Structura neutronică - dinamica eterului

După cum se știe, neutronul constă dintr-un nucleu, care este sintetizat din nano-dispozitivele eterice. precum și din mediul înconjurător, constând din nanoedite. În centrul neutronului există un nucleu împachetat cu forțe gravitaționale.







Nanoindividualii nucleului au o legătură cu ajutorul forțelor gravitaționale, care mențin nucleul într-o stare holistică și nu-l permit să se dezintegreze în nano-copii separați. Densitatea de bază este echivalentă cu densitatea zonei "C" a corpului gravitațional metagalactic.

Atunci când sintetizează neuronii, nucleul lor conține un anumit număr de nanodinite, ceea ce permite formarea unor neuroni de o anumită masă. Acest proces depinde de condițiile gravitaționale în care se realizează sinteza neutronilor.

Conform teoriei "structurii structurale a universului" există o teorie a localizării sarcinilor electrice în neutroni și protoni. Într-un mediu cu o structură densificată, o zonă de încărcări pozitive este situată în jurul nucleului neutronului. În această zonă, încărcarea pozitivă este dizolvată în mod egal, ca o încărcare distribuită într-un tunet înainte de începerea descărcării cu trăsnet. Zona de încărcare negativă înconjoară zona de încărcare pozitivă. Să desemnează aceste taxe drept "pozitive # 978; "ordine" și "negativă "-order". Aceste taxe sunt elementare.

După cum știm, un neutron este o particulă neutră a materialului care are în jurul său nucleul Și poate penetra adânc în structura oricărei substanțe. Acest neutron a fost numit stabil. Protonul are o diferență față de neutron - este prezența unei încărcări positronice, distribuită uniform în jurul nucleului într-o zonă sigilată cu forțe gravitaționale. Din acest motiv, protonul nu are capacitatea de a pătrunde în substanță, dar poate fi absorbit de atomii acestei substanțe. Aceasta explică apariția încărcărilor electron negative în atomul materiei, unde încărcătura este localizată în cochilia exterioară. Taxele positron (pozitive) se află în cochilia interioară. Aceste zone - încărcări pozitive (pozitive) și negative (electronice), sunt responsabile de formarea de cheaguri de încărcări negative și pozitive, numite electron și pozitron. Să ne uităm la nașterea și structura electronului și a pozitronului.







În lumea noastră există un neutron, care este înzestrat cu o încărcătură pozitivă și negativă (pozitron și electron). O astfel de particulă se numește un neutron instabil.

Dacă presupunem că materialul din zona corpului gravitațional „C“ Metagalactic având o dimensiune de mere, făcută în spațiul sistemului nostru solar, masa sa poate fi comparată cu masa Lunii. Caracteristicile dimensionale ale mediului etanșat (sub influența forțelor gravitaționale ale „mar“ nostru) poate fi comparat cu diametrul Lunii, sau chiar mai mult. O astfel de imagine poate fi văzută în structura neutronului, unde nucleul său joacă rolul de "măr", iar în jurul său este un mediu dens de la nano-dispozitive. acest mediu este un element de legătură cu lumea exterioară. Nu este capabil să transmită sau să perceapă diferite tipuri de energie, ci doar generează și menține sarcini pozitive și negative din mediul înconjurător. Acest lucru sugerează că fiecare nucleu al neutronului este o "cămară" pentru economisirea energiei. De asemenea, toate procesele fizice din nano-dispozitivele kernel-ului sunt întrerupte. În cazul în care are loc dezintegrarea de bază de neutroni, aceasta va duce la expunerea simultană a centrelor gravitaționale nanoedinits nucleul de neutroni - mediu primeste impuls de energie mare, deoarece expansiunea volumetrică are loc trilioane nenoedinits miez nanoedinitsam la o densitate a aerului înconjurător. Pentru extinderea nanoedinităților este nevoie de un volum mai mare în spațiul eterului. Energia rezultată are un nume - neutron, care în timpurile noastre este considerat cel mai puternic. Omul a cucerit energia neutronilor și chiar a creat pe el o bombă monstruoasă. Până în prezent, omenirea își găsește creierul peste crearea unui reactor neutron care va funcționa prin degradarea neutronilor de nuclee de hidrogen sau deuteriu. Acest lucru va permite persoanei să rezolve mai multe probleme energetice.

Alte știri corelate:







Trimiteți-le prietenilor: