Александр Шадрин – Неизвестная энергия. Природа, действие и продукты (страница 1)
Неизвестная энергия
Природа, действие и продукты
Александр Александрович Шадрин
© Александр Александрович Шадрин, 2025
ISBN 978-5-4498-1244-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Книгу следует рассматривать как Приложение к основной книге «Структура мироздания вселенной», разъясняющей понятие
Представление Мироздания в концепции Единого Поля было сформулировано еще Эйнштейном, и ее развитию он посвятил более 30 лет своей жизни на пути объединения гравитации и электромагнетизма. В рамках общей теории относительности (ОТО) он пытался объединить пространство и время в единую субстанцию пространство-время. Однако нельзя соединить несоединимое – объединить существующую в природе субстанцию с несуществующей. Как выяснилось много позже категория «пространство-время», введенная в физику ещё Минковским, является лишь попыткой математиков в теориях заменить и отобразить движение-изменение, существующее в природе, с помощью несуществующей в природе категории «время». Об её отсутствии в Мироздании указывал ещё признанный гений математики К. Гёдель. Достоверно установлено, что пространство является продуктом поля, излучаемого источником.
В рамках Специальной теории относительности на основе сокращений Лоренца и определений Пуанкаре, в которых эти авторы предположили лишь как математические гипотезы, А. Эйнштейн голословно распространил ЭТО на физический мир и раскрыл «тайны» массы, времени и размеров тел, движущихся с релятивистскими скоростями. Оказалось, что физическая
То, что именно только безмассовый фотон способен двигаться со скоростью света, этот факт, установлен экспериментально и обсуждению не подлежит. Реальные эксперименты с электронами при их ускорении на коллайдерах показывают абсолютно другие результаты – электроны исчезая, порождают абсолютно другие более высокоэнергетические частицы от мезонов до нейтронов.
Правда со временем академик Л. Б. Окунь1 пытался сгладить наиболее острые углы в толковании СТО, но время указало на тщетность затраченных усилий. Во всех странах появилась резкая критика2 этой теории. Не публикуют в известных физических журналах и современные экспериментальные достижения китайских физиков3, позволяющие себе ревизовать существующие устои СТО. В наиболее популярной форме критика СТО проанализирована в работе4.
Однако учёный мир ещё в то далёкое время уточнил эти субъективные притязания Эйнштейна. Так в ноябре 1940 г. было заключено соглашение5 (известное как «Мюнхенский разговор о религии») между представителями «немецкой физики» (Рудольфом Томашеком, Альфонсом Бюлем, Людвигом Вешем и Вильгельмом Мюллером) и представителями теоретической физики (Карлом Рамзауэром, Георгом Джоссом, Гансом Копферманом и Карлом Фридрихом фон Вайцзеккером). При этом представители «немецкой физики» должны были признать неопровержимые факты математической физики и прекратить политические нападки на них. Письменное соглашение закрепляло следующие пункты:
Уже в конце жизни Эйнштейн пришел к необходимости дискретных подходов к проблеме пространства-времени и объединения взаимодействий в рамках квантовой теории. Но далее геометризации гравитации дело не пошло.
В природе энергия существует в «
Работа летучей энергии свободных и покоящихся замкнутых электромагнитных и механических микровихронов фотонов и звука – квантовая конденсация энергии:
– в микромире образования пар элементарных частиц с массой,
– в макромире рождение при их поглощении структур ГЭМД,
– в гипермире рождение при движении фотонов в невещественном пространстве Вселенной сверхплотных ядер6 ЧСТ.
Обратные процессы испарения массы частиц при аннигиляции и распада-синтеза в ЧСТ с рождением нейтральных ядер атомов, а также схлопывание пульсирующих кавитационных пузырьков и т. д.
Совместная (синергетика) работа энергии замкнутых и свободных, а также дебройлевских микровихронов ускоренных встречных пучков электронов и дополнительная энергия переменного разгоняющего электрического поля в резонаторах коллайдеров приводит к квантовой конденсации такой суммарной энергии уже в форме адронов.
Это подтверждается эффектами Д. Хатчисона и результатами столкновения встречных пучков электронов, протонов и ионов в коллайдерах.
Высокая интенсивность излучения низкоэнергетических (1—2 эв) фотонов или ультразвуковых фононов в локальных объёмах микроструктур, зависящая извне от параметров (фронт и форма импульса, напряжение, ток, мощность ультразвука) электрических или звуковых импульсов, подаваемых на электроды в конденсированной среде (вода, твёрдое тело), способна порождать многофотонные и многофононные каскадные процессы возбуждения и дезинтеграции вещества. Механизм этих процессов заключается в синхронном локальном слиянии вращающихся магнитных или гравитационных безмассовых монополей на волноводах одного знака отдельных фотонов или фононов в их суммарном фазовом объёме, а в случае их поглощения – в фазовых объёмах ГЭМД (или других мультиполей) замкнутых электромагнитных или механических вихронов. В результате многократных процессов такого слияния рождаются «тяжёлые» фотоны и фононы, которые вначале запускают возбуждение-ионизацию атомов, а после их высвечивании дополнительных потоков резонансных фотонов, запускают и механизмы пороговых возбуждений-ионизаций атомных ядер. Такие каскадные процессы возбуждения-ионизации атомов последовательно запускают пороговые механизмы распада-синтеза ядер в конденсированной среде. Здесь уже атомные процессы возбуждения и излучения, дополнительно рождённых короткодействующих потоков излучения «поджигают» локально пороговый распад ядерных оболочек, приводящий к быстрому синтезу новых ядер химических элементов.
Экспериментальные результаты на ускорителях.
Коллайдер ВЭПП-2000 в Новосибирском Институте ядерной физики выведен на проектную энергию и достиг порога, после которого столкновения частиц в нем начинают рождать антибарионы – античастицы протонов и нейтронов, сообщает ученый секретарь института Алексей Васильев7. Важнейшими достижениями 2014 года Ученый Совет ИЯФ признал следующие результаты: – впервые вблизи порога реакции измерено сечение рождения нейтрон-антинейтронных пар в электрон-позитронной аннигиляции. Эксперимент выполнен на коллайдере ВЭПП-2000 с детектором СНД.
В 1965 г. антидейтрон был получен практически одновременно в двух8 исследовательских группах на протонном синхротроне ЦЕРН и в Брукхейвенской национальной лаборатории.
На синхрофазотроне в Серпухове9 – первейшем в мире на тот момент – был совершён прорыв в ядерной физике и получены новые результаты, превосходящие по своей значимости все известные на тот момент в мире, которые и были изложены на «Русской конференции» в Лунд, Швеция, 1969 год.
Ядро антигелия-3 впервые наблюдалось в 1970 году группой Ю. Д. Прокошкина на протонном синхротроне У-70 в ИФВЭ (Протвино, Серпухов). Протоны с энергией 70 Гэв бомбардировали алюминиевую мишень. Использовалась идентификация образовавшихся частиц по заряду и скорости. Из 2,4 х 1011 прошедших через установку частиц удалось выделить пять ядер антигелия-3. Открытие антигелия было внесено в Государственный реестр открытий СССР под №104 с приоритетом от 28 января 1970 г.
Ядро антигелия-4 был впервые зарегистрировано в 2010 году на ионном коллайдере RHIC. В столкновениях пучков ионов золота с энергией 200 ГэВ детектором STAR были зафиксированы около 109 событий взаимодействия ядер. В 18 событиях наблюдалось рождение антигелия-4.
В работе10 студентов и аспирантов учат релятивизму теорий относительности А. Эйнштейна. Это видно на примере, что при энергии протона 25 Гэв, приобретаемой в ускорителе, его масса увеличивается в 25 раз, а при энергии 7 Тэв на БАК – в 7000 раз. Расчёт увеличения массы движением со скоростью света ведётся по формулам СТО. Казалось бы, чем выше энергия сталкивающихся частиц, тем глубже можно проникнуть в глубину материи и больше получить данных о взаимных превращениях, на основе которых можно построить более совершенные теории и законы Природы. Но вот происходит столкновение, которое порождает всплеск длительностью около двух секунд (фото 0).