45
Чтобы понять причину энергетического парадокса вернемся к анализу сферической
модель нуклона на рис. 11, которая включает внутреннюю и внешнюю области, разделенные
гравитационной границей раздела с радиусом R
S
, роль которой играет знакопеременная
оболочка нуклона. Внешняя область сферически деформированного квантованного
пространства-времени определяет гравитационное поле нуклона, которое остается
сферически инвариантным с увеличением абсолютной скорости частицы, вплоть до скорости
света. В данном случае нас интересует внутренняя область частицы. Уже упоминалось, что с
увеличением скорости v увеличивается квантовая плотность среды ρ
2
(101) внутри оболочки
нуклона за счет уменьшения квантовой плотности среды с внешней стороны. Теперь
необходимо рассмотреть фазовые переходы квантовой плотности внутри оболочки частицы
(тела) при ускорении (92).
Классическая физика рассматривает ускорение, как инерциальное свойство
изолированной частицы (тела) в закрытой квантомеханической системе. Мерой инертности
служит масса. Ни о какой внутренней связи частицы (тела
) с квантованным пространством-
временем, как открытой квантомеханической системе, в то время не могло идти и речи.
Такая концепция ограничивала поле деятельности исследователя, не позволяя проникнуть во
внутрь проблемы. Причины инерции связаны с фазовыми переходами квантовой плотности
среды (93) внутри гравитационной границы частицы, когда градиентное перераспределение
наблюдается в направлении действия ускоряющей силы
только в момент ускорения,
обусловленное переходным процессом изменения скорости движения (рис. 14).
Необходимо отметить, что процесс движения тела определяется всей совокупностью
движения элементарных частиц в состав тела. Это процесс электромагнитный, учитывая
электромагнитную структуру квантованного пространства-времени [1]. Оболочка нуклонов
также состоит из электрических зарядов [14]. Электрон содержит центральный
электрический заряд [10-17]. Квантованное пространство-время заполнено
квантонами,
которые включают два электрических и два магнитных монопольных заряда [1].
Сферическая деформация квантованного пространства времени, как процесс сжатия и
растяжения квантонов, связан со смещением от равновесия электрических и магнитных
зарядов внутри квантонов (1). Поэтому движение частицы (тела) – есть сложный
динамический электромагнитный процесс. И как любой электромагнитный процесс он
состоит из двух
компонент: активной и реактивной составляющих. Активная компонента
определяет наблюдаемые активные затраты или освобождение энергии. Реактивная
компонента обеспечивает резонансный обмен электромагнитной энергией между частицей и
квантованным пространством-временем.
Казалось бы, что движение по инерции не связано с энергетическим обменом,
поскольку мы не наблюдаем внешнего воздействия сил на движущееся по инерции тело
(
частицу). Но это только внешняя сторона вопроса. Движение по инерции это, как уже
отмечалось, есть волновой перенос сферической деформации квантованного пространства-
времени, внешне наблюдаемый как перенос массы тела (частицы). Поэтому движение по
инерции связано с обменными энергетическими процессами между движущимся телом
(частицей) и квантованной средой, когда передний фронт тела (частицы)
производит
деформацию среды, затрачивая на это требуемую энергию, а задний фронт тела (частицы)
сбрасывает деформацию среды, возвращая назад в среду, затраченную на деформацию
энергию, обеспечивая соблюдение закона сохранения энергии. Это резонансный
электромагнитный процесс обмена энергией при движении, обеспечивающий внутренний
баланс реактивной энергии, внешне наблюдаемый, как свободное движение тела (частицы)
по инерции
.
Попытку определить сопротивление движения телу в вакууме предпринималась
другими исследователями, в том числе И. Ярковским, который допускал, что вакуум
оказывает сопротивление движению пропорционально кубу скорости [44]. Рассмотрим
конкретные силы сопротивления движению нерелятивистской частицы в квантованной
среде, ограничившись волновым переносом только массы покоя m
o
. Частицы при движении