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.
Статья в формате PDF
307 KB...
20 01 2026 20:19:14
Статья в формате PDF
116 KB...
19 01 2026 5:24:39
Статья в формате PDF
117 KB...
18 01 2026 17:36:58
Статья в формате PDF 137 KB...
16 01 2026 9:24:18
Статья в формате PDF
103 KB...
14 01 2026 12:22:13
Статья в формате PDF
113 KB...
13 01 2026 20:48:21
Статья в формате PDF
113 KB...
12 01 2026 11:52:56
Статья в формате PDF
117 KB...
11 01 2026 0:57:11
Лимфатические посткапилляры проходят от метаболических блоков с лимфатическими капиллярами до лимфатических сосудов первого порядка в контурном пучке микрорайона микроциркуляторного русла, чаще около собирательных венул или на разном удалении от них.
...
10 01 2026 11:32:41
Статья в формате PDF
242 KB...
09 01 2026 1:35:51
08 01 2026 3:14:48
Статья в формате PDF
163 KB...
07 01 2026 23:27:21
Статья в формате PDF
282 KB...
06 01 2026 18:52:26
Статья в формате PDF
379 KB...
05 01 2026 4:12:30
Статья в формате PDF
117 KB...
04 01 2026 21:37:58
Статья в формате PDF
119 KB...
03 01 2026 18:52:50
Статья в формате PDF
115 KB...
01 01 2026 9:37:44
При управлении автоматическими космическими аппаратами (КА) важной проблемой является обеспечение надежного и оперативного анализа и диагностирования работоспособности бортовых систем. Это позволит своевременно выявить негативные тенденции в работе бортовой аппаратуры и предотвратить их развитие.
Наибольшую актуальность проблема приобретает при управлении КА со сложными бортовыми системами, хаpaктеризующимися большим объемом телеметрических параметров, а так же при необходимости выдачи комaндных воздействий непосредственно в сеансах связи. Существующий опыт управления КА показывает, что в ряде случаев только своевременная выдача комaнд немедленного исполнения позволила обеспечить выполнение программы полета КА [1].
В настоящей работе предлагается общий подход к решению указанной проблемы, основанный на создании адекватных моделей анализа и диагностики функционирования бортовых систем и алгоритмов автоматизированной выработки рекомендаций по воздействию на КА. Ожидается, что использование в пpaктике управления таких моделей и алгоритмов даст возможность существенно повысить эффективность работы аппаратуры, в том числе за счет оперативного устранения возникающих на борту нештатных ситуаций.
...
31 12 2025 12:42:32
Статья в формате PDF
153 KB...
30 12 2025 14:47:38
Статья в формате PDF
124 KB...
28 12 2025 1:32:35
Статья в формате PDF
266 KB...
25 12 2025 23:31:12
Статья в формате PDF
262 KB...
24 12 2025 2:13:12
Статья в формате PDF
369 KB...
23 12 2025 11:24:42
Статья в формате PDF
363 KB...
22 12 2025 20:57:56
Приведенные материалы исследования позволяют заключить следующее. Изменения в диссимиляции глюкозы происходят еще до утраты клетками способности образовывать колонии на питательных средах. Уменьшение количества и замедление выхода радиоактивного углекислого газа в НФ холерных вибрионов, вероятно, связано с перестройкой метаболизма, проявляющемся в сдвиге его в сторону гликолиза и разрывом цепей цикла Кребса, хаpaктерным для хемолитоавтотрофов. Пребывание в условиях микрокосмов при низкой температуре индуцирует функционирования цикла Кальвина, что вероятно, обеспечивает клетку необходимыми пластическими материалами и способствует выживанию при отсутствии органических питательных веществ.
...
20 12 2025 0:15:54
Статья в формате PDF
100 KB...
19 12 2025 13:45:21
Статья в формате PDF
102 KB...
18 12 2025 9:32:18
Статья в формате PDF
164 KB...
17 12 2025 1:25:50
Статья в формате PDF
126 KB...
16 12 2025 14:10:55
Способ относится к гидрологии суши и инженерной экологии, может быть использовано при экологическом мониторинге антропогенных воздействий на загрязнение родников. Выявлены биотехнические закономерности динамики в реальном режиме времени по суткам два основных показателя (как и в прототипе, период наполнения мерного сосуда и объемный расход родниковой воды), но применительно не к роднику в целом, а только к его отдельным водотокам. Разделение родника на естественные водотоки позволяет расширить функциональные возможности способа и повысить точность измерений.Впервые способ позволяет проводить фундаментальные гидрометрические измерения родника в гидрологической структуре его водотоков. Повышение точности измерений по времени наполнения мерного сосуда секундомером и расчета объемного расхода воды каждым водотоком родника обеспечивается измерениями в реальном режиме времени.
...
13 12 2025 17:44:25
Статья в формате PDF
112 KB...
12 12 2025 0:50:48
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 ::