Теория единого строения материи. Новая физика - страница 10

Шрифт
Интервал


В таком случае, возможно ли выделение энергии при создании совершенно другого элемента из конкретного атома в результате присоединения к исходной форме вещества очередного нейтрона (протон – электрон)? Причём получение не просто строго дозированного количества квантов зарядов, а с образованием тонкой материи пространства? То есть зарождением сразу «нулевых» вихрей в виде замкнутых и разомкнутых систем, как рост самой материи пространства благодаря их взаимодействиям? И если это так, то образуются условия для мгновенного высвобождения огромного количества ядерной энергии.


Рис. 11. Парные волны излучений


Рис. 12. Результат присоединения к атому нейтрона (+р-е)


Значит, «излишняя» энергия при реакциях холодного синтеза с превращением одних веществ в другие (или изменением их ядер в результате распада) тоже переходит в состояние тонкой материи пространства. Каждый раз добавляя к ядру нейтрон (см. Рис. 12) мы не просто изменяем вещество (его атом), но и состояние среды с её магнитными полями информации. Потому что протоны и нейтроны в ядрах взаимодействуют через магнитные поля среды окружения, которые, как мы знаем, распространяются повсюду безбарьерно. Своеобразный природный принцип формирования ядер атомов, при котором количество химических элементов реально может достигать многих миллионов разновидностей вещества.

Тогда верна и ранее рассмотренная нами структура атома, когда в ядре чередуются независимые подвижные «прослойки» сфер вовлечённой в движение материи среды, образованные вихрями протонов и нейтронов. Такая конструкция формы единой вибросистемы ядра позволяет изменять архитектуру строения всего атома в зависимости от влияния магнитных полей извне. Когда многослойная сфера вихрей нейтронов (в центре) обволакивается подобной сферой вихрей протонов, и вся эта конструкция синхронизируется в общем вращении электромагнитных полей ядра атома. Таким образом каждый отдельный заряд нейтронов и протонов надёжно разделён друг от друга индивидуальной зоной влияния в едином электромагнитном поле ядра (см. Рис. 13). Ядерные связи между нуклонами в таких сферах имеют интенсивный характер обмена зарядами в очень плотной собственной среде пространства, что говорит о постоянных поглощениях и испусканиях излучений энергии не только между собой, но и извне ядра. По статистике из всех атомных ядер только четверть стабильны. То есть, взаимодействие энергий уплотнённых сред сферических оболочек, порождённых круговыми хаотичными орбиталями вихрей нуклонов, оказывают влияние на скачкообразное изменение свойств ядра как частицы. Ясно, что в такой зависимости каждый дополнительный нейтрон образует новую оболочку в своей сфере, а протон в своей. Вероятно, когда внутри атома под воздействием извне возникает новый нейтрон, то он «всасывается» (проталкивается) в центр ядра.