Czytaj książkę: «Происхождение стабильных элементов»

Czcionka:

© Анатолий Трутнев, 2020

ISBN 978-5-0051-4885-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Книга знакомит читателей с гипотезой происхождения стабильных химических элементов, которая базируется на принципах взаимодействия материи и пространства. Побудительным мотивом её выдвижения была попытка получить определенный ответ на одну из самых сложнейших проблем мироздания – проблему происхождения атомов химических элементов. У современной физической науки в этом плане имеются грандиозные успехи. Накоплен целый взаимоувязанный теоретический пласт, вместе стем следует отметить наличие в нем существенных пробелов, неясностей и «белых пятен» Цель выдвигаемой гипотезы – обозначить эти пробелы и наметить пути их устранения.

Согласно современным научным представлениям все химические элементы от гелия до урана, последнего элемента, встречающегося в естественном виде в природе, образовались в недрах звезд при их жизни или в результате их яркой «смерти», или их слияния. Ядра элементов от гелия до железа синтезируются внутри звезд, а после железа при взрывах сверхновых звезд и слияния нейтронных звезд, но механизмы образования стабильных и нестабильных звезд в обоих случаях одинаковые. В основе обоих механизмов лежит слияние α -частиц, захват нейтронов ядрами, их «вдавливание» в ядра, с последующим βраспадом ядер переполненных нейтронами. В результате βраспада нейтроны распадаются на протоны и электроны, которые затем вылетают из ядер. В итоге у ядер увеличивается заряд и они превращаются в ядра более тяжелых элементов. При этом какое местоположение займет новая частица в ядре не учитывается. Но, как известно, атомное ядро представляет собой сложную многочастичную систему с сильным взаимодействием и большим набором свойств. И от того к какой части ядра, присоединится новая частица, будет зависеть в основном или в возбужденном состоянии будет находиться новое ядро. Все элементы периодической системы имеют по несколько изотопов. Изотопы от водорода до висмута описанные в ней, находятся в стабильном состоянии. Они выделяются среди своих собратьев количеством содержащихся и расположением в их ядрах нуклонов. Эти изотопы являются самыми распространенными изотопами в природе. Остальные от полония до урана радиоактивны.

Изложенная в книге гипотеза позволяет по мнению автора устранить выше изложенный однобокий подход к этой проблеме представителей традиционной физики. Результаты её использования хорощо коррелируются с данными по распространенности химических элементов в природе (Г. Зюсс, Г. Юри 1956).

Кроме происхождения стабильных элементов в книге рассмотрен ряд проблемных вопросов не имеющих однозначных ответов в современной физической науке с позиции силовых нитей пространства, реальность существования которых имеет множество косвенных доказательств. Они приведены в книгах автора: «Физика пространства», «Таинственная гравитация», « Новый взгляд на природу материи и пространства». По прогнозам ряда ученых в предстоящем десятилетии « охота за призрачными нитями пространства – времени может быть успешной».. и силовые нити будут открыты.

Глава I. Происхождения стабильных химических элементов

Введение

По современным представлениям физиков наша Вселенная возникла в результате Большого Взрыва. Общепринято считать, что внезапно из ничего возник огненный шар с температурой 10 32 K. В течение 10—43 – 10—35 секунды после Взрыва наступила планковская эпоха, при которой не действовал ни один из известных физических законов. Когда возраст Вселенной достиг 10—35 секунд, в ней произошел экспоненциальный (инфляционный) взрыв, в результате которого её первоначальный размер увеличился 1050 раз. В этот период во Вселенной доминировали колоссальные значения температуры и плотности энергии излучения. После окончания этого периода в течение 10—35—10—4 секунды, в результате значительного снижения температуры начался период образования кварков и антикварков (кварко-глюонной плазмы). По истечение времени с 10—4 по 100 секунды, температура во Вселенной упала до значений, позволяющей кваркам и антикваркам объединятся в протоны и антипртоны. Дальнейшее снижение температуры и плотности излучения энергии, произошедшее в течение 3-х минут сделало возможным действие фундаментальных физических сил и образование элементарных частиц (электронов и позитронов) в современной форме, а затем ядер водорода, гелия, лития и других легких атомов химических элементов. Через 3 105 лет, когда Вселенная, последовательно расширяясь, охладилась до температуры 30000 К, электроны начали соединяться с протонами и ядрами гелия, и образовывать атомы водорода и гелия. В результате материя во Вселенной стала прозрачной для прохождения световых волн, а через миллионы последующих лет космическая материя локализовалась (скучилась) и уплотнилась до такого состояния, что появились звезды и галактики. Таков общепризнанный в настоящее время сценарий рождения и развития Вселенной, хотя его окончательный вариант не разработан ещё до сих пор. В нем осталось ещё много вопросов, на которые ведущие физики теоретики пытаются ответить, используя современные технологии при наблюдении за астрофизическими объектами.

Одним из самых дискуссионных вопросов в этом сценарии является образование ядер химических элементов всей периодической системы Менделеева, за исключением ядер водорода и гелия, которые в основном образовались в первые минуты жизни Вселенной. Согласно доктрине современной физической науки общепринято считать, что источником образлвания ядер большинства химических элементов является последовательность протекания термоядерных реакций, Первым элементом нуклеосинтеза в ядерных топках звезд является гелий. Его ядра образуются в центральной части звезды при достижении температуры 107 С. Происходит это в результате слияния четырех протонов с выделением 12,85 Мэ

 
4p →4Не +2е++2νe + Q.
 

Затем, при достижении температуры 108 С ядра гелия набирают скорость, позволяющую им сблизиться на расстояние достаточное для слияния их в ядра более тяжелых химических элементов (углерод, кислород, неон и др.). Так называемые четные элементы, у которых заряд ядра сразу повышается на две единицы. Нечетные элементы образуются другим способом. В начале ядро захватывает нейтрон, в результате его масса увеличивается на единицу, а заряд остается прежним. При этом, если образовавшееся ядро окажется не стабильным, то произойдет бета-распад, нейтрон превратится в протон. Заряд у такого ядра вырастет на единицу и оно превратится в ядро следующего более тяжелого элемента.

Ядра тяжелее железа в термоядерных реакциях не образуются. Механизм их образования другой. Ученые предполагают, что они образуются в двух видах ядерных реакциях, сопровождающихся захватом одного или нескольких нейтронов. В первом случае ядерная реакция осуществляется медленно движущимися нейтронами. Такой процесс называется s-процессом (медленный процесс). Таким способом синтезируются тяжелые элементы после железа вплоть до золота. Во втором случае ядерные реакции происходят в результате быстрого захвата нейтронов, так называемого – r-процесса. Его суть заключается в захвате ядром не одного, а нескольких нейтронов сразу. Тогда при бета-распаде синтезируются ядра тяжелых и самых тяжелых элементов от золота вплоть до тория и урана. Но, где такие процессы могут идти, у физиков теоретиков на этот счет нет единого мнения. Для поддержания этого процесса в недрах звезды необходимо наличие большого количества свободных нейтронов. Оно может проявиться при вспышке сверхновой звезды в конце эволюции массивной звезды, когда электроны сливаются с протонами и в результате образуется большое количество свободных нейтронов. Кроме того, также много свободных нейтронов получается при слиянии двух нейтронных звезд.

Обзор различных способов образования ядер химических элементов свидетельствует о том, что все они в основном сводятся к слиянию α -частиц и захвату нейтронов ядрами, их «вдавливания» в ядра, с последующим βраспадом ядер переполненных нейтронами. В результате βраспада

нейтроны распадаются на протоны и электроны, которые затем вылетают из ядер. В итоге у ядер увеличивается заряд и они превращаются в ядра более тяжелых элементов. При этом какое местоположение займет новая частица в ядре не учитывается. В тоже время следует отметить, что атомное ядро представляет собой сложную многочастичную систему с сильным взаимодействием и большим набором свойств. И от того к какой части ядра присоединится новая частица, будет зависеть в основном или в возбужденном состоянии будет находиться новое ядро. Такой подход к изучению происхождения ядер химических элементов, находящихся в стабильном (основном) состоянии не дает полной картины механизма их рождения. Много неясностей также оставляют существующие способы описания внутреннего устройства ядра, ибо до сих пор не существует последовательной теории способной воспроизвести в полном объеме поведение нуклонов внутри ядра, из-за отсутствия знаний о свойствах ядерных сил. В данной статье сделана попытка дать новое физическое осмысление приведенных выше вопросов и получить на них определенные ответы с помощью смоделированной системы взаимодействия материи и пространства, базирующейся на следующих принципах

Методика моделирования

 
R = W + P,
 

где W – материя, P – пространство

Т – время форма взаимодействия материи и пространства.

Е – энергия форма взаимосвязи материи и пространств

Формулировка основных постулатов

1. Реалии (R) окружающего мира являются результатом взаимодействия материи и пространства Последней неделимой частицей материи является положительно заряженный гравитон, а пространства отрицательный простон.

2. Формой их взаимосвязи является энергия, которая здесь выступает в двух ипостасях: энергии материи (Em) и энергии пространства ( – Ep.), которые взаимно переходят друг в друга.

3. Пространство в смоделированной системе представлено совокупностями простонов, собранных в «силовые нити», которые, в свою очередь, образуют своеобразную «сеть», равномерно напряженную во всех направлениях за счет сил отталкивания одноименных зарядов.

4 Материя в смоделированной системе представляет собой совокупность гравитонов, размещенных определенным образом между силовыми нитями пространства.

Гравитон (g) это сгусток энергии материи, а простон это (q) сгусток энергии пространства. Сгустки образовались в начальной стадии образования Вселенной. Частицы одинаковы по модулю и обратны по знаку

Все материальные тела (от частиц до галактик) движутся в силовых нитях пространства и деформируют их. Протон сжимает, а электрон расширяет силовые нити пространства, в этом их фундаментальное сходство и различие. Несмотря на то, что протон тяжелее электрона в 1840 раз, у частиц одинаковые по величине, но разные по знаку заряды.

В современном мире все физические, химические, биологические, ядерные процессы, явления, взаимодействия происходят при непосредственном участии энергии материи и энергии пространства. Они взаимно переходят друг в друга и служат основой для формирования всего многообразия различных видов материальной энергии и способов их перехода одного вида в другой.

Darmowy fragment się skończył.

Gatunki i tagi

Ograniczenie wiekowe:
6+
Data wydania na Litres:
23 września 2020
Objętość:
72 str. 21 ilustracje
ISBN:
9785005148858
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 207 ocen
Audio
Średnia ocena 4,2 na podstawie 724 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,5 na podstawie 24 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,9 na podstawie 2530 ocen
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 4,7 na podstawie 772 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,9 na podstawie 1929 ocen
Audio
Średnia ocena 4,5 na podstawie 223 ocen