Энергия тёмной материи

Рассмотрение схемы взаимодействия лучей фотонов. Определение диапазонов изменения радиусов и масс фотонов и фотонных излучений. Характеристика экспериментальных фактов трансмутации ядер атомов. Обзор перспективы изучения материи на ядерном уровне.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 05.02.2019
Размер файла 578,2 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/

ЭНЕРГИЯ ТЁМНОЙ МАТЕРИИ

Канарёв Ф.М. kanrevfm@mail.ru

Анонс

Тёмная материя - новое в науке понятие и его физический смысл никто не понимает. Попытаемся прояснить его.

Поводом для введения понятия «темная материя» послужило уменьшение скорости американского спутника «Пионер-10» (рис. 1), запущенного 2 марта 1972 года и выведенного за пределы Солнечной системы, где, как считается, на него не действуют никакие силы, а он вдруг начал замедляться. Не мудрствуя лукаво, сразу придумали причину: спутник замедляет всё заполняющая материя, которую раньше называли эфиром, а теперь перекрестили в тёмную материю. Если «темная материя» тормозит спутник, то нетрудно вычислить удельную силу, тормозящую движение этого спутника, а затем приложить её к Земле и оказывается, что выдуманная тёмная материя остановила бы нашу матушку Землю за 4,5 года [1].

Рис. 1. Фото американского спутника «Пионер-10»

Рис. 2. Фото: Вести.Ru

Но этот, элементарно получаемый и давно опубликованный результат, не успокаивает выдумщиков Тёмной материи. Не утруждая себя элементарными проверками своих гениальных идей, они пошли дальше и начали приписывать тёмной материи функции сближения и удаления галактик. Но как она это делает, они не знают, а жаль. Уже давно проведённые эксперименты доказывают, что темная материя может сближать или удалять не только галактики, но лучи света с разной циркулярной поляризацией (рис. 3, b) [2]. Это же она может делать и с поляризованными потоками других элементарных частиц [2].

Рис. 3. Схема взаимодействия лучей фотонов: а) с одинаковой циркулярной поляризацией; b) с противоположной циркулярной поляризацией

Если галактики поляризованы, то есть имеют плоскость вращения (рис. 2), то темная материя влияет и на процесс их взаимодействия при их движении и вращении в пространстве, так же как и на процесс взаимодействия фотонов (рис. 3). Мы не будем анализировать детали процессов взаимодействия галактик через среду, названную «темной материей», но отметим, что галактики, представленные на фото (рис. 2), вращаются в одну сторону, то есть имеют одинаковую циркулярную поляризацию, как и сближающиеся лучи фотонов на рис. 3, а. В результате явно видно (рис. 2), что хвост правой галактики притягивается центром левой и этот процесс не зависит от того, сближаются или удаляются эти галактики, так как причины этих процессов заложены в их современное поведение миллиарды лет назад. Мы же видим их, можно сказать, в статическом состоянии и начинаем сочинять сказки о том, что они отталкивают друг друга. Абсурднее не придумаешь при явном притяжении хвоста одной галактики центром другой.

Конечно, астрофизики могут представить результаты измерений красного смещения от этих галактик, которые, как они считают, доказывают их удаление. Мы сразу ответим, что истинная физическая причина красного смещения ещё не установлена, поэтому такую информацию нельзя считать достоверной.

А теперь остановимся на более важном для нас свойстве тёмной материи - как неисчерпаемом источнике энергии, которую человек уже давно использует, но не подозревает об этом, так как старые теории микромира формировали у него ошибочные представления о физической сути многих явлений и процессов, в том числе и ядерных. Эти процессы протекают непрерывно в недрах звёзд, в том числе и - Солнца.

Известно, что максимум излучения Солнца формируют фотоны (рис. 4) зелёного цвета, параметры которых, соответствуют середине его видимого спектра.

Рис. 4. Схема кольцевых магнитных полей фотона

Таблица 1 - Диапазоны изменения радиусов и масс фотонов и фотонных излучений

Диапазоны

Радиусы, , м

Массы , кг

1. Низкочастотный

2. Радио

3. Микроволновый

4. Реликтовый

5. Инфракрасный

6. Световой

7. Ультрафиолетовый

8. Рентгеновский

9. Гамма диапазон

Масса и энергия каждого такого фотона, имеют следующие величины: (табл. 1), (табл. 2) [2], [3].

Таблица 2 - Изменения радиусов и энергий фотонов и фотонных излучений

Диапазоны

Радиусы (длины волн) , м

Энергии , eV

1. Низкочастотный

2. Радио

3. Микроволновый

4. Реликтовый (макс)

5. Инфракрасный

6. Световой

7. Ультрафиолетовый

8. Рентгеновский

9. Гамма диапазон

Поскольку мощность - энергия, затраченная за секунду, то мощность зелёного фотона, прилетающего к нам от Солнца, равна . Известна также мощность излучения Солнца на единицу земной поверхности [2]. Тогда количество фотонов, формирующих мощность на каждом квадратном сантиметре поверхности Земли, будет равно . Настольная лампа мощностью 100 Ватт посылает на каждый квадратный сантиметр письменного стола близкое количество фотонов в секунду .

Известное количество фотонов , посылаемых Солнцем на каждый квадратный сантиметр поверхности Земли в секунду, позволяет нам определить общее количество фотонов, падающих на внутреннюю поверхность сферы с орбитальным радиусом Земли. Поверхность сферы, формируемой орбитальным радиусом Земли, равна и количество фотонов, излучаемых Солнцем на внутреннюю поверхность этой сферы в секунду, равно . В результате масса фотонов, излучаемых электронами Солнца в секунду, на поверхность сферы с радиусом , примерно, равна

(1)

Астрофизики считают, что Солнце родилось около 4,5 миллиарда лет назад. Значит, за это время электроны (рис. 5), рождающихся химических элементов Солнца, излучили фотоны только зелёного цвета с общей массой

. (2)

Величина очень близка к массе современного Солнца . Откуда электроны Солнца берут массу для формирования массы фотонов??? Источник один - темная материя, равномерно заполняющая всё космическое пространство и уже просвещающая наш тёмный интеллект [2].

Отрадно отметить, что земляне уже научились у Солнца извлекать тепловую энергию из тёмной материи с показателем энергетической эффективности намного большем единицы [3], [4], [5].

аб

Рис. 5. а) схема теоретической модели электрона (показана лишь часть магнитных силовых линий); b) схема излучения электроном 6-ти магнитных кольцевых полей фотона

Итальянские исследователи, например, во главе с Rossis разработали, как они утверждают технологию холодного ядерного синтеза, в которой ядра атомов никеля трасмутируют в ядра атомов меди [6]. Проанализируем их достижение.

На рис. 6 представлено ядро атома никеля, а на рис. 7 - ядро атома меди. Медь, как химический элемент следует после никеля в таблице химических элементов Д.И. Менделеева. Это значит, что в ядре атома меди на один протон больше, а количество нейтронов - на 3 больше. При переходе ядра атома никеля в ядро атома меди к дополнительному протону присоединяется электрон. Поскольку он присоединяется из свободного состояния, то при переходе по энергетическим уровням может излучить совокупность тепловых фотонов с общей энергией близкой к энергии ионизации атома водорода, которая равна 13,60eV [2].

Рис. 6. Ядро атома никеля

Рис. 7. Ядро атома меди

Определим количество тепловой энергии, генерируемой процессом холодной трансмутации ядер атомов никеля в ядра атомов меди. Для этого учтём, что электрон, присоединяющийся к протону ядра атома меди, в процессе перехода по энергетическим уровням остановится на втором энергетическом уровне. Тогда энергия фотонов, излученных этим электроном, будет близка к энергии фотонов излучаемых электроном атома водорода при его синтезе. Она будет близка к энергии возбуждения, соответствующей пребыванию электрона атома водорода на 2-м энергетическом уровне, то есть 10,20eV (табл. 3) [2].

Таблица 3 - Спектр атома водорода

Значения

n

2

3

4

5

6

(эксп)

eV

10,20

12,09

12,75

13,05

13,22

(теор)

eV

10,198

12,087

12,748

13,054

13,220

(теор)

eV

3,40

1,51

0,85

0,54

0,38

Медь - 29-й химический элемент. В его ядре 29 протонов и 35 нейтронов. Это значит, что грамм молекула меди равна 2(29+35)=128 гр. С учетом этого в одном килограмме меди содержится 1000/128=7,81 грамм молекул меди. Количество молекул в одном килограмме меди рано числу Авагадро , умноженному на количество грамм молекул . Экспериментаторы отмечают, что, затратив 80Втч электрической энергии, они получают 1,60кВтч тепловой [6]. Если бы они представили и данные об изменении массы никелиевого электрода после определённого времени его работы, то расчёт энергетического эффекта можно было бы сделать достаточно точно. Пока же таких данных у нас нет, поэтому мы рассмотрим лишь пример расчёта, реализуемого ими процесса. Предположим, что в процессе эксперимента, который длился один час, на поверхности никелиевого электрода появился один грамм меди, которая окрашивает его поверхность в красноватый цвет - цвет меди.

В одном грамме меди содержится молекул меди. При трансмутации ядра атома никеля и образовании ядра атома меди к ядру атома никеля присоединяется один протон и один электрон. Мы не учитываем энергию фотона, излучаемого протоном, при соединении с ядром атома никеля, так как это нетепловой фотон дальнего рентгеновского диапазона или гамма диапазона. Максимальная энергия фотона, излучаемого электроном, при соединении с новым протоном, ядра атома никеля, как мы уже отметили, равна, примерно, энергии возбуждения атома водорода, соответствующей пребыванию его электрона на 2-м энергетическом уровне, то есть 10,20eV или . При образовании 1гр. меди выделится максимальное количество тепловой энергии, равное или 2,13 кВтч.

Итак, источником тепловой энергии в данном эксперименте являются тепловые фотоны, излучаемые электронами при синтезе атомов. Трансмутация ядер создаёт лишь предпосылки для энергетических действий электронов. Важно при этом учитывать, что электрон вступает в связь с протоном ядра из свободного состояния. В этом состоянии его масса, а значит и энергия, и все остальные параметры строго постоянны. После излучения тепловых фотонов все его параметры изменяются. Его стабильность в связанном состоянии обеспечивает энергия связи с протоном, которая в данном случае равна, примерно, 3,40eV (табл. 3). Если этот электрон окажется вновь в свободном состоянии, то для обеспечения своей стабильности, он восстановит все параметры, в том числе и массу. Делает это он путём поглощения субстанции, которая называлась эфиром, а теперь - тёмной материей. При повторном синтезе электрон вновь излучит указанные фотоны и этот процесс может повторяться неограниченное количество раз. Доказательством этого, как мы уже показали, служат энергетические процессы на Солнце.

Заключение

фотон ядро трансмутация излучение

Физики XX века, перешагнув в XXI век со своими старыми знаниями, до сих пор не поняли, что источником материального мира является субстанция, давно названная эфиром. Чтобы спастись от позорной идеи формирования Вселенной в результате Большого взрыва, исключающего эфир, они теперь называют его тёмной материей, свидетельствуя, таким образом, будущим поколениям темноту своего научного интеллекта. Они продолжают преподавать 70% ошибочных знаний по физике и, примерно, 50% - по химии, не проявляя никакого угрызения совести за интеллектуальное насилие над молодёжью.

Экспериментальные факты трансмутации ядер атомов дают основание полагать, что этот процесс открывает новые перспективы изучения материи на ядерном уровне и разработки новых технологий получения химических веществ и энергии [3], [4], [5], [6].

Литература

1. Канарёв Ф.М. Тайны тёмной материи. http://www.micro-world.su/ Папка «Статьи».

2. Канарёв Ф.М. Начала физхимии микромира. Монография 15-е издание. Том I. http://www.micro-world.su/ Папка «Монографии»

3. Канарёв Ф.М. Импульсная энергетика. II-й том 15-го издания монографии Начала физхимии микромира. http://www.micro-world.su/ Папка «Монографии»

4. Канарёв Ф.М., Тадахико Мизуно. Холодный синтез при плазменном электролизе воды. Новая энергетика. №1, 2003. С5-10. http://www.micro-world.su/ Папка «Статьи»

5. Kanarev Ph.M. Tadahiko Mizuno. Cold Fusion by Plasma Electrolysis of Water. New Energy Technologies. Issue # 1 (10), 2003. Pag. 5-10.

6. http://pesn.com/2011/05/17/9501827_Ampenergo_Amps_Up_Rossis_Energy_Catalyzer_in_America/

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Пространство - единственная объективно существующая не материальная субстанция. Материальные субстанции - вещество, энергия, эфир. Время - последовательность изменения расположения материи. Магнетизм и электричество. Строение звезды. Черная дыра.

    статья [18,0 K], добавлен 07.03.2008

  • Свет как основной источник информации об астрономических объектах и измерение. Знакомство с распространенными методами исследования точечных астрономических объектов. Рассмотрение основных параметров и конструктивных особенностей счетчиков фотонов.

    курсовая работа [241,8 K], добавлен 13.04.2014

  • Природа и виды ионизирующих излучений. Взаимодействие электронов с веществом. Торможение атомных ядер. Зависимость линейного коэффициента ослабления гамма-излучения в свинце от энергии фотонов. Диффузия в структуре полупроводник-металл-диэлектрик.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.04.2012

  • Характеристики форм движения материи. Механическая и электростатическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Физический смысл кинетической энергии. Потенциальная энергия поднятого над Землей тела. Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия.

    презентация [3,7 M], добавлен 19.12.2016

  • Непрерывность материи как исходный принцип миропонимания, его место в теории дифференциального исчисления. Этапы развития кинетической теории газов. История изучения атома, истоки противоречий сплошности и атомности. Темпы и развития современных идей.

    реферат [16,1 K], добавлен 20.09.2009

  • 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

  • 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

  • Применение компьютерных моделей в процессе обучения. Роль виртуального эксперимента в преподавании физики. Свойства излучений, чувствительность фотоэлементов. Постоянная Планка, закон радиоактивного распада. Соотношение неопределенностей для фотонов.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 27.10.2013

  • 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

  • Диапазон шкалы электромагнитных волн, особенности ее спектра (полоса частот). Скорость света, основные виды радиоволн. Излучение как поток квантов - фотонов, распространяющихся со скоростью света. Инфракрасное, световое и рентгеновское излучение.

    презентация [635,5 K], добавлен 10.04.2014

  • Открытие сложного строения атома - важнейший этап становления современной физики. В процессе создания количественной теории строения атома, объясняющей атомные системы, сформированы представления о свойствах микрочастиц, описанные квантовой механикой.

    реферат [146,3 K], добавлен 05.01.2009

  • Анализ структуры вещества с помощью рентгеновских лучей. Свойства рентгеновских лучей. Периодичность в распределении атомов по пространственным плоскостям с различной плотностью. Дифракция рентгеновских лучей. Определение кристаллической структуры.

    презентация [1013,1 K], добавлен 22.08.2015

  • Рассмотрение идей Максвелла о возможности локализации энергии в пространстве, лишенном "обычной материи". Изучение теории первичного поля как источника специальной теории относительности. Представление элементарных частиц в виде автоволновых процессов.

    книга [793,6 K], добавлен 13.01.2015

  • Взаимодействие между нуклонами. Особенности ядерных сил. Способы освобождения ядерной энергии: деление тяжёлых ядер и синтез лёгких ядер. Устройство, в котором поддерживается реакция их деления. Накопление радиоактивных элементов в организме человека.

    презентация [8,5 M], добавлен 16.12.2014

  • Поляризация вакуума как единственный механизм образования материи и информации и их пространственно-временных многообразий. Дифференциальный оператор и его место среди поляризационных векторных. Поляризация пространственно-временных состояний.

    контрольная работа [529,7 K], добавлен 23.11.2009

  • Особенности протекания экзотермических и экзоэргических процессов. Понятие материи как сущности мира и того общего, что входит в состав всех объектов природы. Исследование двойственной корпускулярно-волновой сущности микрочастиц. Теория "кипения" вакуума.

    контрольная работа [24,8 K], добавлен 08.09.2009

  • Атомная структура материи. Роль и значение открытия Р. Броуна. А. Эйншнейн и первая теория броуновского движения. Происхождение законов вероятности в физике. Определение размеров белковой молекулы Т. Сведбергом. Современная наука и броуновское движение.

    реферат [36,6 K], добавлен 23.09.2014

  • 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

  • Изучение процессов рассеяния заряженных и незаряженных частиц как один из основных экспериментальных методов исследования строения атомов, атомных ядер и элементарных частиц. Борновское приближение и формула Резерфорда. Фазовая теория рассеяния.

    курсовая работа [555,8 K], добавлен 03.05.2011

  • Физические основы ядерной реакции: энергия связи нуклонов и деление ядер. Высвобождение ядерной энергии. Особенности применениея энергии, выделяющейся при делении тяжёлых ядер, на атомных электростанциях, атомных ледоколах, авианосцах и подводных лодках.

    презентация [1,0 M], добавлен 05.04.2015

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.