Трансмутационный электролиз воды

Рассмотрение основных идей новой атомной спектроскопии. Отсутствие орбитального движения электрона в атоме. Взаимодействие магнитных полюсов протонов и нейтронов. Естественная трансмутация ядер атомов. Процесс трансмутационного электролиза воды.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 05.02.2019
Размер файла 2,5 M

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/

22-я лекция

Трансмутационный электролиз воды

Канарёв Ф.М.

kanarevfm@mail.ru

Анонс

Удивительная научная судьба досталось нам. Мы разрушили большую часть глубоко ошибочных физических и химических теорий и на их обломках построили новое здание российской теории микро и макро миров, которая достовернее отражает реальность. Новая теория микромира не только правильно объяснила большую часть результатов всех давно проведённых физических и химических экспериментов, но и уверенно объясняет новые научные результаты по трансмутационному электролизу воды. Текущая история научно-образовательной политики России уже сформировала интеллектуальную ненависть текущего поколения школьников и студентов к действующей российской Власти.

Первое и самое главное следствие новой атомной спектроскопии, которое относится к ядру атома, - отсутствие орбитального движения электрона в атоме. Электроны взаимодействуют с протонами ядер атомов своими осями вращения. Это возможно, если протоны ядра расположены на его поверхности.

Таким образом, чтобы обеспечить взаимодействие каждого электрона с ядром, необходимо располагать протоны на поверхности ядра. Одинаковые заряды протонов исключают структуру ядра, в которой протоны касались бы друг друга. Природа строит ядро так, чтобы между протонами обязательно находился нейтрон. Поскольку последнее требование трудновыполнимо при большом количестве протонов в ядре, то привлекаются дополнительные нейтроны. Вот почему ядра почти всех химических элементов содержат нейтронов больше, чем протонов. Причем с увеличением количества протонов и нейтронов в ядре доля «лишних» нейтронов увеличивается. И это понятно, так как без них невозможно добиться геометрической симметрии ядра, в котором между протонами обязательно должны быть нейтроны.

Экранируя одноименные электрические поля протонов, нейтроны создают условия, при которых магнитные полюса протонов взаимодействуют магнитными полюсами нейтронов.

Электрон (рис. 1, а) и протон (рис. 1, b) имеют заряды и магнитные моменты. Мы уже установили, что магнитное поле электрона подобно магнитному полю стержневого магнита. Можно полагать, что заряд протона способствует формированию у него такого же магнитного поля, как и у электрона, то есть структура магнитного поля протона подобна структуре магнитного поля стержневого магнита. Назовем такое магнитное поле простым.

Нейтрон также имеет магнитный момент, а значит и магнитное поле. Но о структуре его магнитного поля нам ничего неизвестно. Если оно также подобно магнитному полю стержневого магнита, то протон и нейтрон соединяются между собой как стержневые магниты и тогда структуры ядер должны быть линейные. Если же нейтрон имеет сложное магнитное поле, состоящее из нескольких магнитных полюсов, то возможно построение ядер атомов с более сложной пространственной конфигурацией. Поэтому одной из первоочередных задач в обосновании структуры ядер атомов является получение доказательств сложности магнитного поля нейтрона.

Рис. 1: а) модель электрона; b) модель протона;с) кластер электронов; d) кластер протонов

1. Какие свойства нейтрона надо знать, чтобы понимать процесс трансмутации ядер атомов? На рис. 2, а представлена схема модели нейтрона, а на рис. 2, b - схема нейтронного кластера из двух нейтронов со схемой взаимного замыкания их восьми боковых магнитных полюсов. Как видно (рис. 2, b), при образовании линейного кластера нейтронов на одном его конце - северный N магнитный полюс, а на другом - южный - S.

Рис. 2 Схемы: а) нейтрона; b) кластера из двух нейтронов

Силы, действующие между нуклонами в ядре, называются ядерными силами. Они являются силами притяжения и действуют на очень коротких расстояниях .

Ядерные силы, действующие между протоном и нейтроном, а также между двумя нейтронами, считаются одинаковыми. Это свойство называется зарядовой независимостью ядерных сил.

Каждый нуклон взаимодействует не со всеми нуклонами ядра, а только - с ближайшими к нему. Такое свойство ядерных сил названо свойством насыщения.

Экспериментаторы давно лишали морские моллюски пищи, содержащей кальций, но панцири у них продолжали расти. Аналогичное явление удалось наблюдать и нам. Ранняя весна 2013г, стена деревенской постройки, оштукатуренная свежим песочно-цементным раствором (рис. 3, а).

Рис. 3 а) естественная трансмутация ядер атомов кальция улитками; b) трансмутационный электролизёр в работе (патент № 2530892); с) трансмутационная жидкость, полученная из дистиллированной воды; d) трансмутационное вещество, получающееся естественным путём из трасмутационной жидкости

трансмутация атомный спектроскопия электролиз

Смотрю и вижу блестящий след слизи личинки улитки мизерных размеров, поднявшейся на высоту около 0,60м от поверхности земли.

Начал наблюдать. Она росла. Через несколько дней появилась вторая маленькая личинка, оставаясь на месте круглые сутки, обе личинки росли, увеличивая свои размеры. Время начала и конца наблюдений не фиксировал. Прошло, примерно, три недели и размер первой из них увеличился почти в 10 раз.

Из этого наблюдения следует, что улитка, ничем не питаясь, увеличила свой размер в 10 раз за счёт атомов и молекул химических элементов воздуха, в котором 78% азота, 21% кислорода и ряд других газов табл. 1.

Таблица 1 Состав сухого воздуха

Газы

Содержание по объёму, %

Содержание по массе, %

Азот

78,084

75,50

Кислород

20,946

23,10

Аргон

0,932

1,286

Вода

0,5-4

--

Углекислый газ

0,0387

0,059

Неон

1,818·10?3

1,3·10?3

Гелий

4,6·10?4

7,2·10?5

Метан

1,7·10?4

--

Криптон

1,14·10?4

2,9·10?4

Водород

5·10?5

7,6·10?5

Ксенон

8,7·10?6

--

Закись азота

5·10?5

7,7·10?5

Кроме газов, указанных в таблице 1, в атмосфере содержатся SO2, NH3, СО, озон, углеводороды, HCl, HF, пары Hg, I2, а также NO и многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц (аэрозоль). Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением воды (H2O) и углекислого газа (CO2).

Итак, питаясь только воздухом, улитка, увеличила не только своё тело, но и панцирь (рис. 3, а, справа), состоящий, как известно, и кальция - 20-го химического элемента таблицы Менделеева. Это явный результат холодного ядерного синтеза.

Рост неподвижных улиток на стене, оштукатуренной песочно-цементным раствором, - веский аргумент, доказывающий возможность трансмутации ядер атомов в живых организмах. К этому следует добавить, что новые породы кур несут яйца практически каждый день, поэтому есть основания полагать, что и в их организмах идут процессы образования ядер и атомов кальция.

Удивительно и то, что на следующий год было много личинок улиток на деревянных поверхностях, а на оштукатуренной стене не появились. Видимо, им нужна свежая штукатурка. Никаких следов использования личинками улиток этой штукатурки не обнаружено (рис. 3, а).

Второй пример. Разработан, испытан и запатентован электролизёр, который трансмутирует химические элементы из воды (патент № 2530892). Результаты первых испытаний - на рис. 3, b, с, d и в табл. 2 и 3.

Ясно, что есть режимы работы этого электролизёра, позволяющие получать из воды нужные химические элементы и вещества, в том числе и фуллерены, не существующие в Природе, и нам понятны эти режимы, но…..

Рис. 4 Результаты анализа (рис. 3, d)

Поскольку мы будем пытаться выявить принцип, руководствуясь которым, Природа формирует ядра атомов, то изложенная нами информация о моделях протона (рис. 1, b) и нейтрона (рис. 2, a) указывает на то, что основными свойствами этих частиц, которые управляют формированием ядер атомов, являются: заряд и магнитный момент протона, а также магнитный момент нейтрона и отсутствие у него заряда. Наличие магнитных моментов у этих частиц дает нам основание представлять наличие у них магнитных полюсов.

Результаты анализа (рис. 3, d)

Магнитные силы разноименных полюсов магнитных полей протона и нейтрона являются единственными силами, способными соединять эти частицы друг с другом.

Тем не менее, экспериментально установлено существование ещё и ядерных сил, соединяющих протоны и нейтроны в ядрах атомов. Величина этих сил на два порядка больше электростатических сил отталкивания протонов. Силы, генерирующие такое взаимодействие, названы ядерными силами. Природа их остаётся неизвестной.

Если учесть столь большую напряженность магнитного поля вблизи центра симметрии протона

Рис. 5

(1)

и предположить, что у нейтрона она, примерно, такая же, то появляются основания полагать, что магнитные силы протона и нейтрона являются теми силами, которые названы ядерными.

Таким образом, у нас появляется возможность предположить, что ядерные силы являются на самом деле магнитными силами, действующими на предельно малых расстояниях между центрами масс протонов и нейтронов.

Поскольку ядра являются основой формирования атомов, то различия в механических свойствах некоторых тел, состоящих из одного и того же химического элемента, скрыты в различиях структур их ядер.

Например, графит и алмаз, состоят из одного и того же химического элемента - углерода, но имеют радикально различные механические свойства. Графитовый карандаш пишет на бумаге, а алмаз режет не только бумагу, но и стекло. Эти различия должны следовать из различий в структурах ядер атомов графита и алмаза, и это действительно так.

2. В чём суть различия структур атомов графита, который пишет по бумаге и атомов алмаза, который режет стекло, в условиях когда у их ядер одинаковое количество протонов и нейтронов, а в атомах одинаковое количество электронов.? Модели атомов графита и алмаза представлены на рис. 4. Атом графита (рис. 4, а) имеет плоскую симметричную структуру, поэтому графит пишет по бумаге.

Рис. 6 Атомы: а) графита и b) алмаза

Атом алмаза (рис. 6, b) имеет предельно симметричную пространственную структуру, обеспечивающую его прочность, поэтому алмаз режет стекло.

Чтобы упростить процедуру построения ядер атомов, будем представлять протоны и нейтроны сферическими образованиями. Протон имеет магнитное поле, подобное магнитному полю стержневого магнита, а нейтрон имеет шесть магнитных полюсов направленных по осям декартовой системы координат. Протоны показаны белым цветом, нейтроны - чёрным и серым (рис. 4 и 6).

Используя воду и её растворы, человек давно научился получать из неё много полезных веществ. Но ему не удавалось трасмутировать ядра атомов кислорода в молекулах воды в ядра других химических элементов. Кроме этого, считалось, что это невозможно.

Наконец, нашёлся изобретатель, который просто, но радикально изменил электрическую схему электролизёра воды (рис. 5) и сразу получил из неё вещества, доказавшие искусственную трансмутацию ядер атомов кислорода молекул воды в ядра атомов других химических элементов (табл. 2 и 3).

Рис. 7 а) фарадеевская электрическая схема электролиза воды; b) российская электрическая схема электролиза воды

На рис. 6, a - модель ядра и атома кислорода. Нетрудно видеть, что магнитные связи между кольцевыми нейтронами в ядре атома кислорода и двумя осевыми нейтронами этого ядра, согласно рис. 6, а, несимметричны, значит и ослаблены.

Рис. 8

3. Есть ли экспериментальные доказательства линейной структуры атома водорода? Конечно, хотелось бы иметь фото самого простого атома - атома водорода, но попытка сфотографировать его, представленная на рис. 7, d и j, показывает, что современный микроскоп пока не видит атом водорода. Там, вместо атомов водорода, лишь туманные выступы на внешнем контуре кластера бензола . Выступы эти имеют явно линейные, заострённые структуры. На вершинах заострённых выступов (рис. 7, d и j) располагаются протоны. Так как их размеры, примерно, в 1000 раз меньше размеров электронов, то сканирующий микроскоп не видит их, но он фиксирует область электрон - электронной химической связи между атомами углерода и водорода (рис. 7, d и j).

Фото кластера бензола (рис. 7, d и j) убедительно доказывают, что атомы водорода (периферийные выступы на рис. 7, d и j) имеют линейные структуры, то есть взаимодействуют с электронами атомов углерода не орбитально, а линейно. Из этого следует теоретическая модель атома водорода (рис. 8, а) и его графический вид (рис. 8, b).

Электрон атома водорода взаимодействует с протоном (ядром атома) не орбитально, а линейно. Из этого также следуют линейные взаимодействия электронов атомов с протонами их ядер, а не орбитальное, как считается в старой, ортодоксальной химии.

Рис. 9 а) структура теоретической молекулы бензола ; с) теоретическая структура кластера бензола; b) европейская фотолаборатория; d), j) фото кластеров бензола; e), k) компьютерная обработка фото кластеров бензола

Модели атомов водорода, следующие из новой теории микромира, представлены на рис. 8, а молекулы водорода - на рис. 9.

4. Какие закономерности формирования молекул водорода помогают понять процесс трансмутации атомов кислорода в молекулах воды в атомы углерода? Тайны трансмутации атомов кислорода в молекулах воды в атомы углерода скрыты в процессах формирования молекул водорода из его атомов. Представим детали этих процессов.

Рис. 10 а) теоретическая модель атома водорода и его размеры в не возбуждённом состоянии; b) модель атома водорода, следующая из новой теории микромира

Величина магнитного момента протона на два порядка меньше величины магнитного момента электрона, поэтому принятую в современной химии классификацию молекул водорода должен определять магнитный момент не протона, а электрона. С учетом этой особенности молекула водорода будет иметь следующие различия в своей структуре (рис. 9).

Атомы водорода связывают в молекулу их электроны (рис. 9). Направления векторов магнитных моментов обоих электронов совпадают. Данную структуру назовем ортоводородом. Обратим внимание на то, что на концах моделей молекул водорода разные магнитные полюса. Это значит, что она может обладать некоторым магнитным моментом. Этому факту придали смысл совпадения векторов магнитных моментов протонов и назвали такую структуру ортоводородом.

Обратим внимание на логические действия Природы по образованию такой структуры молекулы водорода (рис. 9, а). Электростатические силы взаимного притяжения первого электрона и первого протона уравновешиваются противоположно направленными магнитными силами этих частиц. Именно поэтому векторы и их магнитных моментов направлены противоположно. Электростатические силы отталкивания, действующие между первым и вторым электронами, уравновешиваются сближающими их магнитными силами, поэтому направления векторов обоих электронов совпадают.

Чтобы скомпенсировать электростатические силы взаимного притяжения второго электрона и второго протона, необходимо сделать магнитные силы этих частиц противоположно направленными. Это действие отражено в противоположно направленных векторах и магнитных моментов второго протона и второго электрона (рис. 9, а, слева).

Рис. 9 Схема молекулы водорода : а), b) - ортоводород; c) - параводород

На рис. 9, b показан еще один вариант компоновки молекулы ортоводорода. Принцип формирования этой молекулы тот же. Векторы магнитных моментов электронов и протонов оказываются направленными так, что если электрические силы приближают частицы, то магнитные силы должны удалять их друг от друга.

В результате между этими силами устанавливается равновесие. Устойчивость образовавшейся таким образом структуры зависит от энергий связи между ее элементами. Поскольку магнитные моменты электронов на два порядка больше магнитных моментов протонов, то электромагнитные силы первой структуры (рис. 9, а) прочнее удерживают ее элементы вместе, чем в структуре, показанной на рис. 9, b, поэтому есть основания ожидать, что первая структура ортоводорода устойчивее второй.

При образовании молекулы параводорода (рис. 9, c) логика формирования связи между первым электроном и первым (справа) протоном остается прежней. Далее, силы взаимного притяжения первого электрона и первого протона , а также второго электрона и второго протона уравновешиваются их противоположно направленными магнитными силами. Поскольку векторы магнитных моментов электрона и протона, расположенных на краях этой структуры, направлены противоположно, то общий магнитный момент такой структуры близок к нулю (рис. 9, с). Поэтому посчитали, что векторы магнитных моментов протонов у такой структуры направлены противоположно и назвали её параводородом.

Обратим внимание на структуру ядра атома кислорода (рис. 10, а). В ядре атома кислорода 8 протонов, а количество нейтронов может быть 8 или 9. Два или три нейтрона формируют линейный кластер вдоль оси ядра.

Рис. 10 а) - атом кислорода; b) - молекула кислорода

Связь между верхним и нижним осевыми нейтронами ядра атома кислорода (рис. 10, а) очень прочная. Она обеспечивается симметричностью линейных полюсов. К верхнему и нижнему осевым нейтронам присоединены протоны. Очень важный момент.

Восемь боковых магнитных полюсов двух осевых нейтронов несимметрично взаимодействуют с противоположными шестью магнитными полюсами внешних, кольцевых нейтронов (рис. 10, а и b, а также рис. 10, а). Несимметричность связи магнитных полюсов осевых нейтронов с магнитными полюсами нейтронов, распложенных по кольцу (рис. 10, а), ослабляет связь между ними, поэтому есть основания полагать, что существуют условия, при которых можно удалить осевые нейтроны из ядра атома кислорода (рис. 10, b).

В результате останется шесть кольцевых нейтронов со своими протонами и электронами - плоский атом углерода (рис. 4, а), из которого потом начнут формироваться молекулы (рис. 8, а) и кластеры углерода (рис. 8, b) разной сложности, и выпадать в осадок в виде сажи (рис. 3, d). Именно этот процесс идёт в хитром российском углеводородном электролизёре (рис. 3, a). Вода быстро приобретает оранжевый цвет (рис. 3, а) и начинает выпадать осадок в виде сажи (рис. 3, d).

5. Как выглядит структура атома и молекулы кислорода? Они представлены на рис. 10. Процесс получения углеводорода из воды сопровождается выделением газов: водорода (рис. 10) и кислорода (рис. 10, b). Поскольку сырьём для получения углеводородов является дистиллированная вода, то нетрудно видеть, что плоские атомы углерода (рис. 4, а) должны образовываться из атомов кислорода молекул воды (рис. 11, а). Других источников нет, поэтому мы вынуждены предполагать, что плоские атомы углерода (рис. 4, а) образуются из атомов кислорода (рис. 10, а) молекул воды (рис. 11, а).

Рис. 11 Схема разложения двух молекул воды на 2 атома углерода (), 2 атома дейтерия () и 1 атом трития

При этом осевые электроны атомов кислорода (рис. 10, а) удаляются из атома кислорода вместе со своими протонами, расположенными в ядре атома кислорода. Так как этот процесс идёт при явном и бурном выделении газов (рис. 3, b), то это значит, что атомы кислорода (рис. 10, а) теряют не только по два осевых электрона, но и по два осевых протона ядра атома, то есть от атомов кислорода в молекуле воды отделяются молекулы дейтерия D и трития T (рис. 11, е).

Доказательством этого является отсутствие плазмы атомарного водорода. Это значит, что водород выделяется в молекулярном состоянии (рис. 11, b). Это гипотетическое следствие побуждает нас предположить, что существуют условия, при которых осевую линейную часть ядра атома кислорода (рис. 11, а) можно, грубо говоря, вытащить из ядра. Для этого надо сформировать импульсы сил, действующих на осевую часть ядра атома кислорода с определённой частотой (рис. 5, b).

На рис. 11 - процесс последовательного разложения кластера из двух молекул воды на молекулу водорода (рис. 11, b), два иона (рис. 11, с), два атома углерода С (рис. 11, d), две молекулы дейтерия D и молекулу трития T (рис. 11, е). Устойчивость углеводородного процесса электролиза дисциллированной воды доказывает рождение в ней ионов , которые превращают дистиллированную воду в раствор щёлочи.

Есть основания полагать, что представленная нами графическая трансмутация молекул воды в молекулы углерода и углеводородов идёт в недрах Земли, постоянно рождая нефть и газ.

Мы же, не ведая об этом, сразу дали режим электролиза, который разрушает ядра атомов кислорода, образно говоря, до основания. В результате формируются новые ядра почти половины таблицы химических элементов Д.И. Менделеева (табл. 2 и 3).

Конечно, существует возможность управлять процессом трансмутационного электролиза воды, но…

Обратим внимание на структуру ядра атома кальция (рис. 12, а).

Рис. 12 а) - ядро атома кальция Ca (20,20) в собранном виде; b) - ядро атома Ca (20,20) в разобранном виде

Верхняя часть 1 этого ядра представляет собой ядро атома азота (рис. 14, b). Средняя часть ядра атома кальция (рис. 12, b) состоит из ядра атома лития (рис. 13, а), дополнительного протона атома водорода (рис. 13, b ) и изотопа атома гелия (рис. 13, c), а нижняя часть ядра атома кальция (hbc/ 12, b) также представляет собой ядро атома азота (рис. 14, b).

А теперь проанализируем условия реализации процесса синтеза ядра атома кальция (рис. 12, а). Прежде всего, нижняя и верхняя части - ядра атома азота (рис. 14, b) имеют протоны лишь на одном конце оси симметрии. Другие концы заканчиваются нейтронами. Это значит, что в этой области атома азота (рис. 14, b) нет валентного электрона, и нижний нейтрон этого ядра может принять дополнительные нейтроны и удлинить ядро. Далее, ядро атома лития (рис. 13, а ) не имеет протона в своей верхней части. Это значит, что к свободному нейтрону ядра атома лития (рис. 14, d) может присоединиться протон атома водорода (рис. 14, а).

Рис. 13 а) ядро атома лития; b) протон; с) ядро изотопа атома гелия

Рис. 14 Модели атомов: а) водорода; b) азота; с) гелия; d) лития

Из анализа спектров звёзд следует, что кальций появляется в их спектрах после появления спектральных линий азота и кислорода. Это - серьёзное косвенное доказательство того, что ядра атомов кальция формируются из более простых ядер. В противном случае спектральные линии кальция должны появляться в спектрах звёзд после появления линий алюминия, фосфора, калия.

Итак, основное условие для формирования ядра атома кальция - наличие у других ядер свободных поверхностных нейтронов, которые соединяют ядра друг с другом. Это условие обусловлено тем, что в зоне действия свободных нейтронов нет валентных электронов атомов в молекулах, например азота (рис. 15), которые экранировали бы эту область атома и затрудняли бы процесс соединения ядер.

Второе важное следствие заключается в том, что совокупность ядер более простых химических элементов формирует ядро атома кальция совместно со своими электронами. Это значит, что отсутствует процесс синтеза атомов кальция, при котором выделяется большое количество тепловой энергии.

Рис. 15 Молекула азота

Следующее очень важное следствие заключается в том, что при синтезе ядер путём соединения их нейтронов нет процесса излучения. Это значит, что нейтрон в этом случае не излучает и есть основания полагать, что при синтезе новых ядер излучают только протоны.

Итак, исходная информация позволяет специалистам анализировать процессы синтеза ядер зримо и проверять их достоверность, привлекая экспериментальные данные.

Заключение

Детальный анализ процессов трансмутации ядер атомов кислорода в молекулах воды при трансмутационном её электролизе убедительно показывает, что этим процессом можно управлять и получать из воды любые химические элементы. Вполне естественно, что мы не будем описывать процесс этого управления.

Источники информации

1. Канарёв Ф.М. Общая физика. Учебник. http://www.micro-world.su/index.php/2013-09-12-04-46-36/1177-2014-10-29-17-44-18

2. Канарёв Ф.М. Физика микромира. Учебник. http://www.micro-world.su/index.php/2013-09-12-04-46-36/976-2013-09-12-06-10-49

3. Канарёв Ф.М. Экспертиза фундаментальных наук. Учебник по междисциплинарным знаниям. http://www.micro-world.su/index.php/2013-09-12-04-46-36/1162-2014-08-26-13-42-13

4. Канарёв Ф.М. Микромир. Персональный научный сайт. http://www.micro-world.su/ лидирует в мире по количеству посещений. Каждые сутки его посещают около 400 учёных из разных стран мира.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Возбуждение ядер в магнитном поле. Условие магнитного резонанса и процессы релаксации ядер. Спин-спиновое взаимодействие частиц в молекуле. Схема устройства ЯМР-спектрометра. Применение спектроскопии ЯМР 1H и 13CРазличные методы развязки протонов.

    реферат [4,1 M], добавлен 23.10.2012

  • Состояние электрона в атоме, его описание набором независимых квантовых чисел. Определение энергетических уровней электрона в атоме с помощью главного квантового числа. Вероятность обнаружения электрона в разных частях атома. Понятие спина электрона.

    презентация [313,7 K], добавлен 28.07.2015

  • Энергия отдачи ядер. Излучениеми релятивистские эффекты. Скорость движения электрона вдали от ядра. Кинетическая энергия образовавшегося иона. Длина волны гамма квантов, волны света. Скорость пиона до распада. Уровни энергии электрона в атоме водорода.

    реферат [165,2 K], добавлен 22.11.2011

  • Кинетическая энергия электрона. Дейбролевская и комптоновская длина волны. Масса покоя электрона. Расстояние электрона от ядра в невозбужденном атоме водорода. Видимая область линий спектра атома водорода. Дефект массы и удельная энергия связи дейтерия.

    контрольная работа [114,0 K], добавлен 12.06.2013

  • Основы ядерной энергетики. Способы получения энергии. Способы организации реакции горения, цепные реакции. Взаимодействие нейтронов с ядерным веществом, реакция деления ядер. Жизненный цикл нейтронов.

    курсовая работа [20,6 K], добавлен 09.04.2003

  • Метод осаждения определяемого элемента путем электролиза на предварительно взвешенном электроде. Требования к электродам, применяемым в электрогравиметрии. Подчинение законам Фарадея. Электрохимическая поляризация. Электролиз в кулонометрической ячейке.

    реферат [68,3 K], добавлен 24.01.2009

  • Изучение строения атомов и их ядер. Исследование постулатов Борна и выявление преимуществ и недостатков планетарной модели атома Резерфорда. Процесс деления тяжелых ядер и раскрытие понятия радиоактивности. Неуправляемая и управляемая цепная реакция.

    контрольная работа [35,7 K], добавлен 26.09.2011

  • Исследование спектров многоэлектронных атомов. График радиального распределения в атоме натрия. Специфическое обменное взаимодействие в многоэлектронных атомах. Задача на нахождение энергии активации. Применение уравнения Аррениуса в атомной физике.

    контрольная работа [22,0 K], добавлен 13.12.2009

  • Виды бета-распад ядер и его характеристики. Баланс энергии при данном процессе. Массы исходного и конечного атомов, их связь с массами их ядер. Энергетический спектр бета-частиц, роль нейтрино. Кулоновское взаимодействие между конечным ядром и электроном.

    контрольная работа [133,4 K], добавлен 22.04.2014

  • Открытия явления электролиза. Сравнение первых гальванических элементов с современными батарейками ведущих фирм мира. Процесс электролиза в расплавах электролитов. Механизм электрического тока в жидких проводниках. Основные гальванические элементы.

    отчет по практике [1,5 M], добавлен 27.05.2010

  • Определение числовых значений объёмного, массового и весового расхода воды, специфических характеристик режима движения, числа Рейнольдса водного потока, особенности вычисления величины гидравлического радиуса трубопровода в условиях подачи воды.

    задача [25,1 K], добавлен 03.06.2010

  • ООбщие характеристики и классификация нейтронов, механизмы их взаимодействия с веществом: упругое и неупругое рассеяние; ядерные реакции с образованием протона, альфа-частицы. Процесс замедления нейтронов, диффузное отражение; нейтронные волны в средах.

    реферат [107,9 K], добавлен 08.03.2012

  • Физические и химические свойства воды. Распространенность воды на Земле. Вода и живые организмы. Экспериментальное исследование зависимости времени закипания воды от ее качества. Определение наиболее экономически выгодного способа нагревания воды.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.01.2011

  • Деление тяжелых ядер. Реакция деления ядра урана-235. Развитие цепной реакции деления ядер урана. Коэффициент размножения нейтронов. Способы уменьшения потери нейтронов. Управляемая ядерная реакция. Главные условия протекания термоядерной реакции.

    презентация [459,5 K], добавлен 25.05.2014

  • Момент количества движения, пространственное квантование. Магнитный момент в магнитном поле. Спин и собственный магнитный момент электрона. G-фактор, принцип запрета Паули. Обменная энергия и обменное взаимодействие. Энергия обменного взаимодействия.

    реферат [2,2 M], добавлен 19.08.2015

  • Исторические сведения о воде. Круговорот воды в природе. Виды образования от разных изменений. Скорость обновления воды, ее типы и свойства. Вода как диполь и растворитель. Вязкость, теплоемкость, электропроводность воды. Влияние музыки на кристаллы воды.

    реферат [4,6 M], добавлен 13.11.2014

  • Понятие и сущность ядерных реакций. История выявления и виды радиоактивных превращений. Принципы и особенности деления тяжелых ядер. Общая характеристика некоторых радионуклидов и продуктов деления урана-235. Строение и свойства многоэлектpонных атомов.

    контрольная работа [112,9 K], добавлен 28.09.2010

  • Принцип работы тахометрического счетчика воды. Коллективный, общий и индивидуальный прибор учета. Счетчики воды мокрого типа. Как остановить, отмотать и обмануть счетчик воды. Тарифы на холодную и горячую воду для населения. Нормативы потребления воды.

    контрольная работа [22,0 K], добавлен 17.03.2017

  • Модели строения атома. Формы атомных орбиталей. Энергетические уровни атома. Атомная орбиталь как область вокруг ядра атома, в которой наиболее вероятно нахождение электрона. Понятие протона, нейтрона и электрона. Суть планетарной модели строения атома.

    презентация [1,1 M], добавлен 12.09.2013

  • Распространенность, физическая характеристика и свойства воды, ее агрегатные состояния, поверхностное натяжение. Схема образования молекулы воды. Теплоёмкость водоёмов и их роль в природе. Фотографии замороженной воды. Преломление изображения в ней.

    презентация [2,7 M], добавлен 28.02.2011

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.