Найти в Дзене
Проблемы познания

Нейтральные частицы

Трудно объяснить логику учёных мужей, но они постановили, что электрически нейтральные частицы тоже являются истинно элементарными частицами, такими же, как и протон с электроном. При этом их не смутило, что нейтрон распадается на протон и электрон, а более лёгкие мезоны распадаются на электрон и позитрон. Наша модель, логически выведенная из единого начала, однозначно показывает, что электрически нейтральных и при этом истинно элементарных частиц в природе не существует. Следовательно, нейтрон и прочие мезоны, это составные частицы, где две элементарные частицы одного размера образуют энергетически связанную систему. Здесь спрашивается, в чём различие между ними и судя по модели частицы напрашивается только один ответ, они все имеют разный размер. Из опыта мы видим, что в свободном состоянии эти системы существуют не долго, и лишь нейтрон способен быть устойчивым в атомном ядре и то не во всех случаях. Абсолютная неустойчивость всех прочих нейтральных частиц говорит о том, что это

Трудно объяснить логику учёных мужей, но они постановили, что электрически нейтральные частицы тоже являются истинно элементарными частицами, такими же, как и протон с электроном. При этом их не смутило, что нейтрон распадается на протон и электрон, а более лёгкие мезоны распадаются на электрон и позитрон.

Наша модель, логически выведенная из единого начала, однозначно показывает, что электрически нейтральных и при этом истинно элементарных частиц в природе не существует. Следовательно, нейтрон и прочие мезоны, это составные частицы, где две элементарные частицы одного размера образуют энергетически связанную систему. Здесь спрашивается, в чём различие между ними и судя по модели частицы напрашивается только один ответ, они все имеют разный размер.

Из опыта мы видим, что в свободном состоянии эти системы существуют не долго, и лишь нейтрон способен быть устойчивым в атомном ядре и то не во всех случаях. Абсолютная неустойчивость всех прочих нейтральных частиц говорит о том, что это просто временные и промежуточные состояния, которые ещё успевают замечать приборы. По этой причине они нам совершенно не интересны и давайте лучше обратим внимание на различие между атомом водорода и нейтроном.

В свободном состоянии нейтрон распадается на протон и электрон, которые тут же образуют атом водорода. То есть, атом водорода конечное и абсолютно устойчивое состояние частиц. Рассмотрим откуда вообще берутся нейтроны. В атомных ядрах с дефицитом нейтронов происходит захват электрона и вместе с лишним протоном они образуют нейтрон. При этом атом становится другим элементом в таблице Менделеева. При столкновении частиц высоких энергий тоже образуются нейтроны, здесь матушка природа явно показывает нам, что материя может рождать материю, но учёные мужи пока этот момент упорно замалчивают.

А вот ситуацию с молнией, как не старались, замолчать не получилось, и сейчас они на камеру признаются, что ситуация с молнией самая позорная в современной физике, но при этом они уверяют публику, что они работают и решение проблемы будет обязательно найдено. Проблема в следующем, перед разрядом, электроны вопреки закона Кулона собираются в шар, и затем только все вместе устремляются к земле. При этом приборы вблизи разряда сразу же фиксируют появление огромного числа электронно-позитронных пар и свободных нейтронов.

Если с объяснением появления электронно-позитронных пар нет никаких проблем, энергия разряда частично уходит на их рождение, то появление свободных нейтронов для учёных мужей полная неожиданность.

По их теориям электрон и позитрон уничтожают друг друга, у них это называется аннигиляция. При этом глядя на молнию и показания приборов, они понимают, что нет никакой аннигиляции и электроны с позитронами образуют нейтроны. Но признать это публично они пока не хотят, переписывать слишком много придётся, начиная с закона сохранения энергии, а им это надо? Здесь ситуация, как с ёжиком, пока не пнёшь, не полетит.

Крабовидная туманность. Так выглядит результат взрыва всего лишь одной звезды. Масса туманности и нейтронной звезды многократно превышают массу первоначальной звезды.
Крабовидная туманность. Так выглядит результат взрыва всего лишь одной звезды. Масса туманности и нейтронной звезды многократно превышают массу первоначальной звезды.

Молния, атомный взрыв, врыв сверхновой звезды, и многие другие физические процессы демонстрируют нам то, как вещество порождает вещество. То есть, как только кинетическая энергия столкновения частиц начинает превышать массу электронно-позитронной пары, так сразу же этот избыток энергии уходит на рождение пары частиц. Врыв сверхновой звезды производит новое вещество в космических масштабах и здесь становится понятным, почему галактики разбегаются, а вселенная не пустеет, и откуда берётся материя для образования новых звёзд в вечном мироздании.

Процесс образования нового вещества имеет конечную скорость и не сможет никогда заполнить веществом бесконечно большое пространство. Галактики разлетаясь постепенно заполняют водородом пустые пространства и на их месте так же постепенно образуются новые звезды и галактики. Этот мир в среднем всегда был таким, каким мы его видим сейчас, и таким останется в будущем.

В следующий раз, по-видимому, надо рассмотреть механизм влияния кванта поля на частицу, возможно там же мы увидим и механизм рождения нового вещества.