ПоМ 11. 2. О размерах атомов. Сенсация!

Владимир Плетнёв
В предыдущей статье,

ПоМ 11. 1. О размеров атомов. Сенсация!  http://www.proza.ru/2019/04/19/174, было показано, что атомы и молекулы не только плоские и располагаются в веществе слоями, но их плотность зависит от их упаковки в этих слоях. Предлагаемое схематическое изображение атомов позволяет понять причину такого явления.

Продолжение, в котором приведены конкретные вычисления.

Протон,  представляет собой, в моей версии, цилиндрик квадратной формы,  который образован 9 мезонами, X, Y и Z.  Образуется конструкция  с 8 выступами и 2 «нишами», c общим объем Vп = 3 кубика, при  размере стороны кубика, Lп = 1 х 10*(-11),  высота протона составляет  hп = 3 х 10*(-11).

Таким образом, ПРЕДПОЛАГАЯ размер протона (Lп),  мы можем определить высоту единичного протона (hп = 3 х Lп), его площадь (sп = Lп х Lп) и объем (Vп = 3 х Lп*3). 
Затем, для каждого (Lп), можно определить плотность куба, заполненного только протонами (Пп), 
Пп = Мп: Vп = 1, 67 х 10*(-27): Vп.
После этого, найти объем воды, который она занимает в кубическом метре по известной ее плотности Пв = 1000кг/м3.  Это будет объем воды (Vпв),  молекулы которой состоят только из протонов без «пустот».
Vпв = Пв: Пп.
Реальный объем воды больше, на величину разуплотнения Ув = 2,372, т.е.
Vув = 2,372 х Vпв.

При Lп = 1. Vп =  10* (-33) м3 Пп = 1000 т.     Vпв = 0,001м3.   Vув = 0, 002м3.  Vус = 0,005м3
При Lп = 1,6   Vп = 12,29         Пп = 135,509   Vпв = 0,0074.     Vув = 0,0175   
При Lп = 1,8   Vп = 17,496        Пп = 95,450    Vпв = 0,0105.     Vув = 0,0249   
При Lп = 1,9   Vп = 20,575        Пп = 81,166    Vпв = 0,0123      Vув = 0,0292   
При Lп = 2     Vп = 24               Пп = 69,583    Vпв = 0,0144       Vув = 0,0341        Vус = 0,073
При Lп = 2,1  Vп = 27,783         Пп = 60,108    Vпв = 0,0166       Vув = 0,0395        Vус = 0,087
При Lп = 2,2  Vп = 31,944         Пп = 52,279    Vпв = 0,0191        Vув = 0,0453       
При Lп = 2,3  Vп = 36,501         Пп = 45,752     Vпв = 0,0219       Vув = 0,0518       
При Lп = 2,4  Vп = 41,472         Пп = 40,268     Vпв = 0,0248       Vув = 0,0589    
При Lп = 3.    Vп = 81               Пп = 20, 617    Vпв = 0,048         Vув = 0,115         Vус = 0,252
При Lп = 4.    Vп = 192              Пп =   8,698    Vпв = 0,115         Vув = 0,273         Vус = 0,603 
При Lп = 5.    Vп = 375              Пп =    4,453   Vпв = 0,225         Vув = 0,534.         Vус = 1,181

Эти расчеты изображены на представленном графике. Сначала были проведены расчеты для целых чисел (Lп ), а затем дополнены более детальными их значениями. Из этих графиков следует, что размер протона не может быть более Lп = 3, так как плотность упаковки куба только протонами оказывается меньше плотности атома Осмия, у которого По = 22,500 т.

Если этой плотности Осмия соответствует максимальное количество протонов, которое может быть в одном (м3), то можно оценить коэффициент упаковки Осмия (Уо) в зависимости от (Lп).

Уо = Пп/По.  При (Lп = 2,  Уос = 3,09),  (Lп =2,1,  Уос = 2,67),  (Lп = 2,2,  Уос = 2,32), что согласуется  с данными по упаковке воды.

Необходимо учитывать, тот факт, что по мере увеличения плотности, графики объема вещества становится более крутыми. На  графике приведены расчеты объема углерода (С), при Ус = 1.5. Для Осмия этот график будет еще круче.

Таким образом, целесообразными размерами протона являются;
 Lп = 2,1*10(-11)м,
а   толщина всех атомов и молекул одинакова и равна  высоте протона;
 hп = 6,3*10(-11)м.
 Это можно принять как первое приближение, точность которого может быть не хуже 10%., что позволит оценить параметры всех атомов и молекул.

Новый размер атома углерода составит 8,4*10(-11)м.  В стандартном варианте было 15*10(-11)м
Размер молекулы воды (5 х 6) составит (10,5  - 12,6)*10(-11)м
Количество слоев воды  и углерода в кубе  (Кс) и толщину «загадочного»,  межслойного пространства (dH) между слоями.
Для воды:     Ксв = 0,0149*10(11);   dH = 60,949*10(-11),  что  в  9,674 раз больше hп.
Для углерода: Ксс = 0,0207*10(11);   dH = 42,009*10(-11),  что  в  6,668 раз больше  hп.

На иллюстрации к статье изображены три варианта представлений о микромире: стандартная модель Рис. А, представления вихревой модели строении протона Рис. Ж и моя версия Рис. Б, в которой размер протона на четыре порядка меньше, существующих представлений.
 
Ключевым элементом вихревой модели является утверждение, подкрепленное расчетами, что вихор электрона на четыре порядка больше вихря самого протона. Чтобы это было видно, пришлось изобразить это представление в более крупном масштабе.  Подробности в следующей статье.


Окончание  следует.