Молекулы воды формируют кластеры различных форм (рис. 14). При определенных условиях и определенной температуре (в зимних облаках) шесть молекул воды присоединяются своими протонами атомов водорода к кольцевым электронам другой молекулы воды или атома кислорода (рис. 14, b). В результате образуется шести лучевая структура, которая с увеличением размера и усложнением формирует ажурную шестилучевую структуру - снежинку (рис. 14, с, d). Этот естественный процесс реализуется при строго определенных энергиях связи валентных электронов, которые зависят от энергий поглощаемых и излучаемых фотонов.
Известны экспериментальные факты, когда вода, облучаемая мелодией спокойной классической музыки, формирует симметричные шести лучевые структуры (рис. 14, с, d) . Такие же структуры формируются при облучении воды спокойным молитвенным голосом. В этом случае тело молящегося излучает такие фотоны, которые необходимы для формирования связей симметричных структур. Не случайно поэтому, что такая вода, как это уже доказано, обладает лечебными свойствами.
Экспериментально установлено, что при облучении воды джазовой музыкой в ней формируются безобразные структуры (рис. 14, е). Это обусловлено тем, что такая музыка инициирует окружающие предметы излучать фотоны с хаотически меняющимися энергиями. Валентные электроны, поглощая такие фотоны, разрушают шестилучевой кластер воды или формируют безсимметричные кластеры. Конечно, это веское доказательство вредного влияния джазовой музыки на здоровье человека, ведь большая часть массы его тела - вода.
Таким образом, для образования кластеров воды совершенно не обязательно присутствие в ней ионов гидроксила и гидроксония . Обратим внимание на структуру молекулы ортоводорода на рис. 10, b и 12. Она может быть связующим звеном в кластере и после его разрушения водород может рождаться сразу не в атомарном, а в молекулярном состоянии. Именно это происходит при явлении кавитации или при фотосинтезе.
Если в обычных условиях молекулы воды объединяются в ассоциации, называемые кластерами, то при переходе в парообразное состояние энергия связи между кластерами приближается к нулю, и у нас появляется возможность рассчитать энергию связи между молекулами в кластере при температуре 20С. Для этого используем энергию парообразования 2595,2 кДж/кг. Переведем эту энергию в электрон-вольты в расчете на одну молекулу (рис. 14, a).
(4)
Этот результат близок к энергии связи (0,54 eV) электрона атома водорода в момент пребывания его на пятом энергетическом уровне (табл. 2) и свидетельствует о том, что у протона этого атома большая часть магнитных силовых линий идет на связь с электроном, а меньшая часть свободна и может быть задействована на связь с протоном атома водорода соседней молекулы воды (рис. 14, а).
Имеется также возможность рассчитать энергию, затрачиваемую на нагрев одной молекулы воды на один градус. Известно, что при нагревании одного литра воды от 20С до 100С затрачивается 335,2 кДж энергии. В расчете на одну молекулу это составит
. (5)
Это - величина энергии, на которую изменится энергия связи молекул воды в кластерах, если нагреть ее от 20С до 100С. Разделив 0,063 eV на 80, получим величину, на которую изменяется энергия связи между молекулами воды в кластерах при нагревании ее на один градус. Она оказывается равной 0,00078 eV. Эта энергия соответствует фотонам реликтового диапазона (табл. 4).
Таблица 4. Диапазоны изменения радиусов (длин волн) и энергий электромагнитных излучений
|
Диапазоны |
Радиусы (длины волн) , м |
Энергии , eV |
|
|
1. Низкочастотный |
|||
|
2. Радио |
|||
|
3. Микроволновый |
|||
|
4. Реликтовый (макс) |
|||
|
5. Инфракрасный |
|||
|
6. Световой |
|||
|
7. Ультрафиолетовый |
|||
|
8. Рентгеновский |
|||
|
9. Гамма диапазон |
Таким образом, минимальная энергия фотонов, поглощаемых электронами молекулы воды при нагревании, соответствует энергиям фотонов реликтового диапазона, что служит дополнительным косвенным доказательством того, что этот диапазон является границей существования единичных фотонов.
На рис. 14, а показан линейный кластер из 2-х молекул воды. Энергия связи между протонами атомов водорода в этом кластере равна 0,485 eV (282) при температуре 20 град. Цельсия. При нагревании на один градус эта энергия связи уменьшается на 0,00078 eV.
Минимальная величина, на которую может измениться эта энергия связи, равна энергии 0,000022 eV поглощаемого фотона с максимальной длиной волны 0,056м. Из этого следует, что минимальный градиент изменения температуры воды близок к 0,000022/0,00078=0,03 град. С .
Теперь появляется возможность уточнить номер энергетического уровня, на котором находятся электроны атомов водорода в молекуле воды. Для этого переведем энергию (286 кДж) синтеза одного моля воды в электрон-вольты
. (6)
В расчете на одну связь имеем 2,97/2=1,485 eV. Это близко к энергии связи 1,51 eV электрона атома водорода, соответствующей пребыванию его на третьем энергетическом уровне. Из этого следует, что электроны атомов водорода и кислорода в молекуле воды находятся при обычной температуре (1,48/2=0,74eV) между четвертыми и пятыми энергетическими уровнями.
При переходе из газообразного в жидкое состояние атом кислорода (рис. 2, b) в молекуле воды должен уменьшить свой объем. Это произойдет, если кольцевые электроны атома кислорода опустятся на более низкие энергетические уровни (ближе к ядру). При этом каждый из 6-ти кольцевых электронов излучит фотон с энергией 1,18 eV (рис. 13). Это больше энергии (0,74 eV) связи с ядром осевых электронов и указывает на то, что кольцевые электроны расположены ближе к ядру, чем осевые.
Изложенное выше проясняет причину взрыва при соединении водорода с кислородом и образования молекулы воды (рис. 1). Одновременный переход шести кольцевых электронов каждого атома кислорода в рождающихся молекулах воды на более низкие энергетические уровни сопровождается одновременным излучением фотонов, которые и генерируют явление взрыва, так как их размеры на 5-7 порядков больше размеров электронов, излучающих фотоны.
Если представить себе кластер из двух молекул воды, имеющих формы шаров с диаметрами около 100 метров, то протоны, расположенные на поверхности этих шаров и связывающие их в кластер, имеют миллиметровые размеры. Малейшее, даже механическое, воздействие разрушит эту систему, создавая условия для текучести молекул воды.
Если бы кластеры образовывались электрон - электронными связями, то они бы имели уже метровые размеры на поверхности стометровых молекул.
На рис. 14, b) показан один вариант начала формирования шестилучевого кластера молекул воды. К шести кольцевым электронам атома кислорода в молекуле воды присоединяются протоны атомов водорода других молекул воды. Свободные концы образовавшихся шести лучей могут завершаться осевыми протонами (Р) атомов водорода в молекулах воды (рис. 14, b) или осевыми электронами (е) атомов кислорода (рис. 14, b).
Наличие на концах шести лучей протонов или электронов со свободными магнитными полюсами обеспечивает присоединение к ним других молекул воды или ионов и (рис. 14, b). Таким образом обеспечивается формирование и рост шести лучевых кластеров молекул воды.
Приведенные интервалы изменения энергий связи между молекулами и ионами и в шестилучевых кластерах и объясняют многообразие архитектоник этих формирований (рис. 14). Когда играет ритмичная классическая музыка, то она оказывает ритмичное возбуждающее действие на кольцевые электроны молекул азота и кислорода воздуха и те, излучая при этом воздействии фотоны с упорядоченными энергиями, способствуют формированию шестилучевых кластеров (рис. 14, с) молекул воды и ее ионов и .
Успокоенный мозг и тело молящегося человека также излучают фотоны с упорядоченными энергиями, и это тоже приводит к формированию шестилучевых кластеров (рис. 14, d). Сотовый телефон излучает мощные фотоны с различными энергиями, которые сразу разрушают связи между молекулами кластера и он разрушается (рис. 14, e). Аналогичный результат получается при исполнении джазовой музыки. Ее сумбурные, резкоменяющиеся звуки передаются молекулам воздуха и те излучают фотоны с разным диапазоном энергий. При поглощении их электронами кластеров воды энергии связи между молекулами кластера могут уменьшаться до нуля. В результате кластер разрушается (рис. 14, e).
В одном кубическом метре содержится 1000х0,09=90 гр. водорода. Энергосодержание одного грамма молекулярного водорода равно 142 кДж. Энергосодержание одного кубического метра водорода оказывается таким 142х90=12780 кДж. Получаемая энергия 12780 кДж эквивалентна (12780/3600)=3,55 кВтч. Если удастся добиться меньших затрат энергии на получение одного кубического метра водорода, чем 3,55 кДж, то он станет конкурентно-способным энергоносителем.
Анализ модели электрона (рис. 15) показывает возможность формирования кластеров электронов. Разноименные магнитные полоса электронов сближают их, а одноименные электрические поля ограничивают это сближение. Достоверность этого следствия подтверждена экспериментами.
а) b)
Рис. 15. а) схема теоретической модели электрона (показана лишь часть магнитных силовых линий); b) схема электронного кластера
С учетом изложенного, у нас появляются веские основания полагать, что электрическая искра формируется фотонами, которые излучаются электронами при формировании электронно-ионных кластеров.
Аналогичное явление протекает и в грозовых молниях. Главным фактором, обеспечивающим реализацию этого явления, является совпадение векторов магнитных моментов и спинов у электронов и ионов. Благодаря этому при формировании кластера электроны сближают не только их разноименные магнитные полюса, но и однонаправленные процессы их вращения (рис. 15).
Известно, что грамм-молекула воды равна 18 граммам. В одном литре воды содержится 1000/18=55,56 грамм-молекул воды. Известно также, что количество молекул воды в одной ее грамм-молекуле равно числу Авагадро . Из этого следует, что в одном литре воды содержится молекул воды.
Допустим, термометр показывает . Радиус максимального количества (плотности в единице объема пространства вблизи термометра) фотонов, формирующих эту температуру, будет равен
. (7)
Радиус фотонов, совокупность которых формирует температуру -, будет равен
. (8)
Энергии фотонов, формирующих температуры и - будут соответственно равны:
; (9)
. (10)
Тогда разность энергий фотонов, при которой изменяется температура на , окажется такой
. (11)
Таким образом, при замерзании одного литра воды каждый их 4-х осевых электронов каждой молекулы воды (рис. 1) удалится от ядра атома кислорода - центра молекулы и уменьшит свою энергию связи с протоном ядра атома кислорода на 0,00043/4=0,00011eV. Тогда общая энергия связи всех осевых электронов всех молекул одного литра воды составит или
. (12)
Эта энергия затрачена на расширение полости объемом 1 литр при замерзании воды. Удельное сопротивление разрыву стали марки, например СТ-35, составляет . С учетом этого для формирования в трубе щели с продольным сечением потребуется сила
. (13)
Известная энергия расширения молекул одного литра воды при замерзании (12) и - сила (13) для продольного разрыва трубы на длину 10см позволяют определить ширину щели, образующейся в трубе
. (14)
Вполне естественно, что старая теория микромира не позволяет делать подобные расчеты.
Заключение
Таким образом, процессы формирования шестилучевых кластеров воды следуют из выявленных нами структур ядер и атомов водорода и кислорода и из структуры молекулы воды и ее ионов. Благодаря этому информация об этих процессах приобретает замкнутый характер и лишает нас возможности сомневаться в ее достоверности. Результаты расчетов энергетически процессов синтеза молекул кислорода и воды, совпадающие с экспериментальными данными, усиливают уверенность в достоверности новой теории микромира.
Литература
1. Канарев Ф.М. Начала физхимии микромира. Монография. 15-е издание. http://www.micro-world.su/