Ацюковский В.А. Начала эфиродинамического естествознания. Книга 2. Методология эфиродинамики, свойства эфира и строение вещества. М.:Петит, 2009. — 412 с. — ISBN 978-5-85101-029-3

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 279   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279 280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395 
Microsoft Word - 2_001_Титул2.doc

Нуклоны и атомные ядра

279

Как уже упоминалось, диаметр ядра атома составляет порядка 10-15 м, диаметр электронной оболочки порядка 10-10 м диаметр оболочки Ван дер Вальса - порядка 10-5 м, а скорости потоков в них соотносятся как квадраты отношений диаметров.

Как было показано выше, скорость потоков эфира на поверхности нейтрона составляет порядка 1021 м/c. Это значит, что на поверхности электронной оболочки скорость потоков эфира составит 1011 м/с, а на поверхности оболочки Ван дер Вальса всего 106 м/с.

В теле фотона, движущегося со скоростью света, скорость потоков эфира должна быть не менее, чем с = 3.108 м/с. Это значит, что струи фотона могут быть восприняты только оболочкой Ван- дер Вальса, в которую они и внесут часть своей энергии.

Поскольку листья имеют зеленый цвет, как и содержащийся в них хлорофилл, то это значит, что длина полупериода воспринимаемого ими фотона составляет 2,6-2.8-10-7 м. Эта часть струи эфира, попав в область оболочки Ван дер Вальса, в которой скорость имеет такую же величину, затем уплотнится и ускорится, в результате чего длина этой струи сократится в самой оболочке на три порядка и в таком виде волна будет передана электронной оболочке. В электронной оболочке скорость струй увеличится, а полученный горб волны еще уплотнится и ускорится, теперь уже на 10 порядков, сократив длину порядка до 10-20 м. Эта волна толкнет альфа-частицу, передав ей свою энергию. Таким образом, сам механизм передачи энергии фотона энергии колебаний альфа- частицы вокруг ее равновесного положения становится понятен.

Энергия одного колебания фотона может быть определена из соотношения Планка

Е = ho,    (1.75)

где h = 6,6-10 34 Дж.с - постоянная Планка, о - частота колебаний фотона, Гц.

Microsoft Word - 2_001_Титул2.doc

280

Глава 1.

Частота зеленого света составляет 3. 108/5,6.10 7 = 5,4.1014 Гц, следовательно, каждое колебание несет в себе энергию, равную

Еф = 6,610-34. 5,41014 = 3,610-19 Дж.

В принципе энергии одного периода фотона достаточно для того, чтобы раскачать верхнюю альфа-частицу ядра кислорода (рис. 1.24), а каждый фотон содержит в себе миллионы колебаний. Но рассеивание энергии в пространстве, облучение не одного атома, а многих групп атомов одновременно приводит к растягиванию процесса во времени. Но, так или иначе, получается, что рассмотренный механизм раскачки альфа-частицы в атоме кислорода обеспечен и временными, и энергетическими параметрами. А это значит, что трансмутация растениями кислорода воды в углерод реальна, и именно таким образом может поставляться строительный материал для роста растений.

Сказанное выше подтверждено экспериментами И.Н.Галкина (г. Алексеевка Белгородской обл.). Он изолировал листовую часть растений от атмосферы и доказал, что растения не только не прекращают свой рост, но никак не зависят от состава окружающей их атмосферы. Таким образом, одно из основных положений ботаники о том, что растения «дышат» атмосферным воздухом, нужно существенно уточнять.

Не должно быть сомнения в том, что в природе существует множество способов трансмутации элементов в естественных условиях, и задача ближайшей перспективы их найти.

1.8. Ядерная изомерия

В ядрах, образованных большим количеством альфа-частиц, на поверхности ядер оказывается множество впадин, в которые могут встать нейтроны. Именно поэтому у атомов с большим атомным весом количество изотопов больше, чем у атомов с ма¬



Hosted by uCoz