Читаем Связь активности актиноидов с дипольной структурой их атомов ч.3 (СИ) полностью

Выделившейся при захвате-синтезе нейтрона атомом плутония-239 энергии связи как раз достаточно, чтобы отделить от него атом с энергией дипольной связи 50 а.е.м. и атомы гелия, связанные с ним энергией связи такой величины (А-М)Pu – (A-M)Ra =( 52-50) = 2 а.е.м., при которой рождается 2 диполя-нейтрона:

94Pu 239 + 0n194 Pu240 + У нейтрино 88Ra226 + 3 2He4 + 2 0n1

ДА = 240 – (226+12) = 2 а.е.м. ; ДМ= 188 - (176+12) = 0 а.е.м. ; Д(А-М) = 2 – 0 = 2 а.е.м.

Как показано на примере 2-х структур, изменения в них после реакции синтеза происходят таким образом, что расширенное воспроизводство нейтронов оказывается возможным, когда соотношение между атомными массами и массовыми числами дипольных связей атомов не падает ниже 2-х атомных единиц массы:

∑ (А2 - А3 ) - ∑ ( М2 - М3 ) ≥ 2 а.е.м.

Здесь индексы 2 и 3 относятся к атомам: 2 –атому, возникшему в реакции синтеза, и 3 - атому или нескольким атомам, отщепившимся от новой структуры под действием энергии излученных нейтрино.

Возможности дипольных структур актиноидов несколько выше. Как было показано ранее, на основе данных таблицы 2 определено максимальное число отщепляющихся диполей: 3.

Но выскочившие диполи не будут энергетически аналогичны первичному свободному нейтрону. Вторичный нейтрон будет отличаться от первичного как более сильно сжатая пружина от менее сжатой.

Разница в их энергиях найдена в таблице 2 и затем помещена в итоговую таблицу 3..

Нейтроны, рождённые ураном-235, приобретут прирост энергии как разность двух строк графы 8 таблицы 2:

(336- 329.5) = 6.5 нейтрино. Соответственно в электронвольтах 6.5 х 0.78 МэВ = 5.07 МэВ.

Нейтроны, рождённые плутонием-239, приобретут прирост энергии как разность двух строк графы 8 таблицы 2:

(328.8-322.5) = 6.3 нейтрино. Соответственно в электронвольтах 6.3 х 0.78МэВ = 4.9 МэВ.

Нейтроны, рождённые ураном-233, приобретут прирост энергии как разность двух строк графы 8 таблицы 2:

(323.1-316.6) =6.5 нейтрино. Соответственно в электронвольтах 6.5 х 0.78 МэВ = 5.07 МэВ.

Энергетические результаты процесса нейтронного захвата актиноидами

ураном и плутонием

Таблица 3


Актиноид

Энергия синтеза, вы-деляющаяся от 1

атома,

МэВ

Максимальное количество

отщепляющихся диполей,

нейтрино / нейтрино на 1 диполь

единиц

Прирост энергии

вторичных

нейтронов,

МэВ

n/A х.1 а.е.м. х 0.78 МэВ

1189 /n /М

(n/М2 - n/М1) х 1 а.е.м. х 0.78 МэВ

Уран-235

201

Не более 3

5.07


Плутоний-239

198

Не более 3

4.9

Уран-233

195

Не более 3

5.07

Где n – количество нейтрино,

Индексы 2 и 1 – соответственно для дипольных структур после захвата и до захвата нейтрона в графе 8 таблицы 2.

Что обеспечивает цепное энерговыделение от параллельных реакций синтеза несколькими теперь уже более энергичными нейтронами с несколькими другими атомами, с последовательным вовлечением в процесс всё большего числа атомов.

Представление нейтрона как дипольного образования, а атома в виде дипольной структуры, образовавшейся в результате звёздного синтеза, открывает дальнейшие перспективы Новой космогонической теории /1-7/, в частности, по выявлению связи активности

актиноидов с их дипольной структурой. В итоге предлагается метод простейшего расчёта основных показателей единичного процесса реакции энерговыделения актиноидов:

- количества выделившейся энергии из одного атома актиноида, захватившего нейтрон,

- количества рождённых вторичных нейтронов и

- приобретаемой ими дополнительной энергии.

2 июля 2015

Мария Виноградова

Николай Скопич


Перейти на страницу:

Похожие книги

Новейшая книга фактов. Том 3. Физика, химия и техника. История и археология. Разное
Новейшая книга фактов. Том 3. Физика, химия и техника. История и археология. Разное

Любознательность – вот то качество, которое присуще подавляющему большинству потомков Адама и Евы, любопытство – главная движущая сила великих научных открытий и выдающихся культурных достижений, грандиозных финансовых предприятий и гениальных свершений в любой сфере человеческой деятельности.Трехтомное издание, предлагаемое вашему вниманию, адресовано любознательным. Это не справочник и тем более не учебник. Главная его задача – не столько проинформировать читателя о различных занимательных и малоизвестных фактах, сколько вызвать деятельный интерес к той или иной области знаний. Его цель – помочь каждому из вас вовремя осознать свой талант и пробудить в себе музыканта, художника, поэта, бизнесмена, политика, астронома, экономиста.Книга предназначена не только школьникам, студентам, но и зрелым людям, для которых она станет надежным средством отрешиться от повседневных забот и осознать неисчерпаемое многообразие окружающего мира.Третий том посвящен физике, химии, технике, истории и археологии.

Анатолий Павлович Кондрашов

История / Медицина / Физика / Химия / Энциклопедии / Биология / Образование и наука / Словари и Энциклопедии
Битва в ионосфере
Битва в ионосфере

После Второй мировой войны знаменитый англичанин Уинстон Черчилль сказал, что радиолокация стала одним из величайших достижений человечества XX века. Открытие советским ученым Николаем Кабановым эффекта рассеяния земной поверхностью отражённых ионосферой коротких радиоволн, сделанное в 1947 году, позволило существенно расширить границы применения радиолокации. Он первым в мире показал потенциальную возможность ведения загоризонтной радиолокации, позволяющей обнаруживать цели на дальностях до нескольких тысяч километров. Однако долгие годы реализация научного открытия Кабанова оставалась неразрешимой технической задачей. Первыми дерзнули ее решить в начале 60-х годов минувшего столетия советские ученые Ефим Штырен, Василий Шамшин, Эфир Шустов и другие конструкторы. Создать же реальную боевую систему загоризонтной радиолокации, которая была способна обнаруживать старты баллистических ракет с ядерным оружием с территории США, удалось только в 70-х годах XX века коллективу учёных под руководством главного конструктора Франца Александровича Кузьминского. Однако из-за интриг в Минрадиопроме он незаслуженно был отстранён от работы. Ему не удалось доработать боевую систему ЗГРЛС. В начале 90-х годов разработчики и заказчики из Минобороны СССР-РФ подверглись необоснованным нападкам в советской, а затем в российской прессе. Они были обвинены в волюнтаризме и разбазаривании огромных бюджетных средств. Военный журналист подполковник Александр Бабакин еще в 1991 году в одной из публикаций опроверг эти обвинения. «Ветеран боевых действий», Лауреат премии союза журналистов Москвы, полковник запаса Александр Бабакин 18 лет вел расследование трагедии и триумфа отечественной загоризонтной локации. В документальной книге-расследовании даются ответы на многие вопросы противостояния между СССР-РФ и США в области создания систем предупреждения о ракетном нападении.

Александр Бабакин

История / Физика / Технические науки / Образование и наука