Атом моделируется в виде вихря «жидкости» из темной материи, состоящей из «темных нейтрино». Под действием центростремительного ускорения (возникающего в результате совместного орбитального и вращательного движения) «жидкость» из темной материи собирается 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, т.к. 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 вихревой модели атома
1. Движущаяся темная материя является основой светлой материи и источником ее энергии.
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. 2.15).
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) [84].
Рис. 2.15. Схема строения галактики Млечный путь [84]
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 состоит 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. 2.16) [85];
– возникновение циркуляции всегда связано с образованием вихрей в потоке жидкости или газа.
Иначе говоря, циркуляция скорости, характеризующая вращение ядра, подтверждает наличие вихрей внутри ядра.
Теорема Стокса в механике жидкости и газа, показывающая связь циркуляции с образованием вихрей, основана на законе сохранения момента количества движения (импульса).
Покажем это. По определению, циркуляция скорости по окружности равна
Г = υ⋅(2π⋅r) = const.
Умножим обе части равенства на массу m и поделим на 2π
m⋅Г/2p = m⋅υ⋅r.
Тогда в правой части уравнения получим момент количества движения (импульса)
L = m⋅υ⋅r = const.
5. Вихрь моделируется механической моделью, в которой масса вихря сосредоточена в материальной точке, расположенной на радиусе равном радиусу вихря. При этом соблюдаются законы сохранения энергии и момента количества движения (импульса).
Рис. 2.16. Суммирование циркуляции [85]