6
С N оболочкой совсем другое дело. При формировании К, L и М оболочек и синтезе элементов огромное количество структур ничто разрушается на отдельные нейтроны. Именно поэтому М оболочка отделена от N оболочки всего одним нейтроном. Вернее однонейтронным слоем.
Теперь понятно, почему у атома такое сложное строение. Электроны распределяются на своих орбитах по границам плотности. Радиусы К, L и М оболочек возрастают на определенную величину – это структуры ничто. Между М и N оболочками эта величина в три раза меньше – это нейтроны.
Рис. 3
Рис. 4
Электроны двигаются по границам плотности, поэтому неудивительны перескоки электронов с высокой орбиты на более низкую. Другие электроны на более низкой орбите раздвигают структуры ничто формируя зоны пониженной плотности. Именно в эти зоны и падают электроны с высшей орбиты на низшую. При этом падении естественно уменьшается длина нейтринной цепочки, и часть нейтронной цепочки улетает за пределы атома. Эта часть цепочки и есть видимый световой квант. Количество электронов в атоме определяет плотность ядра и плотность внутренних оболочек. Чем больше электронов в атоме, тем больше плотность ядра и внутренних оболочек. Чем ближе оболочка к ядру, тем выше ее плотность. Чем больше оболочек, тем выше плотность. То есть К оболочка атома гелия имеет гораздо меньшую плотность, чем К оболочка атома неона.
7
Этим свойством и объясняется эффект появления редких земель, когда начиная с четвертого периода на некоторых участках периодической системы новая оболочка начинает заполняться еще до того, как завершилось построение предыдущей оболочки. Большая плотность четвертого периода может не позволить электронам занять "свое" место на оболочке. Плотность атома объясняет такой термин как валентность. Внешние электроны одного атома контактируют только с внешними электронами другого атома. Дальше их не пускает плотность атома и структур ничто.
Плотность атома и внешнее давление объясняют все те парадоксы атома, которые существуют на сегодняшний день. Классическая, волновая, релятивистская механика могут
быть сведены в единую систему отсчета. Я, конечно, не призываю отказываться от таких терминов как "положительный" и "отрицательный", но эта новая точка зрения объясняет не только строение атомов, но и Вселенной. Подробно на этом я останавливался в своем источнике, здесь же будет обычный пересказ моей теории.
Рис. 5
Свободный электрон может быть подхвачен другими электронами другого атома. Если у этого атома есть кристаллическая решетка (то есть движения электронов строго синхронизированы между собой) и возможность для прохода свободного электрона, то этот электрон может двигаться довольно долго в этом атоме. Движение свободного электрона в атоме и есть электрический ток. Электроны движутся от мест своего наибольшего скопления (минусовой потенциал) к местам наименьшего скопления (плюсовой потенциал).
8
Электрон движется вместе со своей нейтринной цепочкой. От длины нейтринной цепочки зависит длина волны электрона. От скорости свободного электрона зависит его частота.
Рис. 6
и позитроны теряют часть своей материи. Эти становятся нейтрино. Электроны и позитроны, лишившись своих нейтринных цепочек, превращаются в фотоны.
Рис. 7
Рис.8 На рисунке 8 изображена модель нейтрона. У каждого
9
из четырех атомов, которые получаться при делении нейтрона, есть в ядре свой нейтрон. Всего получается пять нейтронов, именно при делении структуры из пяти нейтронов должно получиться четыре атома.
При делении структуры ничто получается два атома вещества и два атома антивещества. При чем в ядре атома водорода находится один нейтрон, а в ядре атома антиводорода находится два нейтрона.
Рис. 9
Рис. 10
в ядре. Нейтринная цепочка 1 пересекает оба нейтрона. Такое устройство ядра приводит к тому, что при отталкивании движущихся частиц от неподвижных, движущиеся частицы часто возвращаются в первоначальную точку. Это приводит к тому, что скорость передачи нейтрино от одного атома к другому резко падает.
Итак, при делении структуры ничто получается четыре атома: два атома водорода и два атома антиводорода. Атом Рис.11 антиводорода изображен на рисунке 11.
10
Как же получается нейтрон и структуры ничто? Наша Вселенная представляет из себя огромный шар когда-то однородной материи. Но наша Вселенная не единственная в океане времени. Наша Вселенная существует среди множества других Вселенных как видно на рисунке 12. Эти Вселенные разного объема и разной плотности. Плотность океана времени нестабильна и может постоянно меняться. Эти изменения плотности привели к тому, что в нашу Вселенную врезается другая Вселенная.
Рис. 13 Рис. 14
Вселенную 1 врезается другая Вселенная 4 в направлении указанной стрелкой 3. Этот удар приводит к тому, что по нашей Вселенной начинают идти волны 2. Эти волны привели к тому, что внутри нашей Вселенной начинают происходить завихрения.
11
Эти завихрения хорошо видны на рисунке 14. Внутри нашей Вселенной 1 появляются два крупных завихрения 2 и 3. Эти два завихрения приводят к тому, что образуются два гигантских океана движущейся материи.
На границе этих двух океанов и появляются нейтроны. Все это видно на рисунке 15. На границе 3 океанов 1 и 6 формируются нейтроны 5. Они не совсем похожи на те нейтроны кубической формы которые я изобразил. Просто океаны однородной материи на