Найти тему
Тропинка горного эха

Синтез вещества. Тяжёлые атомные ядра и изотопы.

Оглавление

***
Я неоднократно повторяю, что гравитацию вызывает синтез вещества.

Это у меня было рассмотрено и в статье "Синтез вещества" и в статье "Синтез вещества. Особенности."
Но ни где не рассматривал сам механизм этого синтеза.

Вообще говоря, синтез вещества может идти двумя путями:

  • - синтез водорода и лёгких элементов;
  • - синтез более тяжёлых изотопов ядер или ядер с большей атомной массой.

В этой статье мы рассмотрим только вторую возможность, т.к. первую возможность, вернее синтез протонов в своей книге "Эфиродинамические основы космологии и космогонии" описал В.А. Ацюковский в Главе 3.4. "Образование протонов и атомов водорода в ядрах спиральных галактик".

Напомню, что синтез вещества, если его рассматривать в рамка эфиродинамической теории (ЭДТ) возможен только в следующих структурах:

  • - планетах;
  • - звёздах;
  • - ядре спиральных галактик.

Сразу скажу, что второй вариант синтеза вещества возможен только в планетах и в минимальном количестве в звёздах.

1*.

Если кто помнит школьную физику, то помнит, что есть такой закон - Закон сохранения механической энергии.

Закон сохранения механической энергии - это физический закон, который утверждает, что в замкнутой системе, не испытывающей воздействий внешних сил и трения, сумма потенциальной и кинетической энергии остается постоянной.

Понятно, что замкнутых систем в природе не бывает. Но если мы ограничимся неким небольшим объёмом пространства и небольшим промежутком времени (объёмом атома и небольшого пространства вокруг него), то вполне можно считать, что данная система замкнута и данный закон справедлив.

В данном случае мы будем считать, что в пределах выбранного объёма, кинетическая энергия движения частиц эфира постоянна.

2*.

Также в рамках ЭДТ атомное ядро окружают не движущиеся частицы-электроны (как это принято в официальной науке, хотя сейчас всё больше и официальная наука говорит об оболочках), а электронная оболочка.

Правда, судя по последним данным, электронная оболочка на самом деле состоит из нескольких эфирных электронных оболочек, что вполне вероятно. На это и будем ссылаться, хотя суть процесса от этого не меняется, только немного усложняется.

3*.

Опять же в рамках ЭДТ скорость потоков эфира в электронной оболочке(ах) не любая, а строго определённая, так как оболочки инициированы ядром.

4*.

Так как электронная оболочка, в отличие от оболочки Ван-дер-Ваальса и других аурных оболочек, имеет достаточно высокую плотность, пробить её какой-либо частицей, чтобы добраться до ядра практически невозможно. Если только снести оболочку совсем, что весьма проблематично.

"Плазма, это скорей всего состояние вещества с потерянной одной или нескольких электронных оболочек, но не всех." Это если говорить не о лёгких элементах типа водорода и гелия.

Таким образом, синтезировать более тяжёлый изотоп или другой элемент "пробитием" высокоэнергичными частицами через электронную оболочку, как считалось ранее, скорей всего не возможно.

Отсюда получаем следующий физический процесс синтеза более тяжёлого ядра изотопа или другого элемента.

Скоростной поток эфира, при соприкосновении с более медленным потоком эфира электронной оболочки, начинает взаимодействовать с внешней электронной оболочкой, закручивается, как бы прилипает к атому(внешней электронной оболочке) (как вода или воздух огибает округлый предмет) из-за пониженного давления между электронной оболочкой и эфирным потоком.

Рисунок 1. Струя эфира огибает атом. Пусть нарисовано криво, но суть отображает.
Рисунок 1. Струя эфира огибает атом. Пусть нарисовано криво, но суть отображает.

Так как скорость внешнего потока эфира очень высокая, то он как бы начинает разгонять внешнюю электронную оболочку, а сам начинает тормозиться.
Электронная оболочка не может на на этом уровне вращаться быстрее. В силу *3 это не возможно, а значит внешняя электронная начинает тормозить внешний поток, присоединяя его к себе. Оболочка приобретает большую, чем это возможно в стационарном состоянии массу.

Рисунок 2. Присоединение эфирного потока к электронной оболочке.
Рисунок 2. Присоединение эфирного потока к электронной оболочке.

В силу *1 полученная от поглощённого потока кинетическая энергия не может ни куда деться. Единственная возможность части эфира двигаться быстрее, это спуститься глубже к ядру, где угловая скорость вращения внутренней электронной оболочки выше, чем наружной.

Таким образом часть полученного от внешнего потока эфира сбрасывается внутрь. Но так как масса образовавшейся оболочки стала больше, для устранения не стабильности, часть массы эфира сбрасывается ещё ниже (внутрь).

При этом надо помнить, что радиус вращения эфирных потоков стал меньше, причём значительно, при той же массе, это означает, что плотность и скорость этого потока возрастают по мере углубления к ядру.

Рисунок 3. Эфирные присоединённые потоки спускаются глубже к ядру.
Рисунок 3. Эфирные присоединённые потоки спускаются глубже к ядру.

Пояснение. Из картинок кажется, что это поток проходит сквозь электронные оболочки, но это не так. Так как и электронные оболочки, и эфирные потоки состоят из одних и тех же частиц, то эти частицы взаимодействуя и перемешиваясь, в зависимости от полученных энергий или остаются в электронной оболочке, или создают новый поток между электронными оболочками. Только так эфирный поток может просочится вглубь атома через электронные оболочки.

Пояснение 2. Если кому-то кажется, что между ядром атома и электронными оболочками, а также между электронными оболочками - пустота, то это не так. Между ними также находится движущийся эфир, только менее плотный. Как образуются плотные оболочки - это отдельная тема, рассмотренная в том числе и В.А. Ацюковском в своих книгах по Эфиродинамике.

Указанный выше процесс возможен в силу того, что в окружающем атом пространстве, из-за того, что эфир был поглощён, образуется разряжённое пространство и в этот объём устремляется новые потоки внешнего эфира, которые пытаются сжать внешнюю электронную оболочку.

Сжатие внешней электронной оболочки приводит к уменьшению её объёма, а значит увеличению угловой скорости её движения.

Как только эта угловая скорость сравняется со скоростью вращения следующей, глубже лежащей электронной оболочкой, они как бы сольются и вся поглощённая масса будет "передана" этой внутренней электронной оболочке. При этом потерявшая массу и энергию внешняя электронная оболочка будет пытаться восстановить своё первоначальное состояние.

А переданная во внутреннюю электронную оболочку масса эфира не может двигаться в таком виде и должна быть либо выброшена центробежной силой, что не возможно, т.к. заперта внешней электронной оболочкой, а та в свою очередь, давлением внешнего эфира, либо спуститься в глубь, заняв энергетически меньшую позицию. При этом угловая скорость вращения ещё увеличится.

И этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока поглощённая масса эфира не начнёт взаимодействовать с самим ядром.

Набравшая высокую угловую скорость поглощённая масса эфира при взаимодействии с ядром будет переориентирована в вихревой тороидальный поток, т.е. превратится в протон или нейтрон, в зависимости от того, в каком месте ядра новый нуклон окажется. Новый нуклон вынужденно будет встраивается в ядро.

Рисунок 4. Синтез нуклона.
Рисунок 4. Синтез нуклона.

Таким образом произойдёт процесс увеличения массы ядра атома. При этом все электронные оболочки и сама система приходит в первоначальное равновесное состояние.

Кроме того, если образуется протон, то взаимодействие ядра по части кольцевого движения (аналог электрического поля) увеличивается, что приводит к появлению ещё одной электронной оболочки.

Так может продолжаться достаточно часто, до тех пор, пока силы разрушение атомного ядре не начнут превалировать.


В планетах-гигантах плотность и температура вещества слишком высоки, чтобы процесс формирования тяжёлых ядер шёл стабильно.
Слабое взаимодействие их быстро разрушает.

Синтез идёт в диапазоне высоких энергий связей в ядре (водород-гелий и более лёгкие элементы).

В звёздах из-за сверх высоких плотностей и температур вещества, атомы ионизированы, а значит теряют электронные оболочки, что приводит к тому, что процесс синтеза тяжёлых ядер не возможен. Идёт только синтез водорода и лёгких элементов за счёт высоких температур, облегчающих прохождение эфирных потоков через электронные оболочки в силу ионизации ядер.
И также
слабое взаимодействие "разваливает" тяжёлые атомы.

Таким образом мы рассмотрели процесс синтеза тяжёлых ядер и их изотопов в планетах.

Наука
7 млн интересуются