Что такое нейтрон? Горение водорода. Ничто.

Казалось бы, чего проще это объяснить. Центральный нейтрон разделился на восемь частиц. Четыре частицы соединились с четырьмя нейтронами, образовав ядра, другие частицы стали крутиться вокруг ядер, образовав атомы. Энергия, разделившая центральный нейтрон, должна исходить точно из его центра. Энергия будет равномерно распространяться во все стороны. И на четыре нейтрона энергия будет воздействовать с одинаковой силой. Сила передастся от нейтронов к контактирующим с ними ничто. Через своеобразную систему рычагов противогравитации сила удара выйдет на верхнее и нижнее контактирующее ничто. Верхнее ничто опустится вниз, а нижнее поднимется вверх. Все это видно на рис. 12. Среднее ничто разделилось, верхнее опустилось вниз, а нижнее поднялось вверх. Среднее ничто разделилось и уже не удерживает верхнее и нижнее ничто с помощью противогравитации, более того, оно дало им энергию для соединения. Если вы посмотрите на схему нейтрона, то поймете, что верхний и нижний ничто будут взаимодействовать по принципу гравитации, а не противогравитации. То есть никакие силы не мешают им соединиться. Энергия, с которой они соединятся, превзойдет энергию, разделившую первое ничто. Верхнее и нижнее ничто тоже разделятся. Энергия их взрыва разделит соседнее ничто, так произойдет неуправляемая реакция деления. Казалось бы, все это так и должно произойти. Так и появились вещества.

Рис. 13

Но если бы так происходило на самом деле, то разделилось бы все ничто, в космосе бы не было вакуума, а все свободное пространство было бы занято веществами! То есть ничто должно иметь в своем составе более пяти нейтронов.

Чтобы быть более уравновешенным, ничто должно иметь в своем составе семь нейтронов: один в центре и шесть по бокам: сверху, снизу, спереди, сзади, слева, справа, и располагаться они должны друг к другу под углом 90о, как показано на рис. 13. Так в реальности выглядит ничто. Цифрами от 1 до 6 я обозначил нейтроны. Многократное повторение этой структуры и есть вакуум. Энергия от взрыва такой структуры разойдется во все стороны одинаково и не вернется в первоначальную точку. И атомы, получившиеся при делении такой структуры, должны содержать разное количество нейтронов. Два атома должны содержать по одному нейтрону, а два других атома – по два нейтрона.

Как же происходило деление нейтрона? Для того чтобы разделить нейтрон понадобится огромная энергия, поэтому процесс деления нейтрона неразрывно связан с процессом образования всей Вселенной. В одном из нейтронов начинают скапливаться нейтрино и антинейтрино. За счет нейтрино и антинейтрино нейтрон становится массивным. Из-за большого количества массивных частиц нейтрон деформируется: электроны и позитроны, входящие в состав нейтрона, начнут соединяться, а новоэлектроны и новопозитроны начнут расходиться. Но нейтрон не распадается, так как с шести сторон зажат другими нейтронами, а нейтроны с шести сторон зажаты ничто. Нейтрон деформирует свое ничто и соседнии ничто, и чем больше масса в центре масс, тем больше эта деформация. Но разделение нейтрона невозможно без центра антимасс. В другом нейтроне могут также скопиться антигравитациооные частицы новонейтрино и новоантинейтрино, превратив нейтрон в центр антимасс. Центр антимасс при значительном накоплении энергии также деформирует нейтрон, ничто и соседнии ничто. Деформации, вызванные центром масс и центром антимасс, встретятся тогда, когда в этих центрах будет накоплено достаточно энергии для этого. Нейтроны, лежащие между этими центрами сильно деформируются, что вызовет своеобразную «трещину пространства». Нейтроны не смогут долго выдерживать такую деформацию и распадутся.

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.