- •11. Модели ядер атомов Общие сведения о ядрах атомов
- •11.1. Структура ядра атома водорода
- •11.2. Структура ядра атома гелия
- •11.3. Структура ядра атома лития
- •11.4. Структура ядра атома бериллия
- •11.5. Структура ядра атома бора
- •11.6. Структура ядра атома углерода
- •11.7. Структура ядра атома азота
- •11.8. Структура ядра атома кислорода
- •11.9. Структура ядра атома фтора
- •10.10. Структура ядра атома неона
- •11.11. Структура ядра атома натрия
- •11.12. Структура ядра атома магния
- •11.13. Структура ядра атома алюминия
- •11.14. Структура ядра атома кремния
- •11.15. Структура ядра атома фосфора
- •11.16. Структура ядра атома серы
- •11.17. Структура ядра атома хлора
- •11.18. Структура ядра атома аргона
- •11.19. Структура ядра атома калия
- •10.20. Структура ядра атома кальция
- •11.21. Структура ядра атома скандия
- •11.22. Структура ядра атома титана
- •11.23. Структура ядра атома ванадия
- •11.24. Структура ядра атома хрома
- •11.25. Структура ядра атома марганца
- •11.26. Структура ядра атома железа
- •11.27. Структура ядра атома кобальта
- •11.28. Структура ядра атома никеля
- •11.29. Структура ядра атома меди
- •11.30. Анализ процессов синтеза атомов и ядер
- •11.31. Краткие выводы
- •12. Модели атомов и молекул
- •12.1. Структура атома водорода
- •12.2. Элементы молекулярной спектроскопии и молекулы водорода
- •12.3. Структура атома гелия
- •12.4. Структура атома лития
- •12.5. Структура атома бериллия
- •12.6. Структура атома бора
- •12.7. Структура атома углерода
- •12.8. Структура атома и молекулы азота
- •12.9. Структура атома и молекулы кислорода
- •12.10. Молекула озона и энергетика её химических связей
- •12.11. Структуры молекул и
- •12.12. Структура молекулы воды и её ионов
- •12.13. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды
- •12.14. Кластеры воды и их энергии связи
- •Заключение
- •12.15. Молекула и кластеры бензола
- •13. Термодинамика микромира
- •13.1. Вводная часть
- •13.2. Закон излучения абсолютно черного тела – закон классической физики
- •Теоретическая часть
- •Если задаться вопросом: почему фотоны всех частот движутся в вакууме с одинаковой скоростью? То получается следующий ответ.
- •Классический вывод закона излучения абсолютно черного тела
- •13.3. Физический смысл тепла и температуры
- •13.4. Температура плазмы
- •13.5. Различия термодинамик макро – и микромира
- •Заключение
Заключение
Таким образом, процессы формирования шестилучевых кластеров воды следуют из выявленных нами структур ядер и атомов водорода и кислорода и из структуры молекулы воды и её ионов. Благодаря этому информация об этих процессах приобретает замкнутый характер и лишает нас возможности сомневаться в её достоверности. Впереди детальные расчёты энергий связи между молекулами и ионами кластеров воды, которые позволят понять причину разнообразия архитектоник её шестилучевых кластеров.
12.15. Молекула и кластеры бензола
Атомы
любого химического элемента соединяют
их валентные электроны. На рис. 109, а
представлена теоретическая модель
молекулы бензола
,
на рис. 109, b
- бензольная нанотрубка, на рис. 109, с, d
- фотографии кластеров бензола,
сделанные на современных микроскопах
(рис. 109, e).
На рис. 109, g
- молекула аммиака
[270].
|
10^-7м
c) |
d)
e)
g) |
13. Термодинамика микромира
13.1. Вводная часть
Термодинамика макромира освоена давно и изучена основательно. Термодинамика микромира только разрабатывается. Их объединяют фундаментальные понятия тепло и температура, чёткий физический смысл которых появился лишь в начале рождения термодинамики микромира. В результате появилась возможность установить связь между термодинамиками макро – и микромира.
В Физическом энциклопедическом словаре написано: «Термодинамика – наука о наиболее общих свойствах макроскопических физических систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия, и о процессах перехода между этими состояниями». Поскольку основой любых макроскопических систем являются обитатели микромира, то термодинамика макромира должна иметь связь с термодинамикой микромира. Попытаемся установить эту связь.
Термодинамика макромира использует ряд специфических понятий. Первое из них - «Первое начало термодинамики», которое устанавливает эквивалентность теплоты и работы и позволяет сравнивать их количества в одних и тех же единицах. Основы этой эквивалентности были заложены Ю. Р. Майером и Дж. Джоулем в 1842-1943 годах. Из этого начала следует невозможность создания так называемого «вечного двигателя», под которым стали понимать процесс, рождающий энергии больше, чем затрачено на его реализацию. Это следствие было признано всеобщим и явилось главным критерием для безоговорочного отрицания существования таких процессов, которые генерируют энергии больше затрачиваемой на их реализацию. Кратко этот критерий называют законом сохранения энергии.
Однако, в конце ХХ и начале XXI появилось достаточно много экспериментальных данных, которые поставили под сомнение достоверность указанного критерия. Например, японцы уже выпустили экспериментальный образец мини автомобиля, движущегося за счёт электричества, получаемого из воды, без каких – либо дополнительных затрат энергии. Раньше это считалось невозможным.
Ошибочность закона сохранения энергии, как критерия для оценки баланса между затрачиваемой и вырабатываемой энергией сохранялась так долго потому, что не был открыт закон формирования мощности в электрических цепях с разной скважностью импульсов. Теперь этот закон открыт и его достоверность доказана экспериментально. Оказалось, что при импульсном воздействии на ионы и кластеры воды затраты энергии на её нагревание зависят от скважности импульсов и могут быть значительно меньше получаемой при этом тепловой энергии. Это явно противоречит закону сохранения энергии в его существующей формулировке и отрицает достоверность «Первого начала термодинамики». Однако указанный эффект оставался не выявленным, так как он реализуется только тогда, когда первичный источник электричества генерирует импульсы напряжения и тока с той же скважностью, с какой работает потребитель этих импульсов. Поскольку все первичные источники электричества, включая батареи, генерируют напряжение непрерывно, то энергетическая эффективность процесса нагревания воды оставалась не выявленной и нереализованной [270].
В 2009 году опубликованы первые результаты генерирования дополнительной механической мощности путём импульсного воздействия на вал электродвигателя центробежной силой инерции, генерируемой дисбалансами в его приводе [288]. Это веское доказательство ошибочности решения Парижской академии наук, принятого в 1755 году, о не выдаче дипломов на так называемые вечные двигатели.
Вторым специфическим понятием Термодинамики макромира является понятие «Второе начало термодинамики». Физическую суть этого понятия наиболее удачно отразил Р. Клаузис в 1850 г. Она заключается в том, что невозможен процесс, при котором теплота переходила бы самопроизвольно от тел более холодных к телам более нагретым. Дальше мы приведём математическую модель этого закона и детально опишем причины, реализующие его в реальной действительности. Новая теория микромира усиливает достоверность и значимость «Второго начала термодинамики».
Выявление особенностей Термодинамики микромира начнём с анализа закона излучения абсолютно черного тела, открытого Максом Планком в начале ХХ века.








