"ДУМКИ ВГОЛОС"

НАУКОВИЙ РОМАН НА ОСНОВІ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ
СВІТОБУДОВИ, Нейтронна фізика І Нейтронна ХІМІЇ

Фізика. Відкриття у фізиці.

Валерій Федорович Андрус

"Наше завдання розвинути засоби отримання енергії із запасів, які вічні і невичерпні, розвинути методи, які не використовують споживання і витрата яких би то ні було" матеріальних "носіїв. Зараз ми абсолютно впевнені, що реалізація цієї ідеї не за горами.: Можливості розвитку цієї концепції полягають саме в тому, що б використовувати для роботи двигунів в будь-якій точці планети чисту енергію навколишнього простору ... "

(Тесла, 1897)

Залиште коментар

Для початку скачайте таблицю перетворень хімічних елементів
і
Ознайомтеся з основними поняттями нейтронної фізики

Дивись також:

ПЛАСТИЧНІСТЬ І КРИХКІСТЬ Bi і Sb З ПОЗИЦІЇ Нейтронна фізика

Наступна аномалія - ​​Сурма і Вісмут не володіють характерною для металів високої пластичністю і ковкість, тобто вони тендітні.

Сурма Sb, серебр.-біл. метал, ρ = 6,684г / см 3, tпл. = 630,5 ° С.

Вісмут Bi, серебр.-біл. метал, ρ = 9,8г / см 3, tпл. = 271,4 ° С.

У порошковому стані обидва металу сірі, тобто голки по вертикалі у них стягуються і створюються умови надпровідності для Світу. Сурма по відношенню до Залозу і Вісмут по відношенню до осмію мають більш низькі щільності речовини і температури плавлення, хоча мають великі порядкові номери в таблиці елементів, тобто довші голки.

Звичайні форми цих елементів характеризуються однотипною шаруватою структурою металів, тобто маємо осадочную металеву зв'язок.

Сурма є важливою складовою частиною деяких відповідальних сплавів: друкарський шрифт, сплави для підшипників і ін. Добавка до свинцю 1% Sb сильно підвищує його твердість, що має велике значення для виробництва свинцевих труб.

Обсяг Вісмуту при плавленні помітно зменшується, тобто він (як і вода) поводиться в цьому відношенні аномально.

Теллурид Вісмуту (tпл. = 580 ° С) використовується в деяких термоелектричних пристроях. Його кристали мають шарувату структуру і виявляють різко різну електропровідність в напрямках паралельному і перпендикулярному шарам. З підвищенням тиску їх температура плавлення спершу зростає (до 610 ° С при 15 тис.ат.), а потім знижується (до 535 ° С при 50 тис.ат.).

Уявімо кристалічні решітки Сурми і Вісмуту, виходячи з наявних даних. Стиковка елементів відбувається у них і як у Вуглецю, тобто вертикальні осі при стикуванні зберігають своє становище.

Накладення голок йде не вздовж один одного, а поперек, тобто ромбічно. Це говорить про те, що кінці голок, як мінімум, мають змінне магнітне поле (пакети п'ятірок обертаються в протилежні сторони). У вертикальних голок металева зв'язок поздовжнім накладенням. Звідки така впевненість у правильності будови решіток? Така будова решіток випливає з властивостей речовин проводити по-різному електрику в паралельних площинах і поперек їх, створювати термо-е.р.с., А й різке зниження температур плавлення для таких великих їжаків, що мають голки довжиною від 40 п'ятірок Sb до 69- Bi. Яким чином це все пов'язане?

Почнемо, як завжди, з самого початку. Ми говорили, що тепло - це потік вільних носіїв тепла (нейтрино, нейтронів, зарядів-магнітиків). Напрямок потоку носіїв тепла - це рух від місця з високою їх щільністю в сторону з низькою. Ми і стверджували, що при, наявності потоку і достатньої щільності носіїв почнеться їх структуризація, тобто освіту п'ятірок і мотузок. До введення в решітку магнітиків голок ми не розглядали термо-е.р.с., Тепер цей момент настав.

Подивимося збоку на кристалічну решітку Сурми або Вісмуту, у якій площині елементів розташовані горизонтально, а між ними знаходяться вертикальні голки, зістиковано накладенням, які як розпірні стовпчики тримають зазор між площинами. Носіями електрики і тепла зручніше рухатися між площинами, де менше голок і відповідно менше опір. У місцях накладення голок магнітиків немає. Однак магнітики Sb і Bi великі і сильні. Вони створюють загальні магнітні поля площин, які мають однакові полюси і намагаються відштовхнутися одне від одного. Найменш напружені магнітні поля в місцях накладення голок, де немає своїх магнітиків і в середині між голками. Припустимо, що в проміжку між площинами з обох сторін північні полюси і, наприклад, з правого боку створюється висока щільність зарядів-магнітиків, які повинні рухатися вперед і північними полюсами, як вони будуть рухатися?

Природно, вони будуть рухатися посередині голок, натикаючись на місця їх з'єднання, під дією полів площин - це і є центральний момент отримання термо-е.р.с.! Його суть полягає в тому, що розсіяні носії тепла тут заганяються в вузькі проходи, де різко зростає їх щільність, і вони починають формувати мотузки електрики, і Свєта всередині решітки! Цей прийом використовують всі живі істоти для біосвеченія!

Як бачимо, мотузки електрики і Світу можуть рухатися, в одних коридорах (проходах) паралельно один одному! (Кристали збільшують електропровідність при їх освітленні).

Тепер зосередимося на тому, що ці мотузки натикаються з частковим руйнуванням на місця стикувань голок і завдають їм масований удар потоку. Як під час Другої світової війни танкові клини, зосереджені на вузькій ділянці, проривали фронт, так і потік розриває металеву зв'язок вертикальних голок. З цієї причини різко знижується температура плавлення таких речовин. Визначальним факторів появи таких речовин є голка їжака, що має майже на всій довжині постійний магнітик і тільки на кінці невелику кількість п'ятірок, що обертаються в різні боки, тобто мають змінне магнітне поле.

Версія для друку
Автор: Валерій Федорович Андрус
PS Матеріал захищений.
Дата публікації 15.12.2003гг


НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Технологія виготовлення універсальних муфт для бесварочного, безрезьбовиє, бесфлянцевого з'єднання відрізків труб в трубопроводах високого тиску (мається відео)
Технологія очищення нафти і нафтопродуктів
Про можливість переміщення замкнутої механічної системи за рахунок внутрішніх сил
Світіння рідини в тонких діелектричних каналох
Взаємозв'язок між квантової і класичної механікою
Міліметрові хвилі в медицині. Новий погляд. ММВ терапія
магнітний двигун
Джерело тепла на базі нососних агрегатів