Александр Шадрин - Рождение вещества во Вселенной. Путь нейтрона
- Название:Рождение вещества во Вселенной. Путь нейтрона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005004437
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шадрин - Рождение вещества во Вселенной. Путь нейтрона краткое содержание
Рождение вещества во Вселенной. Путь нейтрона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Фото 5. Лёгкие атомные и «тяжёлые» СВЧ – фотоны.
Рассмотренный процесс касается формирования лишь одногоатомного микровихрона фотона. При взаимодействии атомов с резонансными и резонансно-«тяжёлыми» СВЧ или ИК фотонами возможно их частичное поглощение с возбуждением механических колебательно-вращательных уровней (увеличение температуры атомов), ионизация частиц внешних оболочек атомов и атомных ядер с выделением соответствующей ядерной энергии. Частоты таких фотонов находятся в известном ИК-диапазоне. Энергия же «тяжёлых» фотонов определяется уже величиной магнитных зарядов, а не произведением частоты на постоянную Планка.
Длиноволновыйгигантский солнечный макровихрон специфически взаимодействует с плазмой Солнца – в момент его выхода через поверхность фотосферы его электромонополь захватывает кластер фотосферы, который через мгновение будет выброшен исчезающим электромонополем из его фазового объёма, и образует в фотосфере парубрешь – « чёрное пятно» и белое пятнонад ним. Такие заряды замечены (фото 6) на поверхности Солнца – назовём их « сверхтяжёлыми» длиноволновыми фотонами.

Фото 6. Кластер фотосферы, захваченный гигантским гипермонополем и пары «чёрных и белых» пятен (справа).
LENR 21 21 LENR-ХЯС-СВАУШК – основной процесс производства тяжёлыхи сверхтяжёлых атомных ядер на звёздах и планетах.
. Именно такой метод позволяет при относительно небольшой частоте фотонов (ВЧ, СВЧ, КВЧ и ИК диапазон), но очень высокой плотности зёрен-потенциалов на волноводах, с помощью их излучения специальными магнетронами 22 22 В природе такие фотоны порождаются молниями, а также самовращающимися ядрами ЧСТ звёзд и планет.
инициировать эффекты СВЧ бытовой микроволновой печи – вихревые токи, а также уже широко известные низкоэнергетические ядерные реакции (LENR) с производством дополнительной энергии (тепловой или электрической) и новых атомных ядер. Это происходит за счет фотоионизации частиц, входящих в состав внешних ядерных оболочек тяжёлых элементов. При этом, необходимо отметить аналогию поведения взаимодействия лёгких фотонов с внешними электронамив атоме с «тяжёлыми» фотонами, которые таким же образом ионизируют частицы с внешних оболочек атомных ядер.
Мезоны – это промежуточные состояния распадающихся оболочек, образующих внутренние и внешние оболочки атомных ядер. Основной источник этих мезонов верхние слои атмосферы, с ядрами атомов газа которой сталкиваются космические и солнечные протоны. Процесс производства мезонов – это ионизация оболочек атомных ядер, т.е. ядерных оболочек, мгновенно распадающихся в более долго живущие подобные частицы с тем же спином, т.е. в мезоны. Время, которое затрачивается на переход таких микрочастиц к мезонам от момента взаимодействия до их рождения, является сугубо ядерным и оценивается порядком 10 —23 секунды. За такое время зарегистрировать истинную частицу, её структуру и другие параметры совершенно невозможно.
Фоторождение мезонов 23 23 А. С. Игнатов, А. Н. Мушкаренков, В. Г. Недорезов*, 2009 год, ФОТОРОЖДЕНИЕ п-МЕЗОНОВ НА ПРОТОНАХ, НЕЙТРОНАХ И ЛЕГКИХ ЯДРАХ В ОБЛАСТИ НУКЛОННЫХ РЕЗОНАНСОВ. Институт ядерных исследований РАН, Москва. Поступила в редакцию 25.12.2008 г.
.
Экспериментально установлено – фоторождение[203] π- мезоновна ядрах производится с помощью гамма – излучения с энергией до 1500 Мэв, полученное при обратном комптоновском рассеянии фотонов с энергией 2—2,5 кэв на электронных пучках накопителей с энергиейдо 6000 Мэв, так как время жизни свободных пи- мезоновдостаточно велико и средняя длина их свободного пробега сравнима с радиусом легкого ядра.

Таблица мезонов
Мезоны участвуют во всех известных типах взаимодействий. Поэтому их структурный состав в основном представлен частицами в состоянии с целочисленным спином. На фото 7 приведены схемы мгновенных структур фазовых замкнутых объёмов мезонов. В динамике движения магнитных монополей, образующих мезоны в свободном пространстве, возможно самое широкое многообразие таких форм, зависимых от полей окружения.

Фото 7. Схемы π – мезонов и структуры их волноводов.
На фото 7 приведены π˚-мезоны, т.е. нейтральные (первая и вторая позиции слева, сверху), причём на второй позиции указаны внутри волноводы из гравитационных зёрен-потенциалов, а также пи-плюс и пи-минус мезоны (позиции справа и внизу). Они все нестабильны и имеют спин равный нулю.
Нейтральные мезоны – это промежуточное состояние замкнутых распадающихся внутреннихоболочек ядер, образованные парами переходных ядерных и противоположных магнитных монополей, которые уже неспособны создавать даже нестабильные частицы с полуцелым спином. Эти монополи аналогичны тем, которые создают частицы со спином ½ – электроны, позитроны и мюоны, но стабильно существовать могут только в составе ядерных оболочек. Однако их частоты и соответствующие размеры существенно выше и меньше названных. Пары из таких частиц, как и куперовские пары и пары электрон-позитронов, в свободном состоянии способны лишь образовывать нестабильные частицы с нулевым спином и суммарным зарядом гравитационного потенциала – массой покоя мезонов. Это и есть микрочастицы со структурой гравиэлектромагнитных диполей.
Заряженные мезоны – это остатки распадающихся внешнихоболочек ядер, которые образованы парами с одинаковым зарядом соответствующих магнитных монополей, образующих структуру частицы с нулевым спином (фото 7, справа).
Внешние поля этих мезонов формируются также как и у электронов и мюонов. Масса-энергия этих мезонов в системе СИ равна соответственно 139,56 и 139,567 Мэв, соответственно, а размер фазового объёма (геометрической пространственной структуры внешних контуров) немного меньше размера мюонов и во много раз меньше соответствующего размера электронов.
Нейтральный (π-ноль) мезон имеет массу 134,96 Мэв и распадается за время 0,83 х 10 —16 с, превращаясь в два гамма кванта (фото 8) – акт аннигиляции пары.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: