Эта статья является препринтом и не была отрецензирована.
О результатах, изложенных в препринтах, не следует сообщать в СМИ как о проверенной информации.
Модель гипотезы 50/50 (масса\антимасса). Часть 10 Гравитация
2026-09-25
В десятой части модели 50/50 гравитация рассматривается как локальное управляемое поле, а не как глобальное искривление пространства-времени. Модель постулирует единое поле Φ = φ₊ + φ₋, где φ₊ — масса (притяжение), φ₋ — антимасса (отталкивание), глобально сбалансированные 50/50. Локальное эффективное ускорение описывается формулой g_эфф = g₀•(1 − α•N•Q•χ), где α ≈ 1,18 × 10⁻¹¹ — константа связи, выведенная из хиральной аномалии Адлера–Белла–Джакива; N — число хиральных ячеек; Q — добротность резонатора; χ — хиральность (знак направления канала). Показано, что 10 правил локальной гравитации вытекают из 9 предыдущих частей модели без дополнительных постулатов. Обнаружены 4 новых совпадения с наблюдениями: двойная причина левитации сверхпроводников (магнитный Мейсснер + гравитационный канал), корреляция хиральности слабого взаимодействия с модификацией гравитации, единство тёмной материи и тёмной энергии как двух проявлений антимассы, и локальность гравитации как проверяемый факт. Аналогия с эффектом Мейсснера показывает: как монета-сверхпроводник выталкивает магнитное поле Земли (50 мкТл) энергией ~мДж, открывая канал к электромагнитному вакууму, так хиральный лист открывает канал к антимассе энергией ~5 мВт лазера. Предложен стендовый эксперимент: надкрылье жука-бронзовки (Chrysina resplendens) с 3D-наноструктурой Булигана (~10⁷ хиральных ячеек), лазер 532 нм 5 мВт с круговой поляризацией, весы с точностью 1 мг, груз 5 г. Прогноз: Δm ≈ 600 мг для одного надкрылья (α•N•Q = 0,12, Δg/g = 12%). Описаны две платформы: левитирующая (LCP, χ = +1, g_эфф < 0 на Земле) и искусственная гравитация на МКС (RCP, χ = −1, g_ощущ = 9,8 м/с² без центрифуги). Одна формула — два применения. Эксперимент — единственный судья: если α ≥ 10⁻¹¹, эффект наблюдаем; если α < 10⁻¹¹, модель в части гравитации неверна. Оба исхода — наука.
Ссылка для цитирования:
Рахматуллин Р. Р. 2026. Модель гипотезы 50/50 (масса\антимасса). Часть 10 Гравитация. PREPRINTS.RU. https://doi.org/10.24108/preprints-3116482
Список литературы
1. Рахматуллин Р.Р. Модель гипотезы 50/50. Часть 1: Настоящая антиматерия — почему тёмная энергия — это то, чем антиматерия должна была быть. 2026.
2. Рахматуллин Р.Р. Модель гипотезы 50/50. Часть 2: Будущее — ускорение конечно, накат, нет Big Rip. 2026.
3. Рахматуллин Р.Р. Модель гипотезы 50/50. Часть 3: Экранирование — танец массы вокруг антимассы, рождение галактик. 2026.
4. Рахматуллин Р.Р. Модель гипотезы 50/50. Часть 4: Влучение — дистанционное гашение через фотон-посредник. 2026.
5. Рахматуллин Р.Р. Модель гипотезы 50/50. Часть 5: Цикл — почему один раз, вечное дыхание. 2026..
6. Рахматуллин Р.Р. Модель гипотезы 50/50. Часть 6: Теория относительности — внутри ОТО, Λ не нужна. 2026.
7. Рахматуллин Р.Р. Модель гипотезы 50/50. Часть 7: Сравнение — второе место, временное. 2026.
8. Рахматуллин Р.Р. Модель гипотезы 50/50. Часть 8: Вращение галактик — уход антимассы, момент импульса, Талли-Фишер. 2026.
9. Рахматуллин Р.Р. Модель гипотезы 50/50. Часть 9: Плоскости спутников — антимасса сплющивает диск. 2026.
10. Рахматуллин Р.Р. Гипотеза 50/50: полное описание — единое поле, хиральные листы и управляемая гравитация. 2026. (Неопубликованные материалы).
11. Рахматуллин Р.Р. Антимасса vs. масса Земли: расчёты v3 — физический смысл константы α и альтернативные пути её оценки. 2026. (Неопубликованные материалы).
12. Рахматуллин Р.Р. Визуализация полей гравитации и антимассы — направления векторов, зоны доминирования. 2026. (Неопубликованные материалы).
13. Adler S.L. Axial-vector vertex in spinor electrodynamics // Phys. Rev. 177 (1969). P. 2426–2438.
14. Bell J.S., Jackiw R. A PCAC puzzle: π⁰→γγ in the σ-model // Il Nuovo Cimento A. 60(1) (1969). P. 47–61.
15. Meissner W., Ochsenfeld R. Ein neuer Effekt bei Eintritt der Supraleitfähigkeit // Naturwissenschaften. 21(44) (1933). P. 787–788.
16. Bouligand Y. Twisted fibrous arrangements in biological materials and cholesteric mesophases // Tissue Cell. 4(2) (1972). P. 189–217.
17. Caveney S. The beetle's cuticle as a living chiral system: structural colour in Scarabaeoidea // Proc. R. Soc. Lond. B. 190 (1975). P. 253–266.
18. Tully R.B., Fisher J.R. A new method of determining distances to galaxies // Astronomy and Astrophysics. 54 (1977). P. 661–673.
19. Sharma V., Crne M., Park J.O., Srinivasarao M. Structural Origin of Circularly Polarized Iridescence in Jeweled Beetles // Science. 325 (2009). P. 449–451.
20. Goldstein D.H. Polarization properties of Scarabaeoidea // J. Exp. Biol. 209 (2006). P. 2599–2604.
21. Wilts B.D., Dumania B.D., Ras M.B. et al. Optically ambidextrous circularly polarized reflection from the chiral cuticle of the scarab beetle Chrysina resplendens // J. R. Soc. Interface. 14(129) (2017). 20170429.
22. De Wolf D.A. Effective structural chirality of beetle cuticle determined from transmission Mueller matrices // J. Vac. Sci. Technol. B. 38(1) (2020). 014005.