Почему атомы не проваливаются друг в друга: пространственный ИИП-корсет вместо электронного облака
Если вы зададите официальной науке простой школьный вопрос: «Почему пустотелые атомы не проваливаются друг сквозь друга под силой гравитации и давления?» — вы столкнетесь с полной беспомощностью.
Современная физика и химия живут в состоянии шизофрении. Они создали две абсолютно разные, параллельные и ошибочные модели атома:
- Для химиков нарисовали модель с жесткими орбиталями (\(s, p, d, f\)), чтобы хоть как-то объяснить валентность и связи в молекулах. Но физики вам сразу скажут, что это «упрощение для школьников».
- Для физиков создали продвинутую квантовую модель «электронного облака», которая пытается объяснить энергетические излучения, но абсолютно неспособна объяснить реальные химические взаимодействия элементов.
Особо одарённые академики дают шаблонный ответ, что за прочность вещества отвечает «сильное взаимодействие». Но это откровенная безграмотность: сильное взаимодействие ограничено исключительно поверхностью ядра атома и никакого отношения к внешним электронным оболочкам не имеет.
Истинная структура: Атом как матрешка из ИИП
Реальный атом при комнатной температуре — это не размазанное облако вероятностей, а неплотно упакованная жесткая матрешка, состоящая из концентрических шаровых слоев электронных орбиталей: P1, P2, D1, D2, F1, F2 и нуклонного ядра в центре.
- Что такое орбиталь по существу? Электронная орбиталь — это не условная линия и не траектория. Это шаровый слой деформированного, искаженно-искривленного пространства (ИИП). Он создается колоссальной нагрузкой на вакуум от электронов, летящих на предпредельных (околосветовых) скоростях.
- Откуда берется жесткость? Чем ближе орбиталь к ядру, тем выше скорость электронов на ней (из-за мощного магнитного влияния ядра) и тем выше коэффициент плотности деформации пространства. Эти шаровые слои ИИП служат атому упругим многослойным корсетом, который и создает физическую прочность, упругость и непроницаемость пустотелого атома для соударений с соседями.
Термодинамика атома и механизм валентности
Внутри атома идет непрерывная борьба двух сил: магнитное поле ядра (порождаемое положительными нуклонами) пытается притянуть и сжать электронные слои ИИП к центру, а кинетическая энергия (теплота) разбивает и расширяет их.
- При нагревании среды ядро атома получает беспрерывные кинетические импульсы от окружения. Оно начинает интенсивно биться о внутренний слой ИИП первой орбитали, растягивая её. Первая орбиталь передает импульс второй, вторая — третьей и так далее.
- Радиус атома растет, а шаровые слои ИИП утончаются. Из-за утончения слоев происходит сборка ранее расслоенных электронов в один поверхностный слой. Именно поэтому при повышении температуры валентность химических элементов растет, позволяя им вступать в ковалентные связи, невозможные в обычных земных условиях.
Как формируется молекула
Молекула — это не «притяжение плюса к минусу». Молекула возникает, когда при определенных давлении и температуре внешние шаровые слои ИИП разных атомов синхронизируются по коэффициенту плотности деформации.
Происходит их физическое принудительное слияние. Под силой совокупного Кулоновского взаимодействия ядер и электронов формируется совместная общая внешняя орбиталь молекулы, внутри которой электроны начинают совершать циклический взаимообмен.
Эта спаянная ИИП-оболочка намертво удерживает атомы вместе (например, два атома водорода вокруг крупного атома кислорода в молекуле воды), определяя будущую геометрию и свойства вещества.

Комментарии
Отправить комментарий