Рассмотрим определение, закон сохранения энергии.
Энергию можно сохранять, если определена материя, которая своим движением определяет энергию.
Уточним, что энергия определяется взаимодействием массы и энергии. Рассмотрим сохранения соотношения между массой и энергией частицы и определим Закон сохранения энергии. Какую энергию сохраняет Закон сохранения энергии?
Рассмотрим закон сохранения энергии частицей, нейтрон, в процессах расширения и сжатия Вселенной.
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ. Председатель Мурманской областной думы Павел САЖИНОВ: "Военная реформа значительно шире, чем только решение проблем Вооруженных Сил"
ОФИЦЕР НА ЗДОРОВЬЕ НЕ ЖАЛУЕТСЯ, когда начинает службу. Сергей ДОРОХОВ
Энергия распада и сжатия ядер элементов, астрономических объектов, не находится на поверхности физических процессов. Энергия количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи.
Закон сохранения энергии утверждает, что энергия не возникает и не исчезает, она переходит из одно формы энергии в другую.
В статье уточним, что энергия физически заложена в частице, в нейтроне.
Рассмотрим энергию, как физическую сущность, которая определяет физические процессы. Что является источником энергии в процессах взаимодействия материи.
Сделаем предположение, что энергия физически заложена в первоначальной частице, нейтрон.
Для того, чтобы найти источник энергии взаимодействия материи, рассмотрим астрономические объекты: Чёрная дыра, Галактика, Квазар и Войд. Определим жизненные циклы нейтрона в этих астрономических объектах, как цикл расходования энергии нейтроном, при расширении и накопления энергии нейтроном, при сжатии этих объектов.
"ЗОНА ЭКСПЕРИМЕНТА"- В "ЗОНЕ ВЫЖИВАНИЯ", или О ТОМ, КАК ВЫСТОЯТЬ В РЫНОЧНОЙ СТИХИИ ВОЕННЫМ СУДОРЕМЗАВОДАМ
Попробовал для себя ответить на не простой вопрос о идеологии и патриотизме: взгляды на прошлое, настоящее и будущее в изложении литературы и альтернативной истории.
В ГЛАВЕ 2 будут рассмотрены принципиально важные определения по частицам. Определим энергетические сущности частиц, которые сохраняют полную энергию частицей в любых процессах преобразованиях.
Энергетические сущности частиц формируют окружающий нас мир во всех проявлениях, в процессах расширения Вселенной. Из значения постоянной тонкой структуры, найдём энергию удержания частиц, энергией, которая заложена в самих частицах.
Определим энергию отталкивания частиц, друг от друга, которая является энергией расширения Вселенной.
Статья излагает предположение, что нуклоны обладают энергией распада или отталкивания и энергией удержания. Эти энергии определяют процессы распада астрономических объектов, устраняют взрывные процессы распада нейтронных ядер и ядер элементов.
Проведём анализ распада виртуального нейтронного ядра радиусом 100m.
Рассчитаем нейтронное ядро астрономического объекта. Рассчитаем энергию отталкивания и энергию удержания нейтронов, в астрономическом объёме.
“Развалим” нейтронное ядро на два фрагмента и покажем возможность образования астрономического объекта, окружённый водородным облаком.
Водородные облака в центрах звёздообразования, это рождение астрономических объектов.
Философский анализ сущности информации и ее отношения к материи. Материалистическая
концепция информационного познания мира
Современные поиски тёмной энергии и тёмной материи, исключают образование астрономических объектов по концепции распада сверхплотных объектов [1] на фрагменты, которые зажигаются звёздами.
Больший раздел в астрофизике занимает физика чёрных дыр. Десятилетиями намечаются прорывные открытия физики чёрных дыр, гравитационных волн.
Вопросы чёрных дыр, гравитационных волн расположены на поверхности проблем процессов расширения Вселенной. Проблема вопроса заключается в физических свойствах нейтрона. Единственной, первопричиной частицей, образующая сферу расширения Вселенной.
В статье будет представлена возможность расчёта ядер элементов в массах нейтрона. Это облегчит расчёт физических процессов в ядрах элементов. Алгоритм расчёта ядер элементов будет аналогичен расчёту нейтронных ядер астрономических объектов.
Расчёт дейтрона, это подтверждение закона сохранения полной энергии частицей в любых энергетических средах и преобразованиях.
При преобразовании нейтрона в протон сохраняется полная энергия частиц.