Что такое нейтрон? Горение водорода. Ничто.

Но если нейтрон сам по себе нейтрален и уравновешен, то можем ли мы вообще его обнаружить? Если он входит в состав других частиц, то да. А если не входит? Ведь у такого нейтрона нет никаких дефектов (знака, массы, электромагнитного заряда). Нет, такой нейтрон невозможно обнаружить, как невозможно определить массу нейтрино. То есть нейтрон – это частица, которую невозможно увидеть, почувствовать, узнать. То есть вокруг нас существует огромное количество нейтронов, а мы даже не знаем об этом! Что это значит? Это значит, что абсолютный вакуум не так уж и пуст, в нем содержится огромное количество нейтронов (при делении которых образовались все известные элементарные частицы).

Теперь поговорим о тех четырех атомах, которые образовались после деления нейтрона. Ведь в состав ядер этих атомов входят нейтроны. И хотя при делении нейтрона образовались те частицы, которые сформировали четыре атома, четыре нейтрона не могли сформироваться при делении одного – это противоречило бы всем законам физики. Нет, эти четыре нейтрона первоначально входили в состав некой структуры, которая и дала жизнь четырем атомам. Какой бы не была эта структура, она ни чем не будет обнаружена, поэтому эту структуру я назвал «ничто». Ничто должно состоять из пяти нейтронов, при делении одного нейтрона получились: электроны, позитроны, новоэлектроны, новопозитроны, а четыре других нейтрона сформировали ядра четырех атомов. Исходя из схемы нейтрона, пятый разделившийся нейтрон должен находиться на пересечении других нейтронов. Эти нейтроны должны находиться друг по отношению другу под углом 90о и равноудалены от центрального пятого нейтрона (энергия распространяется во все стороны одинаково), как это показано на рис.10.

Я намеренно изобразил нейтроны не в виде куба, а виде шара. Из-за распространяющейся энергии частиц, входящих в состав нейтрона, любой детектор покажет, что нейтрон имеет вид шара. Для удобства дальнейшего объяснения я «раздвинул» нейтроны. Четыре нейтрона должны крепиться к центральному по гравитационно-электромагнитному принципу: электрон к позитрону, новоэлектрон к новопозитрону. Но при всей своей нейтральности ничто не будет уравновешенной структурой. Четыре нейтрона пытаются разорвать центральный нейтрон. Именно ничто дало жизнь четырем атомам. То есть вакуум должен состоять из бесконечных повторений той структуры, которую я изобразил на рис. 10 и эти структуры каким-то образом должны быть связаны между собой. Единственное соединение, при котором эти системы будут и уравновешены и нейтральны – это соединение, показанное на рис. 11.

Между собой они должны «крепиться», по противогравитационному принципу. Иначе говоря, гравитационные элементы центрального нейтрона нижнего ничто должны контактировать с антигравитационными элементами верхнего ничто (хотя в пространстве понятие верха и низа просто исчезают). Если бы ничто крепилось с другим ничто по гравитационному признаку (гравитоны к гравитонам, антигравитоны к антигравитонам), то ничто дополнительно к пяти нетронам могло получить еще нейтроны, и атом водорода был бы в другом виде. Но как могут «крепиться» нейтроны по принципу противогравитации? Ведь они должны распасться! Нет, не должны. Ведь речь идет о пространстве. И вакуум должен состоять из бесконечного количества повторений соединений, показанных на рис. 11. Иначе говоря, если «верхний» ничто будет отталкиваться от «нижнего», то «сверху» он упрется в такое же ничто и энергия сравняется. Так каждое ничто контактирует с шестью ближайшими. То есть каждое ничто как бы зажато в тисках с шести сторон. Это и препятствует распаду ничто. Условно каждую из сторон, которая контактирует с ничто, я назвал: передняя, задняя, левая, правая, верхняя, нижняя. Центральный нейтрон контактирует с одним из четырех ничто слева, справа, спереди и сзади. Чтобы получить четыре атома ничто необходимо разделиться, но для этого потребуется гигантская энергия. Если ничто ее получит, то произойдет реакция деления. Как она будет происходить?

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

 

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.