ГоловнаРозділ 5: Мікроскопічні частинки

Порадник для читача: чому «точковий електрон» напружує інтуїцію

Наведені далі «складнощі» не є провалами обчислень, а радше прогалинами інтуїції щодо структури й походження. Вони пояснюють, чому ми пропонуємо матеріальне, кільцеве зображення і водночас лишаємося узгодженими з числами мейнстриму.

Точкова мова чисельно винятково успішна. Кільцева мова Теорії енергетичних філаментів (EFT) покликана доповнити рівень образів, а не знехтувати числа. Далі подано опис конфігурації за Теорією енергетичних філаментів.


Ключова ідея (версія для читача)

У картині «енергетичний філамент у морі енергії» електрон — не абстрактна точка, а один енергетичний філамент, замкнений у кільце, що самонесеться як тривимірне плетиво в морі енергії. Кільце має скінченну товщину. У його перерізі циркулює спіральний потік з фазовим замиканням: сильніший зсередини, слабший ззовні. Ця ближньопольова структура вирізає в середовищі орієнтаційну текстуру, спрямовану до осереддя, — наш операційний зміст негативного заряду в Теорії енергетичних філаментів. Водночас сигнал, замкнений уздовж кільця, разом із усередненням у часі глобальної орієнтації (допускаються м’яка прецесія й дрібне тремтіння, не жорстке обертання на 360°) згладжує віддалений вплив до майже ізотропного, лагідного притягання — виду маси. Замкнена внутрішня циркуляція та її каденція постають як спін і магнітний момент електрона.

Примітка: під «бігом фазових смуг» далі мається на увазі рух фронту шаблону, а не надсвітова передача речовини чи інформації.


I. Як електрон «зав’язується»: одиночне замкнене кільце зі спіральним перерізом

  1. Базова картина. За відповідної густини та «натягу» море енергії підтягує філамент; той обирає найлегший шлях і замикається в одне кільце, що має кращу живучість.
  2. Не жорсткий обруч. Кільце має товщину та пружність; геометрія й натяг урівноважуються, забезпечуючи стабільність.
  3. Спіраль у перерізі. Фаза циркулює як замкнена спіраль: довше затримується всередині, коротше — ззовні. Це не «замерзлий» візерунок — фазова смуга біжить безупинно й швидко.
  4. Швидко вздовж кільця, повільно в орієнтації. Каденція вздовж кільця швидка; глобальна орієнтація повільно прецесує й ледь тремтить. Після усереднення в часі далекий вигляд майже осесиметричний, без припущення жорсткого обертання.
  5. Походження полярності та дискретні підказки.
    • Визначення негативного. Ближньопольова текстура спрямована до осереддя незалежно від кута огляду — це визначає негативний заряд.
    • Дзеркало позитивного. Якщо замикання інвертується (зовні сильніше, всередині слабше), стрілки дивляться назовніпозитивний заряд; у тому самому зовнішньому полі відповіді дзеркалять знак.
    • Дискретні сходинки. Спіраль перерізу й уздовжкільцеве замикання дозволяють лише кілька найстабільніших чисел кроків і способів плетіння. Базовий крок дає одну одиницю негативного заряду; складніші коштують більше енергії й рідко тримаються довго.
  6. Вікно стабільності. Щоб «стати» електроном, структура має одночасно пройти пороги замикання, самобалансу натягу, фазового замикання, належного розміру й енергії та зрізних напружень середовища нижче порога. Більшість спроб швидко розпадаються назад у море; небагато потрапляють у вікно стабільності й живуть довго.

II. Вигляд маси: симетрична «мілка чаша»

  1. Ландшафт натягу. Вміщення кільця в море енергії подібне до натискання симетричної мілкої чаші в натягнену мембрану: максимальний натяг біля кільця, швидке вирівнювання назовні.
  2. Чому це читається як маса.
    • Інерція. Штовхаючи електрон, ви тягнете чашу й середовище; підтягання йде зусібіч. Щільніше кільце вирізає глибшу, стійкішу чашу — інерція більша.
    • Наводка (наче гравітація).* Та сама структура перемальовує карту натягу в легкий схил до електрона, яким частинки та хвильові пакети легше спрямовуються.
    • Ізотропія й еквівалентність. Далеко вигляд неупереджений і ізотропний, узгоджений із макротестами принципу еквівалентності.
    • Статистична «натяг-гравітація».* Багато таких мікроструктур у просторо-часовому середньому дають м’яку, однорідну колективну наводку.

III. Вигляд заряду: «вихор усередину» поблизу та когезія в середньому полі

Домовленість: Електричне поле — це радіальне продовження орієнтаційної текстури; магнітне полекільцевий підкрут від поступального руху або внутрішньої замкненої циркуляції. Джерело одне — геометрія ближнього поля, ролі різні.


IV. Спін і магнітний момент: «каденція» та «замикання» одиночного кільця (посилено)


V. Три накладені картини: одиночний «пончик» → м’яка «подушка» → симетрична мілка чаша

Якорі для ілюстрації: «коротка провідна дуга + шлейф» фронту фази, «стрілки ближнього поля всередину», «зовнішній край перехідної подушки», «горло чаші та кільця однакової глибини»; легенда: «еквівалентний кільцевий струм (незалежно від радіуса)», «ізотропія після усереднення в часі».


VI. Масштаб і спостережуваність: дуже мале ядро, але «бокове профілювання» можливе


VII. Народження й анігіляція: як з’являється і зникає


VIII. Зіставлення із сучасною теорією

  1. Де збігається.
    • Квантування заряду та ідентичність. Базове «всередині сильно/ззовні слабо» замикання відповідає одній одиниці негативного заряду, як і в експерименті.
    • Спін із магнітним моментом у парі. Замкнена внутрішня циркуляція разом із каденцією природно поєднують спін і момент.
    • Точковість у розсіянні. Через мале ядро і сильне усереднення в часі високоенергетичне розсіяння майже точкове.
  2. Новий «матеріальний рівень».
    • Образ генези заряду. Негативний заряд безпосередньо спирається на радіальний зсув спіралі перерізу (всередині сильно/ззовні слабо), що вирізає внутрішньоспрямовану текстуру, — це не «ярлик заднім числом».
    • Об’єднаний образ маси й наводки. Симетрична чаша + усереднення в часі кладуть анізотропію зблизька та ізотропію здалеку на одне полотно.
    • Електрика й магнетизм як одна геометрія. Електричнерадіальне продовження, магнітнекільцевий підкрут; дві ролі з однієї ближньопольової геометрії, в одному часовому вікні.
  3. Послідовність і граничні умови.
    • Високоенергетична узгодженість. За нинішніх E/t-вікон фактор форми має виглядати точковим; «ефективний радіус» випадає з роздільності зі зростанням енергії.
    • Еталони магнітного моменту. Головне значення й напрям узгоджуються з вимірами; будь-які мікровідхили, зумовлені середовищем, оборотні, відтворювані, калібровані та нижчі за поточну невизначеність.
    • Майже нульовий електричний дипольний момент (EDM). В однорідному середовищі майже нуль; за керованого градієнта натягу допускається дуже слабка лінійна відповідь, чітко нижча за чинні межі.
    • Спектроскопія збережена. Воднеподібні спектри, тонкі/гіпертонкі зсуви та інтерференція залишаються в межах експериментальної похибки; нові риси потребують незалежного, тестованого джерела з чіткими критеріями вмикання/вимикання.
    • Динамічна стабільність. Без «наслідку до причини» й саморозгону. Можлива дисипація проявляється як причинно-пам’яттєва зчіпка моря й філамента з каліброваними часовими вікнами й без конфлікту зі спостереженнями.

IX. Оглядові підказки: площина зображення | поляризація | час | енергетичний спектр


X. Прогнози й перевірки: операційні проби ближнього та середнього полів


XI. Короткий глосарій (дружній до читача)


XII. Підсумовуючи

У Теорії енергетичних філаментів електрон — це енергетичний філамент, замкнений у кільце: у ближньому полі внутрішньоспрямована орієнтаційна текстура визначає негативний заряд; у середньому й далекому полях симетрична мілка чаша показує стабільний вигляд маси. Спін і магнітний момент природно виникають із замкненої циркуляції та каденції. Образ «один кільцевий пончик → м’яка подушка → симетрична мілка чаша» з’єднує близький, середній і далекий шари в єдину картину й жорстко прив’язує її до наявних експериментальних фактів через чіткі граничні умови.


XIII. Рисунки (Рис. 1: Електрон; Рис. 2: Позитрон)

  1. Корпус і товщина
    • Один замкнений головний кільце. Один філамент замикається в одне кільце; подвійний контур означає самонесучу товщину, а не два філаменти.
    • Еквівалентний кільцевий струм/потік. Магнітний момент походить з еквівалентного кільцевого струму, кільце не слід малювати як геометричну «петлю струму».
  2. Фазова каденція (не траєкторія; синя спіраль усередині кільця)
    • Синій спіральний фронт фази. Намалюйте синю спіраль між внутрішнім і зовнішнім краями, щоб позначити миттєвий фронт фази та замкнену каденцію.
    • Згасаючий шлейф → виразна «голова». Тонкий, бляклий хвіст і товста, темна голова показують хіральність і напрям часу; це позначка каденції, а не траєкторії.
  3. Орієнтаційна текстура ближнього поля (визначає полярність заряду)
    • Радіальні помаранчеві мікрострілки. Вінець коротких помаранчевих стрілок одразу за кільцем, спрямованих усередину, — текстура негативного заряду. У мікромасштабі опір менший уздовж стрілок і більший проти них — джерело притягання/відштовхування.
    • Дзеркало позитрона. У рисунку позитрона стрілки спрямовані назовні; відповідь інвертує знак.
  4. «Перехідна подушка» середнього поля
    М’яке пунктирне кільце. Показує шар, що агрегує та згладжує деталі ближнього поля — анізотропія згасає.
  5. «Симетрична мілка чаша» далекого поля
    Концентричний градієнт/кільця однакової глибини. М’яка концентрична штриховка та пунктирні ізоглибинні кільця для осесиметричного притягання — стабільний вигляд маси, без сталої дипольної зміщеності.
  6. Якірні підписи
    • Синій спіральний фронт фази (усередині).
    • Напрям радіальних стрілок ближнього поля.
    • Зовнішній край перехідної подушки.
    • Горло чаші та кільця однакової глибини.
  7. Нотатки для читача
    • «Біг фазових смуг» — це фронт шаблону, а не надсвітова матерія/інформація.
    • Далекий вигляд ізотропний, згідний із принципом еквівалентності та спостереженнями; за нинішніх E/t-вікон фактор форми має збігатися до точкового вигляду.

Авторське право та ліцензія (CC BY 4.0)

Авторське право: якщо не зазначено інакше, права на «Energy Filament Theory» (текст, таблиці, ілюстрації, символи та формули) належать автору «Guanglin Tu».
Ліцензія: цей твір поширюється за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна (CC BY 4.0). Дозволено копіювання, повторний розповсюдження, цитування фрагментів, адаптації та повторне поширення для комерційних і некомерційних цілей із належним посиланням.
Рекомендована форма посилання: Автор: «Guanglin Tu»; Твір: «Energy Filament Theory»; Джерело: energyfilament.org; Ліцензія: CC BY 4.0.

Перша публікація: 2025-11-11|Поточна версія:v5.1
Посилання на ліцензію:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/