logo
ответы_на_госы2

2.1. Критика Стандартной модели взаимодействий элементарных частиц.

 Ниже приведена схема взаимодействий между различными частицами в стандартной модели. Она описывает (7) электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц.Но (1) в этой модели не представлены структурные важнейшие ядерные частицы - мезоны (к-мезоны или каоны и пи-мезоны или пионы), обозначающие структурное построение ядра. Нет и структурного построения в образовании массы. Назначение же частицы, названной бозоном Хиггса, придающей массу не корректно, поскольку именно электрон обладает началом массы или единицей массива частицы. Т.е., образование массы рассмотрено с направления расщепления ядра, а не с направления его образования. Потому приведённая Стандартная модель не может дать и чёткую структуру ядра, не говоря уже о структуре нуклонов и самого электрона. (2)Кварки, составляющие нуклоны, как и глюоны, скрепляющие их, отдельными частицами не выявлены. А потому в Стандартную модель вполне могут и должны быть включены структурные гипотетические частицы, оформляющие электрическое и магнитное поле. По физике различения (1) – это соответственно электрит и магнитон, а также и гравитон, как исходный структурный узел пространства. (3) В-третьих, в природе нет электромагнитных взаимодействий вне ядра, а есть отдельные электрические взаимодействия в виде электрического поля и магнитные взаимодействия в виде магнитного поля. При этом фотон переносит электромагнитное излучение (а никак не электромагнитное взаимодействие) электромагнитных волн или фоновых волн (в физике различения). При этом он непосредственно не участвует в электрических, магнитных и в ядерных взаимодействиях, что указывает именно на пространственное происхождение фотона, а с ним – и всех частиц. Потому фотон и порождает электрон, обозначая электромагнитные волны во всех диапазонах, чем обладает явной универсальностью, будучи не чем иным, как полупространственной частицей или именно первичным бозоном. В Стандартной же модели, исходя из идеи калибровочной симметрии, необоснованно считают исходной частицей бозон Хиггса, обладающий лишь массивом частицы (не различаемым от массы ядра) и не участвующий в структурных построениях. Идея калибровочной симметрии говорит о том (7), что если волновая функция в известном уравнении Шрёдингера будет повёрнута на некую фазу, то она подвергается компенсации или калиброванию за счёт «внутреннего пространства», а значит, - за счёт пространственной структуры.