Gravità Del Campo Protonico - Visualizzazione Alternativa

Gravità Del Campo Protonico - Visualizzazione Alternativa
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Video: Gravità Del Campo Protonico - Visualizzazione Alternativa

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Video: Sotto Terra la GRAVITÀ è più FORTE? E al centro? 2024, Settembre
Anonim

Sono stati scritti molti lavori e trattati scientifici sulla gravità, ma nessuno di essi ne illumina la natura stessa.

Qualunque sia realmente la gravità, si dovrebbe ammettere che la scienza ufficiale è completamente incapace di spiegare chiaramente la natura di questo fenomeno.

La legge della gravitazione universale di Isaac Newton non spiega la natura della forza di attrazione, ma stabilisce leggi quantitative. È abbastanza per risolvere problemi pratici sulla scala della Terra e per calcolare il moto dei corpi celesti.

Proviamo a scendere nelle profondità della struttura del nucleo atomico e cerchiamo quelle forze che generano la gravità.

Il modello planetario dell'atomo, o modello dell'atomo di Rutherford, è un modello storicamente importante della struttura dell'atomo, proposto da Ernst Rutherford nel 1911.

Fino ad oggi, questo modello della struttura dell'atomo è dominante e sulla sua spina dorsale sono state sviluppate la maggior parte delle teorie che descrivono l'interazione delle particelle principali che compongono un atomo (protone, neutrone, elettrone), così come la famosa tavola periodica degli elementi di Dmitry Mendeleev.

Come dice la teoria convenzionale, “un atomo è costituito da un nucleo e da elettroni che lo circondano. Gli elettroni portano una carica elettrica negativa. I protoni che compongono il nucleo portano una carica positiva.

Ma qui va notato che la gravità non ha alcuna connessione tra elettricità e magnetismo: questa è solo un'analogia nel lavoro di tre modelli di potenza, nessun dispositivo elettromagnetico registra il campo gravitazionale, e ancor più il suo lavoro.

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Continuiamo: in qualsiasi atomo, il numero di protoni nel nucleo è esattamente uguale al numero di elettroni, quindi l'atomo nel suo insieme è una particella neutra che non porta una carica. Un atomo può perdere uno o più elettroni o viceversa: catturare gli elettroni di qualcun altro. In questo caso, l'atomo acquisisce una carica positiva o negativa e viene chiamato ione.

Quando la composizione numerica di protoni ed elettroni cambia, l'atomo cambia il suo scheletro, che costituisce il nome di una certa sostanza - idrogeno, elio, litio … Un atomo di idrogeno - è costituito da un nucleo atomico che trasporta una carica elettrica positiva elementare e un elettrone che trasporta una carica elettrica negativa elementare.

Ora ricordiamo cos'è la fusione termonucleare, sulla base della quale è stata creata la bomba all'idrogeno. Reazioni termonucleari; reazioni di fusione (sintesi) di nuclei leggeri che si verificano ad alte temperature. Queste reazioni di solito procedono con il rilascio di energia, poiché nel nucleo più pesante formato a seguito della fusione, i nucleoni sono più fortemente legati, ad es. hanno, in media, un'energia di legame superiore a quella dei nuclei di fusione iniziali.

Il potere distruttivo della bomba all'idrogeno si basa sull'uso dell'energia della reazione di fusione nucleare di elementi leggeri in quelli più pesanti.

Ad esempio, la fusione di un nucleo di un atomo di elio da due nuclei di atomi di deuterio (idrogeno pesante), in cui viene rilasciata un'enorme energia.

Affinché una reazione termonucleare possa iniziare, è necessario che gli elettroni dell'atomo si combinino con i suoi protoni. Ma i neutroni interferiscono con questo. Esiste una cosiddetta repulsione (barriera) di Coulomb, eseguita dai neutroni.

Si scopre che la barriera di neutroni deve essere solida, altrimenti non è possibile evitare un'esplosione termonucleare.

Come disse il grande scienziato inglese Stephen Hawking:

A questo proposito, se scartiamo i dogmi sulla struttura planetaria dell'atomo, si potrebbe assumere la struttura dell'atomo non come un sistema planetario, ma come una struttura sferica multistrato. C'è un protone all'interno, quindi uno strato di neutroni e uno strato di elettroni di chiusura. E la carica di ogni strato è determinata dal suo spessore.

Ora torniamo direttamente alla gravità.

Non appena un protone ha una carica, allora ha anche il campo di questa carica, che agisce sullo strato dell'elettrone, impedendogli di uscire dai limiti dell'atomo. Naturalmente, questo campo si estende abbastanza oltre l'atomo.

Con un aumento del numero di atomi in un volume, aumenta anche il potenziale totale di molti atomi omogenei (o disomogenei) e il loro campo totale aumenta naturalmente.

Questa è la gravità.

Ora la conclusione finale è che maggiore è la massa della sostanza, maggiore è la sua gravità. Questo modello è osservato nello spazio: più un corpo celeste è massiccio, maggiore è la sua gravità.

L'articolo non rivela la natura della gravità, ma dà un'idea della sua origine. La natura del campo gravitazionale stesso, così come i campi magnetici ed elettrici, deve ancora essere realizzata e descritta in futuro.

Mikhail Zosimenko

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