рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Рис10. Атомная частица биоктон

Рис10. Атомная частица биоктон - раздел Химия, СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА Благодаря Этому Генетика Всех Атомных Частиц Рассматриваемого Габиту­са, Буде...

Благодаря этому генетика всех атомных частиц рассматриваемого габиту­са, будет всегда иметь зарядность и обладать спином. Такие частицы названы биоктонами, т.к. число их граней ровно в два раза больше числа граней октонов. Расчет магических чисел заряженных элементов биоктонов приведен в таблице 1, девятая строка.

Среди пирамидальных атомных частиц, кроме тетронов, имеются и другие варианты. Некоторые из них изображены на рис. 11. Все пирамидальные атомные частицы на основании числа вершин мы назвали пираминами (рис. 17: б - пирамин-4: в - пирамин-5; г - пирамин-6).

а) б) в) г) д) е)

Рис. 11. Атомные частицы пирамины (а,б,в,г) и бипирамины (д,е)

-- 11 --

Магические числа заряженных элементов у пираминов приведены в таб­лице 1 соответственно в 10-ой, 11-ой, 12-ой строках. Магические числа для бипираминов приведены соответственно в 13-й и 14-й строках. Атомные частицы с габитусом тетрагонтриоктаэдр, названные нами гранатонами (рис.12), являются частицами, последними по сложности и относи­тельной простоте. Магические числа значений заряженных элементов для гранатонов приведены в таблице 1 соответственно для гранатона-1 (рис. 12, а) в 15-й строке, а для гранатона-2 (рис.12, б) в 16-й строке. Гранатон (рис.13) является продолжением в развитие гранатона (рис.12, б).Он собирается на основе пираминов (рис.11, г).Если в гранатоне (рис.12, 6} содержится 8 пираминов, то в гранатоне (рис. 13) их уже содержится 20. Вер­шины этих пираминов составляют додекаэдр. Поэтому началом в формирова­нии гранатона (рис. 13) есть частица додекон, зародышем которого соответственно является чертон.

а) б)

Рис. 12. Атомные частицы гранатоны: а - гранатон-1; б - гранатон-2

Рис. 13. Гранатон с зародышем чертона

Если обратить внимание на ряд гексонов и ряд пирамина-4, то можно обнаружить, что они состоят из одного и того же числа заряженных элемен­тов. Как известно, наиболее вероятная форма кристалла атомов - кубическая. Примером тому являются углерод (алмаз), железо, золото, иридий, свинец, серебро и др.Примерами тетрагональных сингоний являются индий, олово, а гексагональной - графит,

-- 12 --

углерод, радий, рутений, цинк. В зависимости от синго­ний кристаллической структуры атома можно определить и основные законы периодичности химических элементов.

 

 

Магические числа Таблица 1

Наименование                                                    
Тетрон                                                            
Гексон                                                            
Кубон, ромбон                                                      
Октон (бипирамин-4)                                                            
Додекон-1                                                            
Икосон                                                        
Рон                                                            
Хирон                                                      
Биоктон                                                            
Пирамин-4                                                            
Пирамин-5                                                            
Пирамин-6                                                      
Бипирамин-5                                                            
Бипирамин-6                                                      
Гранатон-1                                                        
Гранатон-2                                                            
Додекон-2                                                          

 

-- 13 --

 

 

Анализируя таблицу 1, можно обнаружить много весьма важных сведе­ний для атомной физики и физики вообще. Действительно, магическое число 14 для октонов общепризнанный нейтрон, т.к. состоит из 1834 заряженных частиц. Нейтральность его понятна, поскольку состоит из 917 электронов и 917 позитронов, а, с другой стороны, по массе он больше электрона в 1834 раза. Это же число получается, если энергию нейтрона (она равна 939 МэВ) поде­лить на энергию электрона (Wе = 0,512 МэВ). Тогда

 

(4)

То же получается, если сравнивать их массы:

(5)

Для мезонов и протонов характерны нечетные магические числа. Так, в частности для протонов характерны магические числа 1469 и 2255. Это 13-й и 15-й номер ряда октонов. Средним числом очевидно будет:

 

(6)

(7)

Это число и определяет кратность массы протона по отношению к элек­трону. С другой стороны число 931 является ничем иным, как квадратом ско­рости света. Следовательно, связь энергии электрона с энергией атомной час­тицы Wач определяется как:

 
 

Здесь тач масса атомной частицы в а.е.м.;We - энергия электронов этой частицы в МэВ; С21 - скорость, равная единице. В дальнейшем этот параметр опускается.

Следовательно, точная масса данной атомной частицы будет равна :

 

тач =2-0,512-1,024, а.е.м. (8)

Предположим, что массу протонов экспериментально определим как mр = 1,00752 а.е.м.

-- 14 --

(9)
 
 

Тогда энергия электронов (позитронов) будет:

 

 
 

 
(10)
Соответственно, масса электронов в таком протоне будет:

Как замечаем, масса электронов в протоне меньше массы электронов в вакууме.

* Поскольку скорости света в выражении (7) сократились, то энергия численно равна массе m и, наоборот, массаm численно равна энергии электрона We . Здесь размерности опускаются.

Если для дейтерия взять магическое число №22-3795 (для пирамина-4) и массу дейтерия взять равной md = 2,014 а.е.м., то масса электронов (позитронов) у дейтерия будет равна:

 
 
(11)
 
 

 


(12)
 
 

Такое же магическое число имеется и у гексона № 22, но масса элек­тронов может у него несколько отличаться. Масса электронов дейтерия для октонов № 18-3894 при массе дейтерия md= 2,01474 а. е.м. будет: В процессе роста атомных частиц электроны и позитроны уплотняются и мы наблюдаем излучение фотонов. Здесь мы имеем дело с фотоэлектронным обратимым процессом. Если система поглощает электроны, то она должна излучать фотоны за счет их самоуплотнения в частицах. И, наоборот, если час­тицы эмиссируют электроны, то мы наблюдаем поглощение фотонов. В электронно-фотонных взаимодействиях участвуют энергии на уровне электрон-вольт (эВ). Для отрыва же протонов или нейтронов требуются энер­гии порядка килоэлектрон-вольт (кэВ). Наилегчайшие частицы атомов относятся к так называемым ядерным частицам. Нами отрицается модель боровского планетарного атома. По предложенной нами модели атома ядро атома также отрицается. Нет в атоме ни ядра ни вращающихся вокруг него электронов. Имеются только атомные частицы, о которых мы сообщили выше.

-- 15 --

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА

На сайте allrefs.net читайте: "СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Рис10. Атомная частица биоктон

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА
Ум - это фонарь, который несет человек перед собой, а гений – это солнце, освещающее всю Вселенную. Шопенгауэр. Опускаем критику официальной науки в отношении преобразования веществ, так к

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ АТОМОВ
Простейшей кристаллической объемной конструкцией является соеди­нение двух ЭПР (рис. 1,а,б).

Эффекты электролиза импульсным током без постоянной составляющей[1,16].
Для неорганического атомного синтеза и деления весьма интересно исследование возможности направленного атомного электролиза импульсами тока, не содержащей постоянной составляющей как в спектре напр

Результаты проведенного электролиза показывают, что при асимметричном
напряжении и при отсутствии постоянной составляющей тока происходит однонаправленное растворение анодного электрода. Под анодным электродом подразумевается тот, на котором обозначен положительный п

Экспериментальные исследования
  Экспериментальные исследования проводились на действующей уста- новке (рис.17). Она представляет собой индукционную печь, работающую с дополнительными катушками W1

Теоретическое обоснование
Основные теоретические положения, которые объясняют проведенные эксперименты представлены в работе [24]. Спаренные атомы кобальта могут преобразовываться путем переброса ядер водорода от одного ато

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги