: 2.То что Вы называете светоносной средой - это некоторая физическая решетка пространственно-временного континуума. Некоторые физики давно предполагали, что нечто подобное существует. Но почему число
: 75663.6. Эксперимент показывает, что это число намного больше.
Вот вывод?
Наиболее общие параметры структуры физического вакуума в первом приближении определяются из уравнений энергий:
hv=eo*E*Dr. (1)
Здесь h - константа Планка, v - частота гамма-кванта, еo - элементарный заряд, Е - напряженность электрического поля физического вакуума, Dr - деформация под влиянием энергии гамма-кванта. Определим напряженность электрического поля, где N - неизвестный коэффициент:
E=N*ep*eo/r2 (2)
ep - обратная величина электрической проницаемости вакуума,
r - расстояние между зарядами, которое на данный момент неизвестно. При прохождении волны гамма-кванта образуется деформация среды, которая является частью указанного расстояния, зависит от циклической частоты волны 2pi*v и времени t прохождения расстояния между зарядами:
Dr=2pi*v*r*t. (3)
Подставим напряженность из (2) и деформацию из (3) в (1):
h=2pi*N*eo2*ep/(r/t). (4)
Можно предположить, что r/t =c - скорость света. Определим число N:
N=h/2pi*eo2*sqrt(ep/mn)=137,035999815,
где mn - обратная величина магнитной проницаемости вакуума.
Неизвестное число N оказалось обратной величиной константы тонкой структуры a (альфа). Уравнение энергии фотона для частоты 'красной границы' вакуума h*v(rb) и потенциальной электрической энергии пары электрон - позитрон:
w=ep*eo2/r=2pi*a-1*eo2*v(rb)*sqrt(ep/mn)=1,6493694*10-13 Дж. (7)
Частота гамма-кванта для 'красной границы' рассчитывается по (7) и оказывается, что v(rb)=2,489213*1020 Гц. Из (7) находим размер структурного элемента среды, из (1, 2) предельную деформацию среды:
r=1,3987631*10-15 метра,
Dr(rb)=1,020726744*10-17 метра.
Закон Кулона не может работать на расстояниях Dr, И тем более закон Ньютона. Поэтому никаких опытов на расстояниях меньших Dr не может быть. |