Вещества Вселенной

Картина создания первых частиц вещества Вселенной — нейтрона и позитрона. Водород как первый элемент периодической системы элементов; обозначающийся символом H. Определение материи и внутренней структуры частиц. Процессы превращения протона в нейтрон.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 23.12.2015
Размер файла 666,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вещество Вселенной

Брайченко Анатолий Алексеевич

Аннотация: Эта статья рассматривает реальную картину создания первых частиц вещества Вселенной -- нейтрона и позитрона. Определяет материю и внутреннюю структуру частиц. Рассматривает процесс их взаимного превращения. Объясняет процесс образованияво во Вселенной первого химического элемента -- водорода.

Abstract: This article considers the real picture of the creation of the first particulate matter in the universe -- a neutron and a positron. Defines the matter and the internal structure of the particles. Consider the process of their mutual transformation. It explains the process of formation of the first chemical element of the universe -- hydrogen. частица нейтрон материя

Ключевые слова: Вещество; материя разноименных зарядов; триплетно - нейтринная цепочка; нейтрон; протон; водород.

Keywords: Substance; matter of opposite charges; triplet -- neutrino chain; neutron; proton; hydrogen.

Актуальность.

В статье раскрывается истинная картина возникновения вещества Вселенной, структура его внутреннего строения. Объясняется процесс образования нейтрона и протона. Раскрывается тайна превращения протона в нейтрон и объясняет происхождение во Вселенной первого химического элемента -- водорода.

По существующим представлениям, вещество Вселенной возникло в результате Большого взрыва из некоторого начального сингулярного состояния, где оно было сосредоточено в одной точке, значительно меньшей протона, с невообразимо большой плотностью и температурой.

При взрыве точечной сингулярности возникло вещество, пространство и время. Но, до настоящего времени нет объективного объяснения того, откуда возникло такое количество вещество для Большого взрыва, чтобы создать весь окружающий мир; из какой материи образовалось [1, с.16].

Создавались различные гипотезы и предположения, где указывалось на возникновении вещества из вакуума, пустоты или из ничего [2, с.14].

Но зачем ходить туда -- не зная куда, искать то -- не зная что, когда астрофизическая наука на современном этапе своего развития с установленными закономерностями и законами дает объективный ответ не только на то, как возникли частицы вещества, но и вещества в целом.

Вещество в современном понимании -- это вид материи, обладающее массой покоя. Следовательно, материя является тем самым строительным материалом из которого и были образованы как частицы, так и само вещество. А что мы знаем о самой материи? Из всемирного закона сохранения узнаем «Материя не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда, а только может перейти из одной формы в другую. Материя несотворима и неуничтожима, она вечна и бесконечна». Остается только узнать, а из чего она состоит? Установлено, что в Природе существуют две абсолютно стабильные, несотворимые и неуничтожимые, имеющие разноименные электрические заряды и массу покоя, элементарные частицы, названные -- электроном и позитроном. [3, с.102]. Они не рождаются ни из вакуума, ни из пустоты, ни из «Большого» или «Малого» взрыва, а тем более от желанния или намериния наблюдателя. Они несотворимы и неуничтожимы, существуют во Вселенной вечно и бесконечно.

Как видим, Вселенная -- это пространство, заполненное материей разноименных электрических зарядов.

Немецкий философ Иммануил Кант сказал: «Дайте мне материю и я покажу вам, как из нее должен образоваться мир».

Материя нам дана. Остается только проследить, как образовалось вещество Вселенной.

Создание вещества происходило в два этапа. На первом этапе из материи разноименных электрических зарядов были образованы первые частицы Вселенной: фотон, электронный и позитронный триплет, нейтрино [1].

О создании первых начальных частиц вещества Вселенной подробно изложено в статье «Начальная Вселенная», размещенной на сайте журнала «SCI-ARTICLE.RU».

Отметим только, что фотон образовался при объединении электрона с позитроном (рис.1):

Электронный и позитронный триплет присоединением к фотону электрона или позитрона. Нейтрино -- объединением двух фотонов.

С образованием начальных частиц закончился первый этап, дальше началось формирование первых частиц вещества Вселенной.

Как это происходило?

Электронные и позитронные триплеты, как разноименные частицы, объединились в нейтральные триплетные частицы, как показано на рис.2:

Объединение разноименных триплетов сопровождалось повышением температуры окружающей среды до ~1010 К, что создавало условиядля для формирования звеньев и триплетно--нейтринной цепоки, как показано на рис.3:

О том, что нейтрино является связующей частицей, исключающей силы отталкивания, можно (в какой-то мере) проследить на таком примере: если между одноимёнными полюсами магнита поместить нейтральную (вроде нейтрино) не намагниченную железную пластинку, то как одноимённые, так и разноимённые полюса будут притягиваться.

Так как формирование цепочки происходило в электромагнитной фотонной среде, то такая цепочка будет спирально--круговыми витками «закручиваться» в сферически--шаровидную частицу, подобно спиральным и шаровым галактикам.

Сразу возникает вопрос: до каких размеров и массы будут «расти» частицы?

Так как «рост» частиц протекает при возрастании температуры и, соответственно, увеличении скорости их движения, то для каждой частицы существует определённый температурный и скоростной порог их формирования. Такие частицы закончат свой «рост» и увеличение массы при достижении ими скорост света и максимального температурного порога, равного ~1013 К. Такой образовавшейся частицей и будет нейтрон [4, с.80].

Как видим, на конечном этапе образования начальных частиц вещества, во Вселенной были созданы только одни нейтроны (протон, как увидим позже, образовался при распаде нейтрона) [2, с.127].

А из какого количества зарядов образован нейтрон?

В свободном состоянии электрические заряды - электроны (е--) и позитроны (е+) существуют весьма короткое время, сразу объединяясь в стабильные фотоны (два заряда) и электронно--позитронные триплеты (три заряда). Из справочника по физике узнаем, что отношение массы нейтрона к массе электронного триплета mn /mе--Д = 1840. Тогда нейтрон будет содержать 5520 зарядов. Зная, что триплетно--нейтриннное звено состоит из 10 зарядов, то нейтрон, соответственно, образован из 552 звеньев.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что во Вселенной не существует других образовавшихся частиц вещества -- масса, энергия силового действия и температура которых была бы больше, чем при создании нейтрона. Всё что больше -- это может быть только объединение частиц.

О том что нейтрон представляет составную частицу, состоящую из электронно--позитронных триплетных зарядов и нейтрино, подтверждается процессом распада нейтрона. Изобразим завершающий виток триплетно-нейтринной цепочки нейтрона (рис.4):

Проследим, как происходит распад нейтрона.

При взаимодействии с энергичными частицами окружающей среды нейтрон распадается на протон р, электронный триплет е--? и нейтрино х [1, с.19], как показано на рис.5:

Возникает вопрос, почему заряд протона, который имеет массу на три порядка большую, равен заряду электрона? На рис.5 видно, что заряд протона определяет оставшийся в цепочке (связанный силами магнитного взаимодействия) позитронный триплет (поз. 4) заряд которого по модулю строго равен заряду электронного триплета. Вот и все.

Протон - стабильная составная частица, имеющая массу меньшую чем у нейтрона на семь электронных е-- масс и, следовательно, содержащая 5513 зарядов. Вместе с нейтроном образует все атомные ядра химических элементов.

Теперь рассмотрим процесс превращения протона в нейтрон.

По существующим представлениям, такое превращение противоречит здравому смыслу. Из школьных учебников мы знаем, что нейтрон тяжелее протона, то как же тогда может лёгкий протон превратиться в тяжелый нейтрон, да ещё испустив («оторвав») при этом довольно массивную (от себя) частицу в виде «мезона». В силу закона сохранения материи такие процессы невозможны.

Но чудес на свете не бывает. Чудеса возникают там, где нет объяснения причины их происхождения.

Что же происходит с протоном?

Под воздействием энергичных частиц окружающей среды протон распадается на позитронный триплет е+? и нейтрино (или без нейтрино) как показано на рис.6:

В результате такого превращения образуется нейтрон п1 (см. поз.3 рис.6). Как видим, процесс превращения протона в нейтрон протекает в полном соответствии с законом сохранения материи. Процесс превращения протона в нейтрон объясним и закономерен.

Итак, при зарождении существующей Вселенной были образованы (из материи разноимённых зарядов) следующие начальные частицы: фотон, нейтрино, электронные и позитронные триплеты, нейтрон.

А как же протон?

В 1940 г. физик--теоретик Г. Гамов, работая над космологической теорией «Большого взрыва», предполагал, что Вселенная в самом начале должна была состоять из одних только нейтронов, которые в результате распада должны превратиться в протоны, электроны и антинейтрино [2, с.127].

И как видим, нейтроны в действительности (при распаде) превращаются в протоны, электронные триплеты и нейтрино.

Как протекает такой процесс превращения?

Образовавшиеся нейтроны, находясь в фотонной среде при достаточно высокой температуре, порядка 109 К, подвергались воздействию высокоэнергичных частиц этой среды, энергии силового действия которых было достаточно для того, чтобы разбить конечное звено триплетно-нейтринной цепочки нейтрона на составные части: протон, электронный триплет и нейтрино (n > p + е--? + х) как показано на рис.5.

По мере падения температуры окружающей среды, энергии силового действия частиц становится уже недостаточной для того, чтобы разбить нейтрон на составные части и процесс превращения его в протон завершается. О том что нейтрон образован из звеньев триплетно-нейтринной цепочки подтверждается законом сохранения материи, то есть равенством массы материи нейтрона до распада и после распада (в пределах точности замера):

mп = mр + mе--? + mх,

где mn = 1,675•10--27 кг;

mp = 1,673•10--27 кг;

mе--? = 0,0009•10--27 кг;

mх = 0,0012•10--27 кг, тогда

mр + mеЇД + mх = 1,673•10--27 + 0,0009 •10--27 + 0,0012•10--27= 1,675•10--27 кг,

то есть mn = mp + mе--? + mх.

Как видим, закон сохранения материи как при распаде нейтрона, так и при распаде протона строго соблюдае.

Образование нейтрона можно сравнить с шерстяным клубком ниток (из него бабушки вяжут носки), который легко можно распустить, но трудно разбить на части. При «распускании» нейтрона можно получить меньшие по массе протоны и нейтроны, или другие частицы, такие как мюоны, пионы, каоны.

Теперь проследим, что произойдет с распавшимися частицами нейтрона в условиях зарождения существующей Вселенной. Нейтрино, как нейтральная частица, излучится в пространство. Протон и электронный триплет, как электрически заряженные частицы, под воздействием электромагнитной среды Вселенной объединятся и образуют атом водорода.

Заключение

В статье раскрывается, остававшееся до настоящего времени без объективного ответа, истинную картину возникновения вещества Вселенной. Объясняет образование нейтрона и протона, их внутреннее строение и взаимные превращения. Объясняет образование во Вселенной первого химического элемента -- водорода.

С образованием водорода завершился этап формирования вещества и началось формирование звезд, звездных систем и галактик.

Библиографический список

1. Брайченко А.А., «Познание происхождения Вселенной и окружающего мира», ОмГУ, Омск, 2014, 76 с.

2. Вайнберг С., «Первые три минуты», «Эксмо», Москва, 2011, 208 с.

3. Григорьев В.И.,Мякишев Г.Я.,«Силы в природе»,«Наука», Москва,1983,416с.

4. Крейчи, «Мир глазами современной физики», «Мир», Москва, 1987, 311 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Свойства всех элементарных частиц. Связь протонов и нейтронов в атомных ядрах. Классификация элементарных частиц. Величина разности масс нейтрона и протона. Гравитационные взаимодействия нейтронов. Экспериментальное значение времени жизни мюона.

    реферат [24,3 K], добавлен 20.12.2011

  • Сценарий развития Вселенной после Большого Взрыва. Современные представления об элементарных частицах как первооснове строения материи Вселенной. Классификация элементарных частиц. Корпускулярно-волновой дуализм в современной физике. Теория атома Н. Бора.

    реферат [49,0 K], добавлен 17.05.2011

  • Возникновение гипотезы о том, что вещества состоят из большого числа атомов. Развитие конкретных представлений о строении атома по мере накопления физикой фактов о свойствах вещества. Выводы из опыта по рассеиванию альфа-частиц частиц Резерфорда.

    презентация [797,7 K], добавлен 15.02.2015

  • Дуализм в оптических явлениях. Недостатки теории Бора. Дифракция частиц, рассеяние микрочастиц (электронов, нейтронов, атомов) кристаллами или молекулами жидкостей и газов. Опыты по дифракции частиц. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц вещества.

    презентация [4,8 M], добавлен 07.03.2016

  • Элементарная частица — частица без внутренней структуры, то есть не содержащая других частиц. Классификация элементарных частиц, их символы и масса. Цветовой заряд и принцип Паули. Фермионы как базовые составляющие частицы всей материи, их виды.

    презентация [214,8 K], добавлен 27.05.2012

  • Явление рассеяния света. Воздействие частиц вещества на световые волны. Понятие рэлеевского рассеяния и частицы пигмента. Относительный показатель преломления частиц и среды. Увеличение количества отраженного белого света. Исчезновение насыщения цвета.

    презентация [361,6 K], добавлен 26.10.2013

  • Движение несвободной частицы. Силы реакции и динамика частиц. Движение центра масс, закон сохранения импульса системы. Закон сохранения кинетического момента системы. Закон сохранения и превращения механической энергии системы частиц. Теорема Кёнига.

    доклад [32,7 K], добавлен 30.04.2009

  • Содержание теории теплорода и описание атомного состава вещества. Раскрытие молекулярных свойств вещества. Природа хаотичного движения малых частиц взвешенных в жидкости или газе, уравнение броуновского движения. Свойства и объём молекул идеального газа.

    презентация [127,2 K], добавлен 29.09.2013

  • Свидетельства существования темной материи, кандидаты на роль ее частиц. Нейтрино, слабовзаимодействующие массивные частицы (вимпы). Магнитные монополи, зеркальные частицы. Прямая регистрация вимпов. Регистрация сильновзаимодействующей темной материи.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 27.08.2012

  • Физическая теория материи, многомерные модели Вселенной. Физические следствия, вытекающие из теории многомерных пространств. Геометрия Вселенной, свойства пространства и времени, теория большого взрыва. Многомерные пространства микромира и Вселенной.

    курсовая работа [169,4 K], добавлен 27.09.2009

  • Явление дифракции частиц. Структурные и магнитные характеристики вещества. Разложение волн по их частотному спектру. Свободное движение частицы. Волновой вектор монохроматической волны. Применение дифракции частиц для изучения физических объектов.

    реферат [109,6 K], добавлен 21.12.2016

  • Материя как параметрический резонанс в меняющейся плотности эфира. Каждому времени соответствует своя частота вращения спинов частиц и электронных облаков. От скорости течения времени зависят гравитационная постоянная, масса частиц. Время во вселенной.

    реферат [414,0 K], добавлен 24.09.2008

  • Изучение корпускулярной концепции описания природы, сущность которой в том, что все вещества состоят из молекул - минимальных частиц вещества, сохраняющих его химические свойства. Анализ молекулярно-кинетической теории газа. Законы для идеальных газов.

    контрольная работа [112,2 K], добавлен 19.10.2010

  • Взаимодействие заряженных частиц и со средой. Детектирование. Определение граничной энергии бета-спектра методом поглощения. Взаимодействие заряженных частиц со средой. Пробег заряженных частиц в веществе. Ядерное взаимодействие. Тормозное излучение.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.02.2008

  • Регуляризация квантового поля Паули–Вилларса. Закон тяготения в искривленном пространстве-времени. Уравнение состояния космического вакуума. Эволюция Вселенной в эпоху после рекомбинации. Космологические термины; уравнения Эйнштейна для Вселенной.

    контрольная работа [113,0 K], добавлен 20.08.2015

  • Определение понятия концентрации как отношения числа частиц компонента системы, его количества или массы к объему системы. Характеристика методов измерения концентрации: хроматографических, электрохимических, селективных, спектроскопии и кондуктометрии.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.01.2012

  • Фундаментальные физические взаимодействия. Гравитация. Электромагнетизм. Слабое взаимодействие. Проблема единства физики. Классификация элементарных частиц. Характеристики субатомных частиц. Лептоны. Адроны. Частицы - переносчики взаимодействий.

    дипломная работа [29,1 K], добавлен 05.02.2003

  • Рассмотрение способов определения коэффициентов амбиполярной диффузии. Общая характеристика уравнения непрерывности. Анализ пространственного распределения частиц. Знакомство с особенностями транспортировки нейтральных частиц из объема к поверхности.

    презентация [706,1 K], добавлен 02.10.2013

  • Научные исследования физических, химических и биологических явлений, проводившиеся в ХХ в. Открытие элементарных частиц и теория расширяющейся Вселенной. Создание и развитие общей теории относительности. Возникновение релятивистской и квантовой физики.

    презентация [508,6 K], добавлен 08.11.2015

  • Барионы — семейство элементарных частиц, сильно взаимодействующие фермионы, состоящие из трёх (5?) кварков; классификация: мезон, протон, нейтрон, ламбда, сигма, кси и омега-гиперон, андроны. Барионная материя, число, нейтрон-антинейтронные осцилляции.

    доклад [165,3 K], добавлен 15.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.