Энергетические среды взаимодействия частиц, тел, масс Вселенной, ставят вопросы, физики образования энергетических сред. Рассмотрим Природу образования потенциала, взаимодействия потенциалов.
Рассмотрим энергии, которые расширяют Вселенную, потенциалами взаимодействия.
Рассмотрим геометрию энергетических структур ячеек, частиц, которые образуются при взаимодействии частиц, с окружающей энергетической средой.
Покажем, что сами частицы являются генераторами энергетических сред, при этом сохраняют свою полную энергию1. Скалярное суммирование энергетических потенциалов структур частиц и образуют энергетическую среду с размерностью
Дж/Kg.
В статье будет предложен распад ядра урана 235U тепловым нейтроном. Покажем, что Термодинамический Объём увеличивает термические свойства объёма, при излучении трёх нейтронов из ядра урана и перестройкой электронных оболочек атома урана и дочерних атомов бария и криптона.
Повышенная температура окружающей энергетической среды происходит за счёт увеличение ТО и перестройкой электронных оболочек атома распада и дочерних атомов. Выделение энергии, это увеличение ТО, за счёт энергии удержания нейтрона, накопленного при синтезе ядер элементов.
Найдём энергии, которые удерживают ядра элементов от развала. Будет показано, что после распада ядра урана образуется слабосвязанное ядро элемента, в котором энергия удержания несколько больше энергии развала ядра.
Рассмотрим остаточную энергию U_ОСТ1 частиц в окрестностях поверхности Земли. Проведём анализ энергетических сред, созданный ядрами элементов.
Рассмотрим энергию связи в разных энергетических средах и найдём их физические свойства.
Сложность анализа энергии связи заключается в сложных определениях энергии связи, в физических средах энергии. Энергия связи нуклонов в ядре элемента, определяет энергию отталкивания нуклонов в ядре. Энергия связи нуклонов в ядре, в другом случае, определяется энергетической средой, созданной этими нуклонами при взаимодействии на ядерном расстоянии.
В третьем случае энергия связи определяется, скалярной энергетической средой, созданной ядром нуклонов при взаимодействии U_Y и окружающей энергетической средой Ф_UV ядро элемента.
Термодинамический объём определяется объёмом некоторого пространства в точке взаимодействия частиц. Некоторой температурой и некоторым количеством частиц в этом объёме. Допустим термодинамический объём, своей энергией способен сблизить нуклоны до ядерного расстояния взаимодействия. При этом затрачивается энергия синтеза из этого объёма.
Эта энергия накапливается в частицах, как энергия связи. При этом сохраняется полная энергия частиц E_nP=const.
При распаде ядра, энергия связи частиц восстанавливает структурные сущности частиц. Сохраняется полная энергия частиц E_nP во всех случаях. Изменяются структурные сущности частиц 〖sE〗_n и 〖sm〗_n.
Энергетическая среда с размерностью Дж/Kg, эта размерность или есть, или её нет. Вопрос должен решаться на простом, понятном уровне. Бюроканская концепция распада сверхплотных объектов, имеет место быть или нет. Простой вопрос. При синтезе нейтрона с протоном, выделяется энергия ~2.2MeV или нет?
Физика ядра утверждает, что выделяется. Порука тому, семьдесят лет термоядерному синтезу. Предложенная сто лет назад, предположение
А. Эддингтона – термоядерного синтеза в ядре Солнца, четыре протона синтезируются в ядро гелия и генерируется энергия Солнца. Так просто.
Частица содержит две сущности, структурную энергию и структурную массу. Произведение этих сущностей является полной энергией частицы.
Полная энергия частицы определяется законом сохранения полной энергии частицы предложенный Р. Фейнманом.[1]
“Существует факт, или, если угодно, закон, управляющий всеми явлениями природы, всем, что было известно до сих пор. Исключений из этого закона не существует; насколько мы знаем, он абсолютно точен. Название его — сохранение энергии.
Дискуссия, прошедшая в июне-июле месяце 2023 года на сайте Философский штурм по работе Гуртовцева А.Л. "Психофизические основы полтергейста"
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».[3]
Солнце излучает с поверхности около 2млн. тонн материи в секунду. Какой источник энергии может излучать из астрономического объекта такую массу материи? Энергию сначала надо накопить, потом излучать.
Принято считать источником энергии астрономических объектов, гравитационное сжатие. Но академик В. Амбарцумян предполагал, что звёзды рождаются группами из сверхплотного объекта и при своём рождении уже имеют источник огромной энергии.
Дефект массы является мерой энергии, которая образуется при взаимодействии частиц в разных энергетических средах, в точке взаимодействия частиц в этих средах.
Дефект массы, это разница структурных масс частиц между двумя энергетическими средами. Структурная энергия частицы 〖sE〗_n и структурная масса частицы 〖sm〗_n, реально существующие сущности пяти частиц Природы.
Произведение сущностей частицы, есть величина постоянная в любых средах и процессах при расширении Вселенной и является полной энергией частицы: E_nP=〖sE〗_n*〖sm〗_n=1.505349*10^(-10) Дж=const. (для нуклонов).
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».[3]
Солнце излучает с поверхности около 2млн. тонн материи в секунду. Какой источник энергии может излучать из астрономического объекта такую массу материи? Энергию сначала надо накопить, потом излучать.
Потенциалы взаимодействия образуют энергетическую среду в точке взаимодействия частиц, ядер, астрономических объектов.
Уточним энергетическую среду, как среду, которая обеспечивает все процессы при расширении Вселенной Вся сфера расширения Вселенной погружена в энергетическую среду с размерностью Дж/Kg.
Все пять частиц Вселенной имеют структурные сущности, структурную энергию частицы 〖sE〗_n и структурную массу частицы 〖sm〗_n в любых средах, всей материи Вселенной.
Структура мощного излучения около ядерных областей галактик, ярко и убедительно указывает на активные области центральных областей галактик.
К сожалению, совместные усилия физиков и астрономов до сих пор не решили проблему структуры сверхплотного дозвёздного вещества, тем более механизма его вспышек и причины катастрофических взрывов.[1]
Энергия, скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой силы перехода движения материи из одних форм в другие, с целью ликвидации во времени реальных форм и видов материи во Вселенной для приведения ее в состояние покоя. Введение понятия энергии удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то её энергия сохраняется в этой системе на протяжении времени, в течение которого система будет являться замкнутой. Это утверждение носит название закона сохранения энергии.
Академик В. Амбарцумян выдвинул новую концепцию образования звёзд и галактик, противоположную классической, общепризнанной теории гравитационного сжатия и конденсации. Он утверждал, что возникновение звёзд и галактик происходит преимущественно путём распада и фрагментации сверхплотных, массивных космических тел, что активные ядра галактик являются источником образования самих галактик.
Характеристику и расчёт дейтрона произведём на концепции предложенной, всемирно признанным званиям, академик, В. Амбарцумяном.
В статьях по Энергии Нейтронной Вселенной, установлено, что сверхплотным объектом может быть, нейтронное ядро. Нейтрон, в отличии от протона не имеет эл. магнитных проблем