5. Форма электрона
Имеется публикация, что электрон имеет очень правильную шарообразную форму, с большим запасом точности
http://globalscience.ru/article/read/19421/ .
Радиус электрона, представляемый в нашем рассмотрении, определен из процесса взаимодействия электрона с полем в процессе комптоновского движения.
5.1. Сечение электрона sе = π r² 2,9875568900E-33 м²
5.2. Радиус электрона r 3,0837785520E-17 м
Данная величина хорошо корреспондируется с имеющимися разрозненными данными. Хотя в реакции взаимодействия встречных пучков на ускорителе получено значение на 2 порядка ниже. Такую величину измерений я вижу в том, что в актах комптоновских движений магнитный момент электрона направлен вперед, и взаимодействие этих магнитных моментов разводит электроны от столкновений.
С другой стороны, обычно электрон рассматривают как тор. В рассматриваемом случае, электрон принят как сгусток поля, в его электромагнитной модификации, который вращается в магнитной торообразной ловушке, созданной магнитным полем электрона. При этом, вращающееся поле, и создает это магнитное поле.
6. Магнитный момент электрона
Воспользовавшись старыми воззрениями, распишем магнитный момент электрона, исходя из действия кванта действия, приняв радиус электрона, указанный выше.
6.1. Квант действия h 6,6260695700E-34 кг*м²/сек
6.2. Масса m 9,1093821500E-31 кг
6.3. Площадь сечения частицы S = πr² 2,9875568900E-33 м²
6.4. Радиус r = √(S/π) 3,0837785520E-17 м
6.5. Длина смещения l = 2πr 1,9375949599E-16 м
6.6. Орбитальная скорость поля v = h/lm 3,7540847575E+12 м/сек
6.7. Частота вращения ω = v/l 1,9374971731E+28 1/сек
6.8. Орбитальный электрич. ток a = е ω 3,1042125655E+09 a
6.9. Магнитный момент частицы μ = a S 9,2740116381E-24 a м²
Расписывание орбитального электрического тока приводит к сокращению сечения частицы и к выражению магнетона Бора.
6.10. Магнетон Бора µБ=еh/4πm 9,2740116381E-24 а*м²
И здесь совсем не понятно, как из этого выражения появляется положение о полуцелом спине электрона.
Спин J = 1/2 5,0000000000E-01 h
В моем понимании, эта величина просто принята для обозначения, что на создание механического вращения массы поля электрона требуется половина кванта действия, а вторая половина идет на образование электрического и магнитного полей.
7. Аномалия магнитного момента электрона
Инструментальные измерения показали, что магнитный момент электрона несколько превышает магнетон Бора.
7.1. Магнитный момент µе 9,2848510000E-24 а*м²
7.2. Аномалия аµ=µе/µБ 1,0011596389E+00
Существующие объяснения этой аномалии поляризацией и нулевыми колебаниями виртуального поля, не выглядят убедительными. В данной теории приято, что в формировании магнитного момента электрона участвует не вся масса электрона, а меньшая, на указанную аномалию, масса m₁.
7.3. Откорректированная масса m₁ = m/а 9,0988307919E-31 кг
7.4. Магнитный момент измер. µ=еh/4πm₁ 9,2848510000E-24 а*м²
7.5. Избыточная масса Δm = m - m₁ 1,0551358131E-33 кг