний облик, стили и эффекты Тройной интеграл в цилиндрических координатах
 
дипломы,курсовые,рефераты,контрольные,диссертации на заказ
 

Алгебра комплексного пространства

3.3. Самосогласованность взаимодействующих пространств

Скорости , системы K связаны со скоростями системы К', которая движется относительно нее со скоростью u вдоль оси X, по формулам:

; ;.

В комплексном виде имеем

 

 

(3.6.)

Из этой формулы для дальнейшего следует вывод: если в системе К' достигается скорость света c, так что происходит движение в e -туннеле со скоростью , то в соответствии с формулой (3.3.); имеем

и система К ' выстраивается по отношению к системе К также по изолированному направлению

.

В этом состоит принцип самосогласованности пространственных взаимодействий. В этом анализе заметен переход к исследованию формирования структуры пространств, к которому перейдем в следующей главе.

Таким образом, комплексное пространство включает в себя алгебру четырехвекторов теории относительности. Становится очевидным, что введенный в математический аппарат теории относительности временный коэффициент

фактически ввел в рассмотрение дискретные точки делителей нуля и e -туннель в пространстве.

Комплексное преобразование скоростей, энергии, импульса по-новому трактует ограничение скорости u . Ограничение скорости связано со структурными изменениями в пространстве.

Диаметр e -туннелей характеризуется импульсом частицы и тем местом, которое она занимает в структуре пространства.

Структура комплексного пространства

8.10. Расчет энергии связи атомных ядер периодической таблицы элементов и их изотопов, исходя из структуры глюонных полей протона и нейтрона.

Вывод формулы энергии связи атомных ядер ранее в главе 6 был проведен на основе модели ядер с циклонными барионными вихрями. Возникновение циклонных вихрей соответствует увеличению связности пространства ядерной материи. Связность пространства соответствует периодичности заложенной в таблице элементов Д.И. Менделеева. Количество изолированных вихрей в атомном ядре определяется соотношением , где Z-заряд атомного ядра, 9-10 - соответствуют периодичности возникновения рядов в таблице элементов. Цилиндрическая и сферическая системы координат Как и на плоскости, в пространстве положение любой точки может быть определено тремя координатами в различных системах координат, отличных от декартовой прямоугольной системы. Цилиндрическая и сферическая системы координат являются обобщением для пространства полярной системы координат, которая была подробно рассмотрена выше.

Масса протона, нейтрона, размеры атомного ядра соответствовали экспериментальным данным. Структура протона, нейтрона не рассматривалась.

Основным условием для вывода формулы послужило замыкание -туннелей циклонных вихрей энергией обменного кванта или иначе полевой энергией взаимодействия протонов и нейтронов через эти циклонные туннели. Формула дала высокую сходимость результатов расчета с экспериментальными данными. Исследования устойчивости ядер и расчет мод распада и их высокая сходимость с экспериментальными данными подтвердили принятую модель ядерной материи как многосвязного пространства.

В главах 6,7,8 произведено обоснование и расчет структуры глюонного поля микрочастиц, произведен расчет масс микрочастиц и их квантовых чисел. Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальными данными.

В связи с этим, открывается возможность вывода формулы энергии связи атомных ядер через известную структуру их составляющих – протона и нейтрона.

Полевая энергия протона ( которую называем также обменным квантом, глюонным полем ) количественно связана с энергией протона нейтрона и энергией фундаментальной массы по формуле

Фундаментальные масс взаимодействия на расстоянии радиуса протона и соответственно нейтрона создают глюонные поля , которые создают дефект масс, реализуемый в пространстве как протон и нейтрон.

Расчет ведется по приближенным формулам

10.1.

10.2.

Глюонные поля в главе 8 были разложены на сумму произведений единичных вихрей на весовые коэффициенты. Весовые коэффициенты были определены из кварковых композиций микрочастиц. Энергии единичных вихрей определены из системы уравнений. Подробно глава 7,8, Так что, имеем соответственно

10.3.

10.4.

При образовании атомного ядра как ядерной материи глюонные поля протона и нейтрона усредняются. Поэтому ядерный глюонный квант равен

10.5.

Суммарная масса Z протонов и N нейтронов равна

В связанном состоянии в ядерной материи нуклон имеет массу

10.6.

Таким образом, масса ядра состоящая из Z протонов и N нейтронов то есть из A нуклонов будет равна

,

10.7.

где

Энергия связи атомных ядер выразится следующей формулой

10.8.

Величина глюонного поля ядерной материи определяется по формуле 9,5. Весовые коэффициенты определены по среднему значению весовых коэффициентов глюонного поля протона и нейтрона. В силу того, что единичные глюонные поля составляющих глюонных вихрей имеют разную энергию имеем неравенство, которое является физически принципиальным

В таблице представлен расчет энергий связей для ядер элементов периодической таблицы элементов и их изотопов. Расчет корректировался по изменению первого весового коэффициента в пределах . Колебания значений этого коэффициента нигде не вышли за пределы значений весового коэффициента протона и нейтрона

Неопределенный интегралВекторное произведение векторов

Трассировка пиксельных изображений Adobe Illustrator Линейные блоковые коды