Позднее она стала называться
мюоном.
Найденная величина вероятности захвата
мюона в 3He подтвердила исходную идею мюон-электронной симметрии.
При этом у каждой из этих частиц есть ещё по два поколения – у электрона это более тяжёлые
мюон и тау с равным зарядом.
Итак нейтрон – это три вложенных друг в друга оболочки со структурой нейтральных мезонов – три ядерные оболочки (Фото 4), составленные из противоположных по знаку электрического заряда частиц со структурой типа
мюонов – сложная центральная интеграция материи-контуров в состоянии покоя.
Именно форма волновода вносит основной вклад в спин ядра и может иметь структуру
мюона, как и у протона, для формирования полуцелого спина, так и структуру сферы законченного внешнего слоя электронов для гелия с чётной массой при определении значения целочисленного спина.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: чумный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Слабое взаимодействие управляет некоторыми формами распада элементарных частиц, включая радиоактивный распад, распад
мюона и некоторые другие процессы.
Самое важное – этот процесс демонстрирует первую элементарную ядерно-ионнуюреакцию, где положительное ядро атома водорода присоединяет частицус массой, отрицательный
мюон с рождением квазинейтрального тяжёлого тритона, который как и нейтрон способен проникать через поле ядра дейтрона с образованием дейтерий-тритиевогоиона.
Отрицательно заряженный
мюон попадая в смесь изотопов водорода, образует мезоатомы внутри электрического поля обычного атома, которые, сталкиваясь затем с молекулами водорода, дейтерия и трития (а также HD, НТ и DT), образуют мезомолекулы– мезомолекулярные ионы.
Ослепительная вспышка была подобна сверхновой, вобравшей в себя всю энергию
мюона.
Для тяжёлых атомов радиус орбиты
мюона становится меньше радиуса ядра.
Пятый уровеньраспада материи достигается при аннигиляции элементарных частиц с массой (античастицы, электрон-позитрон, противоположные по знаку
мюоны, протон-антипротон) – однако этот уровень не уничтожает энергию, происходит квантовый переход гравитационного заряда в магнитный монополь фотонов (испарение массы покоя), т.е. энергия покоя переходит в энергию самодвижения.
После распада внешней оболочки, образующей спин и заряд ядер со структурой положительного
мюона (спин ½) или положительного мезона (спин 0), происходит распад внутренней нейтральной оболочки со структурой пи-ноль мезона, которая в зависимости от внешних полей распадается по каналу бета-плюс или бета-минус.
В течение недели я уже множество раз слышал эту аббревиатуру слов Deep Underwater Muon and Neutrino Detector – «глубоководный детектор
мюонов и нейтрино».
Другой пример – налетающий на атом пороговый фотон (один свободный магнитный монополь) превращается в пару электрон-позитрон (пару замкнутыхмагнитных монополей с противоположными знаками) или пару противоположных
мюонов.
Однако, проделав эти рассчеты, мы увидим, что эти отношения не являются натуральными числами, например, отношение масс
мюона и электрона равно ~206,768, отношение масс протона и электрона равно ~1836,1527 и т. д.
Время жизни элементарных частиц
мюонов увеличивалось, когда их разгоняли в кольцевом ускорителе до огромных скоростей, близких к световым, и это время до миллиардных долей совпало с расчётным.
Что то похожее на спектр анализ груза, на радиоактивность, когда его просвечивают с двух сторон под углом рентгеном и смотрят, на отражение и если есть какие то уплотнения, то подозрительный предмет, тут же выявляется по аномалиям рассеяния
мюонов.
Получается, что рентгеновские лучи, это все таки
мюоны, а не обычные электроны высоких энергий.
Холодный вакуум пронизывали потоки космических лучей: cтремительные нейтрино, колеблющиеся
мюоны и тяжёлые протоны.
Помимо нейтронов, находящихся в составе ядер атомов, слабому распаду подвержены
мюоны, пи-мезоны, свободные нейтроны и другие виды частиц.
Например,
мюон превращается в электрон и другие частицы за 2 миллионные доли секунды, нейтрон превращается в протон и электрон через 15 минут.
Результат для аномальных моментов электрона и
мюона получается при учёте поправок вплоть до α3 включительно.
Такая структура нуклонов, состоящая из двух вращающихся
мюонов, приобретает свойство «структурной автономности», при которой их магнитные взаимодействия с другими элементарными частицами становятся возможными, только в том случае, когда элементарные частицы смогут обладать такими же траекториями.
Экспериментальные данные показывают, что во всех известных взаимодействиях
мюоны проявляют себя также как электроны и позитроны, отличаясь от них лишь массой.
Проблема в том, что
мюон живёт всего лишь две миллионные доли секунды!
Например, пару
мюонов или пару протон-антипротон.
Комптоновская длина волны
мюонов в 207 раз меньше, чем у электронов, но в 10 раз больше чем у нейтронов.
Вихроны фотонов с существенно более высокой энергией способны создавать при определённых условиях замкнутые нестабильные полусферические (спин ½) микропространства
мюонов, а также замкнутые сферы-оболочки (спин 0) ядерных волноводов из заряженных мезонов и других элементарных частиц с помощью поляризованных магнитных зарядов ядерной частоты – мезонные магнитные заряды.
Так, например, первоначальный фотон после взаимодействия с активным веществом детектора превращается в фотоэлектрон, или освободившийся электрон и изменённый фотон, или вообще образуется пара электрон-позитрон или пара разнополярных
мюонов.
Структура этих частиц аналогична
мюонам с полуцелым спином.
Более высокочастотные фотоны в поле ядра создают замкнутые однополярные вихроны, но производящие уже нестабильные
мюоны со спином ½.
Основными источниками производства
мюонов в природе являются процессы, которые происходят при столкновениях солнечных протонов с ядрами атомов газов, наполняющих атмосферу.
На уровне моря
мюоны образуют основную компоненту до 80 % от всех частиц космического излучения.
По этой причине
мюоны можно рассматривать как «тяжёлые» электроны, которые заменяют последних при образовании мюонных веществ и минералов в плотных слоях мантии, где практически отсутствует свободное пространство и всякое поступательно-колебательное движение ядер атомов.
Электроны, имеющие размер в 207 раз больше
мюонов, не способны образоваться в условиях даже верхней мантии.
Для исследований конденсированного состояния вещества с помощью
мюонов и мезонов построены мезонные фабрики-ускорители для получения пучков высокой интенсивности.
Да, мы предположили, что в веществе отражателя электрон нижней орбитали заменён искусственно стабилизированным
мюоном…
А генерирует
мюоны тот здоровенный шестигранник, который, во-вторых.
Поэтому для
мюона вероятность оказаться внутри ядра возрастает в 2073, то есть почти в девять миллионов раз больше по сравнению с электроном.
Холодный ядерный возбуждение-распад-синтез происходит через посредство многофотонной ионизациизоной холодной безмассовой плазмы заряженных частиц типа
мюонов с внешних оболочек ядер.
Заряженные мезоны распадаются за время 2,6 х 10—8с, превращаясь в одноимённо заряженные
мюоны и соответствующие нейтрино.
Один из вихронов половины внешней оболочки в нейтроне при распаде улетает и строит электрон или позитрон, а оставшийся формирует внешнюю оболочку протона или антипротона со структурой
мюона.
Поэтому в разделах книги описания атомных ядер используется термины «типа нейтральные пи-мезоны», «типа
мюоны», «типа тау-лептоны», т.е. частицы схожие по структуре со связанными первичнымив ядре частицами и в процессе распада превратившиесяв более низкоэнергетическиес более длительным ядерным временем жизни в свободномсостоянии вне атомного ядра.
При распаде нейтрона волновод электрона образует вылетивший соответствующий магнитный монополь, формирующий частицу типа отрицательного
мюона, которая нестабильна и распадается с образованием электрона и антинейтрино – волновод старой внешней оболочки без магнитного заряда.