Антипротоны рождаются, с довольно высокой вероятностью, в высокоэнергетических столкновениях
нуклонов.
Так что лощёный атом немного тяжелее и создаёт несколько большую гравитацию, чем нормальный атом с таким же количеством
нуклонов.
Затем я исследовал, каким образом электрический заряд
нуклонов уменьшает поверхностное натяжение, которое, как мне удалось установить, падает до нуля при Z = 100 и, возможно, весьма мало для урана.
Потому что в ядре гелия четыре
нуклона – две гирьки протонов, а ещё и две гирьки нейтронов.
Это не какой-нибудь свинец, у которого в ядре больше двух сотен
нуклонов, а вокруг этого огромного ядра кружится более 80 электронов!..
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: антикатод — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Только выражена она не в килограммах или граммах, а в атомных единицах, где гирькой служит
нуклон.
Ядерные силы – это очень мощные силы, которые намертво скрепляют
нуклоны в ядре.
Сильное взаимодействие сцепляет
нуклоны в ядре, позволяя ядрам существовать. Без него ядер атомов просто не могло бы быть.
Между ними «располагается» вакуум, то есть пустая, другими словами, запрещённая зона и в спектре энергетических уровней, геометрически «область» пространства-времени, окружающая
нуклоны ядер атомов кристаллов с вероятностью нахождения в ней лептонов намного меньше единицы.
Она составляет сумме энергии связи
нуклонов ядра-мишени и части его кинетической энергии (1).
Общее число
нуклонов в атомном ядре соответствует массе атома.
Подтверждение указанной структуры
нуклонов находим на каждом шагу анализа распадов и взаимодействий, особенно частица-античастица, а также лёгких и тяжёлых элементарных частиц, следующих из известной таблицы изотопов.
Свойства фотонов «кругового магнитного поля» и фотонов, излучаемых «магнитными дипольными полюсами» структурных частиц
нуклонов, предопределяют физическую сущность двуединого воздействия ядер атомов на совокупность электронов, находящихся в микро пространстве атома.
Было доказано, что атомное ядро делится спонтанно потому, что, начиная с некоторой массы, электрические силы расталкивания протонов превосходят специфические ядерные силы, обеспечивающие ту связь, которая заставляет свободные
нуклоны сливаться и образовывать атомное ядро.
При этом подавляющая часть массы
нуклонов обусловлена кинетической энергией кварков и глюонов, а остальная часть это масса покоя кварков.
На самом деле в ядре водорода много этих протонов – точнее, разных типов
нуклонов.
При этом, как отмечалось,
НУКЛОН находится в возбуждённом состоянии.
Вот эту, как говорят физики глюонную шубу вокруг
нуклонов могут составлять покоящиеся фотоны и вообще они занимают практически всё пространство внутри атома, чуть их поменьше в межатомных расстояниях, ещё меньше в межпланетных и межзвёздных.
Возник вопрос, какие силы удерживают
нуклоны в составе протона, почему одноимённые заряды не отталкиваются?
Лёгкие
нуклоны и аккумулированные фотоны экранируют тяжёлую, плотную часть химического элемента, так же, как лёгкие химические элементы и магнитосфера экранируют плотную и жидкую часть планеты.
Следовательно, на нефть, как на энергоисточник для землян, надо наложить запрет, а вместо её использовать энергию тел
нуклонов.
После этого, тоже несколько десятилетий спустя, конкретизирована тем, что, на более глубоком уровне, вследствие открытия деления о-т
нуклона на массу, ещё более мелких образований – о-т электронов и позитронов, картина мира ещё также сложна и требует дальнейших исследований.
Это не хитрый приём для упрощения материала, такие частицы существуют в реальности и называются
нуклонами.
Сегодня физики-теоретики расходятся в оценке сроков жизни связанных
нуклонов.
И тогда мы получим
нуклоны в ядре атома при первом уровне упругих столкновений.
Здесь также самое время вспомнить учение Stresslera о том, что масса определяется, главным образом, не составом
нуклонов, в том числе, протонов, а их перемещениями, возмущениями и завихрениями.
Ведь есть какие-то не очень сложные пропорции или закономерности взаимодействия
нуклонов в ядре.
Как правило α-активными являются ядра с большими атомными номерами, начиная с висмута, в которых прочность связей между
нуклонами меньше.
Комптоновская длина волны
нуклонов составляет величину 1,3 х 10—13см, а с учётом разрыхленности внешней оболочки, задающей запирающий слой и полуцелый спин, размер её достигает значения 9,1 х 10 —13см.
Теоретически вместе с протоном должны распасться и вторые
нуклоны – нейтроны, которые в связанном ядерном состоянии должны существовать очень долго.
Протон считался неделимым, поэтому не возникало вопросов, а открытие
нуклонов заставило физиков принять понятие сильных ядерных сил, способных превзойти электрические силы.
По закону сохранения квантовой информации
нуклоны должны содержать одну и ту же информацию, независимо от их месторасположения.
Варианты получения
нуклонами новой информации теоретическая физика не рассматривает.
Подобным образом двоичными кодами можно обозначить весь алфавит и цифровой ряд, а затрачивая необходимую энергию, переориентировать спины необходимых
нуклонов (элементарных частиц), тем самым записывая и сохраняя необходимую информацию.
Точнее говоря, есть много разновидностей
нуклонов, из которых состоит тело химического элемента.
Перегруженность
нуклонами делает спин шестого ядерного слоя нестабильным, а следовательно становится нестабильным общий спин ядра, что приводит к его разрыву центробежными силами и оно распадается на изотопы.
Затем, необъяснимым образом эти существующие меньше миллионной доли секунды, разлетающиеся в появившемся пространстве, разнообразные элементарные частицы материи соединились в стандартные
нуклоны разной полярности (протоны, нейтроны и электроны).
Скорость вращения разорванных
нуклонов оказалось недостаточной, чтобы отправиться гулять по свету, как на чёрных дырах, и они заключили звезду в сияющую оболочку, пульсирующую яркими всполохами.
Исходя из того, что масса каждого
нуклона равна приблизительно 1 а.е.м. или 1,66х10—27кг, масса ядра урана равна приблизительно 395х10—27кг.
Это обусловлено тем, что с увеличением числа протонов в ядре кулоновские силы отталкивания усиливаются и, преодолевая ядерные силы взаимного притяжения
нуклонов, стремятся разъединить и удалить протоны из ядра.
Распад ядер радиоактивных элементов происходит до тех пор пока не будет установлено равновесие
нуклонов в ядре и ядро не станет устойчивым.
Это подтверждается тем, что при аннигиляции
нуклона и антинуклона (дезинтеграция материи) зарегистрирован вылет нескольких π-мезонов, а не каких то виртуальных кварковили пентакварков, которые никогда не были экспериментально зарегистрированы.
Нет необходимости привлечения и весьма неубедительного механизма сильныхвзаимодействий
нуклонов в ядре.
Но при разрушении кварк-глюонной плазмы, которое непременно случится при планируемых к использованию энергиях, произойдёт грубое вторжение в основы процессов образования материи нефизическими системами, вмешательство в установившуюся программу обеспечения устойчивости кварк-глюонного соответствия
нуклонов и их разрушение вплоть до порчи их кодов.
То есть, прикладывая громадные усилия по противодействию электростатическому отталкиванию, нам надо сблизить
нуклоны настолько, чтобы короткие, но очень мощные ручки ядерных сил схватили их и начали противостоять длинным, но тонким и относительно слабым ручкам электростатики.
По сути, сильное взаимодействие позволяет частицам, называемым глюонами (элементарные безмассовые частицы, переносчики сильного взаимодействия), связывать кварки, создавая в первую очередь
нуклоны.
В магмасфере атомы и
нуклоны подвергаются механическим и химическим превращениям.
Когда один
нуклон притягивает второй, происходит обмен мезонами, элементарными частицами, которые являются переносчиками этого самого сильного взаимодействия.
Много неясностей также оставляют существующие способы описания внутреннего устройства ядра, ибо до сих пор не существует последовательной теории способной воспроизвести в полном объёме поведение
нуклонов внутри ядра, из-за отсутствия знаний о свойствах ядерных сил.
Она полностью заполнена
нуклонами.