Материальная структура Вселенной и элементарных частиц

Электрон и позитрон имеют одинаковый объем. Нейтрон состоит из восьми частиц равных по объему. Объем каждой из этих частиц равен объему электрона.

Цифрой 1 на рисунке обозначена структура ничто. Структура ничто состоит из семи нейтронов (на разрезе изображено пять).

И электроны, и позитроны, и нейтроны, и структуры ничто состоят фактически из идентичных частиц. Свойства той или иной частицы зависят не от каких-то специфических внутренних свойств частицы, а от способов их взаимодействия. Внутри нейтрона 3 находится позитрон 2 – вместе они составляют структуру – протон. Вокруг протона находится восемь структур ничто (на разрезе четыре).

Как же "работает" атом? Электрон вращается вместе с протоном. Электрон постоянно "облетает" структуры ничто, которыми окружен протон. Протон вращается вокруг собственной оси.

Откуда же берется нейтронная цепочка? Нейтрино – это очень мелкие частицы материи. Из-за своего малого размера они очень мало сжимаемые, а значит, обладают очень упругими свойствами. Нейтрино получаются при столкновении более крупных частиц материи, например электрона и фотона или электрона и электрона. Нейтрино занято все свободное пространство между структурами ничто.

Электрон вращается по внешней стороне структур ничто. Протон крутится внутри структур ничто.

Протон не круглой, а кубической формы. При вращении протон "зацепляет" находящиеся рядом нейтрино и выбрасывает их в свободные пространства между структур ничто, так формируется нейтронная цепочка. Эта цепочка растет до тех пор, пока не сталкивается с электроном. Электрон толкает нейтринную цепочку в определенном направлении, а нейтринная цепочка ищет пути наименьшей плотности. Скорость вращения протона и электрона одинакова, поэтому все вместе это приводит к тому, что электрон начинает вращаться на конце нейтронной цепочки, а нейтринная цепочка проходит только между структурами ничто. То есть траектория вращения электрона проходит по границам между структур ничто. Нейтринная цепочка при вращении вместе с протоном раздвигает границы и дает электрону двигаться по зонам наименьшей плотности, то есть, создавая электрону своеобразную дорогу. То есть электрон всегда двигается на конце нейтринной цепочки и электрон, нейтринная цепочка, протон – всегда движутся вместе. Нейтринная цепочка движется между неподвижной материей, поэтому ее не видно в электронном микроскопе.

Как же взаимодействуют между собой различные атомы? С помощью электронов! На рисунке 2 показана упрощенная схема продольного разреза молекулы водорода. Протон 1 одного атома вращается вокруг собственной оси. На его орбите вращается электрон 5, соединенный с протоном 1 нейтринной цепочкой 6. Протон 3 другого атома вращается вокруг собственной оси, на его орбите на конце нейтринной цепочки 4 вращается электрон 2. Электроны вращаясь так близко друг к другу могут меняться местами, то есть выбирать места наименьшей плотности создаваемые нейтринными цепочками. Иными словами электрон одного атома может менять орбиту на орбиту соседнего атома.

Что же в таком случае гравитация? Гравитация – это обменный процесс частицами нейтрино. Как он происходит хорошо видно на рисунке 3. Нейтринная цепочка движется в сторону атома водорода. В точке А она сталкивается с электроном. Электрон, обладая большой скоростью, перемещает нейтрино в точку В. При этом электрон придает нейтрино дополнительную энергию и нейтрино движется дальше к другому атому. Так и происходит обменный нейтринный процесс. Нейтрино очень маленькие частицы, поэтому могут проникать между более крупными частицами. Нейтрино практически не сжимаемые частицы. Все это позволяет нейтрино перемещать энергию на огромные расстояния. Чем больше электронов участвуют в обмене нейтрино, тем больше гравитация. Чем больше атомов, тем больше их масса.

Рис. 2

Как же устроен более сложный атом, чем водород? На рисунке 4 видна условная схема электронных оболочек атома. На К оболочке вращается всего два электрона, а на L оболочке уже восемь – как же так? Здесь речь идет о плотности . Электроны вращаясь на К оболочке между структурами ничто уплотняют их своими нейтринными цепочками, поэтому на К оболочке создается зона наибольшей плотности и два электрона больше не "пускают" на свою оболочку электроны. Поэтому следующим электронам приходится вращаться на L оболочке. Между электронами К и L оболочки так же находятся структуры ничто. Структур

ничто, находящихся непосредственно у ядра 8 поэтому и электронов ищущих свободные места своими нейтринными цепочками то же восемь. Но плотность на L оболочке и между структурами ничто достигает огромной величины. Каждый электрон своим вращением и нейтринной цепочкой добавляет плотности атому. Электроны, сформировавшись на L оболочке, начинают формироваться на М оболочке. М оболочка так же формируется за границей структуры ничто так же, как К и L оболочки.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

 

Статистика

Ракурс в историю

История открытий в области строения атомного ядра

Изучение атомного ядра вынуждает заниматься элементарными частицами. Причина этого ясна: в ядрах атомов частиц так мало, что свойства каждой из них в отдельности не усредняются, а, напротив, играют определяющую роль.
История открытия закона Ома

Закон Ома устанавливает зависимость между силой тока I в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) U между двумя фиксированными точками (сечениями) этого проводника.
История открытия основных элементарных частиц
Элементарные частицы в точном значении этого термина — первичные, далее неразложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя.