- •Содержание
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Размеры обитателей макро и микро миров
- •2. Основные законы покоя материальных тел
- •2.1. Силы, действующие на тела
- •Постулаты покоя материальных тел
- •Связи и реакции связей
- •Плоская система сил, сходящихся в одной точке
- •2.5. Плоская произвольная система сил
- •2.6. Общие законы трения
- •2.7. Произвольная пространственная система сил
- •2.8. Задание моментов пространственной системы сил
- •Центр тяжести твердого тела
- •3. Основные законы движения точек и тел
- •3.1. Основные понятия и аксиомы движения точек
- •3.2. Классификация движений материальных объектов
- •3.3. Законы движения точки
- •3.3.1. Координатный способ задания движения точки
- •3.3.2. Векторный способ задания движения точки
- •3.3.3. Естественный способ задания движения точки
- •3.4. Скорости и ускорения точки
- •3.4.1. Скорости и ускорения точки при координатном способе задания её движения
- •Тогда модуль вектора скорости
- •Ускорение точки
- •3.4.2. Скорости и ускорения точки при естественном способе задания её движения
- •Касательное ускорение точки
- •Нормальное ускорение точки
- •Полное ускорение точки
- •3.5. Кинематические заблуждения физиков - теоретиков
- •3.6. Законы вращательного движения твердого тела
- •Векторы угловой скорости и углового ускорения
- •Равномерное вращение твердого тела
- •Равнопеременное вращение твердого тела
- •Скорость и ускорение точек вращающегося тела
- •3.7. Законы плоскопараллельного движения твердого тела
- •Закон плоского движения твердого тела
- •3.8. Скорости и ускорения точки катящегося кольца
- •3.9. Суть ошибочности первого закона динамики Ньютона
- •4. Фотон
- •4.1. Корпускулярная теория фотона
- •2.3. Магнитная структура фотона
- •Если задаться вопросом: почему фотоны всех частот движутся в вакууме с одинаковой скоростью с? То получается следующий ответ.
- •5. Теория движения фотона
- •6 . Начальные элементы корпускулярной оптики Вводная часть
- •6.1. Отражение и поляризация фотонов
- •6.2. Дифракция фотонов
- •7. Электрон, протон, нейтрон
- •7.1. Вводная часть
- •7.2. Кольцевая модель электрона
- •7.3. Тороидальная модель электрона
- •7.4. О модели протона
- •7.5. О модели нейтрона
- •Заключение
- •8. Атомная спектроскопия Вводная часть
- •8.1. Начало новой теории спектров
- •8.2. Спин фотона и электрона
- •8.3. Расчет спектра атома водорода
- •8.4. Расчет спектров водородоподобных атомов
- •Расчет спектра атома гелия
- •8.6. Расчёт спектра атома лития
- •8.7. Расчет спектра атома бериллия
- •8.8. Расчет спектра первого электрона атома бора
- •8.9. Спектры валентных электронов ряда атомов химических элементов
- •9. Модели ядер атомов
- •9.1. Вступительная часть
- •9.2. Структура ядра атома водорода
- •9.3. Структура ядра атома гелия
- •9.4. Структура ядра атома лития
- •9.5. Структура ядра атома бериллия
- •9.6. Структура ядра атома бора
- •9.7. Структура ядра атома углерода
- •9.8. Структура ядра атома азота
- •9.9. Структура ядра атома кислорода
- •9.10. Структура ядра атома фтора
- •9.11. Структура ядра атома неона
- •9.12. Структура ядра атома натрия
- •9.13. Структура ядра атома магния
- •9.14. Структура ядра атома алюминия
- •9.15. Структура ядра атома кремния
- •9.16. Структура ядра атома фосфора
- •9.17. Структура ядра атома серы
- •9.18. Структура ядра атома хлора
- •9.19. Структура ядра атома аргона
- •9.20. Структура ядра атома калия
- •9.21. Структура ядра атома кальция
- •9.22. Структура ядра атома скандия
- •9.23. Структура ядра атома титана
- •9.24. Структура ядра атома ванадия
- •9.25. Структура ядра атома хрома
- •9.26. Структура ядра атома марганца
- •9.27. Структура ядра атома железа
- •9.28. Структура ядра атома кобальта
- •9.29. Структура ядра атома никеля
- •9.30. Структура ядра атома меди
- •9.31. Анализ процессов синтеза атомов и ядер
- •9.32. Краткие выводы
- •10. Модели атомов и молекул
- •10.1. Структура атома водорода
- •10.2. Модели молекулы водорода
- •10.3. Структура атома гелия
- •10.4. Структура атома лития
- •10.5. Структура атома бериллия
- •1, 2, 3 И 4 – номера электронов
- •10.6. Структура атома бора
- •10.7. Структура атома углерода
- •10.8. Структура атома и молекулы азота
- •10.9. Структура атома и молекулы кислорода
- •10.10. Структуры молекул и
- •10.11. Структура молекулы аммиака
- •10.12. Структура молекулы воды и её ионов
- •10.13. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды
- •10.14. Кластеры воды
- •11. Термодинамика микромира
- •11.1. Вводная часть
- •11.2. Закон излучения абсолютно черного тела – закон классической физики
- •11.3. Физический смысл тепла и температуры
- •11.4. Температура плазмы
- •11.5. Различия термодинамик макро – и микромира
- •Заключение
- •12. Введение в электрофотонодинамику микромира Вводная часть
- •12.1. Движение электронов вдоль проводов
- •12.2. Принципы работы электромоторов и электрогенераторов
- •12.3. Принцип работы диода
- •12.4. Зарядка и разрядка конденсаторов
- •12.4.1. Зарядка диэлектрического конденсатора
- •12.4.2. Разрядка диэлектрического конденсатора
- •12.4.3. Зарядка электролитического конденсатора
- •12.5. Физика колебательного контура
- •Заключение
- •12.6. Физхимия электрической дуги
- •12.7. Электрофотоностатика – наука о формировании и поведении кластеров электронов
- •Заключение
- •12. 8. Фотоэффект
- •Заключение
- •12.9. Эффект Комптона
- •Заключение
- •12.10. Тайны электронных микроскопов
- •Заключение
- •12.11. Передача и приём электрофотонной информации
- •Заключение
- •13. Научные проблемы энергоэффективности Вводная часть
- •13.1. Новый закон формирования электрической мощности
- •Заключение
- •13.2. Баланс мощности импульсного электромотора-генератора
- •Заключение
- •13.3. Передача электроэнергии по одному проводу
- •7. Какие выводы сделал Авраменко и его коллеги по результатам испытаний указанной вилки?
- •13.4. Вечные моторы-генераторы
- •Заключение
- •14. Вода – источник энергии Вводная часть
- •14.1. Анализ процессов нагрева воды
- •Заключение
- •14. 2. Анализ процесса электролиза воды
- •14.2.1. Противоречия старой теории электролиза воды
- •14.3. Анализ процесса питания электролизёра
- •14.4. Новая теория электролиза воды и её экспериментальная проверка
- •14.5. Низкоамперный электролиз воды
- •14.6. Трансмутационный электролиз воды
- •14.7. Трансмутация ядер кальция в Природе
- •Заключение
- •14.8. Вода, как источник электрической энергии
- •15. Трансмутация ядер атомов
- •15.1. Альфа – распад
- •15.2. Бета – распад
- •15.3. Искусственная радиоактивность и синтез ядер
- •Заключение
- •16. Астрофизические явления и процессы Вводная часть
- •16.1. Эффект Доплера Общие сведения об эффекте
- •Классическая интерпретация фотонного эффекта Доплера
- •Расширяется ли Вселенная?
- •Краткое обобщение
- •16.2. Спектр излучения Вселенной
- •16.3.1. Введение
- •16.2.2. Реликтовое излучение
- •16.3. Анализ опыта Майкельсона – Морли
- •16.4. Как родились планеты Солнечной системы
- •Заключение
- •16.5. Главный источник свободной энергии
- •17. Главные законы материального мира
- •18. Гланый закон духовного мира Нормы морали логически обосновать невозможно и без них жить нельзя.
- •19. Общее заключение
- •Литература
- •Приложение № 1
14.6. Трансмутационный электролиз воды
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, а Природа давно реализует эту невозможность, поэтому и человек должен уметь делать это (рис. 224).
На рис. 225 простая, но радикально изменённая российская электрическая схема электролизёра воды, позволившая сразу трансмутировать ядра атомов кислорода молекулы воды в ядра других химических элементов (рис. 226).
Рис. 224: a) трансмутационный электролизёр в работе (патент № 2530892); b) трансмутационная жидкость, полученная из воды;
c) трансмутационное вещество, получающееся
естественным путём из трасмутационной жидкости
Рис. 225: а) фарадеевская электрическая схема электролиза воды;
b) российская электрическая схема электролиза воды
Конечно, первое, что надо проверить, участие материала электродов из нержавеющей стали в формировании главного продукта электролиза – темной массы (рис. 224, с). Для этого надо взвесить сухой электролизёр до опыта и после опыта и сравнить разницу полученного веса с весом тёмной массы. Результат эксперимента с водопроводной водой, длившегося 90 минут, представлен в табл. 49.
Таблица 49. Масса, потерянная электродами, и вес тёмной массы, полученной из водопроводной воды
Напряжение, В |
Ток, А |
Уменьшение массы электролизёра, гр. |
Вес тёмной массы, гр. |
22,30 |
6,0 |
4,0 |
12,0 |
Из табл. 49 следует, что материал электродов электролизёра из нержавеющей стали тоже участвует в изменении масс компонентов процесса электролиза воды.
Рис 227. Результаты анализа химического состава тёмной массы,
получаемой из воды (рис. 224, с)
Конечно, существует возможность управлять процессом трансмутационного электролиза воды, поэтому это направление научных исследований заслуживает особого внимания. Это обусловлено тем, что уже имеются наблюдения трасмутации ядер кальция в живых организмах.
14.7. Трансмутация ядер кальция в Природе
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. 228).
Рис. 228. Естественная трансмутация ядер атомов кальция улитки
Две маленькие личинки улиток поднялись с Земли по песчано-цементной стене с интервалом около недели оставили слизистые следы и закрепились на высоте около 60см. Оставаясь в неподвижном состоянии, они росли и, примерно через месяц, их размеры увеличились многократно (рис. 228).
Итак, питаясь только воздухом, улитка, увеличила не только своё тело, но и панцирь (рис. 228, справа), состоящий, как известно, и кальция – 20-го химического элемента таблицы Менделеева. Это явный результат холодного ядерного синтеза.
Кроме газов, указанных в таблице 50, 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).
Таблица. 50. 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 |
Рост неподвижных улиток на стене (рис. 228), 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 при формировании скорлупы яиц.
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. 228). Обратим внимание на структуру ядра атома кальция (рис. 229, а).
Верхняя часть 1 этого ядра (рис. 229, b) представляет собой ядро атома азота (рис. 230, d). Средняя часть ядра атома кальция (рис. 230, a) состоит из ядра атома лития (рис. 230, c), дополнительного протона P атома водорода (рис. 230, a ) и изотопа атома гелия (рис. 230, b), а нижняя часть ядра атома кальция (рис. 230, a) также представляет собой ядро атома азота (рис. 230, d).
А теперь проанализируем условия реализации процесса синтеза ядра атома кальция (рис. 229, а). Прежде всего, нижняя и верхняя части - ядра атома азота (рис. 230, d) имеют протоны лишь на одном конце оси симметрии. Другие концы заканчиваются нейтронами. Это значит, что в этой области атома азота (рис. 230, d) нет валентного электрона, и верхний нейтрон этого ядра может принять дополнительные нейтроны и удлинить ядро. Это наиболее ярко видно и на модели молекулы азота (рис. 230, е). Отсутствие концевых осевых протонов у ядер атомов азота – главная причина нейтральных химических свойств молекул азота в открытой воздушной среде.
Рис. 229: а) - ядро атома кальция Ca (20,20) в собранном виде;
b) – ядро атома Ca (20,20) в разобранном виде
Далее, ядро атома лития (рис. 230, c) не имеет протона в своей левой части. Это значит, что к свободному нейтрону ядра атома лития (рис. 230, с) может присоединиться протон атома водорода (рис. 230, а).
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.
Рис. 230. Модели атомов: а) водорода; b) гелия; c) лития; d) азота и
e) молекула азота
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 у азота (рис. 230, d), 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.
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.
