Вода - энергоноситель, способный заменить нефть.
| Категория реферата: Рефераты по науке и технике
| Теги реферата: доклад на тему биология, баллов
| Добавил(а) на сайт: Melan'ja.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
P2 = 2(2(2(2(2(2(2(2(2+l)+l)+l)+l)+l)+l)+l)+l)+l
P3 = 2(2(2(2(2(2(2(2+l)+l)+l)+l)+l)+l)+l)+l
P4 = 2(2(2(2(2(2(2+l)+l)+l)+l)+l)+l)+l
P5 = 2(2(2(2(2(2+l)+l)+l)+l)+l)+l
P6 = 2(2(2(2(2+l)+l)+l)+l)+l
P7 = 2(2(2(2+l)+l)+l)+l
P8 = 2(2(2+l)+l)+l
P9 = 2(2+l)+l
P10 = (2+1)
P11 = 2
Рис. 4. Перевернутый фрактальный треугольник, отражающий динамику индуцированного распада протона.
Распад протона происходит за десять шагов и реализуется по фрактальному алгоритму. Все промежуточные вещественные образования, значение массы которых находится в промежутке между массой электрона и массой протона неустойчивы и имеют конечное время жизни. Протон проходит процесс деструктуризации путем десятишаговой цепочки превращений, порождая промежуточные вещественные образования, пока не появятся зарядово-сопряженные частицы минимальной структурной сложности, после чего происходит полное превращение вещества в энергию [6, 8, 12].
Схему индуцированного распада протона можно представить в виде (рис. 5):
Рис. 5. Схема индуцированного распада протона.
Индуцированный распад протона – это новый физический эффект, с которым непосредственно связана физическая константа фрактальной структуры протона P. При индуцированном распаде протона на конечной стадии энергопреобразований не появляется опасное для биосферы вещество. В данной схеме энергопреобразований отсутствуют реакции синтеза, а вместо них реализуется реакция деструктуризации вещества посредством индуцированного распада протона. В результате высвобождается энергия, содержащаяся в протоне. Эта энергия огромна! Преобразование вещества в энергию позволяет получать беспрецедентно высокие уровни энергии и сделать процесс получения энергии экологически чистым. Новая схема энергопреобразований выглядит так: "вещество в начале энергопреобразований –энергия в конце энергопреобразований".
4. Цепная реакция индуцированного распада протонов.
Как отмечалось выше, доля энергии, обеспечивающая устойчивость протона, составляет величину около 11,5 % от его энергии покоя. Расчеты показывают, что энергии одного протона достаточно для того, чтобы при распаде инициировать распад еще 8 протонов. При соответствующих условиях возможна цепная реакция индуцированного распада протонов, которая может поддерживаться и развиваться за счет деструктуризации вещества. При этом будет происходить генерация зарядово-сопряженных частиц, имеющих массу меньше, чем у протона. Необходимым условием, при котором возникает цепная реакция распада протонов, является получение ими дополнительной энергии не менее 107,74 МэВ на один протон. Все промежуточные зарядово-сопряженные частицы неустойчивы. При достаточном количестве зарядово-сопряженных пар суммарная энергия их рекомбинации может превысить энергию 107,74 МэВ, что является достаточным для инициирования распада другого протона. При этом возможна самоподдерживающаяся цепная реакция индуцированного распада протонов. На рис. 6 приведена схема цепной реакции индуцированного распада протонов.
Рис. 6. Схема цепной реакции индуцированного распада протонов.
Цепную реакцию индуцированного распада протонов можно реализовать в водородсодержащей среде. Идеальной средой для этой цели является вода. На рис. 7 приведена схема энергопреобразований в способе получения энергии при индуцированном распаде протонов. В качестве остаточного вещества будет выделяться кислород.
Рис. 7. Схема энергопреобразований в способе получения энергии, основанном на индуцированном распаде протонов.
5. Новая энергетическая концепция.
В реакциях деления и синтеза ядер в тепло и излучение превращается от 0,1 до 0,5 процента вещества. При химических реакциях эта величина составляет всего лишь одну десятимиллионную часть (10-7) [5]. При распаде каждый протон выделяет около 938 MэВ энергии. При этом происходит полное превращение его в энергию без образования остаточного вещества. В таблице 2 приведены приближенные значения показателей эффективности различных способов получения энергии по отношению к способам, основанным на химических реакциях.
Табл. 2.
Способы получения энергии Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: скачать диплом, где диплом. Категории:Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата Поделитесь этой записью или добавьте в закладки |