Материальная структура Вселенной и элементарных частиц

При увеличении количества атомов увеличивается количество нейтронов в ядре атома. Увеличиваются границы ядра, поэтому структуры ничто окружающие ядро раздвигаются, между ними появляются щели. Именно в этих щелях и ходят нейтринные цепочки электронов L и М оболочки.

С N оболочкой совсем другое дело. При формировании К, L и М оболочек и синтезе элементов огромное количество структур ничто разрушается на отдельные нейтроны. Именно поэтому М оболочка отделена от N оболочки всего одним нейтроном. Вернее однонейтронным слоем.

Теперь понятно, почему у атома такое сложное строение. Электроны распределяются на своих орбитах по границам плотности. Радиусы К, L и М оболочек возрастают на определенную величину – это структуры ничто. Между М и N оболочками эта величина в три раза меньше – это нейтроны.

Рис. 3

Каждый электрон движется строго по своей траектории между структурами ничто – это позволяет каждому электрону участвовать в обменном нейтринном процессе. Чем больше электронов, тем больше гравитация.

Рис. 4

Электроны двигаются по границам плотности, поэтому неудивительны перескоки электронов с высокой орбиты на более низкую. Другие электроны на более низкой орбите раздвигают структуры ничто формируя зоны пониженной плотности. Именно в эти зоны и падают электроны с высшей орбиты на низшую. При этом падении естественно уменьшается длина нейтринной цепочки, и часть нейтронной цепочки улетает за пределы атома. Эта часть цепочки и есть видимый световой квант. Количество электронов в атоме определяет плотность ядра и плотность внутренних оболочек. Чем больше электронов в атоме, тем больше плотность ядра и внутренних оболочек. Чем ближе оболочка к ядру, тем выше ее плотность. Чем больше оболочек, тем выше плотность. То есть К оболочка атома гелия имеет гораздо меньшую плотность, чем К оболочка атома неона.

Этим свойством и объясняется эффект появления редких земель, когда начиная с четвертого периода на некоторых участках периодической системы новая оболочка начинает заполняться еще до того, как завершилось построение предыдущей оболочки. Большая плотность четвертого периода может не позволить электронам занять "свое" место на оболочке. Плотность атома объясняет такой термин как валентность. Внешние электроны одного атома контактируют только с внешними электронами другого атома. Дальше их не пускает плотность атома и структур ничто.

Плотность атома и внешнее давление объясняют все те парадоксы атома, которые существуют на сегодняшний день. Классическая, волновая, релятивистская механика могут

быть сведены в единую систему отсчета. Я, конечно, не призываю отказываться от таких терминов как "положительный" и "отрицательный", но эта новая точка зрения объясняет не только строение атомов, но и Вселенной. Подробно на этом я останавливался в своем источнике, здесь же будет обычный пересказ моей теории.

Как происходит деление атома? На рисунке 5 видно как встречаются два электрона. Такое происходит редко, так как этому столкновению мешают структуры ничто. Сталкиваются не сами электроны, а их нейтринные цепочки. От такого удара электроны отрываются от своих ядер вместе с нейтринными цепочками. Формирование свободного электрона с нейтринной цепочкой – это β- распад. У атома может быть всего один электрон на орбите, как у атома водорода, тогда протон остается без своего электрона, но с нейтринной цепочкой - β+ распад.

Рис. 5

Свободный электрон может быть подхвачен другими электронами другого атома. Если у этого атома есть кристаллическая решетка (то есть движения электронов строго синхронизированы между собой) и возможность для прохода свободного электрона, то этот электрон может двигаться довольно долго в этом атоме. Движение свободного электрона в атоме и есть электрический ток. Электроны движутся от мест своего наибольшего скопления (минусовой потенциал) к местам наименьшего скопления (плюсовой потенциал).

Электрон движется вместе со своей нейтринной цепочкой. От длины нейтринной цепочки зависит длина волны электрона. От скорости свободного электрона зависит его частота.

Но при взаимодействии различных электронов может произойти аннигиляция. На рисунке 6 происходит аннигиляция двух атомов. Когда электроны встречаются с позитронами (заключенными в нейтрон) происходит аннигиляция, и скорости электронов и позитронов складываются. Нейтринные цепочки рассыпаются, и нейтрино разлетаются в разные стороны. Позитроны вылетают из нейтронов. От удара и электроны,

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.