- •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
13.5. Различия термодинамик макро – и микромира
Следующим важным понятием Термодинамики макромира является понятие давление газов, формируемое их молекулами и кластерами. Оно широко используется в математических моделях Термодинамики макромира, которые позволяют рассчитывать различные термодинамические процессы. Возникает вопрос: участвуют ли другие обитатели микромира в формировании давления?
Обратим внимание на формирование треска при появлении электрической искры. Раскаты грома в грозу многократно мощнее треска электрической искры.
Из этого следует вопрос: в чём суть
повышения давления в воздухе в момент
рождения молнии? Ответ элементарен.
Фотоны излучают электроны, радиусы
которых равны
(346)
Средний радиус световых фотонов
.
Разница между размером электрона и
рождаемого им светового фотона пять
порядков. Это и есть главная причина
повышения давления воздуха и мощных
грозовых раскатов в момент грозы. В этой
причине и скрыто принципиальное отличие
Термодинамики макромира от Термодинамики
микромира. Давление газов – объектов
макромира пропорционально их температуре,
а давление, формируемое фотонами, обратно
пропорционально температуре. В грозу
нет в атмосфере температуры, подобной
температуре пара в паровом котле, а
давление, формируемое фотонами,
многократно превышает давление нагретых
газов и мощность громовых раскатов
подтверждает это. Вполне естественно,
что процессами формирования давления,
обеспечивающего вылет пуль и снарядов,
управляют законы термодинамики микромира,
но не макромира, как считалось до сих
пор. На этом мы останавливаем процесс
сравнения Термодинамик макро – и
микромира по известным причинам.
Заключение
Вселенная заполнена фотонами и существует
в фотонной среде. Длины волн фотонов,
формирующих фотонную среду, изменяются
от
до
.
Температуру в любой зоне Вселенной формируют те фотоны, плотность которых максимальна в этой зоне.
Минимальную температуру формирует
совокупность фотонов с длиной волны
.
Длина волны фотонов, формирующих
максимальную температуру, ещё не
установлена.
Температурное равновесие Вселенной
управляется законом равновесия
температур. Он гласит: произведение
температур и длин волн фотонов, формирующих
их в любых двух точках Вселенной, –
величина постоянная и равная
![]()
Первое начало термодинамики макромира имеет ограниченную область действия. Второе начало термодинамики макромира достоверно и заслуживает дальнейшего развития на основе новой научной информации о микромире.
Давление газов, согласно Термодинамики макромира, пропорционально температуре, а фотонное давление, согласно законов Термодинамики микромира, обратно пропорционально температуре.
