Page 187 - основы милогии 1999
P. 187
может служить уже приведенная выше формула (I. I.«), описывающая nicpi ню еш н мы Hi м
фермионов, заключенным в одномерный сосуд длиной 1:
г'
h1
Е = -------7 1 + 1 + 4 + 4 + 9 + 9 + ...+ 5
8т/2
А2
где о—72 - энергия одной частицы
8тг
М - число фермионов системы (в формуле для простоты положено, что М - четное
число).
Эта формула, как бы ни была она «примитивна», удовлетворяет требованию
закономерности внешней двойственности оболочек и их количественному составу
(принадлежности к оболочкам 2-го уровня иерархии). Можно надеяться, что на этом пути
будут получены и другие формулы, характеризующие уровни «потенциалов»
самосогласованного поля для той или иной подоболочки (оболочки). С точки зрения
молекулярной теории, у каждой такой микромолекулы должна существовать так называемая
активная точка, играющая активную роль в образовании нуклонных цепочек. И действительно,
подобные активные точки в ядре могут и должны существовать и их число должно быть
ограничено, ибо только в этом случае можно “автоматически” строить молекулярные
конструкции, обладающие строго определенным набором свойств. Так анализ сворачивания
двойных электронных подоболочек в оболочки показывает, что такое сворачивание происходит
со сдвигом, в результате чего возникают активные “хвосты”, к которым и могут прикрепляться
следующие “подходящие” нуклоны (и нуклонные подоболочки). Роль таких активных точек в
атомах играют внешние сенсорные подоболочки.
Эти свойства составляют одну из самых фундаментальных “генных” основ единства
симметрии и асимметрии, а также основу основ свойств всех иерархических систем о том, что
во взаимодействии с внешней средой в иерархических системах осуществляется только через
самые внешние подоболочки этих систем. Все остальные подоболочки являются для внешнего
исследователя (внешней среды) “непрозрачными”.
Приведем теперь другие практические доводы в пользу молекулярной модели ядра
атома. Известно, что созданная Бором модель атома ознаменовала блестящий успех теории,
которая решила проблему возникновения спектральных линий. Первое обобщение теории Бора
дал немецкий физик из Мюнхена Арнольд Зоммерфельд (1868-1951 гг), который объяснил смысл
тонкой структуры спектральных линий. Смысл этой тонкой структуры был подсказан
Зоммерфельду аналогией с небесной механикой. Тело, движущееся вокруг центра притяжения,
не обязательно описывает строго круговые орбиты. В общем случае эго эллипсы Кеплера, к
которым также следует применить условие квантования. Тогда оказывается, что любому
значению квантового числа п соответствует уже п эллипсов с различными значениями
эксцентриситета.На рис. 2.2-1 приведены эллипсы, соответствующие главному квантовому
числу п= 1,2,3,4.
Из рисунка 2.2-1 можно заметить следующую интересную особенность. В любой
заполненной оболочке атома на круговой орбите находятся только электроны, заселяющие
последнюю заполненную подоболочку. Все остальные электроны вращаются по эллиптическим
орбитам, причем эксцентриситет этих орбит возрастает по мере продвижения от внешних
подоболочек к внутренним. Существующая теория, на мой взгляд, не объясняет более или
менее хорошо природу такого явления. И только “молекулярная теория ядра” может, видимо,
объяснить этот феномен образования эллиптических траекторий электронных подоболочек.
Действительно, если предположить, что у каждого протона есть свой собственный
“спутник” - электрон, вращающийся вокруг него, в первом приближении, по круговой орбите,
тогда при формировании следующей более “тяжелой” подоболочки ядра центр “тяжести”
ядра переместится к этой, вновь сформированной оболочке и, следовательно, электроны-
спутники внутренних подоболочек ядра будут вынуждены вращаться вокруг нового центра