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Eine einzelne Quantenfeldtheorie. MATRIX SIMULATION der Elementarteilchen. UNITED Quantentheorie der FIELD

Eine einzelne Quantenfeldtheorie
MATRIX SIMULATION von Elementarteilchen

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Eine einzelne Quantenfeldtheorie. MATRIX SIMULATION der Elementarteilchen. UNITED Quantentheorie der FIELD

Savinov SN

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Einheitliche Quantentheorie, die die letzte Stufe der Struktur aller Arten von Material beschreibt, einschließlich der Modellierung von Elementarteilchen mit einer Erläuterung ihrer Eigenschaften (Masse, Lebensdauer, Zerfallskanäle, Gebühren, Interaktion, etc.), so dass auf alle bekannten Quantenphänomene in den allgemeinen Grundsätzen der Schaltpläne vereinbart alle Aspekte der theoretischen und frei von Widersprüchen. Der theoretische Rahmen enthält Feld - Wechselwirkungen.

- Figur -
Die Struktur der Elementarteilchen - Figur -
Die Struktur der Elementarteilchen - Figur -
Mechanismen der Wechselwirkungen und Zerfälle

TEIL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die letzte Stufe der Konstruktion der Materie durch die Eigenschaft der "absoluten Engagement" oder absolute Eigenschaft aus, die eine absolut grundlegende Eigenschaft der Materie ist und nicht über eine einfache Struktur. Die wichtigste Eigenschaft , die absolute Interaktion zu charakterisieren, ist eine 100% ige Wahrscheinlichkeit seiner Existenz, mit anderen Worten das Prinzip der Heisen keine Rolle spielt, sondern auch für die absolute Wechselwirkung durch die absolute diskreten gekennzeichnet - Display in zwei Versionen: ein Minimum (Null - Wert) und die maximale (Limit). Absolute Interaktion per Definition keine Ausnahmen und Wahrscheinlichkeiten, es ist nicht die qualitativen und quantitativen Merkmale jenseits seiner diskreten Natur hat.

Beendet den Aufbau des Modells der Elementarteilchen Eigenschaften müssen mit der absoluten Zusammenarbeit entsprechen und umfassen alle Arten von Stoffen, die auf der Basis der Matrix Modellierung von Elementarteilchen erreicht wird.

Die letzte Stufe des Baumaterials ist ein Teilchen ohne innere Struktur - Raumpunkt ( im Folgenden als x-Teilchen bezeichnet). X-Bit hat absolute Symmetrie, weil gerade im Fall das Ergebnis der Asymmetrie -es interne Struktur als x-Teilchen nicht besitzt, und weil es in einer einzigen Form existiert.

X-Teilchen, wobei nicht mehr als Elementarstruktur durch Definition - nicht über Wechselwirkungen (keine elektrische Ladung und der Schwerkraft), so dass die experimentelle Entdeckung von x-Partikel ist nicht möglich.

X-Teilchen hat keine Masse und andere Eigenschaften.

Nach Angaben der Eigenschaft der absoluten Interaktion x-Teilchen absolut diskreten Energieniveaus, so gibt es zwei Zustände: den ersten Zustand - x-Teilchen in Ruhe, nicht die Energie und sind nicht experimentell bestimmt, die zweite Bedingung - (Energie, aktiviert) erreicht den maximalen Wert der Energie in im vorliegenden Fall ist das Teilchen nicht Eigenschaft besitzen, die Energie kann daher nicht unter dem Namen "Energie" tragen sollte als eine Änderung in der Zeitdimension zu Raumpunkt verstanden werden - in Form manifestierte mit größter Geschwindigkeit im Raum zu bewegen.

X-Bit in einem temporären Zustand, der in Bewegung ist schafft Bahn, die im Raum ist unendlich (geschlossen oder geht bis unendlich), die Bahn hat die Fähigkeit , Energie zu sparen (eine Masse). Die geometrische Form der Trajektorie bestimmt die Eigenschaften der Materie, die sie bilden.
In den Strukturen der Materie Trajektorien bilden eine begrenzte Anzahl von geometrischen Optionen, die in verschiedenen Arten von Materie kombiniert und definiert werden kann, und eine Reihe dieser geometrischen Varianten ist ein permanentes Merkmal dieser Form von Materie. Geometrische Variationen Pfade oder "Matrix" (der Begriff "Matrix" eingetragen und wird verwendet , bezeichnet) durch die geometrische Form geteilt Aufträge bauen: die Matrix der ersten Ordnung von C, S, M - zweiter Ordnung Matrix geformt - 8, O-förmigen (hergestellt aus Matrizen früheren Aufträgen), die dritte Ordnung Matrix -vintoobraznaya. Die Menge aller Matrizen und ihre relativen Positionen bilden die Struktur der Partikel. Closed-Matrixstruktur hat keine gyroskopischen Eigenschaften und es fehlt räumliche Anordnung, in anderen Worten: die geometrische Struktur der Matrix wird in Raum und seine Position relativ zu anderen Teilen der materiellen Gegenstände undefiniert (räumliche Unschärferelation) nicht festgelegt.

Matrix bilden die Struktur der Materie in voller Übereinstimmung (ohne Ausnahmen) auf die folgenden Grundsätze:

  1. Kontinuität - der Weg sollte nicht unterbrochen werden oder ins Unendliche gehen, oder geometrisch geschlossen sein.

  2. Symmetrische - jede Matrixstruktur muss räumliche Symmetrie haben: die Frage des ersten Typs haben lineare Symmetrie - die Bahn gegen unendlich; Die zweite Art von Materie besitzen zentrische Symmetrie - der Weg geschlossen ist. Der Mangel an Symmetrie (Satz von zwei) in der Matrixstruktur ist nicht möglich. Mitglieder der Matrixstruktur die gleichzeitig auf die beiden Arten von Symmetrie und nicht sein kann daher der Wunsch der zweiten Art von Materie lineare Symmetrie (relyativistika) begrenzte Reformen Lawrence.

  3. Bau einer Matrix:

    • Erhaltung der Matrixstruktur der # Baugruppen kann nur eine endliche Anzahl von bestimmten Arten von Matrizes sein.

    • Die Matrix ist konstant und kann nicht ohne Einfluss von außen oder aufgrund interner energoperegruzheniya, mit der Bildung der Matrix einer niedrigeren Ordnung geändert werden.

    • glatte Bahn - Bahnbogenradien nach innen Teilchen und so ausgerichtet, dass ein Weg anderen ohne genauen Grenzen gelangt.

    • Matrix höchste Symmetriegrad bestimmt (beispielsweise als ein Photon besteht nicht aus C-Matrizen und von S-Matrizen sowie die höchste Ordnung der Symmetrie in der die Längssymmetrieachse ist so , und der Matrix).

    • Alle eindimensionale Matrix und verhältnismäßig, ändert sich nur der Energieverbrauch (zB so bewertet Matrix ist nicht "statt" in der lemniscate pi-Null-Meson).

  4. GEOMETRIC hochwertigen - Matrixpartikel kann die Struktur des Eingriffsmechanismus bilden nur zwei Matrizen geschlossen, so daß keine Verformung der beiden Matrizen nicht zu Zwietracht und Selbsttrennungsmatrix möglich , nur im Falle der Verletzung der Kontinuität von mindestens einem der Pfade wäre führen könnte.

  5. BANS: nicht mehr als ein "hitch", nicht mehr als drei Kreise (geschlossene Pfadelemente) .Das Ergebnis Verstoß gegen das Verbot Zerfallsteilchen in der Mindestzeit (Begriffserklärung und Umsetzung der Verbote -Vollversion im Text)

  6. Bestimmung der elektrischen Ladung , wird die Ladung durch eine schematische Darstellung, wie die Richtung der Rotationszeit x-Teilchenbahn in der Umfangsrichtung bestimmt wird. Die Drehrichtung ist nur in der gewählten Ebene bestimmt selbst kann die einzigen verfügbaren (Elektronen pi -Mesonen), die vorherrschende Intensität (Nukleonen) sein, eine der beiden Äquivalent (mu-meson). Erhältlich in einer ausgewählten Ebene der beiden Rotationen mit unterschiedlichen Richtungen, eine Null-Ladung bildet (Neutron).

Die Trajektorien des ersten Typs haben Längssymmetrie, aber die Ladung nur keine Ladung kann bestimmt wird durch die zentrale Symmetrie, also der ersten Materialart (Photonen und Neutrinos).

Bei der Bestimmung gehört die Ladung Bedeutung für das Prinzip der Ladungs BAN - in einer ausgewählten Ebene in einer Drehrichtung kann nicht mehr als eine Flugbahn bewegen (bei der Ladung Verbot somit mindestens zwei kollineare Weg fallen auf der einen Seite von der Mitte einer ausgewählten Ebene, aber wenn der Weg kollinear durch beide Seiten des Zentrums, wie eine Null-Sekunden-Kaon, wird das Verbot gilt nicht). Das Ergebnis der Existenz von zwei kollinearen Pfade -merge unter solchen Bedingungen ein Photon zu bilden, unabhängig von der ursprünglichen Matrix.

Alle Elementarladung Partikel, gibt es nicht mehr oder weniger als der Wert der Elementarladung. Aufladen Individualität aufgrund der Tatsache , dass alle Bahnen aus einer einzigen Spezies von Teilchen aufgebaut sind, die mit größter Geschwindigkeit bewegen, damit der Energieverbrauch Kreisbahn in einer ausgewählten Flugbahn Ebene mit zunehmender bzw. Erhöhung der Anzahl der x-Teilchen darin und erhöht seine geometrischen Abmessungen, die Ecke zu senken , führt Rotationsgeschwindigkeit in der gewählten Ebene. Veränderungen der Energieintensität Kreisbahn in der ausgewählten Ebene führt zur entgegengesetzte Änderung in der Winkelgeschwindigkeit der Flugbahn -So Ladung ist nicht abhängig von der Formungs seiner Flugbahn.

Da die Ladung durch die Bahnen der Drehung bestimmt wird, kann die Wechselwirkung der Ladungen zu den Gesetzen der Mechanik unterworfen werden: das Gesetz der Erhaltung der Drehimpuls in der ausgewählten Ebene - das Gesetz der Erhaltung der Ladung in Wechselwirkungen, das Prinzip der geringsten Energie (der Wunsch nach der Abwesenheit von Rotation) die beiden Wege mit unterschiedlichen Dreh streben Versöhnung und Neutralisierung der Rotation ( elektrische Anziehung) und ein Umkehrprozess der elektrischen Abstoßung.

Gebrauchte Bücher

  1. Bransky VP Die Theorie der Elementarteilchen als Gegenstand der Methodenforschung. - L., 1989.

  2. Eisenberg I. Eine mikroskopische Theorie des Kerns. . - M: Atomizdat 1976;

  3. Soloviev VG Die Theorie des Atomkerns: Kernmodelle. . - M: Energoatomisdat 1981;

  4. Bethe, Theorie der Kernmaterie. . - M: Mir, 1987;

  5. Bopp, Einführung in die Kernphysik, Hadronen und Elementarteilchen. - M: Mir, 1999..

  6. Weise V., T. Erickson Pfingstrosen und Kern. - M: Nauka., 1991.

  7. Blokhintsev DI Proceedings auf methodische Probleme der Physik. - M: MGU 1993..

  8. Gershansky VF Philosophische Grundlagen der Theorie der subatomaren und subnuclear Wechselwirkungen. - SPb:. Verlag von St. Petersburg. University Press, 2001

  9. Wildermuth K. Tan Ya Theorie des Kerns vereinigt. - M:. Mir, 1980

  10. Kadmensky SG Die Cluster in den Kernen // Kernphysik. - 1999. - T. 62, Nummer 7.

  11. Indurain F. Quantenchromodynamik. - M: Mir, 1986..

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  13. Gershansky VF Nuclear chromodynamics // MOST. - 2002.

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  20. Gershansky VF, Lantsev IA relativistischen Kernphysik und der Quantenchromodynamik. - Dubna: JINR Akademie der Wissenschaften, 1996.

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  22. Gershansky VF Lantsev I.A.Novy Annäherung an das Rätsel (3,3) Resonanz // Coll. 49Y Abstracts der Internationalen Konferenz über Kernphysik (21-24 April 1999). - Dubna: JINR Akademie der Wissenschaften, 1999.

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Autoren: Savinov SN
Erscheinungsdatum 10.11.2006gg