Ацюковский В.А. Концепции современного естествознания. М.: ИД СП, 2006.

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 396   >>>

  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  396 397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446 

становится устойчивой. При этом эфир в пограничном слое между нуклонами уплотняется всего лишь в 16-20 раз.

В сложных атомах соединение нуклонов происходит боковыми стенками, поскольку для трех и более нуклонов соединение торцами становится неустойчивым (продольный размер системы в этом случае становится больше диаметра каждого нуклона). Тогда у части нуклонов тоже происходит перестройка их пограничных слоев, и их кольцевое движение оказывается локализованным внутри этих слоев. Это обеспечивает повышение градиента скорости, а также снижение давления и вязкости эфира в межнуклонном пространстве, и вся система нуклонов - атомного ядра становится устойчивой.

Нуклоны упруги и могут подвергаться упругим деформациям. Для этого нужны большие силы, соизмеримые с теми, что удерживают протон от распада. Такие силы появляются, когда нуклоны соединяются в ядре, поскольку давление эфира в межнуклонном пограничном слое понижается, и внешнее давление эфира прижимает нуклоны друг к другу. Площадь соединения нуклонов увеличивается за счет их деформации, и энергия связи возрастает. Получается конструкция, похожая на два воздушных шарика, прижатых друг к другу.

Антипараллельное соединение в сложных ядрах получается автоматически -нуклоны вынуждены ориентироваться именно таким образом, ибо давления в эфире на поверхности нуклонов таковы, что нуклоны вынуждены под их воздействием развернуться антипараллельно.

Присоединение последующих нуклонов происходит аналогично. Однако, когда соединяются четыре нуклона, то появляется новая возможность: четыре нуклона могут образовать кольцевую структуру, тогда по их периферии пройдет общий поток эфира, внутренний поток, движущийся в противоположную сторону, тоже становится общим.

За счет этого энергия связи резко увеличивается, и образуется устойчивая альфа-частица. И если в случае соединения только двух нуклонов в дейтроне энергия их связи составляет 2,2245 МэВ, то в составе альфа-частиц на каждую поверхность соединения двух нуклонов приходится по 7,1 Мэв энергии связей. Это и понятно, потому что каждый нуклон соединен с другими нуклонами не через одну, а через две поверхности, это дает 2,2245x2 = 5,225 МэВ, остальное добирается за счет деформации вихрей протонов и увеличения площади их соединения, а также за счет общих потоков эфира, охватывающих альфа-частицу внутри и снаружи, на модели это хорошо видно (рис. 17.9). Отсюда вытекает целесообразность построения структур атомных ядер на основе альфа-частиц (четно-четные ядра) - ядер гелия, бериллия, углерода, кислорода, неона, магния и т.д. до цинка. При этом получают естественное объяснение изменения энергий по мере увеличения количества нуклонов в ядрах (с учетом их деформаций), так называемые магические ядра, которые являются опорными структурами для всех изотопов - кислород, кальций, рутений, гадолиний и т.д. (рис. 17.6). Из структур ядер вытекает естественное объяснение их спинов, коэффициентов формы, магнитных моментов и пр.

Отсюда же видно, что энергии связей четных нуклонов должны быть боль-

Р QD Мр=2,79ц,

m

п . «1 Мп-‘^913ця

m

Не (а-частица)

CD

CD

О©" ‘Sk

№~^уИп~°>86^я ^Т~^р'^п+^п~2»98Дя Дне3'2'13^ Ес=2,27436МэВ Ет=8,48= ЕНез=7,72= 3-2,27+1,66МэВ 3-2,27+0,91МэВ

Р

да=0 Еа=28,29524 МэВ

Рис. 17.9. Структура протона, нейтрона, дейтрона, тритона и альфа-частицы.

ше, чем нечетных, по крайней мере, в легких ядрах. А кроме того, все структуры ядер следует рассматривать состоящими из альфа-частиц и дополнительно присоединенных к ним нуклонов. Тогда легко получают объяснение структуры ядер с так называемыми магическими числами нейтронов, у которых энергия связей велика и которые в связи с этим особо устойчивы. Правда, анализ энергий изотопов с магическими числами нейтронов показывает, что часть из них не имеет повышенных значений энергий связи.

Опорными структурами для атомных ядер всех изотопов являются ядра с числами нейтронов:

2

- гелий

- 1 альфа-частица;

8

- кислород

- 4 альфа-частицы (рис. 17.10);

20

- кальций

- 10 альфа-частиц (рис. 17.11);

28

- никель

-14 альфа-частиц;

50

- рутений

- 22 альфа-частицы + 10 нейтронов (рис. 17.12);

82

- гадолиний

- 32 альфа-частицы + 18 нейтронов (рис. 17.13);

126

- торий

- 45 альфа-частиц + 36 нейтронов.

В последних трех случаях к опорной структуре ядра предыдущего ряда добавляются как альфа-частицы, так и отдельные нуклоны, которые, видимо, устанавливаются в щелях между альфа-частицами. Поэтому общее число дополнительных нуклонов увеличивается с увеличением атомного ядра: поверхность увеличивается и щелей становится больше.

Учет деформации нуклонов позволяет несложно объяснить чередование уровней энергий присоединения каждого из последующих нуклонов: известно, что если присоединение к ядру еще одного нуклона дает некоторую прибавку энергии связи, то присоединение еще одного - тоже дает прибавку, но меньшукх,



Hosted by uCoz