Эта вторичная оболочка из связанных между собой общими осями вращения мелкими вихревыми структурами устанавливает баланс значительно возросшей силы притяжения большого Ядра Пустоты с увеличивающейся за счёт этого центробежной силой отталкивания.

Подобно формированию Фотонов, эти мелкие структуры также «удавкой» стягивают южный полюс выросшей базовой структуры будущего Электрона, вырываясь из расширенного северного полюса, вращаясь по спирали и, набирая линейную скорость вследствие всё большего притяжения к Ядру, влетают в зажатый канал южного полюса.

Однако эта базовая структура огромна, по сравнению со структурой Фотона, где-то на 5—6 порядков. Её мелкими структурами, проникающими в Ядро Пустоты, а теперь формирующими вторичную оболочку являются именно вихревые структуры, из которых сформировались Фотоны.

Поэтому такие огромные вихревые структуры, как Электрон, естественно будут отличаться от структур Фотона и, прежде всего, плотностью защитного слоя его Ядра Пустоты и более мощным потоком вторичного вихревого слоя. Они гораздо массивнее и плотнее, поэтому выдерживают большее возмущение и нагревание, чем базовые структуры Фотона. Но данный вторичный слой, сохраняя эластичность и упругость, имеет более жёсткую область южного полюса, вследствие чего увеличение скорости влетающих в южный полюс структур не закупоривают его, при этом (см. рис. 9). Как отмечалось раннее, эластичность и упругость элементарным частицам, таким как Фотон, Электрон и Протон даёт наличие в них вторичных связанных между собой едиными осями вращений мелких вихревых структур, которые противодействуя изменению направления их осей вращения от прямолинейного, изменяют скорость и форму собственных вращений, то натягивая, то ослабляя нить связи между этими малыми вихревыми структурами.

Кроме того, как отмечалось ранее, такие структуры обладают способностью записывать информацию, за счёт изменения формы вращающихся мелких вихревых структур с сохранением общей скорости вращения их оси. Это свойство таких структур в Электронах и Протонах были открыты академиком А. Ф. Охатриным с группой учёных.

В результате образуется вполне самостоятельная вихревая упругая эластичная структура, имеющая разные скорости вращения мелких вихревых структур на полюсах из-за спирального их вращения с нарастающим ускорением, направленные в одну сторону. Такая структура не может соединиться в единые цепи на общих осях вращения, а существует как самостоятельная сбалансированная вихревая структура.



Рис.9.

Под действием приложенного к проводникам электрического напряжения между их полюсами внутри этих проводников создаются трубы-каналы, вращающихся мелких вихре образующих Электроны структур. Все Электроны, попавшие в эти каналы, разворачиваются в унисон вращению стенок этих каналов. При этом мелкие вихревые структуры раскручиваясь синхронно с каналами, увлекают за собой Ядра Электронов, а центробежные силы при этом растягивают оболочки Электронов в диски пропорционально приложенному напряжению.

Такое вращение Электронов в общем канале напряжения называется Электрическим током! Но об этом в других книгах.

Протон и его структура

Протон. Классическое определение – это элементарная частица. Относится к барионам, имеет спин ½ и положительный электрический заряд.

Рис.10



Протоны принимают участие в термоядерных реакциях, которые являются основным источником энергии, генерируемой Звёздами. В частности, реакции рр-цикла, который является источником почти всей энергии, излучаемой Солнцем, сводится к соединению четырёх Протонов в ядро гелия-4, с превращением двух Протонов в Нейтроны.