Размер шрифта
-
+

Неизвестная энергия. Природа, действие и продукты - стр. 2

переменного разгоняющего электрического поля в резонаторах коллайдеров приводит к квантовой конденсации такой суммарной энергии уже в форме адронов.

Это подтверждается эффектами Д. Хатчисона и результатами столкновения встречных пучков электронов, протонов и ионов в коллайдерах.

Высокая интенсивность излучения низкоэнергетических (1—2 эв) фотонов или ультразвуковых фононов в локальных объёмах микроструктур, зависящая извне от параметров (фронт и форма импульса, напряжение, ток, мощность ультразвука) электрических или звуковых импульсов, подаваемых на электроды в конденсированной среде (вода, твёрдое тело), способна порождать многофотонные и многофононныекаскадныепроцессы возбуждения и дезинтеграции вещества. Механизм этих процессов заключается в синхронном локальном слиянии вращающихся магнитных или гравитационных безмассовых монополей на волноводах одного знака отдельных фотонов или фононов в их суммарномфазовом объёме, а в случае их поглощения – в фазовых объёмах ГЭМД (или других мультиполей) замкнутых электромагнитных или механических вихронов. В результате многократных процессов такого слияния рождаются «тяжёлые» фотоны и фононы, которые вначале запускают возбуждение-ионизацию атомов, а после их высвечивании дополнительных потоков резонансных фотонов, запускают и механизмы пороговых возбуждений-ионизаций атомных ядер. Такие каскадные процессы возбуждения-ионизации атомов последовательно запускают пороговые механизмы распада-синтеза ядер в конденсированной среде. Здесь уже атомные процессы возбуждения и излучения, дополнительно рождённых короткодействующих потоков излучения «поджигают» локально пороговый распад ядерных оболочек, приводящий к быстрому синтезу новых ядер химических элементов.


Экспериментальные результаты на ускорителях.

Коллайдер ВЭПП-2000 в Новосибирском Институте ядерной физики выведен на проектную энергию и достиг порога, после которого столкновения частиц в нем начинают рождать антибарионы – античастицы протонов и нейтронов, сообщает ученый секретарь института Алексей Васильев6. Важнейшими достижениями 2014 года Ученый Совет ИЯФ признал следующие результаты: – впервые вблизи порога реакции измерено сечение рождения нейтрон-антинейтронных пар в электрон-позитронной аннигиляции. Эксперимент выполнен на коллайдере ВЭПП-2000 с детектором СНД.

В 1965 г. антидейтрон был получен практически одновременно в двух7 исследовательских группах на протонном синхротроне ЦЕРН и в Брукхейвенской национальной лаборатории.

На синхрофазотроне в Серпухове8 – первейшем в мире на тот момент – был совершён прорыв в ядерной физике и получены новые результаты, превосходящие по своей значимости все известные на тот момент в мире, которые и были изложены на «Русской конференции» в Лунд, Швеция, 1969 год.

Ядро антигелия-3 впервые наблюдалось в 1970 году группой Ю. Д. Прокошкина на протонном синхротроне У-70 в ИФВЭ (Протвино, Серпухов). Протоны с энергией 70 Гэв бомбардировали алюминиевую мишень. Использовалась идентификация образовавшихся частиц по заряду и скорости. Из 2,4 х 10>11 прошедших через установку частиц удалось выделить пять ядер антигелия-3. Открытие антигелия было внесено в Государственный реестр открытий СССР под №104 с приоритетом от 28 января 1970 г.

Страница 2