Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Согласно современным представлениям физики элементарных частиц, электрон неделим и бесструктурен (как минимум до расстояний 10-17см). К таким выводам приводят возможности наших измерений.

Меньшие величины мы не можем ни взвесить, ни измерить. Параметры квантов лежат значительно дальше эти пределов и соотносятся с электроном дальше, нежели пылинки соотносятся к пыльному мешку (если верить эмиссионной теории).

Сергей Семиков в статье “О ПРИРОДЕ МАССЫ И ВРЕМЕНИ” (журнал “Инженер” №5, 2006) сосчитал, что в электроне должно содержаться примерно  1042 "частицы, которые переносят электромагнитные воздействия" по выражению Вальтера Ритца.

Фейнман в своей “Лекции 7” пишет:

“Если мы измерим в естественных единицах отталкивание двух электронов (возникающее из-за того, что у них есть заряд) и их притяжение (возникающее оттого, что у них есть масса), то мы можем получить и отношение электрического отталкивания к гравитационному притяжению. Отношение это не зависит от расстояния, это фундаментальная мировая константа. Гравитационное притяжение составляет 1/4,17*1042от электрического отталкивания! Откуда же может возникнуть такое исполинское число в знаменателе? Оно же не случайно, ведь это не отношение объема Земли к объему тли. Мы рассматриваем два естественных свойства одного и того же предмета — электрона. Это фантастическое число есть естественная константа, и в нем таятся какие-то глубинные свойства природы. От каких же свойств оно зависит? Некоторые надеются, что если кто-нибудь однажды напишет «универсальное уравнение», то одним из его корней будет это число. Но очень трудно найти уравнение, в котором корнем было бы такое немыслимое число. Были придуманы и другие возможности; одна связывает его с возрастом Вселенной”.

Вот какие хорошие вычисления, и какие не интересные выводы из результатов этих вычислений. Как получились такие результаты? По формуле гравитационного взаимодействия:

вычислили силу притяжения между двумя электронами.

И затем по формуле:

вычислили  силу отталкивания двух электронов. Получилось, что эти силы отличаются друг от друга по величине в 1042 раз.
Пока не будем говорить, что это просто математические изыски.

Выводы Фейнмана никак не касаются физической стороны дела, важно чтобы эта константа вошла в какое-нибудь другое математическое выражение. А какие же естественные свойства рассматриваются в этом вычислении? Электрическое отталкивание одного всего электрона от другого всего электрона, то есть их полных зарядов. И гравитационное притяжение не известной силы. Дальше мы попытаемся объяснить, что эта сила, вернее ее импульс, создается квантом или фотоном. Вот минимальным импульсом обладает квант и поэтому можно предположить, что в теле электрона содержится именно 1/4,17*1042 квантов, которые можно набирать в любом количестве в элементарные фотоны. Соответственно гравитационное воздействие осуществляется через один квант, а электрическое  воздействие осуществляется через суммарное поле всех квантов, составляющих электрон. Если гравитационное взаимодействие осуществится фотоном, то оно может быть значительно больше и в пределе эти взаимодействия по силе могут поменяться местами, что мы наблюдаем в ядрах.

То понятие, что электрон неделим, мы уже проходили с атомом, а то, что параметры квантов ниже 10-17 см, так это вполне возможно и даже есть нечто ниже составляющих кванта (устройство электрического и магнитного полей).  В. И. Ульянов в этом, как и множестве других, вопросе совершенно прав.   

Науке известно, что квант частица электромагнитной энергии и, похоже, что он каким-то образом содержится в электроне, ибо, если положится на здравый смысл ему просто неоткуда больше взяться. Можно, конечно, рассуждать, что квантовая механика имеет свои особенности, обычная логике к ней не применима и т.д. и т.п. Но ведь, ничуть не легче понять, как из математических формул можно породить квант. Мы будем исходить из того, что квант содержится в электроне. И сейчас же возникает вопрос: а как он там содержится? Опять же здравый смысл подсказывает, что квант может содержаться в электроне как в некоторой емкости или в виде тела самого электрона. Можно придумать еще некоторые формы объединения электрона и кванта, но они не лучше предложенных форм.

Если рассмотреть электрон как емкость для квантов, то встает вопрос – из чего состоит сам электрон, т.е. емкость? Как он хранит квант? Квант, как известно (по общепризнанным понятиям) волна и ее следует свернуть в некоторую другую форму, чтобы запрятать в маленький электрон. Значит должен существовать какой-то механизм свертки (конденсации) кванта в некую форму, которую можно хранить в электроне или добавить эту форму к субстрату самого электрона. То есть механизм свертки должен быть в любом случае, чтобы в это поверить не нужно никакой науки. В первом случае квант должен быть свернут и как-то проникнуть в электрон через его тело, во втором случае квант может прямо “намотаться” на уже существующий электрон, как нитка на клубок, и войти в состав его тела. Хотя и в первом случае возможен некоторый каркас (катушка), на который может “наматываться” квант. В этом случае встает вопрос построения каркаса. Непризнанный Чурляев придумал для такой формы конденсации название: “закон наслоения” и он же просчитал, что электрон имеет полую конструкцию.  Мы будем предполагать, что квант это часть самого тела электрона, примерно как молекулы пара воды, конденсируясь в капельки воды, удерживаются в ней силами поверхностного натяжения. Так и электромагнитная волна при определенных размерах электрона будет удерживать сама себя, направляя генерируемые электрические и магнитные поля внутрь электрона, и не сможет оторваться от электрона и уйти в пространство. Любой электрон при данной скорости содержит определенное количество квантов и без изменения этой скорости не может ни принять, ни отдать часть своего тела. 

Наука давно измерила массу и заряд электрона, а также и другие его параметры и все они оказываются стабильными, по крайней мере, в пределах точности измерений. При попадании на электрон любой суммы квантов, то есть фотона, он “намотает” его на себя, т.е. поглотит этот фотон, но тут же, его излучит, если фотон окажется не резонансным для данного состояния электрона. Это принцип Гюйгенса. Этот процесс может повторяться сколь угодно долго. Электрон будет просто “светится”, принимая и отражая данный фотон. Такое же явление будет наблюдаться и у связанного электрона. Если при поглощении данного фотона электрону недостанет энергии для перехода на другой уровень, то он возвратится в исходное состояние, излучив данный фотон. То есть этот фотон является не резонансным для данного состояния электрона. В случае когерентного воздействие на такой электрон двух или более фотонов возможны две реакции электрона на это воздействие. Сумма фотонов оказалась резонансной для него, тогда он может изменить свой статус в атоме, а, следовательно, и молекуле, что может привести к новой химической связи, или сумма фотонов оказалась не резонансной для него, тогда он излучит фотон суммарной энергии и останется на прежнем уровне.  При непрерывном повторении второго случая возникает динамическое равновесие молекулы – это ее “свет” при данном облучении и в частности в живой материи этот свет часто индивидуален. Через этот свет молекулы “узнают” друг друга и при помощи его вступают в реакцию, в том числе в реакциях репликации, транскрипции и т.д.

Вывод:

Из выше изложенного можно предположить, что электрон состоит из сконденсированных квантов, группы которых можно извлекать (излучать) или добавлять (поглощать) в виде фотонов различной энергии.