Будет доказано, что при взрыве водородной бомбы выделяется энергия распада водородного заряда, дейтерида лития и плутония. При взрыве водородной бомбы, уран инициализируют распад дейтерида лития на быстрые нейтроны, которые из плутония образуют суперядро.
Это суперядро имплозивно сжимается и распадается на отдельные нуклоны. Распад суперядра водородного заряда на нуклоны выделяет энергию, около 7 мегатонн. Эта энергия была накоплена при синтезе урана в зоне синтеза нейтронного ядра Земли
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.
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.
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.
Физические сущности частицы образуют энергетические структуры нейтрона, которые являются геометрическими объёмами. Эти объёмы стремятся занять максимально допустимый объём и образуют вектора отталкивания нейтронов друг от друга.
Будут представлены предположения, что гравитация, как физическое явление, отсутствует в астрономических взаимодействиях объектов.
Термоядерный синтез элементов в астрономических объектах, поглощает энергию при процессах образования ядер элементов.
Статья излагает гипотезу взаимодействия частиц, энергией потенциала E_CVn, которая образует каждая частица. Энергия потенциала частиц образует энергетическую среду, которая управляет процессами расширения Вселенной.
Анализ энергии потенциалов E_CVn, раскрывает концепцию распада сверхплотных объектов на фрагменты. Приводится анализ энергии синтеза ядер элементов, который не располагает энергией, энергия не излучается при синтезе ядер элементов.
Выдвинутая академиком В. Амбарцумяном концепция главенствующей роли ядра в жизни галактики гласила:
«Галактики образуются в результате выбросов вещества из их ядер, представляющих собой новый вид "активной материи" не звёздного типа. Галактики, спиральные рукава, газопылевые туманности, звёздное население и др. образуются из активного ядра галактики».[1]
Бюраканская концепция – образование звёзд происходит группами.
В небольшом объёме образуется большое количество звёзд.
Произведём расчёт виртуального нейтронного астрономического объекта значением размера 〖1m〗^3. Найдём скрытые сущности частиц, энергии и массы. Найдём квантовые значения нейтронного ядра. Найдём энергию удержания нейтрона в этом объекте, которая является энергией удержания нейтронных ядер, астрономических объектов.
Рассмотрим физику распада нейтронного ядра. Уточним образование зоны распада ядра и зоны синтеза ядра. Каким образом эти зоны регулируют скорость излучения нейтронов из ядра. Как образуется материя ядра элементов, которая является своеобразной “шубой” любого астрономического объекта. Эта материя является видимой частью Вселенной.
Произведём энергетические определения частиц.
Энергия потенциала частицы E_CVn. Энергия потенциала взаимодействия частицы 〖sE〗_n. Полная энергия частицы E_nP. Применим эти определения для расчёта Нейтронного ядра Вселенной. Найдём их взаимозависимость в энергетических средах. Уточним размерность энергетической среды.
Получим треугольник расширения Вселенной, который связывает энергии частицы и исключает выделение энергии частицей при расширении Вселенной. Расширение Вселенной, это преобразование сущностей частиц,
перемещение частиц с высокого уровня энергии на низкие уровни энергии.
В статье будут показаны источники образования двух энергий, которые расширяют Вселенную. Это энергия потенциала взаимодействия нейтрона E_CVnW и энергия удержания нейтрона E_∆hnW. Эти две энергии определяют вероятность сохранения или распада ядра элемента или астрономического нейтронного объекта. Эти энергии образованы в энергетической среде, с размерностью Дж/Kg. Найдём потенциалы взаимодействия частиц на ядерном расстоянии. Рассчитаем энергии нейтронного ядра в зависимости от значения Планка.
В статьях 2022г. и 2023г. имеются существенные ошибки при определении энергии связи, энергии расширения Вселенной, энергии удержания ядра элемента от распада, энергии отталкивания и другие ошибки.
Остаются в силе определения энергетической среды и её размерность, поглощение энергии при синтезе. Энергия потенциалов взаимодействия E_CVn - является энергией отталкивания.
Установление зависимости скорости света и значения Планка, уточняет взаимодействие энергетических сред. Вводится определение Термодинамического Объёма, в точке взаимодействия и в расширении Вселенной в целом.