「高エネルギー加速器で観察されるもの 8」 (この考えは、2015610日に提出した、特願 2015-117134に記した)

1.  輪の中の電磁気の束数を求める方法。(この事は2015119日に提出した、特願2015007894と、201523日に提出した、特願2015018905に記した)
・陽子の中の高エネルギーの電磁気の引力2=陽子の中の電磁気のエネルギー2÷陽子の中の電磁気の軌道2=陽子の中の電磁気のエネルギー2÷(6.724×1045Jm÷陽子の中の電磁気のエネルギー)2=陽子の中の電磁気のエネルギー4÷(6.724×1045Jm)2
・陽子の中の高エネルギーの軌道における束数=陽子の中の高エネルギーの電磁気の引力2÷陽子の外側の核磁子の電磁気の引力2=陽子の中の電磁気のエネルギー4÷(6.724×1045Jm)2÷(2.025×1018J/m)2=陽子の中の電磁気のエネルギー4×5.394×10123J=陽子の中の電磁気のエネルギー4÷(1÷5.394×10123J)=陽子の中の電磁気のエネルギー4÷(1.854×10124J)={陽子の中の電磁気のエネルギー÷(1.167×1031J)4
但し、地表の陽子の外側の電磁気のエネルギーは1.167×1031Jで、電磁気の軌道は5.764×1014mです。
陽子の外側の核磁子の電磁気の引力2(1.167×1031J)2÷(5.764×1014m)2(2.025×1018J/m)2
・陽子の中の高エネルギーの軌道における束数={陽子の中の電磁気のエネルギー÷(1.167×1031J)4

・陽子の中の高エネルギーの軌道における束数1/4=陽子の中の電磁気のエネルギー÷(1.167×1031J) この式は何を意味するか。
 1(1.167×1031J)は地表の引力です。それで、束数は地表のエネルギーの何倍のエネルギーであるかに由る。
 2.束数は引力により引き付けられている。
 3.地表の引力(1.167×1031J)により、1束引き付けられている。これは核磁子です。 
 4.陽子の中の高エネルギーの軌道における束数={陽子の中の電磁気のエネルギー÷(1.167×1031J)4
 5.陽子の中の高エネルギーの軌道における束数は引力4です。
 6.束数は引力4です。
・高エネルギーに成った核磁子のエネルギーは1.362×101MeVですから、
束数={輪のMeV÷(1.362×101MeV)4a4、です。

 

まとめ
陽子の中の輪の束数=A4×5.394×10123={A÷(1.167×10-31J)4={輪のMeV÷(1.362×10-1MeV)4a4
電子の中の輪の束数=A4×5.428×10123(束)={A÷(1.165×10-31)}4={輪のMeV÷(7.895×10-1MeV)4=a4
A=
輪の電磁気のエネルギー=地表の電磁気のネルギー×a

電子の中の輪の束数も陽子の中の輪の束数も地表のエネルギーの何倍のエネルギーであるかに由る。
a
倍であると、輪の束数はa4倍である。

 

まとめて表に示す。
陽子の中の輪の束数の求め方。
1

電子の中の輪の束数の求め方。
2

2.  陽子の中の輪が3つの場合、陽子の中の輪の束数を(1.2×102)2束とする。この場合、aはいくらで、輪のエネルギーはいくらか。
束数は引力により集められていて、エネルギーの倍数をaとすると、a4です。それで、輪が3つの場合、陽子の中の輪の束数を(1.2×102)2束とする。a4=(1.2×102)2a=10.954
陽子の外側の軌道の輪のエネルギーは、(1.2×102)2束×5.0508×1027J×3×108×6.2415×1018eV=1.362×105eV=0.1362MeV、です。この10.954倍の輪は、0.1362MeV×10.9541.492MeV、です。
3.  陽子の中の1.492MeVのクオークと見做される輪はどのようになっているか。
電磁気1個のエネルギー=1.164×1031J×10.954×3×1083.825×1022J
電磁気の軌道=陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷ 電磁気1個のエネルギー=6.724×1045Jm ÷(3.825×1022J)1.758×1023m
1.492MeV
の輪の電磁気数=1.492MeV÷電磁気1個のエネルギー=1.492MeV×1.602×1013J÷(3.825×1022J)6.249×108
輪の中の束数=a410.95441.440×104束。
1
束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数=6.250×108個÷(1.440×104)4.340×104個。

1束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数=3.825×1022J×4.340×104個=1.660×1017J
輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー=1.440×104束×1.660×1017J2.390×1013J=1.492MeV

同様に、1.7MeVの場合と、3.1 MeVの場合について計算する。

高エネルギー加速器における、陽子の中の1.492MeVのクオークと見做される輪の状態。
3

核磁子を基に計算した輪のエネルギー

1.492MeVの輪は0.1362MeV の輪の何倍のエネルギーか=

a倍とする

電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×10.954×3×108

電磁気の軌道=陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー

1.492MeVの輪の電磁気数=1.492MeV÷電磁気1個のエネルギー

輪の中の束数=a4

1束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数

1束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数

輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー

(1.2×102)2束×
5.0508
×1027J×3×108×6.2415×1018eV=
1.362
×105eV=
0.1362
MeV

1.492
MeV
÷0.1362
MeV
10.954
(
)a

1.164×1031J×10.954×3×1083.825×1022J

6.724×1045Jm÷(3.825×1022J)1.758×1023m

1.492
MeV
×1.602×1013J÷(3.825×1022J)6.249×108

10.95441.440×104

6.250×108個÷(1.440×104)4.340×104

3.825×1022J×4.340×104個=1.660×1017J

1.440×104束×1.660×1017J2.390×1013J=
1.492
MeV

 

1.7MeVの場合。
陽子の中の1.7MeVのクオークと見做される輪はどのようになっているか。
陽子の外側の軌道の輪のエネルギーは、(1.2×102)2束×5.0508×1027J×3×108×6.2415×1018eV=1.362×105eV=0.1362MeV、です。
1.7MeV
の輪はこの何倍のエネルギーか。
a=1.7MeV
÷0.1362MeV=12.48、倍のエネルギーです。
電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×12.48×3×1081.164×1031J×12.48×3×1084.358×1022J
電磁気の軌道=陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷ 電磁気1個のエネルギー=6.724×1045Jm ÷(4.358×1022J)1.543×1023m
1.7MeV
の輪の電磁気数=1.7MeV÷電磁気1個のエネルギー=1.7MeV×1.602×1013J÷(4.358×1022J)6.249×108個。
輪の中の束数=a412.4842.426×104
1
束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数=6.249×108個÷(2.426×104)2.576×104個。
1
束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数=4.358×1022J×2.576×104個=1.123×1017J
輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー=2.426×104束×1.123×1017J2.724×1013J=1.7MeV

高エネルギー加速器における、陽子の中の1.7MeVのクオークと見做される輪の状態。
4

核磁子を基に計算した輪のエネルギー

1.7MeVの輪は0.1362
MeV
の輪の何倍のエネルギーか=

a倍とする

電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×12.482×3×108

電磁気の軌道=陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー

1.7MeVの輪の電磁気数=1.7MeV÷電磁気1個のエネルギー

輪の中の束数=a4

1束の電磁気数=1輪の電磁気の個数÷輪の中の束数

1束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数

輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー

(1.2×102)2
束×5.0508×
10
27J×3×108×6.2415×
1018eV=
1.362
×105eV=
0.1362MeV

1.7MeV÷(0.1362
MeV)
12.48
a

1.164×1031J×12.48×3×1084.358×1022J

6.724×1045Jm÷(4.358×1022J)1.543×1023m

1.7MeV×1.602×1013J÷(4.358×1022J)6.249×108

12.484
=2.426
×104

6.249×108個÷(2.426×104)2.576×104

4.358×1022J×2.576×104個=1.123×1017J

2.426×104束×1.123×1017J2.724×1013J1.7MeV

 

3.1MeVの場合。
陽子の中の3.1MeVのクオークと見做される輪はどのようになっているか。
陽子の外側の軌道の輪のエネルギーは、(1.2×102)2束×5.0508×1027J×3×108×6.2415×1018eV=1.362×105eV=0.1362MeV、です。
3.1MeV
の輪はこの何倍のエネルギーか。
a=3.1MeV
÷0.1362MeV=22.76、倍のエネルギーです。
電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×108=地表の電磁気1個のエネルギー×22.76×3×1081.164×1031J×22.76×3×1087.948×1022J
電磁気の軌道=陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=6.724×1045Jm ÷(7.948×1022J)8.460×1024m
3.1MeV
の輪の電磁気数=3.1MeV÷電磁気1個のエネルギー=3.1MeV×1.602×1013J÷(7.948×1022J)6.248×108
輪の中の束数=a422.7642.683×105
1
束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数=6.248×108個÷(2.683×105)2.329×103個。
1
束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数=7.948×1022J×2.329×103個=1.851×1018J
輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー=2.683×105束×1.851×1018J4.966×1013J=3.1MeV

高エネルギー加速器における、陽子の中の3.1MeVのクオークと見做される輪の状態。
5

核磁子を基に計算した輪のエネルギー

3.1MeVの輪は0.1362
MeV
の輪の何倍のエネルギーか=

a倍とする

電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×108

軌道=陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー

3.1MeVの輪の電磁気数=3.1MeV÷電磁気1個のエネルギー

輪の中の束数=a4

1束の電磁気数=1輪の電磁気の個数÷輪の中の束数

1束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数

輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー

(1.2×102)2束×5.0508×1027J×3×108×6.2415×1018eV=1.362×105eV=
0.1362MeV

3.1
MeV
÷
(0.1362
MeV)
22.76

a

1.164×1031J×22.76×3×1087.948×1022J

6.724×1045Jm÷(7.948×1022J)8.460×1024m

3.1MeV×1.602×1013J÷(7.948×1022J)6.248×108

22.764
=2.683
×105

6.248 ×108個÷(2.683×105)2.329×103

7.948×1022J×2.329×103=1.851×1018J

2.683×105束×1.851×1018J4.966×1013J=3.1MeV

 

高エネルギー加速器における、陽子の中のクオークと見做される輪の状態をまとめて表に記す。
まとめて表に示す。
6

高エネルギー加速器に於いて、陽子の中の輪は中心から、陽子のラブの自転と公転→3.1MeVの輪の電磁気の回転→1.7MeVの輪の電磁気の回転→1.491MeVの輪の電磁気の回転の順に並んで回転している。
4.  電子の中の輪が3つの場合、電子の中の輪の束数を45.462束とする。この場合、aはいくらで、輪のエネルギーはいくらか。(これは、201533日に提出した、特願2015041483に記した)
束数=45.462束=a4a=45.462/4=6.742。束数=45.462束=2066.6束。

電子の輪の束数が45.4622066.6束である場合、aの値は、6.742です。この事は何を物語るか。
輪の束数が45.4622066.6である場合、電子のラブが作る輪の数は3個です。
今まで、電子の中に6つの輪があり、1つの輪は5.7MeVである場合、7.220倍のエネルギーであり、a=7.220であり、束数はa4=2.717×103束であると理解してきた。
そして、電子の中に6つの輪があり、1つの輪は4.1MeVである場合、5.193倍のエネルギーであり、a=5.193であり、束数はa4=7.272×102束であると理解してきた。
そして今、電子の中に3つの輪があり、1つの輪の束数が45.4622066.6束である場合、a=6.742であると理解した。
この理解により、a=7.220であり、束数はa4=2.717×103束である輪と、a=5.193であり、束数はa4=7.272×102束である輪と、a=6.742であり、束数はa4=45.4622066.6束である輪とは同じ仲間であり、電子の中に3つの輪があるものであると理解できた。

この事を表に示す。

a6.742の束数は45.4622066.6束で、これは電子の中の輪は3つの輪(クオークと見做されているもの)です。
それで、a7.220a5.193も、電子の中の輪は3つの輪です。
7

5.  電子の中のに3つの輪があり、クオークと見做される輪はどのようになっているか。
基本となる輪を、45.46束とする。
この基本となる輪のエネルギーは、輪の電磁気のエネルギー=(4.546×10)束×9.274×1024J×3×108×6.2415×1018eV7.895×105eV=7.895×10-1MeV、です。
5.7MeV
7.895×101MeVの何倍のエネルギーか
a=5.7MeV
÷7.895×101MeV7.220
電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×1081.165×10-31J×7.220×3×1082.523×1022J
電磁気の軌道=電子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=1.233×1041Jm÷(2.523×1022J)4.887×1020m
5.7MeV
の輪の電磁気数=5.7MeV÷電磁気1個のエネルギー=5.7MeV×1.602×1013J÷(2.523×1022J)3.619×109
輪の中の束数=a4=7.2204=2.717×103
1
束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数=3.619×109個÷(2.717×103)1.332×106
1
束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数=2.523×1022J×1.332×106個=3.361×1016J
輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー=2.717×103束×3.361×1016J9.132×1013J=5.7MeV

高エネルギー加速器における、電子の中の5.7MeVのクオークと見做される輪の状態。
8

ボーア磁子を基に計算した輪のエネルギー

5.7MeV7.895×101MeVの何倍のエネルギーか

電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×108

電磁気の軌道=電子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー

5.7MeVの輪の電磁気数=5.7MeV÷電磁気1個のエネルギー

輪の中の束数=a4

1束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数

1束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数

輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー

輪の電磁気のエネルギー=9.274
×1024J×4.546×10
4.216×
10
22J×3×108×6.2415×1018eV
=7.895
×105eV
=7.895
×101MeV

5.7MeV÷(7.895×101MeV)7.220倍のエネルギー

1.165×10-31J×7.220×3×1082.523×1022J

1.233×1041Jm÷(2.523×1022J)4.887×1020m

5.7MeV×1.602×1013J÷(2.523×1022J)3.619×109

7.2204
=2.717
×103

3.619×109個÷(2.717×103)1.332×106

2.523×1022J×1.332×106個=3.361×1016J

2.717×103束×3.361×1016J9.132×1013J
=5.7MeV

 

この基本となる輪のエネルギーは、輪の電磁気のエネルギー=(4.546×10)束×9.274×1024J×3×108×6.2415×1018eV7.895×105eV=7.895×10-1MeV、です。
4.1MeV
7.895×101MeVの何倍のエネルギーか
a=4.1MeV
÷(7.895×101MeV)5.193
電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×1081.165×10-31J×5.193×3×1081.815×1022J
電磁気の軌道=電子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=1.233×1041Jm÷(1.815×1022J)6.793×1020m
4.1MeV
の輪の電磁気数=4.1MeV÷電磁気1個のエネルギー=4.1MeV×1.602×1013J÷(1.815×1022J)3.619×109
輪の中の束数=a4=5.1934=7.272×102
1
束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数=3.619×109個÷(7.272×102)4.977×106
1
束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数=1.815×1022J×4.977×106個=9.033×1016J
輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー=7.272×102束×9.033×1016J6.569×1013J=4.1MeV

高エネルギー加速器における、電子の中の4.1MeVのクオークと見做される輪の状態。
9

ボーア磁子を基に計算した輪のエネルギー

4.1MeV7.895×101MeVの何倍のエネルギーか

電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×108

電磁気の軌道=電子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー

4.1MeVの輪の電磁気数=4.1MeV÷電磁気1個のエネルギー

輪の中の束数=a4

1束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数

1束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数

輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー

(4.546×10)束×9.274×1024J×3×108×6.2415×1018eV
7.895×105eV=7.895×10-1MeV

4.1MeV÷(7.895×101MeV)5.193

1.165×10-31J×5.193×3×1081.815×1022J

1.233×1041Jm÷(1.815×1022J)6.793×1020m

4.1MeV×1.602×1013J÷(1.815×1022J)3.619×109

5.1934
=7.272
×102

3.619×109個÷(7.272×102)4.977×106

1.815×1022J×4.977×106個=9.033×1016J

7.272×102束×9.033×1016J6.569×1013J=
4.1MeV

 

5.323MeVの輪の状態。
この基本となる輪のエネルギーは、輪の電磁気のエネルギー=(4.546×10)束×9.274×1024J×3×108×6.2415×1018eV7.895×105eV=7.895×10-1MeV、です。
5.323MeV
7.895×101MeVの何倍のエネルギーか
a=5.323MeV
÷(7.895×101MeV)6.742
電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×1081.165×10-31J×6.742×3×1082.356×1022J
電磁気の軌道=電子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=1.233×1041Jm÷(2.356×1022J)5.233×1020m
5.323MeV
の輪の電磁気数=5.323MeV÷電磁気1個のエネルギー=5.323MeV×1.602×1013J÷(2.356×1022J)3.619×109
輪の中の束数=a4=6.7424=2.066×103
1
束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数=3.619×109個÷(2.066×103)1.752×106
1
束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数=2.356×1022J×1.752×106個=4.128×1016J
輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー=2.066×103束×4.128×1016J8.528×1013J=5.324MeV

高エネルギー加速器における、電子の中の5.324MeVのクオークと見做される輪の状態。
10

ボーア磁子を基に計算した輪のエネルギー

5.323
MeV
7.895×101MeVの何倍のエネルギーか

電磁気1個のエネルギー=地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×108

電磁気の軌道=電子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー

5.323
MeV
の輪の電磁気数=5.323
MeV
÷電磁気1個のエネルギー

輪の中の束数=a4

1束の電磁気数=1輪の電磁気数÷輪の中の束数

1束のエネルギー=電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数

輪のエネルギー=輪の中の束数×1束のエネルギー

(4.546×10)束×9.274×1024J×3×108×6.2415×1018eV
7.895×105eV
=7.895
×10-1MeV

5.323MeV÷(7.895×101MeV)6.742

1.165×10-31J×6.742×3×1082.356×1022J

1.233×1041Jm÷(2.356×1022J)5.233×1020m

5.323
MeV
×1.602×1013J÷(2.356×1022J)3.619×109

6.7424
=2.066
×103

3.619×109個÷(2.066×103)1.752×106

2.356×1022J×1.752×106個=4.128×1016J

2.066×103束×4.128×1016J8.528×1013J=
5.324
MeV

 

高エネルギー加速器における、電子の中のクオークと見做される輪の状態のまとめ。
11

高エネルギー加速器に於いて、電子の中の輪は中心から、電子のラブの自転と公転→5.7MeVの輪の電磁気の回転→5.323MeVの輪の電磁気の回転→4.1MeVの輪の電磁気の回転の順に並んで回転している。
6.  高エネルギー加速器に於ける、中性子の陽子の中の輪の状態はどのようであるか。
高エネルギー加速器に於ける、陽子の中の輪の状態との比較。
・電磁気のエネルギーは3873倍になる。
・電磁気の軌道は3873分の1になる。
・輪の中の束数は変わらない。
・電磁気の数は変わらない。

高エネルギー加速器に於ける、中性子の陽子の中の輪の状態
12

7.  高エネルギー加速器に於ける、中性子の電子の中の輪の状態はどのようであるか。
高エネルギー加速器に於ける、電子の中の輪の状態との比較。
・電磁気のエネルギーは3873倍になる。
・電磁気の軌道は3873分の1になる。
・輪の中の束数は変わらない。
・電磁気の数は変わらない。

高エネルギー加速器に於ける、中性子の電子の中の輪の状態
13

8.  地表における陽子の中はどのようであるか。
高エネルギー加速器で、クオークと見做される陽子のラブに引かれて回転している輪のエネルギーから、陽子の中はどのようになっているのかを考えます。
私は核磁子とボーア半径より、陽子のラブの性質を計算しました。しかしこのデータ−は誤りです。
陽子のラブは自転し磁気の光子を作り、公転し電気の光子を作ります。
陽子のラブはその磁気の光子と電気の光子を引きつけています。
高エネルギー加速器に於いて、そのエネルギーは3×108倍になり、3つの輪で、クオークとして観察されます。
地表における陽子の中は、高エネルギー加速器におけるエネルギーの3×108分の1です。
地表に於いて、陽子のラブはその3つの輪を引き付けています。
地表に於いて、1番外側の電磁気は1束で、核磁子です。

 

高エネルギー加速器における、陽子の中の輪の状態(高エネルギー加速器で、クオークと見做される陽子のラブに引かれて回転している輪のエネルギーから、陽子の中はどのようになっているのかを考えます
表に示す。

14

陽子のラブは4.34×104自転で1公転する。4.34×104公転でできる電磁気を1束とする。
電磁気数が4.34×104個で1束とする。
輪の中の束数=輪の電磁気数÷1束の電磁気数=6.248×108個÷(4.34×104)1.440×104束、です。
・輪の中の束数が1.440×104束である場合のaはいくらか。
輪の中の束数=a4=1.440×104
a
(1.440×104)1/41.095×10
a=10.95の場合の電磁気1個のエネルギーとその軌道はいくらか。
電磁気1個のエネルギーは、地表の電磁気1個のエネルギー×10.951.167×1031J×10.951.278×1030J、です。
この電磁気の軌道は、6.724×1045Jm÷(1.278×1030J)5.261×1015m、です。
・核磁子の束数は1です。a=1の場合の電磁気1個のエネルギーとその軌道はいくらか。
電磁気1個のエネルギーは、1.167×1031Jです。
この電磁気の軌道は、6.724×1045Jm÷(1.167×1031J)5.762×1014m、です。
よって、核磁子の電磁気の軌道は5.762×1014mで、そのエネルギーは1.167×1031Jです。

この事を表に示す。
輪の中の束数=a4=1.440×104a=10.95の場合の電磁気1個のエネルギーとその軌道
核磁子の束数は1です。a=1の場合の電磁気1個のエネルギーとその軌道
15

地表の陽子の輪の状態。補正したもの。
16

地表の陽子の中は、陽子のラブの公転軌道→1.033×108MeVの輪→5.668×109MeVの輪→4.973×109MeVの輪→核磁子の輪の順に軌道を大きくする。
その軌道は電磁気の軌道です。
2.538
×1015m4.629×1015m5.274×1015m5.762×1014m、です。
陽子のラブの公転軌道は2.538×1015mより小さい。

9.  地表における電子の中はどのようであるか。
高エネルギー加速器で、クオークと見做される電子のラブに引かれて回転している輪のエネルギーから、電子の中はどのようになっているのかを考えます。
私はボーア磁子とボーア半径より、電子のラブの性質を計算しました。しかしこのデータ−は誤りです。
電子のラブは自転し磁気の光子を作り、公転し電気の光子を作ります。
電子のラブはその磁気の光子と電気の光子を引きつけています。
高エネルギー加速器に於いて、そのエネルギーは3×108倍になり、3つの輪で、クオークとして観察されます。
地表における電子の中は、高エネルギー加速器におけるエネルギーの3×108分の1です。
地表に於いて、電子のラブはその3つの輪を引き付けています。
地表に於いて、1番外側の電磁気は1束で、ボーア磁子です。

 

地表における電子の中の状態(高エネルギー加速器で、クオークと見做される電子のラブに引かれて回転している輪のエネルギーから、電子の中はどのようになっているのかを考えます)

17

高エネルギー加速器に於いて、輪(クオークと見做されているもの)のエネルギー

5.7MeV

5.323MeV

4.1MeV

輪=クオークと見做されているものの地表のエネルギー

5.7MeV÷(3×108)9.132×1013J÷(3×108)3.044×1021J

5.323MeV÷(3×108)8.528×1013J÷(3×108)2.843×1021J

4.1MeV÷(3×108)6.569×1013J÷(3×108)2.189×1021J

地表の輪のエネルギーはボーア磁子の何倍か=何束か

3.044×1021J÷(9.274×1024J)3.282×102

2.843×1021J÷(9.274×1024J)3.066×102

2.189×1021J÷(9.274×1024J)2.360×102

地表における、電磁気1個のエネルギー

2.523×1022J÷(3×108)8.410×1031J

2.356×1022J÷(3×108)7.853×1031J

1.815×1022J÷(3×108)6.050×1031J

地表における、電磁気の軌道

4.887×1020m×3×1081.466×1011m

5.233×1020m×3×1081.570×1011m

6.793×1020m×3×1082.038×1011m

高エネルギー加速器に於ける輪の電磁気数

3.619×109

3.619×109

3.619×109

高エネルギー加速器に於ける輪の中の束数=a4

2.717×103

2.066×103

7.272×102

高エネルギー加速器に於ける1束の電磁気数

1.332×106

1.752×106

4.977×106

地表における、1束のエネルギー

3.361×1016J÷(3×108)1.120×1024J

4.128×1016J÷(3×108)1.376×1024J

9.033×1016J÷(3×108)3.011×1024J

ボーア磁子のエネルギーは地表における、1束のエネルギーの何倍のエネルギーか

9.274×1024J÷(1.120×1024J)8.280

9.274×1024J÷(1.376×1024J)6.740

9.274×1024J÷(3.011×1024J)3.080

地表における、1束のエネルギーはボーア磁子の何倍のエネルギーか

8.280分の1

6.740分の1

3.080分の1

地表における、輪のエネルギー

9.132×1013J÷(3×108)3.044×1021J

8.528×1013J÷(3×108)2.843×1021J

6.569×1013J÷(3×108)2.190×1021J

地表における、1輪の電磁気数=輪のエネルギー÷電磁気1個のエネルギー

3.044×1021J÷(8.410×1031J)3.620×109

2.843×1021J÷(7.853×1031J)3.620×109

2.190×1021J÷(6.050×1031J)3.620×109

地表における、輪の中の束数=輪のエネルギー÷1束のエネルギー

3.044×1021J÷(1.120×1024J)2.718×103

2.843×1021J÷(1.376×1024J)2.066×103

2.190×1021J÷(3.011×1024J)7.273×102

地表における、1束の電磁気数=1束のエネルギー÷電磁気1個のエネルギー

1.120×1024J÷(8.410×1031J)1.332×106

1.376×1024J÷(7.853×1031J)1.752×106

3.011×1024J÷(6.050×1031J)4.977×106

 

ここで、問題になるのは、地表における、1束のエネルギーはボーア磁子の何倍のエネルギーかの表で、高エネルギーの軌道にある1束ほどエネルギーが小さいという事です。
この事は、地表に於いて、地表のエネルギーは小さいので、束数は同じであると考える。
ボーア磁子のエネルギーは1公転のエネルギーですから、ボーア磁子=地表における、電磁気1個のエネルギー×電磁気の個数。
電磁気の個数=ボーア磁子÷地表における、電磁気1個のエネルギー、を計算する。
電磁気の個数=ボーア磁子÷地表における、電磁気1個のエネルギー=9.274×1024J÷(8.410×1031J )1.103×107
電磁気の個数=ボーア磁子÷地表における、電磁気1個のエネルギー=9.274×1024J÷(7.853×1031J)1.181×107
電磁気の個数=ボーア磁子÷地表における、電磁気1個のエネルギー=9.274×1024J÷(6.050×1031J)1.533×107
それで、1束の電磁気の個数を7.96×107個とする。
これは、電子のラブは1公転で7.96×107回自転し、1秒間に(7.96×107)3回自転し、(7.96×107)2回公転するからです。
(7.96
×107)公転でできる電磁気が1束に成っていると考える。
各々の輪には1束が7.96×107個の電磁気である束が存在する。
輪の中の束数=輪の電磁気数÷1束の電磁気数=3.620×109個÷(7.96×107)4.548×10束存在する。
輪の中の束数=a44.548×10
a
(45.48)1/4=2.597
a=2.597の場合の電磁気1個のエネルギーとその軌道はいくらか。
電磁気1個のエネルギーは、地表の電磁気1個のエネルギー×2.5971.167×1031J×2.5973.031×1031J、です。
この軌道=1.233×1041Jm÷(3.031×1031J)4.068×1011m
a=2.597
の場合の電磁気1個のエネルギーは3.031×1031Jで、軌道は4.068×1011mです。
・ボーア磁子の束数は1です。それで、a=1の場合の電磁気1個のエネルギーとその軌道はいくらか。
a=1
の電磁気1個のエネルギーは1.167×1031Jです。
この軌道=1.233×1041Jm÷(1.167×1031J)1.057×1010m、です。
よって、ボーア磁子の電磁気の軌道は1.057×1010mです。そのエネルギーは1.167×1031Jです。

この事を表に示す。
輪の中の束数=a44.548×10a=2.597の場合の電磁気1個のエネルギーとその軌道.

ボーア磁子の束数は1です。それで、a=1の場合の電磁気1個のエネルギーとその軌道
18

地表の電子の中の状態。補正したもの。
19

地表の電子の中は、電子のラブの公転軌道→1.900×108MeVの輪 →1.775×108MeV の輪→1.367×108MeVの輪→ボーア磁子の輪の順に軌道を大きくする。
その軌道は電磁気の軌道です。
1.466
×1011m1.570×1011m2.019×1011m1.057×1010m、です。
電子のラブの公転軌道は1.466×1011mより小さい。

 

【図面の簡単な説明】
  【図1】図1は高エネルギー加速器における、陽子の中の3.1MeVのクオークと見做される輪の状態を示す。
陽子の中の3.1MeVのクオークと見做される輪はどのようになっているか。
陽子の外側の軌道の輪1 のエネルギーは、(1.2×102)2束×5.0508×1027J×3×108×6.2415×1018eV=1.362×105eV=0.1362MeV、です。
3.1MeV
の輪2 はこの何倍のエネルギーか。
a=3.1MeV
÷0.1362MeV=22.76、倍のエネルギーです。
電磁気1個のエネルギー3 =地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×108=地表の電磁気1個のエネルギー×22.76×3×1081.164×1031J×22.76×3×1087.948×1022J
電磁気の軌道4 =陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=6.724×1045Jm ÷(7.948×1022J)8.460×1024m
3.1MeV
の輪の電磁気数5 =3.1MeV÷電磁気1個のエネルギー=3.1MeV×1.602×1013J÷(7.948×1022J)6.248×108個。
輪の中の束数6 =a422.7642.683×105束。
1
束の電磁気数7 =1輪の電磁気数÷輪の中の束数=6.248×108個÷(2.683×105)2.329×103個。
1
束のエネルギー8 =電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数=7.948×1022J×2.329×103個=1.851×1018J
輪のエネルギー9 =輪の中の束数×1束のエネルギー=2.683×105束×1.851×1018J4.966×1013J=3.1MeV
  【図2】図2は高エネルギー加速器における、陽子の中の3.1MeVのクオークと見做される輪2 と、陽子の中の1.7MeVのクオークと見做される輪10 と、陽子の中の1.492MeVのクオークと見做される輪11 を図示する。
高エネルギー加速器における、陽子の中の1.7MeVのクオークと見做される輪10の電磁気が回転する軌道12 =陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=6.724×1045Jm ÷(4.358×1022J)1.543×1023m
高エネルギー加速器における、陽子の中の1.492MeVのクオークと見做される輪11の電磁気が回転する軌道13 =陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=6.724×1045Jm ÷(7.948×1022J)8.460×1024m
高エネルギー加速器における、陽子のラブ14と、陽子のラブの公転軌道15 を図示する。
高エネルギー加速器における、最も外側の核磁子が放出する電磁気の軌道16 =5.762×1014m÷(3×108)1.921×1022m

 

【符号の説明】
 1   陽子の外側の軌道の輪のエネルギーは、(1.2×102)2束×5.0508×1027J×3×108×6.2415×1018eV=1.362×105eV=0.1362MeV
 2   3.1MeVの輪は1のa=3.1MeV÷0.1362MeV=22.76、倍のエネルギー。
 3   電磁気1個のエネルギーは、地表の電磁気1個のエネルギー×a×3×108=地表の電磁気1個のエネルギー×22.76×3×1081.164×1031J×22.76×3×1087.948×1022J
 4   電磁気の軌道は、陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=6.724×1045Jm ÷(7.948×1022J)8.460×1024m
 5   3.1MeVの輪の電磁気数は、3.1MeV÷電磁気1個のエネルギー=3.1MeV×1.602×1013J÷(7.948×1022J)6.248×108個。
 6   輪の中の束数は、a422.7642.683×105束。
 7   1束の電磁気数は、1輪の電磁気数÷輪の中の束数=6.248×108個÷(2.683×105)2.329×103個。
 8   1束のエネルギーは、電磁気1個のエネルギー×1束の電磁気数=7.948×1022J×2.329×103個=1.851×1018J
 9   輪のエネルギーは、輪の中の束数×1束のエネルギー=2.683×105束×1.851×1018J4.966×1013J=3.1MeV
 10  陽子の中の1.7MeVのクオークと見做される輪
 11  陽子の中の1.492MeVのクオークと見做される輪
 12  陽子の中の1.7MeVのクオークと見做される輪10 の電磁気が回転する軌道12 =陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=6.724×1045Jm ÷(4.358×1022J)1.543×1023m
 13  陽子の中の1.492MeVのクオークと見做される輪11 の電磁気が回転する軌道13 =陽子の中の電気の光子の軌道エネルギー÷電磁気1個のエネルギー=6.724×1045Jm ÷(3.825×1022J)1.758×1023m
 14  陽子のラブ
 15  陽子のラブの公転軌道
 16  最も外側の核磁子が放出する電磁気の軌道=5.762×1014m÷(3×108)1.921×1022m

図面
【図1】


【図2】


 

【先行技術文献】
  【特許文献1】特願2014247501
  【特許文献2】特願2006336352
  【特許文献3】特願2014252526
  【特許文献4】特願2014259608
  【特許文献5】特願2015007894
  【特許文献6】特願2015018905
  【特許文献7】特願2015024551
  【特許文献8】特願2015041483