§ 8.4. Рождение и смерть нуклонов
В первых трех параграфах главы 8 были рассмотрены начальные этапы структурообразования в эфире - непрерывной дискретной среде. Реальными структурами, существование которых обусловлено движениями материи, уверенно можно считать магнитные вихри и минивхири электрического поля. Для слоистых структур микромира «Физика материи» располагает лишь общими критериями, которые могут обеспечить стабильность слоистых структур. Более конкретных сведений получить пока не удается, так как микромир остается во многом недоступным для непосредственных наблюдений.
Дальнейшее исследование структуризации вакуумного состояния материи может основываться на очевидном факте: если нуклоны существуют, не являясь первичным материалом, что вытекает из принципа первичности материи, то они где-то и когда-то образовались из того самого первичного материала, который принято называть материей. Сведения, поставляемые ядерной физикой и серией геологических наук позволяют высказать некоторые соображения по проблеме образования и распада нуклонов, используя данные, приведенные в § 4.8 и в других разделах настоящей работы.
Прежде всего, следует отметить, что о разрушении нуклонов имеется гораздо больше сведений, чем об их образовании. Нуклоны разрушаются при аннигиляции. Аннигиляция нуклонов с ан- тинклонами позволяет уверенно говорить о том, что нуклоны состоят из той же самой материи, из которой образованы все остальные частицы вещества и все известные поля, а также эфир (физический вакуум). В отличие от разрушения нуклонов, образования этих материальных структур непосредственно никто не наблюдал.
Наблюдаемые продукты распада нуклонов (К-мезоны, р-ме- зоны, п-мезоны и др. частицы, см. рис. 8.1) не являются стабильными вне ядра и распадаются, в конечном счете, на фотоны, а последние - на дискретные амеры эфира. Однако эти нестабильные частицы оказываются устойчивыми структурами внутри ядер и нуклонов, что однозначно указывает на совершенно иные условия их существования внутри ядер химических элементов и внутри нуклонов.
Стабильными внутри ядер оказываются не только продукты разрушения нуклонов, но и другие структурные образования, в том числе К-мезоны, нейтрон и многочисленное семейство гиперонов [104, с.602]. Среди последних стабильность внутри ядер обнаруживают: Ло-гиперон, три Е- гиперона и три д-гиперона, а также ^-гиперон. Масса гиперонов больше, чем у нуклонов. Самый тяжелый из них ^-гиперон имеет массу, которая в 1,78 раз больше массы нейтрона.
Когда в составе ядра химического элемента на месте нейтрона оказывается гиперон, такие необычные ядра получили название гиперфрагментов. Гиперфрагменты косвенно указывают на неисчерпаемость различных структурных образований из материи. О многих из них мы еще ничего не знаем и не подозреваем об их существовании. Мы можем лишь догадываться, основываясь на идее единства материального мира и примерах размножения живого вещества, что в природе, в глубине ее законов структуризации заложен механизм размножения вещества, изначально присущий материальному мира.
Мы не имеем права говорить о размножении материи. Материя - первосущность и говорить о ее размножении бессмысленно. Другое дело вещество. Если имеется достаточно много вещественных компонентов (различных химических элементов), то мы всегда из этих компонентов можем создавать новое, ранее неизвестное химическое соединение. Все вновь получаемые химические соединения - это своеобразные аналоги вновь появляющимся частицам вещества при превращениях материи в микромире. Более того на принципе переливания из одного сосуда в другой и сохранении используемого материала основан весь наш многоликий мир.
Здесь уместно вспомнить известное изречение М.В. Ломоносова [Полн. собр. соч., с.185]: "Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому либо телу, столько же теряется у другого ...". Следует отметить, что изречение Ломоносова полностью относится к материи, функционирующей и строго сораня- ющейся в новой парадигме. Вещественное состояние не является сохраняющейся категорией и количество его нуклонов неизбежно должно изменяться.
Учитывая, что все частицы вещества состоят из одной и той же субстанции-материи, вполне обоснованно можно полагать, что не существует никаких препятствий для образования нуклонов внутри ядер химических элементов. На фоне многочисленных взаимных превращений частиц вещества и косвенных признаков увеличения масс космических тел, уверенно можно говорить о том, что ранее упоминавшийся закон сохранения барионного заряда является искусственно придуманным законом, который не реализуется в природе. Основанием для этого закона явилась чрезвычайно устойчивая структура нуклонов и невозможность детально представить внутренние чрезвычайно малые области ядер химических элементов.
Предполагаемых схем образования нуклонов внутри ядер химических элементов может быть множество. Рассматривать их все подряд не имеет смысла. Одной из наиболее вероятных схем появления нуклонов может быть процесс, аналогичный делению клетки живого вещества, когда из одной клетки возникают две. В области ядерных превращений аналогами размножения нук- онов могут служить реакции (6.6; 6.44 ), в которых выполняется энергетический баланс, а также реакция обратная (4.34), демонстрирующая рождение протона
h + ® р , (8.6) где - эта-нуль мезон; - мю-плюс мезон; р - заново появившийся протон. Посольку, ядерная реакция (8.6) протекает внутри ядра, поэтому внешним наблюдателем она не фиксируется.
Возможен и другой вариант ядерной реакции внутри ядра с участием а о-гиперона в том случае, когда ядро возбуждено и обладает избыточной энергией Лтс2 Возбуждение ядра могут вызвать внешние воздействия или же постепенное накопление гравитационной энергии
д о + ^дас2 ^ Ло + п . (8.7)
Реакции типа (8.6) и (8.7) запрещены в ортодоксальной физике законом сохранения барионного заряда. В левой части выражения (8.7) представлен один барион д о , а в правой - два бариона: Ло -гиперон и нейтрон п. Но закон СБЗ соблюдается вне ядер химических элементов, а реакция (8.7) прогнозируется внутри ядра с его отличающимися условиями, поэтому процесс (8.7) может оказаться реальным.
Для проблемы рождения нуклонов представляет интерес ядерная реакция образования гиперонов, приведенная К.Н. Мухиным [104, с.614]. При бомбардировке протонов К+- мезонами, обладающими большой энергией, на выходе реакции образуется два два К-мезона и Е +-гиперон
К + + р ^ Е ++ К+ + К о . (8.8)
Внутри ядра реакция этого типа может приобрести несколь- ной вид и иметь продолжение с образованием протона, например
К + + п ^ Е + + К+ + К - ^ Ло + р . (8.9)
Энергетический баланс в предполагаемой реакции (8.9) может быть обеспечен за счет энергии возбуждения ядра. Следует подчеркнуть, что энергетический баланс в новой парадигме не является лимитирующим фактором для ядерных реакций, так так вещественные тела неизбежно должны избавляться от избытка непрерывно поступающей гравитационной энергии. Гравитационная энергия трансформируясь в энергию покоя вещества, локализуется во вновь рождающемся веществе, обеспечивая этим его общую стабильность и возможность длительного существования космически тел.
Лучшие книги
- Статистика лекции
- Бюджетоутворюючі податки та їх вплив на розвиток сільсого господарства у Донецькій області - Прокопенко О.А
- История европейского права - Э. Аннерс
- Трактат по политической экономии - Жан-Батист Сей
- Глобальные проблемы современности - историко-социологический анализ - Э. А. Афонин, А. М. Бандурка, А. Ю. Мартынов. mht
- Аграрні підприємства в трансформаційних умовах державного регулювання АПК - Погуляйко М.В
- Адаптація методів нечіткого моделювання до умов функіонування Сільськогосподарських підприємств - Цювко І.В
- Атакованный за призвание - Григорий Гончарук
- Активізація бюджетнох політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів - Девків О.І
- Адміністративно-правове забезпечення права громадян світу - Ракша Н.С
LiveInternet
-
реклама