Холодный ядерный синтез

Читать онлайн Холодный ядерный синтез бесплатно

«Если мне удастся осуществить некоторые свои мечты, то это будет для блага всего человечества. Немедленный результат – это не цель учёного. Он не надеется, что его продвинутые идеи будут одобрены сразу. Его долг – заложить фундамент для тех, кто придёт после нас и указать им путь». Никола Тесла.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Холодный ядерный синтез или ХЯС специалисты определяют как реакцию слияния атомных ядер в холодном водороде, например, мюонный катализ. Всё остальное множество эффектов (более 4000 открытых публикаций), реакций и явлений, включающих признаки работы реакторов Филимоненко, Энергонива А. В. Вачаева, М. И. Солина, E-CAT A.Rossi, выстрелы С. В. Адаменко, К. Шоулдерса, А. Ф. Кладова, Л. И. Уруцкоева и многих других именуются как LENR. Объяснить эти реакции в рамках существующих концепций фундаментальной ядерной физики не удаётся. Именно, такое состояние этого вопроса случилось с работами указанных авторов. Комитет РАН РФ по лженауке[1] констатировал – что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот такие аргументы. Так или примерно так звучали заключительные фразы экспертиз этих явлений LENR, данные академиком Кругляковым.

Академик Рубаков также внёс свою лепту в этот процесс:

«Отталкивание протонов, которое не позволяет ядрам приблизиться на достаточно близкое расстояние, называется кулоновским барьером – и в термоядерных реакциях преодолеть его позволяет температура в миллионы Кельвинов. В холодном ядерном синтезе этих температур нет – следовательно, непонятно, за счет чего барьер преодолевается».

Борьба комиссии по лженауке РАН РФ с холодным ядерным синтезом дала свои плоды. Более 30-ти лет были под запретом официальные работы по теме LENR и ХЯС в лабораториях РАН, а реферируемые журналы не принимали статьи по этой теме. Только недавно вскрылась аналогичная возня с ХЯС в США в опубликованном Меморандуме по ХЯС доктора Юджина Маллова (Eugene F. Mallove). За это время в мировом масштабе началась мировая война, поголовные убийства в 2004 (Юджин Маллов в США, Кладов А. Ф.), травля (Вачаев А. В., Гареев Ф. А. в ОИЯИ, Уруцкоев Л. И. в Курчатовском институте), А. Росси в Италии и доведение до смерти многих учёных с пионерскими работами по LENR. История с Д. Кили и Н. Тесла, Э. Грэем, Т. Мореем повторилась уже на современном этапе. Опять «эти» жгут костры и людей за новые знания.

В таком случае, как говорил П. Л. Капица[2]: – «Развитие науки заключается в том, что в то время как правильно установленные экспериментальные факты остаются незыблемыми, теории постоянно изменяются, расширяются, совершенствуются и уточняются. В процессе этого развития мы неуклонно приближаемся к истинной картине окружающей нас природы, понимание которой необходимо для того, чтобы все более полно овладевать и управлять этой природой. Наиболее мощные толчки в развитии теории мы наблюдаем тогда, когда удается найти эти неожиданные экспериментальные факты, которые противоречат установившимся взглядам. Если такие противоречия удается довести до большой степени остроты, то теория должна измениться и, следовательно, развиться. Таким образом, основным двигателем развития физики, как и всякой другой науки, является отыскание этих противоречий. Отсюда мы получаем основу для объективной оценки научного достижения. Нахождение всякого нового явления в природе надо оценивать тем значительнее, чем больше изменений оно может потребовать от существующих в данное время взглядов или теорий».

Надежды, возлагаемые учёными многих стран на ускорители заряженных частиц, с помощью которых возможно было узнать структуру атомных ядер не оправдались. По мнению автора книги, анализ результатов ускорения и столкновений пучков электронов, протонов и других заряженных частиц приводит к грубейшим ошибкам при использовании формулы для энергии и массы из СТО А. Эйнштейна. Массы в природе вообще не существует, а проявления эффекта «массы» на поверхности Земли – есть результат взаимодействия гравитационного поля частицы с центральным гравитационным полем ядра планеты и бозоны Хиггса здесь ни причём. Физика не математика.

Отсюда вывод – необходимо изменить теории моделей атома и его ядра на более подходящие, как А. Ф. Кладов применял капельную модель ядра для объяснения своих результатов по холодному распаду – синтезу химических и радиоактивных элементов.

При испытаниях реактора E-CAT A.Rossi в 2011 —2012 на её автора с подобными заключениями и математическими доказательствами обрушился весь научный мир – его называли мошенником и уголовником, как и в своё время Д. Кили, Н. Тесла, Э. Грэя, Т. Морея и многих других, кто замахнулся на устоявшиеся концепции и основы физики. После 2012 года, научный мир немного остыл и даже стал поддаваться искушению оказаться чуть ли не в первых рядах защитников LENR, а зачастую и поучаствовать в соавторстве.

Среди всей научной западной шумихи и трескотни вокруг ХЯС и LENR с 1989 года в глубине России, в Магнитогорске на базе известного Металлургического комбината профессор А. В. Вачаев разработал установку «Энергонива», на которой генерировал электроэнергию, наладил производство десятков килограммов заранее спланированных химических элементов и проводил исследования свойств своего холодного плазмоида, источник ГЭМД которого являлся атомно-ядерным котлом и создавал всё это. Причём производство электроэнергии и новых химических элементов проходило не на АЭС-реакторах с рабочим горючим из урана, а из дистиллированной воды. Эта установка работала на протяжении шести лет. Вот всего несколько цифр: из одного кубометра воды (или одной тонны) получается 214 кг железа, 20 кг марганца и выделяется 3,2 мегаватт-часа электроэнергии. Как подсчитал А. В. Вачаев, на реакцию холодного ядерного синтеза он израсходовал 5 киловатт, а на выходе получил 25 киловатт. Полученный серый порошок переплавили в тёмно-серую цилиндрическую болванку, но только распилить её или даже поцарапать не удавалось никакими инструментами. Разрезать болванку смогли лишь электроискровым методом. Холодный ядерный синтез позволяет в любых количествах получать не только вольфрам, платину или, скажем, рений, который в 10 раз дороже золота. Можно синтезировать любые элементы таблицы Менделеева, в том числе ещё не открытые. Всё это стало лишь поводом для зависти и травли, приведшей его к инфаркту и смерти.

Производство энергии. В настоящее время производство энергии в будущем возлагается на Управляемый термоядерный синтез. Уже идёт подготовка и строительство реактора ИТЕР во Франции.

Существует мнение авторитетных физиков, что управляемый термоядерный синтез в принципе невозможен. Почему?

Управляемый термоядерный синтез считается невозможным по нескольким причинам:

Высокая температура. Для начала реакции вещество необходимо нагреть до очень высокой температуры – сотен миллионов градусов. Ни один из существующих материалов длительный нагрев такой температурой выдержать не может.

Нейтронный поток. В процессе реакции образуется нейтронный поток, который бомбардирует стенки защитной оболочки реактора. В результате возникает «наведённая» радиация, которая усложняет обслуживание оборудования и может привести к необходимости его периодической замены.

Невозможность достичь чистого прироста энергии. При текущем уровне развития технологий учёные не могут добиться того, чтобы расход энергии на нагрев и доведение вещества в реакторе до состояния плазмы, а затем на поддержание его в этом состоянии был ниже, чем количество выделяемой в ходе реакции энергии.

Таким образом, для осуществления управляемого термоядерного синтеза необходимы сложные и дорогостоящие условия, которые пока не удаётся создать на современном уровне развития технологий.

Однако опережающими темпами идёт подобное движение по освоению и пониманию Холодного ядерного синтеза во многих ведущих странах. Почему происходит такое? Ответ очевиден. Знание только 4, 9% свойств вещества исключает движение вперёд. Как показал анализ успешных испытаний реакторов Солина, Вачаева, Адаменко, Уруцкоева, Шоулдерса, Кладова, Росси и многих других выделение энергии наиболее эффективно происходит в конденсированных кластерах с определённой критической массой. Активация процесса начинается в точке и развивается в очень короткое ядерное время. Непрерывность и автономность процессов достигается в проточном режиме одновременным воздействием механических (гравитационных) и электромагнитных действий энергии. Наиболее простым и доступным сырьём топлива является вода (техническая, сбросы радиоактивных отходов с АЭС и т.д.). Поэтому наиболее перспективной для промышленного освоения является макет реакторной ячейки Вачаева. Для поддержания устойчивого и автономно работающего непрерывного режима применяемые средства образуют единую синхронизованную систему взаимно-перпендикулярных механических и электромагнитных вихревых процессов в точке расположения действующей микрошаровой молнии. А все вместе взаимодействующие одновременно каскадные многофотонные процессы от точки до поверхности всего объёма образуют действующую синергетику реакторной ячейки рождения новых атомов из плазмы атомных ядер и атомов воды с примесями других веществ.

5 марта 2015 года в стенах ВНИИАЭС в его честь был посвящён доклад на тему «Переработка радиоактивных отходов с помощью реактора А. В. Вачаева на базе LENR», а также четыре лекции автора на тему «Холодный ядерный синтез».

Сейчас, оглядываясь на прошедшие годы с высоты 2025 года на достигнутые успехи мировым научным сообществом в совершенствовании таких реакторов, необходимо акцентировать внимание всех учёных на эту установку «Энергониву» и «Энергониву-2». Её значимость намеренно замалчивают на западе. Хоть профессор А. В. Вачаев и был экспериментатором от бога, но его установку можно смело назвать открытием века, рангом значительно выше чем открытие деление урана и ядерной бомбы. ЭТО открытие свойств урана (кроме обороны страны) сейчас порождает только проблемы и непрекращающиеся аварии-катастрофы на АЭС с выбросами радиоактивных кластеров в воздух, воду, а также и серьёзные проблемы во всём мире с хранением отработанных ТВЭлов. Реактор Вачаева лишён всех этих недостатков и существенно отличается методом атомной и ядерной дезинтеграции от всех существующих, более того он способен ещё и утилизировать любые его радиоактивные отходы – «подметать пол» в Хозяйстве АЭС, т.е. уничтожать ЖРО, как в открытом, так и в замкнутом ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ оборота РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ в системе АЭС.

Из анализа уже действующих реакторов LENR следует, что протон-нейтронная (в том числе и дейтонная) модель атомного ядра неспособна объяснить их работу и механизм получения продуктов переработки.

Для исследований структуры атомного ядра и кварк-глюонной плазмы были предназначены самые дорогостоящие установки в мире и которые завершились строительством Большого адронного коллайдера.

Большой адронный коллайдер ускоритель заряженных частиц на встречных пучках предназначен для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца), а также изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 000 ученых и инженеров из более чем 100 стран. Большим назван из-за своих размеров: длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 м; адронным из-за того, что он ускоряет адроны; коллайдером из-за того, что пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных точках столкновения. В ускорителе сталкивают протоны с суммарной энергией 14 ТэВ, а также ядра свинца.

Описание работы БАК с протонами.

Атомы водорода поступают строго дозированными порциями в камеру линейного ускорителя (фото 1), там от них отделяют электроны, оставляя только ядра водорода.

Рис.0 Холодный ядерный синтез

Фото 1. Системы ускорения протонов на БАК.

Протоны несут положительный заряд, что позволяет придавать им ускорение при помощи электрического поля. Отсюда протоны будут двигаться со скоростью равной 1/3 скорости света. Теперь они готовы поступить в бустер или во вторую систему ускорения протонов.

Чтобы максимально повысить плотность потока частиц их разделяют на 4 части, каждая из которых поступает в отдельное кольцо бустера (накопителя). Линейное ускорение здесь уже не эффективно, поэтому применено движение по кругу длинной пути 157 метров. Чтобы придать частицам большую скорость, они проходят по кругу много раз, при этом на них воздействуют пульсирующим электрическим полем. Мощные магниты помогают придать частицам нужное направление и удержать их на круговой траектории. Кольцевой ускоритель разгоняет протоны до 91,6% скорости света, при этом собирает их в плотный пучок. После этого частицы из 4 колец собираются воедино и поступают в протонный синхротрон – эта третья система ускорения протонов. Протяженность синхротрона 628 метров это расстояние протоны проходят за 1,2 секунды, разгоняясь до 99.9% скорости света. Именно здесь достигается точка перехода. К энергии движения частиц добавляется энергия электрического поля, но это не приводит к дальнейшему разгону, потому что частицы уже почти достигли максимально возможной скорости света. Но в результате такого воздействия увеличивается масса протонов, если говорить кратко, то протоны не могут ускоряться, а становятся тяжелее. На этой стадии энергия каждой частицы равняется 25 ГЭВ, при этом протоны становятся в 25 раз тяжелее чем в состоянии покоя.

Теперь начинается 4 стадия системы ускорения протонов. Протонный суперсинхротрон – огромное 7-ми километровое кольцо. Его задача увеличить энергию протонов до 450 ГЭВ. Далее пучки протонов будут готовы к перемещению в большой адронный коллайдер. В нем проложены две вакуумные трубы, по ним в противоположных направлениях, движутся пучки протонов. При помощи специальных устройств новые порции протонов поступают в трубы так, чтобы не мешать движению уже загруженных туда пучков. По одной трубе частицы движутся по часовой стрелки, а по другой – против. Эти трубы пересекаются в четырех местах, где установлены детекторы. Именно здесь протоны можно столкнуть друг с другом. Энергия столкновения в два раза превышает запас энергии каждого протона. В течение получаса в коллайдер поступают около 2800 порций частиц. Все это время коллайдер придает дополнительную энергию частицам двигающимся почти со скоростью света. Каждую секунду протоны проходят 27 километровый круг и более 11 тысяч раз постоянно получая, импульсы ускоряющего электрического поля. Энергия каждого протона уже составляет 7 ТэВ, а масса в семь тысяч раз больше нормальной.

Теперь протоны готовы к столкновению. Направляющий магнит обеспечивает необходимую для этого траекторию их движения. Общая энергия двух сталкивающихся протонов равна 14 ТэВ. Всплеск (фото 1а) от столкновения можно наблюдать в течение двух секунд.

Рис.1 Холодный ядерный синтез

Фото 1а. Всплеск от столкновения пучков протонов.

Траектории выделившихся в результате столкновения частиц анализируют компьютеры, к которым подключены детекторы.

Результаты. Трехмерный портрет протона

Устройство протона по-прежнему остается одной из самых интересных и до сих пор неопределённых тайн в физике элементарных частиц. Более того, в последние годы интерес к ней снова возрос, потому что физики поняли, как получить «трехмерный» портрет быстро движущегося протона, который оказался гораздо сложнее портрета неподвижного протона.

Задачи. Исследования кварк-глюонной плазмы (КГП) – экстремального состояния материи – являются одним из основных направлений работы БАК. К этой задаче добавилось исследование природы сильного взаимодействия еще в одном крупном научном проекте ЦЕРН на установке NA61/SHINE.

Эксперимент ALICE путем лобовых столкновений ультрарелятивистских ядер позволяет воссоздать процесс появления кварк-глюонной плазмы. Установка ALICE – это огромный физический прибор, включающий в себя более 20 детекторных систем. По размеру она сопоставима с домом высотой 16 и длиной 26 метров, весит 10 тысяч тонн и располагается на глубине 56 метров под землей в одной из точек, где пересекаются пучки протонов и ядер, ускоряемых БАК. С 2008 по 2018 год ALICE стабильно работала на пучках Большого адронного коллайдера и вела регистрацию столкновений как протонов, так и ядер свинца, разогнанных почти до скорости света.

Второй фундаментальный научный эксперимент ЦЕРН, – это NA61/SHINE (SPS Heavy Ion and Neutrino Experiment) на Протонном cуперсинхротроне (SPS), одном из ускорительных колец БАК. В эксперименте изучаются адронные конечные состояния, возникающие при взаимодействии различных частиц пучка (пионов, протонов и ядер бериллия, аргона и ксенона) с множеством фиксированных ядерных мишеней. В NA61/SHINE работают 140 физиков из 14 стран и 28 институтов. Основные цели эксперимента NA61/SHINE – исследование природы сильного взаимодействия, поиск критической точки ядерной материи.

Данные, полученные от столкновений встречных пучков ядер золота и свинца (схема эксперимента – внешнее воздействие ядроядро с откликом рождения «сжатая-расплавленная» кварк-глюонная плазма), а также пучков золота и дейтерия, во многом противоречивы и до сих пор находятся в стадии поиска ответов на вопросы:

– удалось ли при столкновениях ядер свинца или золота сжать вещество до образования кварк-глюонной плазмы?

– для исследования чётности в кварк-глюонной плазме изучалось движение образующихся микрочастиц во внешнем магнитном поле, создаваемом магнитами детектора,

– кварки различных «ароматов» по-разному движутся в магнитном поле,

– почему так противоречиво ведут себя «струи переходов ионыадроны-кварки-глюоны»?

– необходимое время регистрации следов этой неуловимой формы чрезвычайно горячей и плотной ядерной материи составляет величину порядка 10—23 секунды,

– частицы рождаются более интенсивно, чем ожидалось, а стадия их рождения в сгустке – fireball длится значительно меньшее время, чем предсказывалось теоретически; также, вопреки расчетам, стадия рождения

частиц укорачивается с увеличением энергии,

– найдены ли обещанные бозоны Хиггса с массой 125 или

247 Гэв, отвечающие за массу элементарных частиц, и является ли 5 —6 сигм превышения над стандартной ошибкой достоверным результатом открытия этих новых частиц?

– какова природа материи, спина, электрического заряда элементарных частиц и атомных ядер?

Итак результаты от вложенных в строительство и исследования в БАК колоссальных средств множества стран более чем «скромны», если не сказать более скептически.

ВВЕДЕНИЕ

В 2021 году исполнилось 60 лет со дня рождения идеи лазерного термоядерного синтеза. Родилась она в голове будущего нобелевского лауреата Николая Геннадьевича Басова[1] и была впервые публично им высказана на заседании Президиума АН СССР в 1961 году, а уже через три года теоретически им же обоснована.

Потребовалось ещё четыре года напряженной работы, и 18 апреля 1968 года на уникальной установке[2], созданной в Физическом институте им. П. Н. Лебедева, были зафиксированы первые нейтроны.

Проведенная спустя полвека тщательная проверка результатов эксперимента показала, что это был холодный лазерный ядерный синтез. Что это означает? Это означает, что 18 апреля 1968 года группой Николая Басова впервые в мире с помощью лазера была получена реакция холодного ядерного синтеза. В октябрьском номере «Журнала экспериментальной и теоретической физики» – журнала Президиума Российской академии наук была опубликована статья[3], в которой авторы приходят к такому неожиданному и сенсационному выводу. А ведь именно направление холодного ядерного синтеза первым преодолело порог энерговыгодности, когда энергетический реактор выдает энергии больше, чем тратится на его запуск и работу. Его официальное признание произошло стремительно и без шумных заявлений после 22-й Международной конференции по ядерным исследованиям в конденсированных средах, состоявшейся в итальянском Ассизи в сентябре 2019 года. В Японии, США, Индии, Китае, Евросоюзе, Канаде, Южной Корее началось финансирование государственных программ и крупных проектов по холодному синтезу. Даже Российский фонд фундаментальных исследований объявил совместный с Италией грант на исследования в области холодного синтеза, правда, пока с крайне скудным финансированием.

В пятой статье цикла Джонатана Тенненбаума о бороводородной мечте ядерной энергетики «В решении проблемы зажигания ядерного синтеза происходят заметные изменения», публикующегося на портале Asia Times, рассказывается о полученных за последние годы результатах в освоении нерадиоактивной реакции ядерного синтеза «бор + протон» с помощью ультракоротких лазерных импульсов.

Экспериментальные исследования с конца 1990-х годов выдающегося китайского физика Чжан Цзе и других учёных установили ясность в ключевом моменте: взаимодействие между лазерным импульсом и мишенью резко меняется, когда длина импульса уменьшается с наносекунд (миллиардных долей секунды) до пикосекунд (триллионных долей секунды) или ещё меньше. Упоминаемая в статье Пондеромоторная сила, вызванная электрическим и магнитным полями лазерных импульсов, выполняет свою работу задолго до того, как успевают развиться нагрев и результирующие силы давления, но для этого нужны пикосекундные или фемтосекундные лазеры. А после недавнего эксперимента на пражской лазерной системе Asterix (PALS) в Чешской Республике, сообщается о рекордном выходе 1011 альфачастиц, достигнутом за счет фокусировки лазерного луча субнаносекундной длительности и мощностью 600 Дж на мишени из нитрида бора… Показано, что такая удивительная цифра достигнута не за счёт термоядерного механизма. А за счёт какого механизма?

В будущей энергосистеме основными источниками электрической и тепловой энергии будет множество распределенных по сети точек небольшой мощности, что в корне противоречит существующей парадигме в атомной отрасли наращивать единичную мощность энергоблока для снижения удельной стоимости капвложений. В этом отношении LENR установки очень гибкие и это уже продемонстрировали М. И. Солин[4], А. В. Вачаев и А. Росси, в то время, как другие исследователи продолжают «удивлять мир» незначительными эффектами.

Итак, семь независимых экспертов (пять из Швеции и два из Италии) провели испытания высокотемпературного аппарата ECat, созданного Андреа Росси, и подтвердили заявленные характеристики. Напомним, что первая демонстрация аппарата ECat, основанного на низкоэнергетической ядерной реакции (LENR) трансмутации Никеля в Медь, состоялась 10 лет назад в ноябре 2011г.

Эта демонстрация вновь, как и знаменитая конференция Флейшмана и Понса в 1989г, возбудила научное сообщество, и возобновило непрекращающийся до сих пор спор между приверженцами LENR и традиционалистами, яростно отрицающими возможность подобных реакций.

Следует напомнить, что уже в 1992 году М. И. Солин создал промышленный реактор для производства электроэнергии, магнитной, тепловой и звуковой энергии и когерентного электромагнитного излучения, т.е. на 20 лет раньше А. Росси и более совершенный, но основанный на тех же физических принципах многофотонного ИК-излучения разогревом твёрдого тела до высоких температур, при которых рабочее тело насыщается до предела в центре этим излучением ЭМВ. На этом же физическом принципе работает холодный ядерный синтез в лазерной искре, полученной от лучей коротковолновых фотонов множества лазеров, размещённых на поверхности сферы и направленных в её центр. Отсюда и определение такого квантового ядерного реактора нового образца (как его назвал Солин) – функционирует как объемный резонатор-аккумулятор электромагнитной энергии, в результате чего достигается высокий КПД – до 85% (КПД атомной электростанции – 35%). Несколько позже этот ядерный реактор М. И. Солин усовершенствовал Патентом РФ № 2 173 894 от 23.08.1999 года. Помимо этого, Солин пришел еще к одному открытию: при ядерной трансмутации (холодный ядерный синтез) не только наблюдается колоссальный выброс энергии, но и одни химические элементы преобразуются (трансмутируют) в другие. В итоге работу автора поддержал Российский Фонд Фундаментальных Исследований и выдал грант №96-03-34216а.

Теперь указанная выше независимая экспертиза подтвердила, низкоэнергетические ядерные реакции существуют и позволяют генерировать тепловую энергию с удельной плотностью в 10,000 раз большей, чем нефтепродукты.

Аппарат E-Cat А. Росси вырабатывает тепловую энергию с удельной мощностью 440кВт/кг[5]. Для сравнения, удельная мощность энерговыделения реактора ВВЭР-1000 составляет 111 кВт/ л активной зоны или 34,8кВт/кг топлива UO2., БН-800 – 430кВт/л или ~140кВт/кг топлива. Для газового реактора AGR Hinkley-Point B – 13,1 кВт/кг, HTGR-1160 – 76,5 кВт/кг, для THTR-300 – 115 кВт/кг. Сопоставление этих данных впечатляет – уже сейчас удельные характеристики прототипа LENR- реактора превосходят аналогичные параметры лучших существующих и проектируемых ядерных реакторов деления. Теперь эти параметры следует сравнить с параметрами, полученными М. И. Солиным в 90 -е годы.

Доктор А. А. Рухадзе[6] следующим образом подводит итог таким работам:

«Из имеющихся на настоящий момент результатов следует, что низкоэнергетические ядерные реакции – это не синтез и не распад, а, по-видимому, некие коллективные ядерные превращения, которые протекают при энергиях недопустимо низких для термоядерных реакций и дают изменение изотопного состава и большое тепловыделение при полном отсутствии остаточной радиоактивности.»

Перед тем как перейти к механизму процессов холодного ядерного синтеза, необходимо вспомнить о неполноте механизмов существующей теории фотосинтеза.

Фотосинтез

Самое наглядное представление о законах природы демонстрируется самой природой – это фотосинтез или холодный атомно-молекулярный распад-синтез с производством свободного кислорода под внешним воздействием фотонов света. Основным органом фотосинтеза является лист. Он анатомически приспособлен к поглощению энергии света и ассимиляции углекислоты. Плоская форма листа, обеспечивающая большое отношение поверхности к объёму, позволяет более полно использовать энергию солнечного света. Вода, необходимая для поддержания и протекания фотосинтеза, доставляется к листьям из корневой системы. Для общего роста растений, как общепризнано в агротехнологии, необходимо лишь тепло, влага, удобрения и свет. Поэтому много противоречий в современной теории фотосинтеза в части участия и количественного баланса с кислородом вызывает углекислый газ атмосферы (всего то 0,03%).

И тем не менее вот как описывается механизм фотосинтеза в САП (фото1б).

Рис.2 Холодный ядерный синтез

Фото 1б. Процессы фотосинтеза фотонами растений и деревьев, приводящих к росту.

На первом этапе происходит поглощение квантов света пигментами, их переход в возбуждённое состояние и передача энергии к другим молекулам фотосистемы (пластохинону).

На втором этапе происходит разделение зарядов в реакционном центре. Молекула воды теряет электрон под воздействием катиона радикала, образовавшегося из молекулы хлорофилла после потери ей своего электрона и передачи его пластохинону на первом этапе.

Одновременно с этим процессом происходит перенос электронов по фотосинтетической электронотранспортной цепи, что заканчивается синтезом АТФ и НДФН. Первые два этапа вместе называют светозависимой стадией фотосинтеза..

Третий этап заключается в поглощении второй молекулой хлорофилла кванта света и передаче ею электрона ферредоксину. Затем хлорофилл получает электрон после цепи его перемещений на первом и втором этапах. Ферредоксин восстанавливает универсальный восстановитель НАДФ.

Четвёртый этап происходит уже без обязательного участия света и включает в себя биохимические реакции синтеза органических веществ с использованием энергии, накопленной на светозависимой стадии.

В ходе световой стадии фотосинтеза образуются высокоэнергетические продукты: АТФ, служащий в клетке источником энергии, и НАДФ, использующийся как восстановитель. В качестве побочного продукта выделяется кислород.

Хлорофилл имеет два уровня возбуждения: первый связан с переходом на более высокий энергетический уровень электрона системы сопряжённых двойных связей, второй – с возбуждением неспаренных электронов азота и магния порфиринового ядра. При неизменном спине электрона формируются первое и второе возбуждённые состояния, при изменённом – триплетное первое и второе.

Второе возбуждённое состояние наиболее высокоэнергетично, нестабильно, и хлорофилл за 10−12 с переходит с него на первое с потерей 100 кдж/моль энергии только в виде теплоты.

Передача энергии идёт резонансным путём (механизм Фёрстера) и занимает для одной пары молекул 10−10—10−12 с, расстояние, на которое осуществляется перенос, составляет около 1 нм. Передача сопровождается некоторыми потерями энергии (10% от одного типа хлорофилла к другому, 60% от каротиноидов к хлорофиллу), из-за чего возможна только от пигмента с максимумом поглощения при меньшей длине волны к пигменту с большей. Именно в таком порядке взаимно локализуются пигменты, причём наиболее длинноволновые хлорофиллы находятся в реакционных центрах. Обратный переход энергии невозможен.

Однако при этом остаётся неубедительным[7] механизм фотосинтеза в части изменения и роста атомно-молекулярного вещества с производством кислорода путём внутренней ионизации атомного электрона для производства атомного распада-синтеза и роста вещества.

Так в работе[8] приведён анализ современных сведений в области биохимических механизмов фотосинтеза. Показано, что наши знания об этих процессах все еще неполны или ограничены. Это касается следующих вопросов:

– откуда растения берут углерод,

– процессов количественного выделения кислорода при фотосинтезе,

– ассимиляции углекислого газа,

– проявлений С2-фотосинтеза.

Отмечено, что современная трактовка хемиосмотической теории не вполне завершена. При этом единый (по общему признанию) механизм образования АТФ обусловлен разными режимами работы электрон-транспортной цепи фотосинтеза, обозначаемыми как нециклический, циклический и псевдоциклический транспорт электронов. Сделано заключение, что в целом многочисленные и многообразные результаты исследования фотосинтетического процесса все еще недостаточны для того, чтобы овладеть ими для использования в биотехнологических целях.

Здесь происходят более сложные процессы[9] квантовой конденсации энергии фотона путём его поглощения с рождением двух замкнутых вихронов, в объёме которых и начинает действовать энергия поглощённого магнитного монополя фотона. Эта же ошибка происходит и при объяснении механизма ядерного холодного распада-синтеза вещества в части изменения ядерного состава путём ионизации частиц ядра для производства ядерного распада-синтеза.

На примере работы одной ячейки реактора Вачаева А. В. и реактора Кладова А. Ф. продемонстрированы основные процессы ионизации электронов с оболочек атома или частиц с ядерных оболочек атома, приводящие к распаду первичной материи и синтезу вторичной. Что такое распад-синтез конденсированной материи? Это такой тип процессов, при котором первичная энергия извне, затраченная на высвобождение энергии (распад) из вещества материи, окажется намного меньше вторичной энергии, которая высвободится в ходе последующей реакции (синтез). Для осуществления таких процессов потребуется «огонь фитиля», аналогичный началу химического горения или фотоны света для фотосинтеза.

Холодный ядерный возбуждение-распад-синтез[10] происходит через посредство многофотонной ионизации зоной холодной безмассовой плазмы заряженных частиц типа мюонов с внешних оболочек ядер. Суть всех LENR сводится к тому, что при воздействии волноводов магнитных монополей вихронов СВЧ и ИК-фотонов на оболочки атомных ядер (медь, никель и другие), находящиеся в конденсированном состоянии с межядерным расстоянием порядка 10—8 см, с этих оболочек ионизируются частицы типа пи-мезонов (мюоны, ка-мезоны) путём многоквантового слияния магнитных монополей свободных микровихронов фотонов одного знака в оболочках ядер, образования зон холодной безмассовой плазмы (электрической и гравитационной), отталкивания интерференцией одинаковых по знаку-зёрен-потенциалов волноводов магнитных монополей при разрядке, поглощение при торможении свободных микровихронов в электрическом поле атомных ядер с рождением структур ГЭМД.

Почему это возможно?

Ещё в 1948 г. А. Д. Сахаров предложил практическое использование мюонов. Его идея состояла в том, что если образуются мезомолекулы dd µ и dt µ, то почти мгновенно легкие ядра вступят в ядерно-ионную реакцию синтеза.

Размер сферы заряда энергия в форме ГЭММ электрона согласно экспериментальным данным составляет величину около 10 —20 см. Так что до планковского предела 10—33 см остаётся ещё десять десятичных порядков, поэтому даже для милиметровых фотонов СВЧ диапазона, которым пользовался Вачаев, размер магнитного монополя свободного микровихрона меньше размера внешней оболочки протона. Отсюда, ионизированные частицы с внешних ядерных оболочек уже способны, как писал А.Д Сахаров, в конденсированных средах (жидкость, металл) осаждаться на соседних ядрах. И этот процесс стал возможным на специальных электроразрядных и ультразвуковых установках производить тепловую, электрическую энергию, а также изменение первичного ядерного состава взаимодействующих веществ. Это реально было уже выполнено на установках[11] А.В.Вачаева «Энергонива-2», А.Ф.Кладова и в реакторе С.В.Адаменко. Как установлено экспериментально А. В. Вачаевым при воздействии СВЧ и ИК-фотонов с частотой 30—60 ГГц на воду его реактора происходит многофотонная каскадная ионизация электронов атомов, рождение пар электронов, частиц типа мюонов, мезонов и других ядерных частиц, входящих в состав оболочек атомных ядер. Размер сфер магнитных монополей свободных микровихронов и соответственно ГЭММ в ГЭМД замкнутых микровихронов может достигать размеров гораздо меньших размера атомного ядра даже водорода, т.е. 10—13 см.

Поэтому согласно предложенному автором механизму ХЯС-LENR освободившиеся ядерные резонансные частицы оболочек в конденсированном состоянии почти мгновенно оседают-захватываются на соседние не возбуждённые ядра. Следуют ядерные превращения в другие, снимаются возбуждения ядер и выделяется энергия в форме излучения и кинетического движения продуктов. Фазовое пространство мюона аналогично структуре электрона, но во много раз меньше его по размерам. Частицы типа мюонов в связанном состоянии, как и электроны в атомах, могут входить в состав ядерных оболочек.

До Флейшмана и А. Росси еще в 50-х годах прошлого века Иван Степанович Филимоненко, работая в НПО «Красная звезда» в области космической техники, открыл эффект, подобный А. Росси, выделения тепла в электроде с добавками палладия при электролизе тяжелой воды.

Анатолий Васильевич Вачаев, исключительно вдумчивый экспериментатор, проводил в 1993 году исследования плазменного парогенератора (плазмотрона) и случайно получил большой выход порошка, в составе которого были элементы, чуть ли не всей таблицы Менделеева. Шесть лет исследований позволили создать плазменную установку, которая давала стабильный плазменный факел – холодный плазмоид, при пропускании через который дистиллированной воды или раствора в большом количестве образовывалась суспензия металлических порошков. Удалось получить стабильный пуск и непрерывную работу более двух суток, наработать сотни килограммов порошка различных элементов, получить плавки металлов с необычными свойствами. В 1997 г. в Магнитогорске последовательница А. В. Вачаева, Галина Анатольевна Павлова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Разработка основ технологии получения металлов из плазменного состояния водно-минеральных систем». Интересная ситуация сложилась при защите. Комиссия сразу запротестовала, как только услышала, что все элементы получаются из воды. Тогда всю комиссию пригласили на установку и продемонстрировали весь процесс. После этого все проголосовали единогласно. С 1994 года по 2000 г. была спроектирована, изготовлена и отлажена полупромышленная установка «Энергонива-2», предназначенная для изготовления полиметаллических порошков.

В лаборатории А. В. Вачаева была разработана оригинальная технология их переработки. В это же время целенаправленно изучались:

–трансмутация воды, и веществ в нее добавляемых (сотни экспериментов с различными растворами и суспензиями, которые подвергались плазменному воздействию,

–преобразование вредных веществ в ценное сырье (использовались сточные воды вредных производств, содержащие органические загрязнения, нефтепродукты и трудно разлагаемые органические соединения),

–изотопный состав трансмутированных веществ (всегда получали только стабильные изотопы),

–дезактивация радиоактивных отходов (радиоактивные изотопы превращались в стабильные, но другие),

–непосредственное преобразование внутренней энергии вещества плазменного факела (плазмоида) в электричество (работа установки под нагрузкой без использования внешнего электропитания).

После теоретического ввода идеи практического использования мюонов, предложенного в 1948 году А.Сахаровым, Л.Альварец экспериментально осуществил эту идею в форме мюонного катализа в 1957 году. Отрицательно заряженный мюон попадая в смесь изотопов водорода, образует мезоатомы внутри электрического поля обычного атома, которые, сталкиваясь затем с молекулами водорода, дейтерия и трития (а также HD, НТ и DT), образуют мезомолекулы – мезомолекулярные ионы.

Самое важное – этот процесс демонстрирует первую элементарную ядерно-ионную реакцию, где положительное ядро атома водорода присоединяет частицу с массой, отрицательный мюон с рождением квазинейтрального тяжёлого тритона, который как и нейтрон способен проникать через поле ядра дейтрона с образованием дейтерий-тритиевого иона.

ГЛАВА 1. СТРУКТУРА АТОМА

Путь познания законов природы начинается с определений законов энергии, законов движения и законов физических полей, которые взаимообратимо связаны между собой.

Достоверно установлены следующие законы.

Законы энергии:

– 1. Законы рождения энергии,

– 2. Законы квантовой перезарядки знака энергии для систем с нулевым спином и спином равным 1,

– 3. Законы взаимных переходов энергии для систем с полуцелым спином,

– 4. Законы уничтожения энергии,

– 5. Законы производства энергии,

– 6. Закон сохранения энергии в замкнутых системах,

– 7. Законы квантовой конденсации энергии при преодолении световых и звуковых барьеров,

– 8. Закон превращений энергии при неотъемлемой взаимосвязи триады монополей в вихронах,

– 9. Законы интеграции и дезинтеграции структурированной материи энергией как законы изменения материи,

– 10. Законы действия энергии, её механизмы и инструменты.

И другие.

При этом спин является исполнителем закона сохранения энергии и характеризует состояние энергии в носителе заряда движения. Энергия магнитного (гравитационного) монополя в вихроне может быть положительной и отрицательной. Полное превращение энергии в заряде движения от положительного значения до отрицательного выполняется в системах с целым и нулевым значением спина, а с полуцелым – оно имеет только одно значение, что и порождает взаимные переходы между механическими и электромагнитными вихронами. Спин связан с постоянной Планка, т.е. с квантом действия или квантом момента импульса.

Физический смысл постоянной Планка «h» для электромагнитных волн. Кванту действия поперечного вращения магнитного монополя, который обеспечивает его соответствующим моментом импульса и с определённой частотой в свободном вихроне при разрядке, всегда синхронно по величине заряда противодействует продольно двигающийся изменяющийся электрический монополь, который этим процессом рождает в узле на полволны другой магнитный монополь с противоположным знаком заряда. Повторение этого процесса, но с противоположным знаком, приводит к восстановлению знак заряда первичного монополя в узле на полной длине волны фотона. Происходит полное преобразование заряда энергии с одного знака на противоположный вращением путём переворота спина. Спин такой частицы поэтому и равен одной целой приведённой постоянной Планка.

Свободный вихрон фотонов может находится лишь в четырёх состояниях:

– в свёрнутом состоянии в форме сферы магнитного монополя одного знака заряда энергии с предельным планковским размером около 10 -33 см,

– волновода из электрических зёрен-потенциалов одного знака с соответствующим размером четверти длины волны соответствующей частоты на десять порядков больше размера сферы магнитного монополя,

– в свёрнутом состоянии в форме сферы магнитного монополя с противоположным знаком после перезарядки в узле на полволне,

– волновода из электрических зёрен-потенциалов с противоположным знаком и с соответствующим размером четверти длины волны соответствующей частоты.

Законы движения:

– 1. Закон безынерционного движения,

– 2. Законы инерционного движения,

– 3. Законы вращательного движения,

– 4. Законы электрического движения,

– 5. Законы теплового и звукового движения, ударная волна.

– 6. Законы переноса квантового состояния кластера вещества звуком,

– 7. Законы движения-роста флоры и фауны, фотосинтез, деление клеток.

И другие.

Законы физических полей:

– 1. Законы рождения физических полей,

– 2. Законы рождения пространств-полей от вихревых источников,

– 3. Законы рождения пространств-полей от стационарных источников,

– 4. Законы взаимодействия физических полей. И другие.

1.1 АТОМ

Между атомом, определенным Ньютоном, и атомом современной физики существует глубокое различие, почти противоречие. Первый был действительно элементарным, т.е. «неделимый». Это мельчайшая элементарная частица, которую нельзя делить дальше. Для современной физики атом – это целый архитектурный мир, весьма сложный по своему строению, причем процесс открытия составных его частей и нахождения или выявления его внутренних законов еще далеко не окончен.

Атом – это первое, после элементарных частиц и атомных ядер, составное и архитектурно оболочечное соединение, созданное природой по известным законам электростатики и магнитных монополей. Это произведение природы следует отнести к первым продуктам самоорганизации вещественных структур – форма интеграция материи в состоянии покоя. Самые первые продукты – это атомы водорода и гелия, представленные на фото. 1в.

Рис.3 Холодный ядерный синтез

Фото 1в. Атомы водорода и гелия

Схема электрических полей атомов водорода и гелия в мгновенном состоянии пульсаций всех их магнитных монополей.

В силу структур внешней оболочки протона и электрона, образовавшийся с помощью холодной безмассовой плазмы атом водорода имеет асимметричное внешнее электрическое поле, которое не полностью скомпенсировано полем электрона. Это обусловлено тем, что частота ядерных монополей ГЭММ на три десятичных порядка выше электронных и соответственно плотность положительных электрических зёрен-потенциалов больше.

Отсюда следуют и его оригинальные свойства, как на ядерном уровне в форме дейтрона и тритона, так и на молекулярном.

Если создать искусственно технически в конденсированных средах-телах смещение нейтральности атома в сторону рождения дырки-лазейки во внешней электронной оболочке для выхода нескомпенсированного холодной безмассовой плазмой кластера положительного поля атомного ядра, то вечные магнитные монополи с частотой 1023 Гц будут непрерывно производить кластеры зёренпотенциалов, которые можно будет захватывать и преобразовывать в холодное электричество для производства электроэнергии, как это уже было использовано в устройствах Н. Тесла, Э. Грея, Т. Морея, С. Флойда и других. Этот же механизм ответственен за многочисленные контактные явления на границе диэлектриков, металлов, проводников и полупроводников и рождение в них двойного электрического слоя.

Водород занимает особое положение в периодической системе. Его помещают как в 1 так и 7 группе периодической системы. Сходство со щелочными металлами проявляется в образовании положительно заряженного иона (Н+) и в выраженных восстановительных свойствах, низком сродстве к электрону и низкой электроотрицательности. С галогенами объединяет: образование гидрид-иона (Na напоминающего анионы галогенов (K+); как галогены, водород – газ, молекула его двухатомна; атомы галогенов легко замещают водород в органических соединениях. Уникальной особенностью водорода является образование водородных связей. Типичные степени окисления водорода в соединениях – +1 и -1. В молекулярном водороде – 0. В реакциях он проявляет свойства окислителя.

Молекула водорода, состоящая из двух атомов очень устойчива и может распасться только при очень высоких температурах – от 2000 до 5000˚ С. Имеются и два состояния молекулы водорода, в зависимости от взаимной ориентации ядерных спинов – ортоводород и параводород. С другой стороны, имеется атом гелия, ядром которой служит известная в ядерной физике альфа-частица. Внешнее поле настолько симметрично и плотно экранировано структурами двух электронов, что этот атом проявляет чудеса инертности в химических (электрических) взаимодействиях – он полностью пассивен. Эти свойства электронов – создавать полный экран из полей электронов вокруг положительного поля ядра для компенсации его поля (невидимость) в третьем внешнем поле, как творение природы, специально приведены здесь для возможности анализа в последующих разделах рукотворного построения аналогичных структур компенсации заряда массы (без разрушения её структуры и инертности движения) кластеров антигравитационным зарядом для организации технического безынерционного и «невидимого» движения в третьем поле.

Нейтроны и другие нейтральные ядра на определённых гравитационных поясах начинают распад, движение и последующую стабилизацию вблизи твёрдой поверхности Земли. В результате образуются достаточно стабильные положительные ядра и стабильные отрицательные электроны. Стабильность тех и других уже достаточна для охлаждения и рекомбинации друг с другом, с образованием долговременных структур атомно-молекулярного вещества. Атомы химических элементов – это синтезированные составные дискретные микропространства-поля, образованные из двух электростатически противоположно заряженных и концентрически расположенных сферических частей с размерами центральной части ~ ядра 10—13 и нескольких электронов с характеристическим размером 10—10 см, входящих в состав сферических оболочек, находящихся в слое сферического слоя микропространства атома размером-диаметром ~ 10—8 см. Другими словами, из двух свободных частиц с указанными размерами, движущихся навстречу друг к другу с разными, но определенными скоростями, образуется с помощью зоны холодной безмассовой плазмы связанная частица-атом, с размером сферы своего микропространства, совпадающей с соответствующими размерами замкнутых дебройлевских длин волн указанных частиц. Причем по устойчивости атомы слабее ядер более чем 107 раз.

Структура этого нового микропространства, пожалуй, самая сложная из всех известных. Например, известно, что каждый электронный слой атома из K, L, M, N и т.д., начинается с S-оболочки, на которой удерживаются только не более двух электронов (фото.1) и то с противоположными спинами. Каждая последующая оболочка того или иного слоя имеет вполне определенное максимально возможное значение числа электронов, размещенных на ней. Так, например, у атома алюминия (Z = 13) в слое K имеется лишь одна оболочка S с двумя электронами, в слое L – две, S и Р оболочка с 2 и 6-ю электронами соответственно, а в слое М – 2 электрона на S-оболочке и один электрон на Р-оболочке. У атомов с бóльшим порядковым номером верхние слои имеют D и F оболочки, на которых может быть размещено от десяти и более электронов. Такая структура атомного микропространства носит ярко выраженный ячеисто-сферический характер с центром в виде положительно заряженного ядра, окруженного волноводами электронов, зафиксированными в определенных слоях и специальным образом уложенных на поверхности оболочек. Такое размещение электронов обусловлено исключительно полуцелым спином электронов и гибким изменившимся его волноводом, как «спрутом» охватившим часть сферы диаметром с дебройлевской длиной волны этого связанного электрона. Структура атома представлена на фото 1в и фото 2.

Рис.4 Холодный ядерный синтез

Фото 2. Схема внутренних электрических полей атома с образованием зоны холодной плазмы.

У водорода на такой сфере размещён только один электрон. У гелия два электрона размещены на этой сфере таким образом, чтобы центральное поле электрического заряда ядра «видело» максимальную поверхность волноводов этих электронов не только ближайшей поверхности, но и последующих по мере возрастания радиуса. В данном случае это достигается диаметрально противоположным расположением. Когда ядро обладает более значительным зарядом электрического потенциала, то на оболочке большего диаметра появляется больше свободной поверхности для размещения большего количества электронов. Так, например, у алюминия на втором слое, во второй p-оболочке может на поверхности сферы разместится уже 6 электронов. Эти электроны равномерно перекрывают своими волноводами всю поверхность этой оболочки. Поэтому на поверхности оболочек большего диаметра их число резко возрастает. Такая структура атомов возможна лишь в достаточно свободном пространством, какое имеется на поверхности планет и звёзд, но такая структура реально невозможна в глубине нижней мантии Земли, где благодаря очень высокому давлению отсутствует достаточно свободное пространство для образования перехода нейтрона с объёмом соответствующим размеру 10—13 см в объём атома водорода с размером радиуса 10– 8 см, но возможно образование мю-атомов водорода, энергия которых может лишь представляться не температурой вращательноколебательных состояний, а только вращением.

Рассмотренная структура размещения электронов в соответствующих оболочках полностью исключает всякое орбитальное движение электронов в пространстве вокруг ядра. Орбитальное движение электронов, как и движение электрона из возбуждённого состояния в основное состояние атома должно приводить к излучению дебройлевских волн, что наблюдается на практике высвечиванием оптических фотонов, но не наблюдается для атомов, находящихся в основном состоянии.

Запись, отражающая распределение электронов в атоме химического элемента по энергетическим уровням (слоям) и подуровням (оболочкам), называется электронной конфигурацией этого атома. Так, например, выше рассмотренная конфигурация атома алюминия может быть представлена, как 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p.

В основном (невозбужденном) состоянии атома все электроны удовлетворяют принципу минимума потенциальной энергии. Это значит, что сначала заполняются слои, для которых:

– главное квантовое число «n» минимально,

– внутри одного слоя сначала заполняется s- оболочка, затем pи лишь затем d и т. д.,

– заполнение происходит так, чтобы (n + l) было минимально,

– в пределах одной оболочки электроны располагаются таким образом, чтобы равномерно своими волноводами покрыть всю поверхность этой оболочки не соприкасаясь друг с другом,

– заполнение электронных атомных оболочек выполняется в соответствии с принципом Паули.

Атомные микропространства проявляют весьма характерные свойства. Например, атом водорода способен поглощать или излучать вполне определенные серии фотонов. Это так называемые характеристические серии Бальмера, Пашена, Лаймана и т. д. При поглощении фотонов из этой серии, электрон переходит из 1S состояния в другие, более высоковозбужденные состояния – 2Р или 3S и т. д. У атома гелия возможностей еще больше – у него два электрона 1S 2. Если возбужден только один электрон – 1S2S или 1S3Р и т.д., а если оба – 2S 2 или 2Р3S и т. д. Что это значит? Это значит, что при поглощении энергии электрон переходит в потенциальном поле ядра на более далёкое расстояние от него, которые называются ридберговскими состояниями атомов.

Главный вопрос. Почему при рекомбинации протона с электроном, последние не падают друг на друга, как противоположные заряды, а остаются в противостоянии друг другу на расстоянии 10 —8 см, с образованием устойчивых атомов? Заметим, что после 1989 года было экспериментально Г. Демельтом установлен размер электрона равный около 10 -20 см.

Как было уже показано на примере нейтрона, в процессе его распада, из него уносится энергия 1,29 Мэв в форме частиц (электрона и антинейтрино) и кинетической энергии движения, распределенной между ними. Эта унесенная энергия и является тем барьером противостояния, который электрон благодаря своему стабильному существованию в виде пульсаций сферы размером в 10 -20 см в полусферу волноводов радиусом 2,4х10—10 см размещён в атоме в сферическом слое при нормальных условиях радиусом 10– 7—10—8 см, и поэтому не может упасть на поверхность протона. По той причине, что размер дискретного пространства волноводов электрона на три десятичных порядка превосходит внешний волновод любого атомного ядра.

Отсюда, чем меньше «масса» микрочастицы, тем больше средний размер-диаметр его волноводов в полной аналогии со свойствами ЭМВ – чем выше энергия, тем короче длина волны и выше частота вихрона.

Сфера магнитного монополя электрона может «жить» только на поверхности полусферы указанного радиуса. Можно образно сказать, что энергия в вихревых полях атома представлена формой материи холодной безмассовой плазмы в виде динамического слоя сферического пространства из противоположно электрически заряженных зёрен-потенциалов – барьер.

Поэтому дебройлевская полусфера-волновод связанного атомного электрона не может физически «упасть» в центр – она способна лишь окружить его. Эта же причина является основой образования всех атомов таблицы Менделеева. И именно этот факт доказывает путь рождения всех атомных ядер, как и путь протона. К великому сожалению на коллайдерах и на других технических установках пока не научились получать плазму вихронов с энергией, позволяющей получать нейтральные ядра с большим атомным весом, чем масса нейтрона. Это позволило бы проанализировать тип и вид распада, а также возможность синтеза искусственного атома. С другой стороны, известно, что размер мюона соизмерим с внешними оболочками ядер, и поэтому присоединением мюона к ядру (мезоатом) осуществляется его приближение к ядру в 207 раз ближе, чем для электрона.

Атом в целом электрически нейтрален. Механизм электронейтральности поясняется схемой, представленной на фото 2. Ядро атома имеет положительный заряд электрического потенциала и соответственно излучает в 4π вокруг себя поток положительно заряженных зёрен-электропотенциалов. Оболочки из электронов, образованные на расстоянии-радиусах от 0,5 – 15 х 10—8 см, постоянно обновляются магнитными монополями с рождением экранирующего облака-потока отрицательно заряженных зёрен-потенциалов. Внутри атома образуется динамическое равновесное микропространство-поле, заполненное двух знаковым электрическим эфиром – электрическая холодная плазма. Противоположно заряженные потоки зеренэлектропотенциалов аннигилируют с образованием силовых линий электрического поля и уничтожением пространства, что приводит к притяжению источников их породивших и фиксации параметров атомного пространства путём рождения и обновления холодной плазмы из безмассовых электрических зёрен-потенциалов с противоположными знаками. Нескомпенсированный электрический эфир может выводится из межатомного пространства при сильной внешней поляризации вещества большими по значению электрическими потенциалами и способен к образованию облака-заряда электрическими зёрнамипотенциалами с последующим его захватом и преобразованием в электрический холодный ток технологиями Н. Тесла, Э. Грея.

Отсюда следует жизнь и существование зарядов электрическим потенциалом в пятой форме, характеризующей наличие атомного пространства в активной аннигилирующей форме, приводящей к наличию в нём двухзнакового эфира зоны холодной безмассовой плазмы из противоположных зёрен-электропотенциалов обоих знаков.

Аналогична по рождению и уничтожению магнитная холодная плазма, которая характеризуется притяжением полюсов стационарных магнитов.

Однако гравитационная холодная безмассовая плазма, порождаемая в основном ядром атома, излучающим более дальнодействующие и однознаковые зёрна-гравпотенциалы, отличается по свойствам. Однополярный гравитационный эфир, излучаемый замкнутыми оболочками атомного ядра, вследствие его высокой плотности выходит не только наружу атома, но и кластера вещества в целом, формируя внешнее гравитационное поле такого атомно-молекулярного вещества. Это поле взаимодействует с центральным полем тяготения Земли и проявляет таким взаимодействием и у атома, и кластера из таких атомов, свойство массы и инертности.

Поэтому снаружи атома внешнее электрическое поле ядра полностью скомпенсировано внешними полями электронов, размещённых на фиксированных оболочках. В связи с этим, у атомов появляется возможность объединяться в кластеры вещества, вплоть до жидкости и твёрдого тела. Однако у металлов внешние валентные электроны атомов почти свободны и образуют в больших массивных кластерах проводников облака свободного отрицательно заряженного электрического эфира, который по технологиям Н. Тесла, Э. Грея, Т. Морея и многих других можно захватывать и преобразовывать специальными схемами в холодное электричество, образуя независимые и автономные источники питания.

Атомы, их атомные ядра и электроны проявляют магнитные свойства, но разные и в разных формах, что позволяет широко применять метод Ядерно-магнитного резонанса – спин ядра в атомах углерода равен нулю, а в атомах водорода полуцелый и т.д., спин электрона полуцелый, а его магнитный момент больше чем у атомных ядер и т. д. Несмотря на то, что магнитные монополи широкого частотного спектра являются строителями атомов и его элементов (ядра и электроны), и при таком производстве «отходами» является его двух знаковый невидимый магнитный эфир, образующий магнитные моменты атомных ядер и электронов, его до сих пор не могут зарегистрировать и проявить. Однако, как и в случае с электрическим эфиром, если использовать известные методы намагничивания некоторых металлов и их сплавов, например, метод Лидскалнина, то удаётся выделить потоки магнитного эфира даже из обычного стержня железа, при этом намагниченный стержень становится постоянным магнитом на достаточно долгое время. А его магнитный эфир из зёренпотенциалов проявляет себя в виде потоков из полюсов стационарных магнитов и занимает промежуточное свойство по дальнодействию и проникающей способности по сравнению с электрическим и гравитационным эфиром.

Основной вывод – для объяснения механизма образования атомов нет необходимости привлечения механизма орбитального движения атомных электронов.

1.2 НЕЙТРОН, ПРОТОН, ДЕЙТРОН, ТРИТОН И АНТИЧАСТИЦЫ

Нейтрон прародитель самого распространенного во Вселенной химического элемента – водорода. Такие свойства объема, который занимает нейтрон, как спин, масса, инертность, плотность, магнитный момент, электрический дипольный момент, распределение плотности электрического заряда и магнитного момента, время жизни и другие – отрицают его как материальную бесструктурную частицу и определяют его как некое сложно-составное вихревое электромагнитное микропространство.

Ф. Вилчек в своей книге[1], развивая, дополняя и по новому интерпретируя (первый, второй закон Эйнштейна и т.д) идеи ЧТО и ОТО, а также утверждая КХД (принципы её становления одинаковы с принципами КЭД, с той лишь разницей, что в КЭД один электрический заряд, а в КХД их три и те цветные), приходит к выводу – (в пункте 3 позиций из чего устроен мир) – основной компонент реальности оживлен квантовыми процессами.

В данной книге по аналогии – основной компонент реальности оживлён магнитными монополями.

Основной вопрос современности – где расположен и что является главным источником производства нейтронов? Ответ: основными источниками производства нейтронов являются ядра пульсаров-нейтронные звёзды и все ядра светящихся звёзд, а также геологически активных планет типа Земли. Другими источниками, которые порождают такие микропростраства, являются возбужденные (тем или иным методом) более крупные или тяжелые ядра атомов химических элементов.

Возраст жизни нейтронов зависит от силы и формы полей в объемах, где они присутствуют. В обычных условиях на поверхности Земли нейтрон распадается (фото 3), превращаясь в протон.

Рис.5 Холодный ядерный синтез

Фото 3. Распад нейтрона

Кроме протона при распаде появляются электрон и антинейтрино. Кинетическим корпускулярным осколком этой ядерной реакции, уносящим часть энергии, является антинейтрино. В процессе термализации, т.е. охлаждении этих частиц до состояния при, котором происходит их рекомбинация, образуется атом водорода. Период полураспада (10—20 минут) зависит от некоторых внешних условий. Присутствие небольшой примеси протонов и электронов существенно увеличивает их возраст, так как электрические поля этих частиц блокируют процесс разрыхления вихронов внешних оболочек нейтронов, тем самым замедляют их распад. На поверхности ЧСТ, ядра нейтронной звезды, т.е. в очень сильном центральном гравитационном поле нейтроны живут долго без распада, накапливаясь в таком количестве, что образуют достаточно толстую атмосферу. В конечном итоге, этот слой нейтронов, отдаляясь в область слабого гравитационного поля и распадаясь, формирует слой протонов и антипротонов, которые аннигилируют взрывом сверхновой, т.е. происходит одновременный вынужденный взрыв-аннигиляция всей атмосферы.

Нейтрон обладает структурой и внешними-внутренними свойствами. Внешние свойства обнаруживают с помощью различных технических средств и приёмов вычислений системы измерений СИ. К ним относятся внешние поля нейтронов, пространственный размер, спин, заряд массы, магнитный момент, отсутствие электрического заряда, период полураспада, а также взаимодействия нейтронов с атомными ядрами. Внешние поля заряда массы (гравитационные поля) создаются также как и у мюонов, но в отличие от них сформированы суммарным излучением трёх контурных оболочек нейтрона, обладающего набором уже различных частот. Внешнее электрическое поле нейтрона, как и в атоме, полностью уничтожено аннигиляцией противоположных по заряду излучаемых зёрен-электропотенциалов. Кроме того нейтрон и протон имеют очень большие аномальные магнитные моменты, которые в 1,91 и 2,79 раз соответственно больше по абсолютной величине ядерного магнетона, что свидетельствует о значительных токах магнитных монополей внутри их оболочек.

В реальном рассмотрении в основу положена структура, основанная на электромагнитной модели (а не кварковой) нейтронов, разработанной в Стэнфордском университете научной группой во главе с Хофштадтером[2] – 1956 год. Экспериментально исследована внутренняя структура нейтрона была Р. Хофштадтером[3] путём изучения столкновений пучка электронов высоких энергий (2 ГэВ) с нейтронами, входящими в состав дейтрона (Нобелевская премия по физике 1961 г.). Из этой работы следует заключение автора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение сказанного уместно еще раз обратиться к ранее затронутой проблеме и поставить вопрос о глубоком и возможном философском значении понятия «элементарная» частица. Как мы видели, протон и нейтрон, которые считались элементарными частицами, представляются очень сложными образованиями. Почти с уверенностью можно сказать, что физики будут последовательно исследовать составные части протона и нейтрона – мезоны одного или другого сорта. Что будет создано на основе этого?

Начиная с 1958 года, подобная модель была развита и дополнена Р. Вильсоном с сотрудниками из Корнельского университета, Г. Шоппером[4] и С. Бергиа с сотрудниками по идеям[5] Фрэзера и Фулко, Намбо[6] и Чу.

«Нейтрон состоит из тяжёлой сердцевины (керна) радиусом ≈ 0,25·10 см, с высокой плотностью массы и заряда, которая имеет общий заряд ≈ +0,35 е, и окружающей его относительно разреженной оболочки („мезонной шубы“). На расстоянии от ≈ 0,25·10 до ≈ 1,4·10 см эта оболочка состоит в основном из виртуальных ρ и π мезонов и обладает общим зарядом ≈ −0,50 е. Дальше расстояния ≈ 2,5·10 см от центра простирается оболочка из виртуальных ω и π мезонов, несущих суммарный заряд около +0,15 е.»13131313

Другими словами, из результатов этих изысканий следует, что структура нуклонов также, как и в атоме, состоит из плотного ядра и внешних оболочек. На роль ядра может претендовать нейтральные К-мезоны, а на роль внешних оболочек частицы типа нейтральных и заряженных π-мезонов[7].

Основная идея, на которой построены эти модели, заключается в том, что протон и нейтрон испускают заряженные π-мезоны, но затем возвращают их назад на свои внешние оболочки. Причём их испускание происходит в состоянии с отличным от нуля моментом количества движения, т.е. они должны вращаться вокруг уже названного ядра нуклонов. Из-за этого и образуются круговые токи, которые порождают аномальные магнитные моменты».

Это подтверждается и результатами работы коллайдера ВЭПП-2000 в Новосибирском Институте ядерной физики. Он был выведен на проектную энергию и достиг порога, после которого столкновения частиц (электрон-позитрон) в нем начинают рождать антибарионы – античастицы протонов и нейтронов, сообщает ученый секретарь института Алексей Васильев[8]:

«Достигнута максимальная проектная энергия коллайдера – 1000 мегаэлектронвольт на пучок, что означает суммарную энергию столкновений 2000 мегаэлектронвольт. Пройден порог энергии 1870 мегаэлектронвольт – порог рождения барион-антибарионных пар. Мы фиксируем до 2 тысяч рождений в секунду в каждой точке (столкновений), они регистрируются».

«Одна из основных задач нового коллайдера – с максимально высокой точностью измерить параметры аннигиляции электрон-позитронной пары в адроны – мезоны и барионы».

«Внутреннее строение протонов и нейтронов до сих пор изучено не до конца. Их строение до сих пор очень плохо известно – как распределен заряд, как распределен момент внутри этих составных частиц. Известно, из чего они состоят, но как это там распределено, известно очень плохо. Этот коллайдер является самым удобным инструментом для изучения».

Американский физик-теоретик Джулиан Швингер в основу магнитной модели[9] материи всех элементарных частиц заложил дуально заряженные частицы магнито-электрические дионы, которые являются, как он считает составной частью и нейтронов. И есть все основания считать, как он полагает, что основа всех элементарных частиц и в том числе нейтронов и протонов состоит из подобных дионов, а не из кварков. Это подтверждается тем, что при аннигиляции нуклона и антинуклона (дезинтеграция материи) зарегистрирован вылет нескольких π-мезонов, а не каких то виртуальных кварков или пентакварков, которые никогда не были экспериментально зарегистрированы.

Антинейтрон был открыт в Национальной лаборатории им. Лоуренса (Беркли) в 1956 году, через год после открытия антипротона.

Практически уже давно освоена технология получения античастиц на мезонных фабриках и коллайдерах. Рождение пар античастиц производится не только с помощью встречных пучков адронов, но и при столкновениях пучков электронов и позитронов с энергией выше 1 Гэв.

Рождение и аннигиляция антинейтрона.

Антинейтрон был получен в процессе реакции перезарядки антипротона на протоне жидководородной пузырьковой камеры. Образовавшийся антинейтрон затем аннигилировал с протоном с образованием пяти заряженных пионов и нескольких других нейтральных мезонов. Знак заряда образовавшихся пионов и их энергия определяются по кривизне траектории пиона в магнитном поле. Нейтральные мезоны распадаются с образованием γ-квантов, поэтому в пузырьковой камере не видны. Зарегистрированная суммарная энергия, уносимая заряженными пионами около> 1500 МэВ, близка к суммарной энергии покоя антинейтрона и протона. Оставшуюся энергию уносят нейтральные мезоны. Необходимо учитывать, что при аннигиляции антинейтрона с протоном суммарный электрический заряд частиц, образовавшихся в результате аннигиляции, равен +1. Поэтому в результате аннигиляции образуется один «лишний» положительно заряженный пион, который затем порождает цепочку последующих распадов. Образующийся в конце цепочки распадов позитрон аннигилирует с электроном среды образуя фотоны с энергией 0,511 Мэв.

Отсюда и следует, что полоса энергии электромагнитных квантов (дебройлевских или клубковых) для образования нуклонов в сингулярных точках на коллайдерах или ЧСТ лежит в пределах 130 —500 Мэв. Такие фотоны и отвечают за производство видимой части (0,4% звёзды и галактики) вещества-материи Вселенной.

Трёхконтурные оболочки нейтронов.

Внутренние свойства нейтрона, которые обеспечивают эти внешние свойства – это шесть замкнутых, взаимно противоположных ядерных полярных вихронов и сильно взаимодействующих с определенной частотой, полярностью и поляризацией.

По трём внутренним и внешним оболочкам нейтрона пульсируют замкнутые магнитные монополи ГЭММ, которые обновляют замкнутые контуры, формируя из них внешние поля. Между первой внутренней оболочкой и средней происходит сильное взаимодействие с аннигиляцией противоположных по знаку зеренэлектропотенциалов, что приводит к почти полному уничтожению пространства между ними с помощью зоны холодной плазмы (фото 4 третья справа). Поэтому они практически полностью приближены друг к другу на минимально возможное расстояние, равное 1/4 длины волны, и определяют размер нейтронов путём стягивания-притяжения друг к другу источников излучения четвертьволноводов. Равновесное состояние положения источников-сфер волноводов в указанной схеме обеспечивается равенством сил притяжения разных по знаку и величине зарядов энергии, но более близко размещённых, по сравнению с одинаковыми по величине зарядами энергии, но диаметрально противоположными сферами ГЭММ и более удалёнными друг от друга на полволны.

Отсюда следует ещё одна форма жизни и существования зарядов электрическим потенциалом в состоянии динамического равновесия полного взаимного уничтожения пространства контурами-оболочками рождения слоистой холодной безмассовой плазмы и пространства нейтрона.

Рис.6 Холодный ядерный синтез

Фото 4. Схемы оболочек нейтрона, слева – направо, внутренняя оболочка, составленная из двух сфер-источников ГЭММ с двумя четверть волноводами (типа нейтрального К-мезона) с полуцелым спином типа мюона; эта же оболочка в реальном виде из зёренпотенциалов гравитационных внутри и электрических снаружи; две, вложенные друг в друга оболочки первая и средняя; три, вложенные друг в друга оболочки, образующие нейтрон.

Гравитационные зёрна-потенциалы этих оболочек имеют одинаковый знак и высокую проницательность, поэтому при обновлении излучаются и выходят за пределы этих контуров, а взаимодействуя с центральным полем Земли проявляют массу нейтрона. Третья, внешняя оболочка нейтрона пульсирует в обе стороны с рождением как положительных зёренэлектропотенциалов, так и отрицательных, проявляя электронейтральность нейтрона в целом и полуцелый спин, как у электрона. В слабом гравитационном поле на поверхности Земли эта свободная внешняя оболочка распадается с рождением стабильных частиц – протона, электрона и с выбросом промежуточного остатка (нейтрино) половины внешней оболочки из зёрен-электропотенциалов без магнитного монополя. Отсюда согласно приведенной структуре нейтрона и его электронейтральности, последний является и античастицей по отношению к себе.

Итак нейтрон – это три вложенных друг в друга оболочки со структурой нейтральных мезонов – три ядерные оболочки (Фото 4), составленные из противоположных по знаку электрического заряда частиц со структурой типа мюонов – сложная центральная интеграция материи-контуров в состоянии покоя. Это основное свойство гравиэлектромагнитных диполей высоких резонансных частот.

Нейтрон не имеет электрического заряда, хотя обладает магнитным и электрическим дипольным моментами, имеет полуцелый спин и массу, которая примерно в 2000 раз больше, чем у электрона. Энергию для обеспечения этих состояний, нейтрон черпает от пульсирующих магнитных монополей в этих шести оболочках. Магнитный момент протона положителен и в полтора раза больше, чем у нейтрона, у которого он отрицателен. Разница в массах-энергиии нейтрона и протона составляет 1,293323 Мэв, которая при распаде нейтрона распределяется между его продуктами. Комптоновская длина волны нуклонов составляет величину 1,3 х 10—13 см, а с учётом разрыхленности внешней оболочки, задающей запирающий слой и полуцелый спин, размер её достигает значения 9,1 х 10 —13 см. Нейтрон легко проникает в ядра химических элементов при любой энергии, вызывает ядерные реакции и способен вызывать деление тяжёлых ядер. Медленные нейтроны, имеющие дебройлевскую длину волны соизмеримую с межатомными расстояниями, служат для использования их в исследовании свойств твёрдых тел.

Большое внимание привлекают на себя осцилляции друг в друга нейтрон-антинейтрон. Осцилляции элементарных частиц – это периодический процесс превращения частиц определённой совокупности друг в друга. Ведутся экспериментальные работы во многих странах по обнаружению увеличения числа антинейтронов в пучке нейтронов из реактора с ростом длины пролёта, а также в потоках космических лучей и в специальных ловушках ультрахолодных нейтронов – это так называемые нейтрон-антинейтронные осцилляции[10].

Первая и вторая биполярные оболочки, входящие во внутреннюю структуру нейтрона (фото 4), имеют структуру типа Ки π-ноль мезона и созданы квантовым резонансным захватом с последующим концентрическим слиянием разных по частотам четырёх полярных и попарно противоположных замкнутых вихронов. Они вложены друг в друга таким образом, что половины замкнутых контуров из положительных зёрен-потенциалов внутренней закрываются отрицательными зёрнами-потенциалами следующей половины внешней. Центральная сфера показывает свободное пространство, которое будет заполняться центральными оболочками при образовании ядер химических элементов вплоть до ядер кальция. Такая структура нейтрона свойственна ему вначале его появления и долгой жизни в определённых условиях, до начала разрыхления его внешней зарядо-образующей оболочки. Взаимодействие между оболочками – электромагнитное с очень малым радиусом действия 10—16 см.

Нейтрон, как электрически нейтральная частица является одновременно и античастицей по отношению к себе, как и фотон. Мгновенная структура нейтрона с уже разрыхлённой третьей внешней оболочкой, образующей его спин, приведена на фото 5,

Рис.7 Холодный ядерный синтез

Фото 5. Схема нейтрона и антинейтрона где внешняя оболочка находится в состоянии разрыхления и готовится к распаду.

Внешняя оболочка нейтрона (антинейтрона) со структурой π-ноль мезона перед распадом при разрыхлении поочерёдно с определённой частотой генерирует положительную или отрицательную полусферическую оболочку с полуцелым спином, т.е. структуру заряженных мезонов. Аналогичны структуры внешних оболочек перед распадом всех атомных нейтральных ядер, появившихся при рождении на поверхности ЧСТ звёзд и планет или в результате мощного электроразряда, или мощного удара при специальной сварке взрывом, или при воздействии магнитных монополей в кавитационном пузырьке и т. д.

Распад нейтрона зависит от внешних условий и возможен с учётом нейтрон-антинейтронных осцилляций не только с образованием протона, но и антипротона.

Распад нейтрона можно рассматривать и как акт ионизации половины внешней оболочки ядра-нейтрона (частицы типа мюона) с испусканием электрона и антинейтрино за счёт внутренних процессов и рождением протона. Половина средней положительной (отрицательной) оболочки нейтрона после распада оголилась и уже не компенсируется полем вылетевшей отрицательной (положительной) оболочки, которая превратилась в электрон (позитрон) распада. Оставшаяся после распада половина внешней оболочки нейтрона вместе со средней положительной превращает его в протон (антипротон) с геометрической формой внешней части представленной на фото 6, слева (справа).

Протон в состоянии покоя.

Рис.8 Холодный ядерный синтез

Фото 6. Схемы ядерных электрических оболочек протона (слева) и антипротона (справа) без указания гравитационых. В полусферических слоях рождается зона холодной безмассовой плазмы, удерживая и центрируя положения магнитных монополей ГЭММ.

Подобная полусфера внешней оболочки в совокупности с полусферой нижней положительной части оболочки определяет положительный заряд протона. Энергия, обеспечивающая протон массой, электрическим зарядом, спином, магнитным моментом, размером и другими параметрами, определяется суммарной энергией пяти магнитных монополей ГЭММ, пульсирующих с разной частотой.

Даже две внешние положительные оболочки порождают такой недостаточный положительный (отрицательный) электрический заряд из зёрен-потенциалов на поверхности протона (антипротона), который один электрон (позитрон) в атоме водорода (антиводорода) перекрывает полностью и даже остаётся излишек – образуется атом водорода с достаточно большой энергией сродства к электрону, который способен присоединить ещё один протон с образованием молекулярного иона. Поэтому более стабильна молекула водорода.

Превращения структуры протона в движении при увеличении энергии на ускорителях и коллайдерах.

Вплоть до настоящего времени расчёт увеличения энергии протонов за счёт их разгона в электрическом поле идёт по формулам СТО А. Эйнштейна, т.е. с учётом релятивистского эффекта зависимости массы частицы от скорости. Это грубая ошибка вызвана тем, что в природе нет никакой массы – ни массы покоя, ни релятивисткой массы в СТО. А физические процессы увеличения массы даются лишь на веру математическими формулами Лоренца, не имея под собой никакого физического обоснования, в том числе определения массы, как физической категории. Таким образом, нарушается основной классический принцип познания законов природы на основе экспериментов, а не из математики, ограниченной неполнотой по Геделю. Циклотроны позволяют ускорять протоны до энергий примерно 20 МэВ. Дальнейшее их ускорение в циклотроне ограничивается релятивистским возрастанием массы со скоростью, что приводит к увеличению периода обращения (он пропорционален массе) и синхронизм нарушается. Реально, в природе увеличение внутренней энергии протона идёт по формуле Планка, т.е. путём увеличения частоты магнитного монополя и количества в замкнутых вихронах ГЭММ каждой из его оболочек, а также числом таких оболочек. Поэтому ускоряясь в электрическом поле, протон (фото 6) поэтапно превращается в дейтрон (фото 7), тритон (фото 16) и т.д., а при встречных соударениях с аналогичными продуктами ускоренных антипротонов путём осевой имплозии, переходящей сгустками в центральную имплозию, порождающей многооболочечную структуру ядер (фото 9а) и рождаются антидейтроны, антигелий-3 или антитритий.

Превращения протона в плазмоиде Вачаева[11]

Высокоинтенсивные электроимпульсные короткие (5— 50 микросекунд) разряды-процессы в плазмоиде Вачаева реализуют переходы протон-дейтрон-тритон-гелий путём концепции возбуждение-распад-синтез.

Этот же метод позволяет получить из протонов воды почти всю таблицу Менделеева химических элементов.

Атомный и ядерный аналог процессов в диапазоне, частот на которых работает реактор Вачаева реализован на 30—60 МГц (производство электроэнергии) и 30—60 ГГц (холодный ядерный распад-синтез атомных ядер химических элементов в стабильном состоянии). Для некоторых элементов получены значения предельных токов разряда (кА /мм2), при которых еще возможна реакция превращения-синтеза структуры атомных ядер: Li = 23,8; Na = 29,5; К = 26,2; Pb = 21,6; Cs=19,1;Cu =44.0; Au = Ag= 43,0; Be =39,2; Ca =78,0; Fe = 47,1; Zn = 42,4;Pt = 40,0; Sb =40,8;Sn = 43,8; Al = 14,25. Продолжительность импульса разряда, которая определяет длину движения кластера воды для достижения синтеза ядер элементов, колеблется от 20…30 до 2000…3000 микросекунд. Вода, являющаяся продуктом реакции после прохождения реактора, имеет следуюцие характеристики и состав: рН – 6,0—6,8; Д2О – тяжёлая вода 0,05%; Т2О – сверхтяжёлая вода 0,05%. Таким образом, наличие дейтронов и тритонов[12] в отработанных водах указывает на механизм их избытка при превращениях протона в движении в плазмоиде на пути четверть волновода вышеуказанных частот и тока в импульсе для реализации синтеза атомных ядер. А также доказывает причастность к таким переходам увеличение заряда энергии магнитного монополя через произведение постоянной Планка на частоту – переход с увеличением энергии в новый более тяжёлый элемент.

Внешний слой оболочки нейтрона (антинейтрона) имеет характерную структуру волноводов и размер 9,1 х 10—13 см, а также определяет спин частицы и его знак электрического заряда – у протона он положительный, у антипротона отрицательный. Один из вихронов половины внешней оболочки в нейтроне при распаде улетает и строит электрон или позитрон, а оставшийся формирует внешнюю оболочку протона[13] или антипротона со структурой мюона.

Подобным же образом, как и на внешней оболочке протона, формируется заряд электрическим положительным потенциалом атомных ядер всех последующих химических элементов.

Аннигиляция протона и его античастицы происходит аналогично, как и в случаях нейтрона и антинейтрона, электрона и позитрона. Таким же образом вскрывается внешняя оболочка (запорный слой со структурой мюона) протона. Затем распадается нижележащая оболочка со структурой π-ноль мезона. Точнее, вылетает ядерный вихрон в поле ядерного остатка, образует промежуточное состояние со структурой π-ноль мезона, которое и распадается на два гаммакванта. Самыми последними вылетают вихроны, образующие центральную и более высокоэнергетическую (высокочастотную) Коболочку. В свободном состоянии К-ноль мезоны также распадаются в гамма-кванты через свои промежуточные состояния в форме πноль мезонов. Этот процесс – процесс электромагнитной вихревой эксплозии с превращением зарядов покоя двух противоположных частиц в заряды движения, как и в случае аннигиляции электрона и позитрона, т.е. в безмассовую форму энергии движения фотонов – играет самую главную роль в производстве энергии звёзд и планет.

У протона, сформированная оставшимся полярным вихроном часть внешней оболочки с положительными волноводами и открытая часть средней (фото 6) порождает его внешнее положительно заряженное поле, препятствующее вылету вихронов с внутренних оболочек и их возможности последующего распада – это наиболее стабильная частица из числа всех известных.

Благодаря одинаковым структурам внешних оболочек, с параллельным спином, тепловой протон может легко захватывать тепловой нейтрон с образованием дейтрона (фото 7), посредством слияния-объединения близких по частоте связано-замкнутых дебройлевских квантов-вихронов. В оболочках протона и нейтрона магнитные монополи основное время находятся в состоянии вращения и движения на волноводах от центра к поверхности. После пересечения и преобразования вихронами их фазовых объёмов происходит процесс соответствующего слияния и энергетического упорядочивания внутренних оболочек при рождении новой микрочастицы с излучением-сбросом гамма-кванта с энергией 2,2 Мэв. В процессе слияния этих нуклонов суммарный заряд сфер-источников ГЭММ всех оболочек дейтрона увеличивается, размер – уменьшается, частота и число оболочек – изменяются.

Рис.9 Холодный ядерный синтез

Фото 7. Схема рождения дейтрона. Слева протон, затем нейтрон, справа дейтрон.

Спин и электрический заряд дейтрона равен единице, суммарный заряд энергии сфер-источников ГЭММ всех оболочек увеличивается вдвое, средний диаметр – 4,1 х 10—13 см, а масса в СИ – 1875 Мэв равна удвоенной массе нуклонов без энергии вылетевшего гамма-кванта. Эта ядерная реакция является знаковой (по формуле – охлаждение с образованием вокруг движущихся микрочастиц связано-замкнутых дебройлевских вихронов, ориентация спинов, дрейф, захват-синтез с расширением внутреннего дискретного микропространства на величину, соответствующую энергии 2,2 Мэв, преобразование и снятие возбуждения) и характеризует последовательное взаимодействие быстрых ядерных вихронов – сброс освободившейся энергии в виде вылета свободного биполярного вихрона в форме фотона с энергией 2,2 Мэв. Такие преобразования внутренней структуры промежуточной составной частицы, образованной слиянием одинаковых дебройлевских гравитационных монополей, дополняют свойства ядерных вихронов. Эта ядерная реакция очень ярко демонстрирует пластичность свойств вихронов, оказавшихся в замкнутом пространстве запертым внешней оболочкой с целочисленным спином и структурой волноводов аналогичных заряженным π-мезонам, но связанных с внутренними оболочками. Внутренние вихроны, вылетев в такое пространство после взаимодействия и изменения в общем фазовом объёме, по новому образуют вложенные друг в друга биполярные оболочки, и уже с другим частотным спектром. Эта ядерная реакция экзотермическая – лишняя освободившаяся энергия, как и в случае возбуждённого атома, сбрасывается в виде ядерного гаммаизлучения.

При этом надо отметить, что эта ядерная реакция является первой, порождающей ещё стабильный тяжёлый изотоп водородадейтрон. Уже вторая реакция антипротона с дейтроном (или наоборот) даёт нестабильный изотоп сверхтяжёлого изотопа водорода – тритон (тритий). С другой стороны, другая подобная реакция – протон плюс антипротон из-за недостаточности в 906 Кэв до пороговой энергии начала ядерной реакции синтеза, приводит лишь к образованию нестабильной промежуточной частицы, которая начинает распадаться, путём последовательной распаковки внешних оболочек со структурой π-ноль мезона и излучением пары соответствующих гамма-квантов. Это связано с тем, что стабильных ядер легче протона в нашей природе на поверхности Земли быть не может. Однако ядерно-ионные реакции с участием положительных и отрицательных тяжёлых ядер, начиная с титана, идут в природе и в некоторых экспериментах[14]. В таких случаях, которые проверены и достоверно установлены, рождается чуть ли не вся таблица элементов из одного элемента меди.

Аналогичные процессы с внутриядерной перестройкой вихронов происходят при внутреннем и внешнем возбуждении вихронов, которое приводит к делению и распаду тяжёлых ядер с образованием и вылетом двух более лёгких ядер и нескольких лёгких элементарных частиц.

Нейтроны с тепловыми энергиями менее 1 Мэв, также легко, как и в случае с протоном, проникают в ядра всех химических элементов с образованием промежуточного возбуждённого ядра. Облучение веществ тепловыми нейтронами позволяет проводить элементный анализ – это так называемый и широко распространенный нейтронно-активационный анализ образцов. А захват нейтронов ядрами других элементов с последующим бета-распадом, известный под названием быстрый R- и медленный S-процесс, происходящий в звёздах, вносят определённый вклад в производство более тяжёлых химических элементов во всей Вселенной.

Таким образом, геометрическую структуру и физические свойства нейтронов и протонов определяют: количество оболочек (фото 4—5— 6) и энергетически-частотный состав внутренних вихронов. А за их стабильность, заряд и спин отвечают внешние оболочки и внутреннее состояние внешнего полярного вихрона в стационарном поле нуклона.

Масса покоя в системе СИ нейтрона и антинейтрона равна 939,57 Мэв. Масса имеет отрицательный знак заряда по сравнению со знаком заряда центрального ядра его поля тяготения Земли и обусловлена излучением обновляемых волноводов из зёренгравпотенциалов, формирующих внешнее поле – суммарным зарядом гравитационного потенциала из составляющих оболочки замкнутых частиц со спином ½. Центральная ядерная оболочка (типа К-ноль мезон) с наибольшей кривизной и частотой, обладает большей энергией, чем внешние и даёт больший вклад в индукцию заряда массы покоя нейтрона.

Сродство структуры фотона с оболочечной структурой нейтрона и протона подтверждают экспериментальные исследования рассеяния жестких электронов и гамма-квантов на протонах, которые позволили обнаружить в них схожее пространственное распределение плотности электрического заряда, а также найти электрическую и магнитную поляризуемости их объёма.

Подтверждение указанной структуры нуклонов находим на каждом шагу анализа распадов и взаимодействий, особенно частица-античастица, а также легких и тяжёлых элементарных частиц, следующих из известной таблицы изотопов[15]. Так, например, с участием лептонов – мюонный захват протоном с последующим образованием нейтрона и мюонного нейтрино. Показательным примером, является также распад гиперонов (без участия лептонов) на протоны, нейтроны и π-мезоны.

1.3 НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЯДРА

Основным источником производства этих частиц являются ядра ЧСТ нейтронной звезды-пульсаров, а также всех светящихся звёзд, карликов и планет. Другие источники обнаружены во всех генераторах холодного ядерного синтеза (LENR) при ионизации внешних оболочек ядер тяжёлых элементов. Когда атмосфера пульсара уже перенасыщена нейтронами и плотность слоя прилегающего непосредственно к поверхности ядра звезды достигает критического, то спектр нейтронов начинает обогащаться более тяжёлыми нейтральными ядрами. Другой путь производства и накопления нейтральных ядер происходит при вращении ядер звёзд и планет путём индукции механических гипервихронов, состоящего из гравитационного гипермонополя. Для сохранения средней энергии, в связи с тем, что в таких системах, не может произойти перезарядка индуктированного монополя на противоположный, происходит квантовый переход с образованием электромагнитного гипервихрона, квантовые переходы в котором доступны этой системе массы. При его квантовых переходах электрический гипермонополь уже способен сбрасывать излишнюю индуктированную энергию в виде излучения мощных «тяжёлых» магнитных монополей, которые взаимодействуя с плотными слоями нейтронов преобразуют их в нейтральные ядра с весом в две, три или четыре атомные единицы и т. д.

Структура этих частиц – центрально-оболочечная из волноводов зёрен-электропотенциалов и гравпотенциалов, причём каждая оболочка вложена одна в другую таким образом, что над отрицательной полусферой внутренней находится внешняя полусфера положительных волноводов, как и в нейтроне – фото 4.

Рис.10 Холодный ядерный синтез

Фото 8. Оболочечная структура атомных ядер из оболочек ГЭМД.

Каждая оболочка (фото 8) – биполярная со структурой типа π-ноль мезона, составленная из двух противоположных по электрическому знаку замкнутых частиц со спином ½ и по структуре схожих со структурой мюона. Каждая смежная практически полностью приближены друг к другу на минимально возможное расстояние, равное 1/4 длины волны, и определяют размер ядра путём стягивания-притяжения друг к другу источников четверть-волноводов. Равновесное состояние положения источников-сфер волноводов в указанной схеме обеспечивается равенством сил притяжения разных по знаку и величине зарядов энергии, но более близко размещённых, по сравнению с одинаковыми по величине зарядами энергии, но диаметрально противоположными сферами ГЭММ и более удалёнными друг от друга на полволны. Каждая внутренняя оболочка заполняется более энергетическими вихронами, по сравнению с предыдущей внешней, т.е. в терминах СИ, по мере увеличения атомного веса идёт заполнение центральных оболочек более тяжёлыми мезонами типа ипсилон Y (cм. таблицу мезонов). Такой процесс принципиально отличается от заполнения атомных оболочек частицами одного электрического знака (электронов, САП) с полуцелым спином. Таким образом идёт заполнение центра сферы нейтральной частицы вплоть до ядра кальция.

На поверхности ядра звезды нейтральные ядра достаточно стабильны, но по мере заполнения ими атмосферы всего прилегающего пространства, дальнейшего уплотнения и вытеснения по радиусу в наиболее слабые гравитационные пояса звезды, начинается распад внешних оболочек (фото 9) с образованием положительных или отрицательных ядер с помощью ядерномезонной плазмы. Это обусловлено тем, что появляется возможность у двух магнитных монополей внешней оболочки в отличие от внутренних оболочек пульсировать в свободное пространство.

В отличие от разрядки свободного магнитного монополя, он производит при разрядке волновод из зёрен-гравпотенциалов, а на удалении в четверть длины волны воспроизводит изменение отрицательного электрического вихревого поля соответствующими зёрнами-электропотенциалами, которые регенерируют (спин полуцелый) тот же по знаку магнитный монополь. Этот процесс противоположен процессу, который происходит с магнитным монополем фотона (спин целый). Другими словами, в свободном вихроне фотона зарядка вторичного магнитного монополя происходит через посредство электрического монополя и находится в функции противодействия предыдущему первичного магнитного монополя. В замкнутом вихроне электрона при разрядке сферы гравиэлектромагнитного монополя (ГЭММ, фото 10—12) активируется вся триада монополей. При этом магнитный монополь выполняет роль заряда энергии при перезарядке, а гравитационный монополь – роль заряда энергии в покое. Электрический и гравитационный монополи обновляют внешний замкнутый контур электрона и формируют внешние электрические и гравитационные поля. Магнитный момент порождается магнитным монополем.

Разрядка гравитационного монополя ГЭММ – это вращательное движение по внутренней красной спирали, т.е. движение спирального зелёного тора с увеличивающимся диаметром. Во время этого движения происходит возбуждение электрического монополя, его внешнего волновода и развёртка-установка зёренгравпотенциалов на внутреннем волноводе от большего до меньшего значения величины до замыкания внешней поверхности контура электрона. Затем этот контур обновляется новым периодом обновления, а предыдущий последовательно выталкивается наружу и создаёт внешние поля электрона. Высокая частота таких повторяющихся процессов формирует во внешнем пространстве электрическое, гравитационное поле и магнитный момент, как от стационарного источника (но реально таких бесструктурных источников не существует), т.е. индуктируют массу, электрический заряд, спин и магнитный момент электрона в системе СИ.

Спин микрочастицы – это параметр, который характеризует степень (полную или неполную) завершённости квантового перехода вращающейся материи при перезарядке носителя индуктированного заряда энергии с одного знака на другой. Этот параметр в целом определяет форму, тип и состояние движения микрочастицы, т.е. образуется открытый самодвижущийся (фотон) или замкнуто-колебательный (электрон) её фазовый объём. Эти признаки и определяют вид движения частицы – кинетический или безынерционный волновой самодвижущийся. Это определение является прямым следствием закона сохранения энергии. В данном случае заряд энергии электрона (магнитный монополь) не меняет знак при квантовом переходе, поэтому оно неполное, а спин полуцелый.

Структура значений потенциалов сферы гравитационного монополя ГЭММ, аналогична магнитному – большей сфере спиральных волноводов из зёрен соответствуют меньшие значения по абсолютной величине, а меньшей – наибольшие значения потенциалов. Поэтому, когда гравитационный монополь разрядился, его наибольшая сфера в этот момент находится в точке волновода с максимальной пучностью, откуда начинал свою зарядку и движение вновь индуктированный с тем же знаком магнитный монополь сферой большего радиуса, а в данный момент заканчивает свою зарядку сферой меньшего диаметра в центре суммарной сферы.

Итак, разряжаясь из центральной точки расположения зелёной сферы (фото 10), гравитационный монополь с полуцелым спином переходит в электромагнитный микровихрон, т.е. создаёт волновод из зёрен-гравпотенциалов (фото 11), воспроизводит волновод из отрицательных электропотенциалов, который регенерируетзаряжает первичный магнитный монополь с тем же знаком.

Обновляемый волновод из зёрен-гравпотенциалов и создаёт внешнее (фото 12) гравитационное поле, которое имитирует заряд гравитационным потенциалом, массу покоя электрона, а также заряд электрическим потенциалом – электрическое поле электрона.

Таким образом, перед моментом исчезновения сферы заряженного до максимума магнитного монополя гравитационный монополь ГЭММ тоже почти зарядился до своего максимального значения, и только в момент разрядки и обновления волновода он имеет вокруг себя максимально возможное центральное внешнее поле, которое способно взаимодействовать с другими окружающими полями, в том числе с атомно-молекулярным веществом и полем тяготения Земли. Эти внешние поля указаны на схеме фото 12, так как имеют лишь мгновенные значения. Таким образом, суммарные внешние локальные поля электрона формируются постоянно обновляемыми волноводами из зёрен-потенциалов, создаваемых поляризованным магнитным и гравитационным монополями, ограниченных зарядкой-разрядкой только в своём замкнутом фазовом объёме.

Рождение электронов и позитронов возможно не только с помощью фотонов в поле атомного ядра. В основном, эти частицы появляются в результате распада атомных и нейтральных ядер в аналогичном поле, в том числе при распаде нейтронов (фото 3). В этом случае электроны образуются в результате последующих распадов внешней оболочки, состоящей из двух противоположнозаряженных замкнутых оболочек-волноводов частиц со структурой типа мюонов, в поле ядра. При распаде нейтрона волновод электрона образует вылетивший соответствующий магнитный монополь внешней оболочки, формирующий частицу типа отрицательного мюона, которая нестабильна и распадается с образованием электрона и антинейтрино, как волновод старой внешней оболочки без магнитного монополя. А так как его частота уже (часть энергии идёт на вылет антинейтрино) существенно меньше материнского вихрона, то он строит новую оболочку, получая при этом скорость, способную преодолеть притяжение протона. Теперь эта оболочка-волновод представляет собой полусферу электрона, соответствующую своей формой новым параметрам полярного дочернего вихрона. При этом, радиус волновода полусферы электрона увеличивается на три десятичных порядка по сравнению с внутренними оболочками протона и составляет величину 1,2 х 10 —10 см.

Рис.11 Холодный ядерный синтез

Фото 13. Сравнение размеров мюона (справа) с электроном (слева).

Электрон в движении. Изменения движения и структуры электрона при увеличении энергии на ускорителях и коллайдерах. Вплоть до настоящего времени расчёт увеличения энергии электронов за счёт их разгона в электрическом поле идёт по формулам СТО А. Эйнштейна, т.е. релятивистский эффект зависимости массы частицы от скорости. Это грубая ошибка вызвана тем, что в природе нет никакой массы – ни массы покоя, ни релятивисткой массы в СТО. А физические процессы увеличения массы даются лишь на веру математическими формулами Лоренца, не имея под собой никакого физического обоснования, в том числе определения массы, как физической категории. Таким образом, нарушается основной классический принцип познания законов природы на основе экспериментов, а не из математики по Геделю. Реально увеличение скорости движения электрически заряженной частицы с её собственным полем во внешнем поле другого источника с полем противоположного поля идёт поэтапно и очень сложным образом:

– циклотрон неприменим для ускорения электронов (при Е = 0,5 МэВ, m = 2m0, при Е = 10 МэВ m = 28m0),

– вначале электрон ускоряется силой притяжения поля другого источника с противоположным знаком путём аннигиляции частиц поля в образовавшихся зонах холодной безмассовой плазмы (силовые линии поля) до предела световой скорости (v- 0,98—0,99с, при Е- 2—4 Мэв),

– такой процесс происходит плавно вплоть до первого квантового перехода в мюон, у которого уже собственное гравитационное поле в 207 раз больше, чем у электрона, появляется нестабильность структуры с периодом полураспада в 2,2 х 10– 6 секунды,

– затем подобные процессы повторяются и с мюоном, вплоть до рождения заряженных высокоэнергетических мезонов,

– так порождаются нестабильные заряженные частицы с собственным полем и полуцелым спином, которые вместе со своими продуктами распада и регистрируются в детекторах,

– в точках столкновения с мишенью или продуктами встречного пучка противоположного знака заряда в коллайдерах происходят взаимодействия четверть-волноводов собственного излучения новой частицы с образованием зон холодной безмассовой плазмы, в которой и порождаются нейтроны (фото 4), протоны-антипротоны (фото 6) путем осевой имплозии, переходящей сгустками в центральную имплозию, где и происходит слияние и упорядоченная конденсация разных магнитных монополей в соответствующие оболочки, образуя центральную структуру.

Итак, полная энергия складывается из энергии движения, переданной частице ускоряемым внешним переменным электрическим полем в электронвольтах (эВ, Кэв, Мэв, Гэв) и внутренней энергии при квантовом переходе в мюон (мезоны), а расчёт и изменение внутренней энергии заряженной одноконтурной частицы идёт по формуле Планка, т.е. произведением его фундаментальной константы на частоту излучения четвертьволноводов магнитным монополем ГЭММ. Ускоряясь в электрическом поле, электрон поэтапно превращается в мюон, заряженный π-мезон, к-мезон и т.д., а при встречных соударениях с аналогичными продуктами ускоренных позитронов путём осевой имплозии, переходящей сгустками в центральную имплозию, и рождаются нейтроны, протоны-антипротоны.

С ростом заряда энергии электрона происходят процессы обратные переходу возбуждённого атома в основное, т.е. укорачивается длина четверть волновода, увеличивается частота пульсаций магнитного монополя в ГЭММ.

При регистрации продуктов столкновения следует учитывать период полураспада мюонов, мезонов, которые в свою очередь смазывают картину в детекторах, регистрацией их продуктов распада – электронов, фотонов и многих других.

При более высокой энергии фотонов в поле атомного ядра может рождаться пара мюонов. На фото 13 показаны для сравнения эти микрочастицы. Фазовый объём мюонов много меньше (в 200 раз) размера электронов. Это определяет его большую массу и большую частоту колебаний магнитного монополя.

Итак, взаимная непрерывная и периодическая индукциярегенерация трёх монополей в замкнутом волноводе электрона носит бесконечный во времени процесс, вызванный сходящимся вращением и увеличивающимся значением магнитного монополя по спирали волновода электропотенциалов форме полусферы, в центре поверхности которой он исчезает, заряжая и переходя в сферу гравитационного монополя. В этой точке, перед тем как произойдёт такой квантовый переход, концентрируются одна в одной две изменяющиеся сферы-зарядов максимальных значений этих монополей. Схему процессов в фазовом замкнутом объёме электрона можно также представить, как периодическая зарядка сферы магнитного монополя разрядкой гравитационного монополя с рождением внутреннего волновода из гравпотенциалов и внешнего волновода электропотенциалов в форме полусферы – рождение полуцелого спина.

Зёрна-потенциалы – это соответственно заряженные бесструктурные зёрна-потенциалы (гравитационные, электрические и магнитные) дискретного пространства-поля с эффективным размером много меньшим 10—33 см.

Рис.12 Холодный ядерный синтез

Фото 14. Рождение пары электрон-позитрон в поле атома

Для наглядности проиллюстрируем сказанное графическими схемами фазового объёма электрона, позитрона и их возможных состояний.

Рождение электрона квантовой конденсацией магнитной энергии.

На фото 14 приведены схемы рождения электрона и позитрона с помощью фотона, его электрических потенциалов-зерен на волноводах и магнитного поля. Индукция гравитационного монополя свидетельствует о переменном магнитном токе и жёсткой связи с ним в замкнутом микропространстве электрона. Структура размещения гравитационных потенциалов на внутреннем волноводе осе-симметрична, с уменьшением значений от начала разрядки к увеличению пучности волновода. А наличие заряда электрическим потенциалом электрона есть результат формирования внешнего поля обновляемыми электропотенциалами, размещёнными с определённой плотностью и значением величины на внешнем волноводе. Полусфера электропотенциалов волновода снаружи и изнутри охвачена тороидальным защитным магнитным полем, всегда возникающим при любом изменении геометрической конфигурации этих потенциалов и направленным против этого действия. Так рождается структура гравиэлектромагнитного монополя (ГЭММ) электрона.

Отсюда, точечных в состоянии покоя и бесструктурных разнополярных электрических и магнитных монополей, как одной из форм существующей материи – нет в природе, как нет и бесструктурных гравитационных монополей. Существуют лишь обновляемые носители-волноводы, формирующие внешние излучаемые вихревые поля, которые имитируют своим направленно вихревым потоком потенциалов (значением потенциалов и геометрией излучения) в некоторых точках пространства около них центры электрических и гравитационных монополей при родительской роли зарядов энергии невидимых магнитных монополей.

Таким образом, индукция суммарных заряда электрическим и гравитационным потенциалами электрона обусловлена вихревыми волноводами из электрических и гравитационных зёренпотенциалов в форме спиралей, размещённых на полусфере и внутри её, сохраняемых и обновляемых движущимся всегда на зарядку в одном направлении высокочастотным полярным магнитным монополем – их родителем. При этом, значения максимальных по величине электропотенциалов на волноводе вблизи узла определяются значением энергии магнитного монополя, т.е. частотой или его длиной волны. Так например, энергия магнитного монополя внешней оболочки протона на три десятичных порядка превосходит энергию соответствующего монополя электрона в атоме водорода. Поэтому значения и скорость излучения максимальных потенциалов из соответствующих точек на волноводах протона и электрона будут отличаться на такую же величину порядков. Отсюда это свойство будет определять и толщину-глубину атомных оболочек из электронов. Поэтому атомная масса в системе СИ определяется его ядром, а количество электронов в атомной оболочке характеризует заряд электрическим потенциалом ядра и является его мерой-детектором. В тоже время атомная масса может характеризовать и количество объёма электрического эфира, производимого атомным ядром.

Сверхсветовое вращение (зарядка) с переменным центростремительным ускорением магнитного монополя по волноводу в замкнутом фазовом пространстве электрона индуктирует в нем определенные инертные свойства, присущее всем механическим гироскопам. Внешние поля электрона, формируемые излучаемыми волноводами при обновлении, взаимодействуют с другими внешними полями, например, с полем тяготения Земли. Такие свойства и определяют инертность поведения электрона или заряд массы.

Источник индукции гравитационной массы – это вращаюшийся поляризованный магнитный монополь без массы – заряд энергии, и его замкнутый микровихрон – источник движения в микропространстве его фазового объёма. В центре полусферы волновода магнитный монополь исчезает, но появляется полностью заряженный гравитационный монополь ГЭММ. Собственный неполно-квантовый переход магнитного монополя в фазовом объёме электрона индуктирует внешнее свойство называемое спином, т. е. полуцелую единицу заряда гравиэлектромагнитного колебательно-вращательного движения и его направления в фазовом объёме – вектор. Однополярный вихрон электрона своим фермионным магнитным монополем формирует половину такого заряда, т.е. половину постоянной Планка. Его движение по спиральным волноводам этого шнура от большего диаметра к центру за время 10—20 с, индуктирует собственный гравитационный монополь. А излучаемые при каждом обновлении отрицательные электрические зёрна-потенциалы четверть-волноводов (геометрическая структура) формируют такое внешнее электрическое поле, какое сформировал бы точечный бесструктурный электрический заряд величиной 1,6 х 10—19 Кл в системе СИ, размещенный около центра полусферы. Электрон и все остальные элементарные частицы с замкнутым контуром в отличие от фотона имеют внешние поля и полуцелый спин.

Спин можно определить ещё как маленький магнит с двумя полюсами. Тогда электрон можно представить как периодическое вращательно-поступательное движение магнитного монополя в одном направлении по сходящейся в одну точку спирали, что и эквивалентно такому элементарному магниту. Внешнее электрическое поле, образованное зёрнами-потенциалами пульсирующего контура волновода и обновляемое высокочастотным переменным по величине магнитным монополем, снаружи воспринимается в СИ, как поле электрического заряда, размещённого в центре полусферы под волноводами, хотя на самом деле его там нет.

Возникает вопрос: почему заряд электрического потенциала электрона и протона одинаков и противоположен, несмотря на такую большую разницу в размерах волноводов?

Это связано со значением величины и плотности размещения зёрен-потенциалов на соответствующей полусфере. Суммарный поток и значение величины положительных потенциалов-зёрен, излучаемый из центра атомным ядром, равен суммарному потоку и значению величины отрицательных зёрен-потенциалов, излучаемых электроном в атоме водорода. Поэтому атом водорода электронейтрален и немножко электроотрицателен.

Образование атомов водорода становится возможным только тогда, когда дебройлевские размеры длины волны вторичных микровихронов становятся одинаковыми, как для электрона, так и для протона. При соответствующей скорости движения электрона его волновод становится излучательной антенной для свободных дебройлевских фотонов, но при тепловых скоростях рекомбинации с протоном, этот волновод превращается в часть сферического (эллиптического) замкнутого дебройлевского волновода с длиной волны 10—4 – 10—8 см и образует одну из разрешенных оболочек общей системы, т.е. замкнутого и возбуждённого микропространства атома. Это очень сложный пороговый процесс, обусловленный дистанционным взаимодействием двух электрических противоположных зарядов (электрон и атомное ядро), приводящий к рождению атомов. При этом происходит изменение размера и формы волноводов электрона на данной энергетической оболочке атома – обычно всегда возбуждённой. Переход в основное состояние атома сопровождается всегда излучением фотона.

Схема атома гелия (фото 1б), в которой отображено одно из мгновенных состояний взаимного расположения ядра и его двух электронов в основном состоянии. Реальную картину в динамике отобразить очень сложно, что вызвано тепловым вращательноколебательным движением электронов около равновесного положения вблизи ядра. В результате вокруг центра атома, образуются сферические оболочки отрицательных зёренэлектропотенциалов со значениями уменьшающимися к периферии. Таким образом определённое облако из этих зёрен формирует объёмный и распределённый по волноводам суммарный заряд электрического потенциала, который и компенсирует заряд электрического потенциала ядра во внешнем пространстве, придавая гелию инертные свойства в химическом плане, т.е. в окружающих третьих полях.

Так для плазмы водорода, находящейся в атмосфере Солнца, его электроны находятся уже в таком связанном состоянии даже при температурах от 2200 °С до 5000 ºС, а в холоде и вакууме космоса ридберговский атом водорода с «n» равным или более 100 может существовать также бесконечно долго, как и атом водорода с «n» равным единице на поверхности Земли. Эта причина препятствует, наряду с названным барьерным дефицитом энергии, захвату этого электрона протоном] – это фундаментальное явление, в результате которого образовались всё атомно-молекулярное вещество на поверхности Земли. Однако обратный процесс становится всё же возможным, но только для мюонов, у которых этот размер соизмерим с внешними оболочками протона.

Отсюда следует немаловажный вывод – отсутствие необходимости привлечения механизма орбитального движения электронов в атомах вокруг ядер.

И здесь самый главный вывод о том, что производство атомномолекулярного вещества происходит только в сильных гравитационных поясах планет, а не в космическом вакууме вдали от тяготеющих источников.

Элементарный процесс дезинтеграции материи в форме заряда массы и электрического заряда можно проиллюстрировать на примере аннигиляции электрона и позитрона.

Аннигиляция пары электрон-позитрон. Если спины электрона и позитрона направлены в противоположные стороны, т. е. их суммарный спин равен нулю, то в результате аннигиляции может образоваться лишь чётное число фотонов – это запрет на образование нечётного числа фотонов связан с одним из законов сохранения – законом сохранения зарядовой чётности Однако вероятность аннигиляции с появлением четырёх и более фотонов ничтожно мала, и подавляющее большинство пар аннигилирует, образуя два фотона. Образовавшиеся фотоны (фото 15) летят в противоположные стороны, и каждый из них имеет половину первоначальной энергии системы электрон-позитрон, т. е. примерно энергию покоя электрона.

Рис.13 Холодный ядерный синтез

Фото 15. Схема аннигиляция электрона и позитрона

Это происходит следующим образом. Охлажденные до тепловых скоростей свободные электрон и позитрон, фокусируясь внешними электрическими полями с противоположными спинами, сближаются и взаимно нейтрализуют противоположные зёрна-потенциалы волноводов зоной холодной плазмы, т.е. запирающие электрические поля. В этот момент замкнутые противоположные монополи освобождаются от запирающих их электрических полей и становятся свободными. Замкнутое движение гравитационного монополя сменяется на свободное движение вихрона. Образуется промежуточное состояние, называемое пара-позитроний со спином равным нулю. Это состояние имеет форму фазового пространства πноль мезона (спин равен нулю), поэтому распад идет в основном по каналу испускания двух квантов с энергией 511 Кэв. Или другими словами, освободившиеся монополи, вылетая из микропространства промежуточного состояния со структурой π-ноль мезона, формируют свободные фазовые пространства двух самодвижущихся фотонов с частотой первичных вихронов электрона и позитрона – элементарный акт дезинтеграции энергии покоя в форму движения со скоростью света.

Если же перед аннигиляцией спины электрона и позитрона оказываются параллельными, так что их суммарный спин равен 1, то возможно лишь образование нечётного числа, а практически – трёх фотонов. Трёхфотонная аннигиляция происходит гораздо реже, чем двухфотонная – в среднем лишь два-три из каждой тысячи попавших в вещество позитронов аннигилируют в три фотона.

Небольшой доле позитронов, «удаётся» аннигилировать, сохранив ещё достаточно высокую скорость. При этом угол разлёта фотонов зависит от этой скорости. При больших энергиях аннигилирующих позитронов возникающие фотоны испускаются преимущественно вперед и назад по направлению движения позитрона. Фотон, летящий вперёд, забирает почти всю энергию движения позитрона, на долю же фотона, летящего назад, остаётся только энергия, равная примерно энергии покоя электрона. Таким образом, при прохождении быстрых позитронов через вещество образуется пучок высокоэнергетических гамма-квантов, летящих в одну сторону. Этим иногда пользуются физики-экспериментаторы для получения монохроматического пучка фотонов сочень большой энергией.

1.6 МЮОНЫ И МЕЗОНЫ

Мюоны – это промежуточные состояния распадающихся микрочастиц, входящих в состав ядерных оболочек. Мюоны в системе СИ имеют электрический заряд с полуцелым спином ћ/2, время жизни 2,2 х 10—6 с и массу в ~207 раз больше массы покоя электрона, т.е. 105,66 Мэв. Структура и механизм индукции этих параметров аналогичен процессам, происходящих в электроне. Абсолютное значение электрического заряда в системе СИ соответствует заряду электрона и позитрона. Структуры микрочастиц типа электрона и мюона – это основные структуры, образующие оболочки атомов и ядер, способные уже, в отличие от мезонов, существовать самостоятельно от связей в ядре со спином ½ более длительное время. В процессах распада мюонов рождаются электроны, позитроны и сопровождающие его соответствующие нейтрино и антинейтрино. Комптоновская длина волны мюонов в 207 раз меньше, чем у электронов, но в 7—10 раз больше чем у нейтронов. Дебройлевская длина волны тепловых мюонов соизмерима с аналогичным параметром внешних оболочек тепловых протонов, поэтому процесс захвата ими мюонов идёт легко с образованием малых по размеру мезоатомов, отличных по свойствам от атомов водорода.

Основными источниками производства мюонов в природе являются процессы, которые происходят при столкновениях солнечных протонов с ядрами атомов газов, наполняющих атмосферу. Механизм производства – ионизация ядерных частиц (типа мезонов), образующих оболочки ядер атомов и последующий их распад в более долгоживущие частицы с тем же спином, т.е. в мюоны со знаком плюс и минус. Другие процессы, приводящие, в конечном итоге, к мюонам – это рождения пар – мюонов фотонами высоких энергий в верхних слоях атмосферы, а также в мантии Земли при распаде ядер. На уровне моря мюоны образуют основную компоненту до 80% от всех частиц космического излучения. Мюоны регистрируют и в глубине мощных слоёв континентальной поверхности Земли. В подземных экспериментах мюоны регистрируются на глубине в несколько километров. Находясь в плотных слоях грунтов континентов, мюоны захватываются ядрами атомов на возбуждённые орбиты мезоатомов, затем следует каскадный переход на К-оболочку этого мезоатома и последующий ядерный захват мюона, приводящий к соответствующей ядерной реакции.

Экспериментальные данные показывают, что во всех известных взаимодействиях мюоны проявляют себя также как электроны на атомных оболочках, отличаясь от них лишь массой и размером, соизмеримым с размером внешних ядерных оболочек атомных ядер.

Отсюда и весьма важный вывод для ядерной физики – оболочки атомных ядер, в том числе и протонов, построены из частиц подобных мюонам, но из диапазона более высоких частот магнитных монополей их образующих, ближе к планковским значениям частоты (1043 гц). К таким частицам относятся уже экспериментально открытые мезоны и каоны и т.д.

Для исследований конденсированного состояния вещества с помощью мюонов и мезонов построены мезонные фабрикиускорители для получения пучков высокой интенсивности.

Свойства мюонов достаточно полно изучены, а в особенности при исследованиях явлений мюонного катализа, т.е. холодного ядерного синтеза изотопов водорода при катализном участии отрицательных мюонов с образованием нейтронов и изотопов гелия, а также выделением значительной энергии 17,6 Мэв, а за время жизни мюона – 2,5 Гэв.

Мюонный катализ. Отрицательно заряженный мюон попадая в смесь изотопов водорода, образует мезоатомы внутри электрического поля обычного атома, которые, сталкиваясь затем с молекулами водорода, дейтерия и трития (а также HD, НТ и DT), образуют мезомолекулы – мезомолекулярные ионы. Самое важное – этот процесс демонстрирует первую элементарную ядерно-ионную реакцию, где положительное ядро атома водорода присоединяет отрицательный мюон с рождением квазинейтрального тяжёлого тритона, который как и нейтрон способен проникать через поле ядра дейтрона с образованием дейтерий-тритиевого иона.

Поскольку мюон примерно в 200 раз тяжелее электрона, то размеры мезомолекул во столько же раз меньше размеров молекулярных ионов, в которых ядра удалены друг от друга в среднем на расстояние в две атомных единицы ~ 10—8 см. Внутри обычных атомов ядра мезомолекулы (фото 16) удалены на расстояние примерно в две мезоатомных единицы 5 х 10—11 см. На такое расстояние могут сближаться ядра изотопов водорода лишь при кинетической энергии 3 Кэв ~ 3х107 К, которая сравнима с температурой термоядерной плазмы, достигнутой в современных термоядерных установках. Здесь, в отличие от термоядерной плазмы, такое сближение обусловлено, с одной стороны, рождающейся зоной холодной плазмы между полем отрицательного мюона и положительным полем ядра трития – продукт реакции квазинейтральный и тяжёлый тритон. С другой стороны такой тритон уже способен к захвату дейтрона с образованием мезомолекулярного дейтерий-тритиевого иона.

Другими словами, свободный мюон, находящийся в водородной среде, содержащей ядра-изотопы дейтерия и трития, образует сначала мюонный атом трития, а затем и мезомолекулярный ион – склеивает их зонами холодной плазмы, после чего и идёт ядерная реакция между ними. В этом процессе образуется сначала мезоатомный тритон (мюонный атом трития), а затем мезомолекулярный дейтерий-тритиевый ион. После образования мезомолекулы чрезвычайно быстро за времена 10—9 – 10—12 с, идёт ядерная реакция, т.е. происходит слияние их ядер в зоне действия холодной плазмы – так идёт холодный ядерный синтез. В результате такого синтеза рождается нейтральное ядро гелия и нейтрон. Мюон становится опять свободным и продолжает такой же процесс опять.

На фото 16 (слева) ядро трития, соединяясь с мюоном (расположен посередине), превращается в мезоатом тритона, размеры которого в семь раз больше его ядра.

Рис.14 Холодный ядерный синтез

Фото. 16. Захват мюоном (посередине) ядра трития (слева, это первая ядерно-ионная реакция) с образованием нейтрального мезоатома тритона, который затем захватывает дейтрон с рождением дейтерий-тритиевого мезомолекулярного иона и с последующим вылетом продуктов реакции – альфа частицы и нейтрона (внизу).

Реакция холодного ядерного синтеза.

Ядра трития и дейтрона в мезомолекуле сближаются настолько, что начинают взаимодействовать их внешние вихроны. Между этими вихронами идёт соответствующая ядерная реакция синтеза, т.е. слияние вращающегося и движущегося по волноводу магнитного монополя внешней оболочки ядра трития с магнитным монополем внешней оболочки дейтерия (посредством и свойствами слияния магнитных монополей одного знака) с выделением 17,6 Мэв и образованием продуктов реакции в форме альфа-частицы (ядро гелия) и нейтрона. При этом происходит освобождение мюона и цепочка описанных превращений повторяется до момента распада мюона. Как проверено практикой, число таких актов может доходить до 150 с выделением суммарной энергии около 2500 Мэв.

Итак главное – в отличие от сближения ядер температурой термоядерной плазмы здесь ядерные сближения обусловлены лишь их стягиванием зоной холодной безмассовой плазмы. Отсюда и определение таких ядерных реакций, как холодный ядерный синтез.

Однако основная проблема применения такого процесса связана с источником мюонов. Для создания необходимых мюонов и их рабочих параметров необходимы установки соизмеримые по энергозатратам с вырабатываемой в этом процессе.

Решение этой проблемы было найдено в последние годы в рамках пионерских работ по холодному ядерному синтезу (ХЯСLENR). Поэтому и практический интерес к мюонному катализу диктуется лёгкостью получения путём ионизации ядерных частиц со структурой мюонов с внешних ядерных оболочек с помощью свойств холодной безмассовой плазмы в таком процессе, способных в конденсированных средах (жидкость, металл) на специальных электроразрядных и ультразвуковых установках производить тепловую, электрическую энергию, а также изменение первичного ядерного состава взаимодействующих веществ. И это реально было уже выполнено на установках А.В.Вачаева «Энергонива-2», А.Ф.Кладова и реакторе С.В.Адаменко. Именно в условиях работы этих установок рождается достаточный по интенсивности поток в режиме ионизации ядерных частиц-структур типа мюонов, входящих в состав ядерных оболочек со структурой мезонов. Плазмоиды Вачаева в протекающем потоке воды генерируют волноводы от «тяжёлых» СВЧ-магнитных монополей, рожденных многофотонным и многофононным каскадным механизмом слияния зарядов энергии, которые проникают в глубину оболочек атомов или атомных ядер. Этот процесс аналогичен ионизации электронов с атомных оболочек.

Более детально о концепции возбуждение-распад-синтез ХЯСLENR на примере Е-САТ А. Росси.

Основной процесс, приводящий к взаимодействию низкоэнергетических ИК-фотонов и фононов с веществом является имплозия заряда энергии в виде сферы магнитного (гравитационного) монополя микровихрона в поле атома или ядра с помощью волновода из зерен-потенциалов длиной в четверть длины волны. При энергии такого излучения от 0,4 до 0,9 эв с частотой 1—2 х 1013 Гц, длине волны 1,4 – 3 микрона, но высокой интенсивности излучения, заряд энергии способен проникать даже в атомное ядро, имея собственный размер около 10—14 см. В силу высокой интенсивности ИК-фотонов процесс носит многофотонный характер, детально исследованный ещё в 60 годах Ю. П. Райзером.

Это эффективно отделяет реакции LENR от аналогичных реакций Гигантского резонанса с энергией фотонов от 10 до 30 Мэв и фотонного рождения π-мезонов – 140—200 Мэв..

Проходя сквозь слой конденсированного вещества, часть из них поглощается в поле атомного ядра, зарождая сеть гравиэлектромагнитных диполей (ГЭМД), которые возбуждают колебательно-вращательные уровни атомов и ионизирует атомные электроны. Другая часть, в основном «тяжёлых» фотонов с размером сфер монополей меньше 10 -14 см названного диапазона с высокой плотностью потока, имплозией волноводов переносит заряд энергии микровихронов, который проникает вглубь атомных ядер и ионизирует внешние их оболочки. Эти оболочки типа π-ноль мезона распадаются (это распад) и своими продуктами, типа мюонов, оседают и видоизменяют окружающие их ядра конденсированного состояния вещества, превращая их в другие ядра путём увеличения знак заряда его ядра на одну единицу – это синтез. Продукты ядерных реакций рождаются в возбуждённом состоянии и переходя в основное излучают более энергетическое излучение. Так реализуется концепция ХЯС-LENR возбуждение-распад-синтез.

Главными параметрами, определяющими такой процесс, является плотность потока (интенсивность) и «тяжесть» частиц. При этом могут происходить следующие процессы:

– образование зоны холодной плазмы, разрушающей имеющуюся структуру материи,

– локальная интерференция зёрен-потенциалов одного знака с усилением величины их значений,

– торможение магнитных монополей фотона и квантовая конденсация магнитной энергии,

– слияние синхронных монополей одного знака, одной частоты с электронами атома, или частицами ядерных оболочек.

Самый сложный процесс торможения магнитного монополя происходит полем электромонополя микровихрона внешним электрическим полем ядра, атома или электрона или другого электрического поля пространства, с образованием промежуточного состояния, при котором магнитный монополь фотона совершает высокочастотный квантовый переход в гравитационный монополь со структурой гравиэлектромагнитного диполя квантовая конденсация энергии. Такой диполь имеет два состояния:

– свёрнутый в сферу двойной источник пары частиц,

– пара волноводов в четверть длины волны из электрических зёрен-потенциалов двух противоположных знаков,

– пара волноводов в четверть длины волны из гравитационных зёрен-потенциалов.

В результате часть или вся энергия магнитного монополя, как источника, распределяется между двух магнитных монополей, присутствующих уже в фазовом объёме фотона, которые мгновенно конденсируются в гравитационные монополи. Другие процессы приводят к ионизации электронов, ядерных частиц из атомного ядра и рассеянию первичных фотонов с частичной потерей энергии.

Применение реальных объёмных структур мюона, мезонов, ядер трития и дейтерия во многом упрощает понимание физических процессов холодного ядерного синтеза (фотоэффект-кумулятивная имплозия) и деления тяжёлых ядер (зарождение нового ядра внутри большого старого и его вылет-взрыв-эксплозия, деление старого).

Фазовое пространство мюона аналогично структуре электрона, но во много раз меньше его по размерам и не стабильно.

Рис.15 Холодный ядерный синтез

Фото 17 Схема распада мюона

Поэтому распад мюонов (фото 17) происходит через промежуточное состояние с полуцелым спином. Мюоны при распаде превращаются в соответствующие по знаку частицу – электрон или позитрон с сопровождением вылета двух соответствующих (электронное и мюонное) нейтрино. В соответствии с уменьшением внутренней энергии, у образовавшейся промежуточной частицы увеличивается радиус полусферы волновода её фазового микропространства. «Замороженные» спиральные волноводы бывшего мюона уже без вихрона становятся мюонным нейтрино (антинейтрино) – по крайней мере, на время распада их можно считать компактифицированными частицами, которые, неупруго отбирая соответствующую долю кинетической энергии, покидают место распада. Новая промежуточная частица нестабильна и распадается, её вихрон покидает созданное фазовое пространство, которое превращается в электронное антинейтрино (нейтрино). Вылетивший в электрическое поле частицы промежуточного состояния запертый магнитный монополь формирует уже резонансно-стабильное фазовое пространство электрона (или позитрона), отдавая излишнюю энергию в кинетической форме электронному антинейтрино (нейтрино).

Заряд гравитационным потенциалом (заряд массы) и заряд электрическим потенциалом мюона, как и у электрона и позитрона, сформирован стационарным контуром из распределённых по нему зёрен-потенциалов, периодически обновляемый с частотой более 1022 гц с помощью однополярного и переменного по величине магнитного монополя, создавая собственное внешнее поле. Эти заряды и жизнь невидимого магнитного монополя проявляются снаружи только по наличию этого внешнего поля мюона, образованного сброшенными в 4π зёрнами-потенциалами, составляющих ранее относительно стационарный контур. Таким образом, внешнее поле мюона всегда на весь период жизни создаётся непрерывно пульсирующим с частотой более 1022 гц излучением «старых» зёрен-потенциалов, движущихся теперь радиально от него со скоростью много большей скорости света. Частота обновления контура мюона обусловлена колебаниями перезарядки гравмонополь-магнитный монополь, т.е. вращательным движением зарядки полярного магнитного монополя к центруполюсу поверхности полусферы. Такая структура обепечивает канонический тип волновода контура мюона со спином ½, а его геометрический размер, определяемый частотой колебаний, становится более близким по размерам внешних оболочек атомного ядра. Это подтверждается возможностью рождения достаточно стабильных и связанных с ядром состояний мюона.

Мюоны в связанном состоянии, как и электроны в атомах, могут входить в состав атомно-ядерных оболочек мезоатомов.

Мезоны

Экспериментально зарегистрированные мезоны, представленные в таблице – это продукты, как промежуточные состояния ядерных частиц, входящих в состав возбуждённых распадающихся оболочек, образующих внутренние и внешние оболочки атомных ядер. Экспериментаторы долго пытались обнаружить присутствие протонов, нейтронов, π-мезонов в ядрах, но, несмотря на высокое пространственное разрешение, которое дает, например, метод рассеяния электронов, такие частицы в ядрах обнаружены не были. Отсюда да и из других обширных экспериментальных результатов следует, что зарегистрированные частицы, вылетающие якобы из возбуждённых состояний атомных ядер, такие как альфа, бета, π-мезоны, протоны, нейтроны и другие, не входят в состав ядерных оболочек. Поэтому в разделах описания атомных ядер используется термины «типа пи-мезоны», «типа мюоны», «типа тау-лептоны», т.е. частицы схожие по параметрам с этими частицами, но более высокоэнергетические с более коротким временем жизни в свободном состоянии. Основной источник этих мезонов верхние слои атмосферы, с ядрами атомов газа которой сталкиваются космические и солнечные протоны. Наиболее общие свойства таких продуктов-мезонов исследованы очень давно. Процесс производства таких мезонов – это возбуждение и ионизация оболочек атомных ядер, т.е. ядерных оболочек, мгновенно распадающихся в более или менее долгоживущие, т.е. в такие мезоны и мюоны. Время, которое затрачивается на переход таких микрочастиц к зарегистрированным мезонам от момента взаимодействия до их рождения, является сугубо ядерным и оценивается порядком 10—23 секунды. За такое время зарегистрировать истинную частицу, её структуру, размер и другие параметры совершенно невозможно. А размер-расстояние на котором происходит такой распад соизмерим с размером атомного ядра.

Число зарегистрированных элементарных частиц – адронов перевалило за 100. Возникла уверенность, что наблюдаемые частицы не отражают предельный элементарный уровень материи. В САП мезоны делятся на группы в соответствии с их изоспином, полный угловой момент, четность, G-четность или C-четность, если применимо, и содержимое кварка. Правила классификации определены Группой данных о частицах и довольно запутаны

Продолжить чтение