Радиальная скорость у малого сечения в области южного полюса Протона значительно превышает радиальную скорость потока внешнего слоя вихревых структур в области северного широкого его слоя.
Рис. 11
Сближаясь плотнее под действием градиента скоростей вихревые структуры малого сечения с большими скоростями одного Протона увлекают часть вихревых структур северного широкого полюса другого. Сматываясь на узкий канал южного полюса нижнего Протона, дополнительные вихревые структуры ещё сильнее сжимают канал южного полюса, увеличивая его размеры, при этом на мгновение закупоривают его, останавливая движение внешнего слоя. Это приводит к такому же мгновенному ослаблению его гироскопных (торсионных) свойств и возникший от соприкосновения структур вращательный момент, переворачивает выросший в размерах Протон на 180 градусов, развернув его северный полюс к южному первого. При этом тут же происходит их взаимная связь через каналы полюсов посредством переориентации частей внешних вихревых структур обоих Протонов, приоткрывающий и ранее закрытый канал южного полюса возросшего от соприкосновения Протонов.
Установление таких взаимных связей через их каналы полюсов, жестко соединёнными едиными осями вращений частей вихревых структур с обоих Протонов окончательно соединяют в неразрывную крепкую связь двух Протонов, теперь в возбуждённом состоянии.
При этом скорости вращения слоёв обоих Протонов существенно изменились в сторону увеличения у большого, кроме того, диаметры их сечений относительно осей значительно стали отличаться. Поэтому, вращаясь друг относительно друга в противоположных направлениях во встречных потоках, дополнительно нагреваясь за счёт повышенного давления между ними (так как они вращаются теперь навстречу друг к другу), имея относительно друг друга разную скорость. Большой Протон, имеет большую скорость, чем меньший, а также больший диаметр соприкасающихся сечений, поэтому гораздо быстрее проходит путь в 2*п*r меньшего Протона. При этом, будучи разогретый от соприкосновения взаимных встречных потоков внешних вихревых структур, большой Протон сохранил баланс внутриядерных сил и положительный заряд, определяемый направлением его внешних вихревых структур, совпадающий с направлением собственного вращения вокруг центрального.
Центральный Протон, более разогревшись от такого объединения, пополнив свои внешние вихревые структуры из окружающей среды, продолжил восстанавливать свой баланс, отдавая избыток Энергии защитным нейтральным частицам. Таким образом, восстановленный в диаметре и в балансе внутриядерных сил, центральный Протон окружил себя защитным полем нейтральных частиц. При этом, заблокировав этим полем своё внешнее вращение, превратился в Нейтрон. А скорость вращения первого относительно центрального уменьшилась и стала пропорциональна скорости скольжения его внешних структур по защитному полю центрального Протона.
ЭТО СТРУКТУРНАЯ СХЕМА НУКЛОНА, ОБРАЗАВАНАЯ СОЕДИНЕНИЕМ ДВУХ ПРОТОНОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОДИН ИЗ НИХ СТАНОВИТСЯ НЕЙТРОНОМ.
Рис.12.
То есть структура приобретает положительный заряд, определяющийся направлением вращения Электрона в обратную от него сторону, принятым как соответствующим его отрицательному заряду. При этом, как отмечалось, НУКЛОН находится в возбуждённом состоянии. Для его энергетической сбалансированности необходима крупная вихревая структура для установления баланса внутриядерных сил. Эту роль, как известно, выполняет Электрон. Без такой балансировки Электроном в атоме время жизни свободного НУКЛОНА равно около 880 секунд, то есть чуть меньше четверти часа. В атоме же он стабилен.