Структура атома. Атом моделируется в виде вихря «жидкости» из темной материи, которая, в свою очередь, состоит из «темных нейтрино» (рис. 3.1). Под действием центростремительного ускорения (возникающего в результате совместного орбитального и вращательного движения) «жидкость» из темной материи стремится собраться в центре вращения.
Поэтому в центре вращения плотность вещества выше, чем на периферии вихря – это и есть ядро атома (протон в случае атома водорода). Электрон – это оставшаяся часть вихря без плотной центральной части. Такое деление условно, так как атом – единое целое. Вихревая модель атома соответствует понятиям квантовой механики о том, что электрон «размазан» в атоме и присутствует во всех точках орбиты одновременно.
Допущения модели атома
1. Темная материя является основой светлой материи.
2. Модель атома аналогична модели галактики. В центре находится ядро. Ядро окружает сферическая оболочка – электронное облако. Строение оболочки неравномерное. Наиболее плотная часть является спиралевидным диском (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Вихревая модель атома, аналогичная строению галактики [57]
3. Энергетические уровни атома определяются наличием спиралей в структуре материи внутри атома. Наличие спиралей связано с распространением волн сжатия внутри атома (по аналогии со спиралями в галактиках) [57].
4. Атом образуется в результате вихревого движения темной материи.
Вихрь темной материи есть совокупность вращающихся частиц темной материи – темных нейтрино.
Каждая частица движется по орбите, одновременно вращаясь вокруг собственной оси. Ядро – вихрь, состоящий из n-го количества малых вихрей, являющихся частью ядра.
В соответствии с законом сохранения сумма моментов количества движения каждого вихря равна моменту количества движения ядра – вихря
Это допущение согласуется с положениями механики жидкости и газа:
– циркуляция по любому контуру может быть выражена в виде суммы циркуляций по отдельным клеткам произвольной сетки, покрывающей площадь, ограниченную этим контуром (рис. 3.2) [58];
– возникновение циркуляции всегда связано с образованием вихрей в потоке жидкости или газа.
Рис. 3.2. Суммирование циркуляции [58]
Иначе говоря, циркуляция скорости, характеризующая вращение ядра, подтверждает наличие вихрей внутри ядра.
Теорема Стокса в механике жидкости и газа, показывающие связь циркуляции с образованием вихрей, основана на законе сохранения момента количества движения (импульса).
Покажем это. По определению циркуляция скорости по окружности равна
Умножим обе части равенства на массу m и поделим на 2π
Тогда в правой части уравнения получим момент импульса
5. Вихрь моделируется механической моделью. При этом соблюдаются законы сохранения энергии и момента количества движения.