Выбрать главу

                                                    Глава II

Вот меня может спросить случайный читатель если такой умный и пишешь тут новую физику, то почему не пошлешь работу в известный научный журнал? На что я отвечу, что любой текст перед посланием в серьёзное уважаемое издание, нужно перевести на английский язык и необходимо иметь рекомендации от известных или не очень ученых. То есть случайные открытия никто никогда не публикует в наше время, только после перепроверки в каких то институтах по профилю. А там, если я туда обращусь, спросят у меня официальное образование заканчивал ли я что ни будь? (то есть самообразование в этой отрасли не действует) и формально у рядовых граждан ничего не принимают и там. Но если даже и примут, у них есть свое начальство и некие корпоративные правила, которые нельзя нарушать.  Допустим проверять работу, в которой есть допущение о превышении скорости света, какой то частицей или атомом, не будут от слова совсем. Потому, что это табу и крамола. Это осквернение памяти Эйнштейна. И никто не хочет из за этого потерять свою работу или испортить репутацию. И какой же выход? А очень простой нужно сформировать общественное мнение, что запрещать ничего нельзя в теоретической физике и наоборот отсутствие прорывных идей за год, это повод подать в отставку руководителю института, так как он не смог стимулировать своих подчиненных рождать идеи, или найти где угодно, добыть шпионским путем свежую информацию. Получается мы налогоплательщики зря платим им зарплату и Россия уже находится где то в самом хвосте списка по патентным заявкам. Поэтому мое письмо в научный журнал, если бы я его написал могло выглядеть так.

Автор Сер Севан.

Заголовок.  Упругие соударения частиц.

Соавторы.

 В данном материале используются самые последние наработки многих ученых, данные с телескопов Хаблл НАСА, видеосъемка аппарата Паркер за 27 лет. Труды Фейнмана, Герца, Резерфорда, Кулона и самого Эйнштейна так как он сто процентов прав, просто в его уравнении нужно было переставить местами слагаемые с виду ничего не поменялось, но физика становится немного другая и картина мира более реальная. Нужно понимать, что физика по своей сути – это не красивые уравнения, а попытка заглянуть за горизонт событий, туда куда мы пока не долетели или не смогли понять, как работает ядро атома. А математика нам помогает, что там вычислить. И очень часто не хватает слагаемых, то есть очень мало вводных данных, что бы посчитать и правильно свести уравнение. И тогда мы начинаем их придумывать сами, строим такой виртуальный мир далекий от реальности. Упругие соударения частиц, например электронов открыты давно еще самим Герцем и выяснено что при определенном напряжении поля, пучок зарядов пролетая через заряженный газ в нем задерживается и не проходит дальше. Он посчитал, что есть уровни при которых это происходит и заметил кратность допустим запирающее поле на одном Вольте электроны не проходят, мишень чистая. Затем увеличил чуть чуть напряжение и ток снова пошел.  Получается ест дискретные уровни напряжения к примеру 1,2,4 Вольта при которых электроны, не могут проскочить через атомы ртути и с чем то там в атомах сталкиваются. А вот между ними промежуточное напряжение в 1,5 Вольта или 3 Вольта они летят свободно. Значит на этих значениях запирающее поле не такое упругое и частицы могут его проскочить, ни с чем не сталкиваясь. Идем далее, уже новая информация. А что если бывают такие же столкновения упругие и неупругие между свободно летящими в пространстве частицами похожими на нейтрино, гравитоны и чварки. Мы их еще не открыли и не доказали, что они есть, но все идет к тому. И тогда мы получим нуклоны в ядре атома при первом уровне упругих столкновений. Или максимальная энергия, на которой могут столкнуться два чварка (а есть еще минимальная энергия при ней рождается электрон) отскочить или взорваться и уже мы на этом месте обнаружим обычный кварк.  Или мельчайшую регистрируемую частицу. Далее идут более крупные мезоны, это второй уровень энергии и тд. Всего таких уровней от четырех до восьми и уже от них есть вторичные столкновения осколков, которые мы воспринимаем, как электроны. Либо вторичных осколков нет, а есть частицы с минимальными уровнями упругих столкновений. То есть электрон, это есть столкновение двух самых слабых по своей скорости и энергии чварков, тем не менее, до упругого столкновения обе частицы были не видимы и не обнаружимы. То есть понятие ,,слабые" это все равно скорость выше световой и энергия больше чем мы думаем.