Неизвестная Энергия. Природа, действие и продукты - страница 3

Шрифт
Интервал


Обратные процессы испарения массы частиц при аннигиляции и распада-синтеза в ЧСТ с рождением нейтральных ядер атомов, а также схлопывание пульсирующих кавитационных пузырьков и т. д.

Совместная (синергетика) работа энергии замкнутых и свободных, а также дебройлевских микровихронов ускоренных встречных пучков электронов и дополнительная энергия переменного разгоняющего электрического поля в резонаторах коллайдеров приводит к квантовой конденсации такой суммарной энергии уже в форме адронов.

Это подтверждается эффектами Д. Хатчисона и результатами столкновения встречных пучков электронов, протонов и ионов в коллайдерах.

Высокая интенсивность излучения низкоэнергетических (1—2 эв) фотонов или ультразвуковых фононов в локальных объёмах микроструктур, зависящая извне от параметров (фронт и форма импульса, напряжение, ток, мощность ультразвука) электрических или звуковых импульсов, подаваемых на электроды в конденсированной среде (вода, твёрдое тело), способна порождать многофотонные и многофононныекаскадныепроцессы возбуждения и дезинтеграции вещества. Механизм этих процессов заключается в синхронном локальном слиянии вращающихся магнитных или гравитационных безмассовых монополей на волноводах одного знака отдельных фотонов или фононов в их суммарномфазовом объёме, а в случае их поглощения – в фазовых объёмах ГЭМД (или других мультиполей) замкнутых электромагнитных или механических вихронов. В результате многократных процессов такого слияния рождаются «тяжёлые» фотоны и фононы, которые вначале запускают возбуждение-ионизацию атомов, а после их высвечивании дополнительных потоков резонансных фотонов, запускают и механизмы пороговых возбуждений-ионизаций атомных ядер. Такие каскадные процессы возбуждения-ионизации атомов последовательно запускают пороговые механизмы распада-синтеза ядер в конденсированной среде. Здесь уже атомные процессы возбуждения и излучения, дополнительно рождённых короткодействующих потоков излучения «поджигают» локально пороговый распад ядерных оболочек, приводящий к быстрому синтезу новых ядер химических элементов.


Экспериментальные результаты на ускорителях.

Коллайдер ВЭПП-2000 в Новосибирском Институте ядерной физики выведен на проектную энергию и достиг порога, после которого столкновения частиц в нем начинают рождать антибарионы –