Общие положения

Конечный уровень построения материи характеризуется свойством «абсолютного взаимодействия» или абсолютного свойства, которое представляет собой абсолютно элементарное свойство материи и не имеет более простых структур. Основным свойством, характеризующим абсолютное взаимодействие, является 100 % вероятность его проявления ,иначе говоря принцип Гейзенберга не имеет значения, а также для абсолютного взаимодействия характерна абсолютная дискретность – проявление в двух вариантах: минимум (нулевое значение) и максимум (предельное значение).Абсолютное взаимодействие по определению не имеет исключений и вероятностей, оно не обладает качественными и количественными характеристиками за пределами своей дискретности.

Завершенная модель построения элементарных частиц должна соответствовать свойствам абсолютного взаимо­действия и включать все виды материй, что достигается на основании матричного моделирования элементарных частиц.

Конечный уровень построения материи представляет собой частицу лишенную внутренней структуры - пространственная точка (далее в тексте обозначена как х-частица).Х-частица обладает абсолютной симметрией ,поскольку всякий вариант асимметрии -есть результат внутренней структуры, чем х-частица не обладает и потому существует она в единственном виде.

Х-частица, не имея более элементарной структуры по определению - не обладает взаимодействиями (нет электрического заряда и гравитации), поэтому экспериментальное обнаружение х-частицы не представляется возможным.

Х-частица не обладает массой и другими свойствами.

Согласно свойству абсолютного взаимодействия х-частица абсолютно дискретна по уровню энергии, поэтому существует в двух состояниях : первое состояние - х-частица в покое, не обладает энергией и не определя­ется экспериментально , второе состояние –(энергетическое ,активированное) достигающее максимального значения энергии, в данном случае частица не обладающая свойствами нести энергию не может, поэтому под наименованием «энергетическое» следует понимать как изменение временного измерения для пространственной точки – проявляется в виде перемещения в пространстве с предельной скоростью.

Х-частица во временном состоянии , то есть находясь в движении формирует траекторию движения, которая является бесконечной в пространстве (замкнута или уходящая в бесконечность), траектория обладает возможностью сохранения энергии (обладает массой).Геометрическая форма траектории обусловливает свойства материи ,которую они формируют.

В структурах материи траектории формируют ограниченное количество геометрических вариантов , которые комбинируются и определяются в разных видах материи и набор этих геометрических вариантов является неизменным свойством данной формы материи. Геометрические варианты траекторий или «матрицы» (термин «матрицы» введен и используется далее в тексте) подраз-деляются по геометрической форме на порядки построения: матрицы первого порядка C, S, M- образные, матрицы второго порядка – 8 , O-образные (построены из матриц предыдущих порядков), матрицы третьего порядка -винтообразная. Совокупность всех матриц и их взаиморасположение составляют структуру частиц. Замкнутая матричная структура не обладает гироскопическими свойствами и не обладает пространственным расположением , иначе говоря, гео-метрическая структура матриц не фиксирована в пространстве и расположение ее частей относительно иных материальных объектов неопределяемое (принцип пространственной неопределенности ).

Матрицы формируют структуру материи в полном соответствии (без исключений) по следующим основным принципам :

1.НЕПРЕРЫВНОСТЬ - траектория не должна прерываться, быть либо уходящей

в бесконечность, либо быть геометрически замкнутой.

2.СИММЕТРИЧНОСТЬ –всякая матричная конструкция должна обладать пространственной симметрией: материи первого типа обладают линейной симметрией - траектория стремится в бесконечность; материи второго типа обладают центрической симметрией - траектория замкнута.Отсутствие симметрии (из двух приведенных) в матричной конструкции невозможно. Принадлежность матричной конструкции одновременно к двум видам симметрии также невозможно, поэтому стремление материи второго вида к линейной симметрии (релятивистика), ограничивается преобразованиями Лоренса.

Перейти на страницу: 1 2

 

Статистика

Ракурс в историю

История открытий в области строения атомного ядра

Изучение атомного ядра вынуждает заниматься элементарными частицами. Причина этого ясна: в ядрах атомов частиц так мало, что свойства каждой из них в отдельности не усредняются, а, напротив, играют определяющую роль.
История открытия закона Ома

Закон Ома устанавливает зависимость между силой тока I в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) U между двумя фиксированными точками (сечениями) этого проводника.
История открытия основных элементарных частиц
Элементарные частицы в точном значении этого термина — первичные, далее неразложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя.