ГЛЮОННЫЙ СИНТЕЗ УСТОЙЧИВЫХ ИЗОТОПОВ И ФОРМИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ МОМЕНТОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ СТРУКТУРОЙ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

Статья имеет прямое отношение к проекту искусственного Солнца.
Проведённые исследования на основе работ Пуассона, Гелл-Манна, Нишиджимы, Шварцшильда, Шноля и других позволили представить внутреннюю структуру, мерность и геометрию глюонов, кварков и лептонов. Это позволило точнее понять процессы термоядерного синтеза, формирования стабильных изотопов и их количества у химических элементов, стремления к парности протона с нейтроном (p-n), образования дополнительных нейтронов у Li, Be, B, F, Na и у других элементов как результат действия сфер кипящего прострaнcтва-времени (L-T), формирующих константы четырёх фундаментальных взаимодействий (см. в предыдущих статьях). Стремление к парности (p-n) рассчитано и через кристаллическое L-T. Рассчитаны магнитные моменты ряда барионов, мезонов и лептонов через взаимодействие компонент их структур со структурами L-T. Предложен механизм формирования магнитных моментов частиц и видов химических элементов в магнитных звёздах, а также возникновения двугорбой кривой продуктов деления урана.
В рамках нашей концепции (агрегатных состояний L-T) расчёты проведены на основе нескольких представлений о сути элементарных частиц:
1) они состоят из кварков и глюонов, рассчитанного нами строения;
2) они состоят из L-T структур.
Расчёты сложны, поэтому показаны упрощённо, что снижает их демонстрационную точность.
Введена абстpaктная модель упрощающая расчёт, в которой условная единица линейного прострaнcтва (Ł = 1), ограниченная с двух сторон, является глюоном (g) для кварков первого поколения. Она же, завёрнутая в кольцо, становится кварком (u). Поэтому легко осуществляются их взаимные переходы друг в друга. Эта единица является условно-составной, содержащей 22,18753984Δ части, где Δ является длиной глюона не накрытого диаметрами трёх кварков u. Δ = Ł - 3Ł/π = 0,0450703416. Тогда ℓg = ℓu = Ł = 22,18753984Δ. В состоянии первого вынужденного возбуждения (под влиянием сферы кипящего L-T) кварк u становится кварком d: ℓd = ℓu + Δ = 23,18753984Δ. Снимается его возбуждение выбросом Δ равного длине электрона: ℓd → ℓu + ℓе. Незакрытая диаметрами кварков часть глюона нейтрона равна δg(n) = ℓg - (2ℓd + ℓu)/π = 0,363380230Δ, а протона δ g(р) = ℓg - (ℓd + 2ℓu)/π = 0,681690110Δ. Вдоль δ g(n) и δ g(р) кварки свободно перемещаются. Снять кварк с глюона не дают сферы кипящего L-T. Различие в длинах свободных частей глюонов у протона и нейтрона не дают возможности полного совпадения энергии связи нуклонов в зеркальных ядрах и в строении их уровней энергии у 7Li и 7Be, 9Be и 9B, 14C и 14O. Сумма наружного линейного прострaнcтва у нейтрона
ℓn = 3/Δ + 2 + 0,363380230Δ = 68,92599976Δ,
а у протона
ℓp = 3/Δ + 1 + 0,681690110Δ = 68,24430964Δ.
Их сумма равна 137,1703094Δ.
Диаметр сферы кипящего L-T
стремится сдавить (уплотнить) сумму линейного прострaнcтва в паре p-n на 0,134323500Δ до размера своего диаметра. Это суть сильного взаимодействия, а пару n-n на 0,816013600Δ, что требует усиленного сжатия пары, вызывая образование дейтерия. Пара p-p требует растяжки на - 0,547366600Δ, тоже образуя дейтерий. Дейтерия много в местах формирования молодых звёзд. Суммирование излишних частей глюонов (в трёх парах p-n) компенсируется излишней частью глюона одного добавочного нейтрона в литии. Эта компенсация продолжается для бериллия и бора. К углероду должны присоединиться два добавочных нейтрона, но они отталкиваются требованием усиленного сжатия пары нейтронов сферами с образованием дейтерия. Тот же процесс продолжается на азоте и кислороде. Фтор требует присоединения трёх нейтронов, два из которых тоже выталкиваются кипящими сферами. У неона происходит взаимное уничтожение сил стремящихся присоединить три нейтрона и два протона. У натрия ситуация аналогичная фтору. Рассчитано формирование количества видов стабильных изотопов у многих элементов через соединение выступающих частей глюонов и влияние на их размер сфер кипящего L-T. При увеличении номера элемента глюоны начинают втягиваться в свои нейтроны под действием сфер кипящего L-T, уменьшая свою выступающую часть, что вызывает удельное увеличение нейтронов в элементе и уменьшение периода полураспада у актиноидов. У последнего естественного элемента №94 возникает 56 дополнительных нейтронов:
n = К94(р-n)0,134323500Δ/0,36338023Δ = 56,00476567,
где К = [2πDсф - (πDсф + 1 + Ткип)/4π]Δ2 = 1,611782466.
Формула уравновешивания магнитных моментов частиц и расстановки их знаков в магнитных звёздах:
[(Σp 1-94)⋅μp]2,5 + [(Σe1-94)⋅μ е]2,5 + [(Σn1-94)⋅μn]2,5 = 0.
Степень 2,5 вытекает из отношения десятимерия Салама к четырёхмерию.
Рассмотренные варианты формирования магнитных моментов частиц
§1. Безглюонный, лептон-кварковый расчёт модулей аномальностей частиц через отношение линейного прострaнcтва частиц к количеству линейного прострaнcтва-времени в кольцах πDсф, Т3кип (возбуждённое содержимое куба времени) и 33кристалл (возбуждённое содержимое куба кристаллического прострaнcтва), расположенных в экваториальных плоскостях кипящих сфер
L-T. ℓе = 1; ℓp = 3/Δ + 1; ℓn = 3/Δ + 2.
Степени Δ (Δ0, Δ1, Δ2, ...) определяют лишь масштаб проявления.
Реальные значения: μе = - 1,001159652193; μр = 2,792847386; μn = - 1,91304275.
§2. Формирование аномальности нуклонов отношением колец πDсф и Т3кип сфер кипящего L-T к кольцам на поверхности Шварцшильда:
§3. Допустимое решение в рамках концепции:
§4. Расчёт модулей магнитных моментов частиц через отношение суммы линейного прострaнcтва в кварках к линейному прострaнcтву в возбуждённом глюоне их соединяющем. В глюон могут входить возбуждённые структуры L-T различных агрегатных состояний.
Предполагаемый подвариант расчёта:
§5. Рассмотрение частицы в качестве внутренне безструктурной поверхности.
Расчёт формирования аномальности магнитных моментов частиц при β-процессе, через площади поверхности нуклонов π(3Ткип)2 и π(2Ткип)2 и кольца времени
+ 2πTкип, - 4πTкип:
Смысл смены направления магнитного поля нейтрона, при его переходе в протон, его взаимодействие с диаметром сферы кипящего прострaнcтва-времени:
(-4πTкип + 2)n + (+ 6πTкип - 3)сферы = (+ 2πTкип - 1)р,
где (+6πTкип - 3)сферы = Dсф + Т3кипΔ2.
§6. Формируются пары р-n не только кипящими сферами L-T, но и элементарными кубами кристаллического L-T, поляризованными вдоль одной координаты, с количеством линейного прострaнcтва
[9(3 + Δ) + Δ]Δ = 27,45070342Δ = 1,237212580.
Это прострaнcтво компенсируется суммой влияния прострaнcтва противоположных знаков пары n-p на кристалл:
(-0,738714400)n + (-0,499104800)p = - 1,237819200.
Их разница определяет влияние электрона:
(-0,738714400)n - (-0,499104800)p = -0,239609600 (упрощённо),
где -0,738714400 = (μn + 1)2С2/3коорд + 9|Ткип|, - 0,499104800 = (μр - 1)С2/3коорд - 9|Ткип|,
а - 0,259119303 = (μе + 1)2С2 = (μе + 1)4Т2кип (упрощено).
То есть в нейтроне заложены и протон и электрон. 9|Ткип| - это структура трёх кварков, состоящих из структур кипящего времени.
Резюме: впервые данная тематика решается с позиции управляющей роли структур прострaнcтва-времени.
20 07 2026 12:46:33
Статья в формате PDF
116 KB...
19 07 2026 19:49:26
17 07 2026 6:10:50
В опытах с 19 полосками миометрия, полученных от 5 женщин в конце доношенной беременности при плановом кесаревом сечении, установлено, что озонированный ( ≈0,50 мкг/мл) раствор Кребса ингибирует спонтанную сократительную активность миометрия и существенно уменьшает стимулирующий эффект адреналина, т.е. снижает его α-адренореактивность. Это объясняет эффективность озонотерапии при угрозе прерывания беременности и дискоординированной родовой деятельности.
...
16 07 2026 16:28:31
15 07 2026 6:30:50
14 07 2026 14:27:45
Статья в формате PDF
250 KB...
13 07 2026 6:34:27
Статья в формате PDF
111 KB...
12 07 2026 19:34:33
Статья в формате PDF
149 KB...
11 07 2026 0:44:42
Статья в формате PDF
111 KB...
09 07 2026 16:26:50
Представлены результаты использования дернообразующих сортов растений в биоремедиации нефтезагрязненных земель в почвенно-климатических условиях Якутии. Установлено влияние растений на ускорение процессов биологической очистки мерзлотных почв от загрязнений. Использование растений с развитой корневой системой в качестве заключительного этапа рекультивации позволяет сократить сроки перевода нарушенных земель в состояние, соответствующее безопасному уровню, который хаpaктеризует способность почв к естественному самоочищению.
...
08 07 2026 14:14:42
Статья в формате PDF
125 KB...
07 07 2026 13:25:55
Статья в формате PDF
111 KB...
06 07 2026 11:19:16
Статья в формате PDF
250 KB...
05 07 2026 18:45:42
Статья в формате PDF
167 KB...
04 07 2026 23:35:11
Статья в формате PDF
122 KB...
03 07 2026 14:23:34
Статья в формате PDF
126 KB...
02 07 2026 14:17:56
Статья в формате PDF
119 KB...
01 07 2026 2:55:30
Статья в формате PDF
320 KB...
30 06 2026 11:11:32
Статья в формате PDF 101 KB...
29 06 2026 16:51:47
Статья в формате PDF
207 KB...
27 06 2026 11:52:55
Статья в формате PDF
295 KB...
26 06 2026 17:39:31
Статья в формате PDF
125 KB...
25 06 2026 2:26:55
Статья в формате PDF
143 KB...
24 06 2026 0:22:47
Статья в формате PDF
141 KB...
23 06 2026 21:33:40
Статья в формате PDF
117 KB...
22 06 2026 9:20:38
Исторически развитие лесной таксации происходило на основе многовекового позитивного (для лесного хозяйства, также и для леса как экологической системы) опыта взаимодействия людей с деревьями.
Исходя из биотехнического принципа в лесной таксации, показана возможность моделирования возрастных распределений лесных деревьев по сортности бревен, экспертно назначаемых таксатором на стволе растущих деревьев подеревной глазомерной таксацией.
...
21 06 2026 12:24:40
Статья в формате PDF
136 KB...
20 06 2026 9:44:30
19 06 2026 23:15:33
В статье отмечается возрастающее значение научных исследований социальной инфраструктуры. Рассматриваются различные подходы к определению этого понятия, а также роль социальной инфраструктуры в формировании уровня жизни человека и развитии человеческого потенциала.
...
18 06 2026 8:54:42
Статья в формате PDF
122 KB...
17 06 2026 2:11:37
Статья в формате PDF
119 KB...
16 06 2026 18:32:32
Статья в формате PDF
112 KB...
15 06 2026 3:37:12
Статья в формате PDF
123 KB...
14 06 2026 15:38:53
Основным механизмом теплообмена для капиллярно-пористых физических систем (типа легкого бетона) является контактная теплопроводность, которая осуществляется благодаря связанным между собой процессам: переходом тепла от частицы к частице через непосредственные контакты между ними и переходом тепла через разделяющую промежуточную среду. С термодинамической точки зрения теплообмен в легких бетонах представляет собой теплоперенос (поток тепла Q), а точнее перенос энтропии (S), под действием градиента температуры (Т), осуществляемый, в соответствии со вторым законом термодинамики, от мест с более высокой к местам с меньшей температурой. Термодинамическая идентичность коэффициента теплопроводности () и S позволила, на базе второго закона термодинамики, вывести общее уравнение для прогноза теплопроводности легкого бетона в условиях его эксплуатации. Установлено, что релаксация теплопроводности (τ) пропорциональна затуханию объемных деформаций бетона (Θ), вызванных температурным градиентом и уровнем напряжения (η). Экспериментальные исследования теплопроводности легкого бетона подтвердили затухающий хаpaктер изменения Δλ как функции времени (t) и деформативности.
...
13 06 2026 7:57:11
Статья в формате PDF
101 KB...
12 06 2026 16:42:29
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::