
- •Диофантовая структуродинамика
- •Выпуск III
- •Москва 2010
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 3
- •2004 Г. О. Б. Царев.
- •1. Философия и логика континуума и диофан-товости в биологии и генетике.
- •2. Центральная предельная теорема теории
- •Часть 1.
- •784 : , Которая
- •34 Точки Npt, tpN событий развития нематоды
- •10.1. Балансные уравнения синтеза клеточных,
- •Применение дта-57 в физике микромира разбиение адронов по кварковой структуре и дта-57
- •Разбиение:
- •Остаются еще 4 сочетания для мезонов: bB, tT, bT, tB, не вошедшие ни в какую группу.
- •5.2. Таблица химических элементов д.И.Менделеева
- •4.3. Устойчивые изотопы с массой 137
- •56Ba137 стабилен
- •5.4. Атомные уровни.
- •5.4.1.Общая характеристика
- •5.4.2 Разбиение атомных уровней
- •5.4.3. Комментарии к разбиению
- •5.5. Ядерные уровни
- •5.5.1. Общая характеристика
- •У ядерных уровней тяжелые «пирамиды» внизу, у атомных - сверху.
- •5.5.2. Обсуждение результатов
- •5.6. Ядерные уровни изотопа 57Fe
- •5.7. Атомные уровни ядер
- •5.8. Ядерные уровни консервативной части аминокислот
- •Обратимся к рис..13
- •Заполнение уровней 1s1/2; 1p 3/2 в 2-х атомах 12с и одном 14n дает 36-ка группы b6
- •5.9. Синтез элементов во вселенной
- •5.9.1. Протокол поклеточного развития дtа”21”и синтез легких элементов в сверхновых
- •5.9.2. Синтез лёгких элементов
- •5.10. Нуклонный спектр
- •1 0 1 Странность s
- •Обычные мезоны
- •Очарованные мезоны
- •Очарованные мезоны
- •Прелестные мезоны
- •8. Лептоны и калибровочные бозоны.
- •Барионы Их кварковый состав. ( частицы qi qj qk и античастицы Qi Qj Qk )
- •Обычный барионы
- •На значительной дистанции по энергии от них расположены следующие:
- •Прелестные барионы
- •26.1.Рис 32.Гистограмма дробных частей
- •2 6.2.Рис 33. Гистограмма дробных частей последних времен деления клеток нематоды в единицах кванта времени
- •262Таблица № 18.Для гистограммы дробных частей всех времен деления клеток нематод в единицах
- •27.Таблица 19. Продолжение 1.
- •1. Теория устойчивых, безгранично
- •В формулах (11-16) параметры связаны так:
- •При несколько иной параметризации этого закона
- •2. Сложность алгоритмов и программ, сложность дифференциации
- •4. Число клеток bsi , продиффренцировавшихся хотя бы частично за время равно
- •Последнее равенство позволило в [7, л-1] постулировать
- •Складывая по I обе части равенства (3) и положив
- •5. За относительную сложность кn (y,X) объекта y по отношению к заданному объекту х принята минимальная длина - целое число - l(p) программы p получения у из х, т.Е. К l(p).
- •3. Структура и классификация
- •3. Структура и классификация
- •I. Клеточно - ячеистый уровень -
- •В более усложнённом, нелинейном –
- •Конечно, разбиение (5) индуцирует более мелкое разбиение времён
- •Свойства некоторых решений уравнений (4,5,9-12)- (б)
- •Остальные вs до 32 шага выпишем без разбиения на слагаемые:
- •Б. Аналогично, в уравнении (11) вводя оператор сдвига
- •4. Полиэкстремальный принцип «макси-мини-макса» и выделение интервала [12-13, 20-21]
- •1. В работе [7, л-1] вариационный принцип максимини-макса, полиэкстремальный принцип отбора ограничен-ного числа программ развития из всего разрешаемого
- •6. В этом пункте позднее приведем рассуждения из [7, л-1], в которых определяется набор { }0 . Важно подчеркнуть, что сам такой перебор может служить конкретной моделью филогенеза.
- •7.6.2. Вариант протоколов решений для суммарных поклеточных делений согласно балансным уравнениям
- •Оглавление-вып. 2
- •Содержание
- •Литература-11.
- •46.Яблонский а.И. Стохастические модели научной деятельности. Ежегодник. Системные исследования. 1975. М.: Наука. 1976, с.5-42.
- •Литература вып.-2
- •75.Конюхов б.В. Клональный анализ онтогенеза млеко-пит. Успехи совр.Биол.1989.Т.107, №. 2, с. 274-288.
- •77. Макеев а. В. Основы биологии. Ч.1 :Уч. Пособ./мфти.М.,1996. 244 с.Ил.
- •79. Санников-Проскуряков с.С. Космология и живая клетка. Физика, №5, 2004, с. 27-37.
- •Литература вып. III .
- •12. Разбиение всего дерева развития нематоды на клоны по (52)54-57 клеток по пространственной поляризации. (морфогенез)
- •Относительная ошибка среднеарифметического
- •Ручной расчет на большом чертежном шаблоне
- •Научное издание Царев р.О., Царев о.Б. Диофантовая структуродинамика. Выпуск III.
- •127411, Москва, ул. Учинская, д.1
5.4.2 Разбиение атомных уровней
Первые 110 элементов участвуют в заполнении уровней вплоть до уровня 6d , за исключением уровне 5g. Заполняемые или ячейки разбиваются полностью по подобию разбиению элементов №1-110 сделанного в 9.3. Вариант дальнейшего возможного разбиения указан для b8 = b9 = b11 =36 и для b10 =64. Вошедшие в них ячейки отмечены на рис.4. Уровни старше 9h (i, i+1, i+2) и уровень 7 i никуда нами не включены, т.к. решений много и схемы Юнга можно продолжить.
Рис. 4.
5.4.3. Комментарии к разбиению
Разбиения 57 = 1+4+36+16 не содержат для атомных уровней существенно новых результатов по сравнению с разбиением химических элементов сделанного в п. 5.2. Поскольку разбиение адронов по кваркам п. 5.1. содержит избыточные по сравнению с реальным возможности (далеко не для всех сочетаний с кварками №№4,5,6 найдены частицы), но имеет на них интересные с общетеоретической точки зрения, красиво уложившиеся в группы b8 = b9 = b11 =36 и b10 =16 разбиения, то было также интересно рассмотреть возможности развиваемого подхода на продолженных по общим принципам схемах Юнга.
5.5. Ядерные уровни
5.5.1. Общая характеристика
Во многих отношениях ядерная физика подобна атомной физике, т.к. имеет подобные спектры и квантовые числа. Отличия связаны с отсутствием тяжелой центральной частицы и в природе ядерной силы. Порядок уровней в среднем потенциале ядра отличается от порядка в нуклонном поле. В ядрах имеется два типа составляющих - нейтроны и протоны. Переходы между уровнями сопровождаются испусканием - кроме фотонов и лептонных пар -электронов и нейтронов. На рис.5. составленному по материалам [31,32]. Указаны порядок энергетических уровней е- в атоме и в ядре атома. Указан только приблизительный порядок уровней.
Как видно из рис. 5а уровни распределяются сверху до низу по мере возрастания энергии иначе, чем у атомов на схеме рис. 6 . дана структура схем Юнга для ядерных уровней ((а) в сравнении с атомными (б).
Рис.5. Рис. 5а. Атомные и ядерные уровни. Качественная картина.
У ядерных уровней тяжелые «пирамиды» внизу, у атомных - сверху.
Рис.5.б. Схема заполнения ядерных оболочек протонами (слева) и нейтронами (справа)
Рис. 6. Схемы Юнга для ядер(а) и электронных оболочек (б) в сравнении.
Т
иповой
структурой, тем не менее, является
пирамида с увеличивающимся числом ячеек
на две по сравнению с нижележащим
уровнем. При нарастании этой структуры
по уровням l
=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, (s,
p,
d,
f,
q,
h,
i...)
последовательно образуются квадраты
численности ячеек: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ...
Такое поведение позволяет надеяться
на обнаружение искомых групп для схем
Юнга ядер.
Рис.7.
Из рис. 5а. видно, что с возрастанием заполненности уровней - так, как показано на рис. 8.(а). В связи с наклонным положением фронтов заполнения ядерных уровней, группы также составлялись из наклонных чисел ячеек, по возможности параллельно наклону фронта «прирастания». В группу b1 =1 нами отнесены ячейки уровня 1s, в группу b4 =4 - ячейки 2s, 1р; в 91 b6 =36 - ячейки 3s, 2p, 1d; в 92 b6 =36 -ячейки 4s, 3p, 2d; в 94 b6 =36 - ячейки 2q; в 16 из b7 =16 - ячейки 1f и 1q; в b8 =36 отнесены ячейки уровней 1h, 1i, 2f, 4d; ячейки остальные 6 уровней составляют вместе группы b9 +b10 = 36+36.
Рис.8. Разбиение ядерных уровней. Фронты «приращения» слоев bs