Структура физической вселенной. Том 1

Страница: 1 ... 167168169170171172173174175176177 ... 251

Другой распад того же вида создавал бы к-Н4, и возможно, что случайно формируются частицы этого состава. Бесспорно, в продуктах космического луча может появиться любой космический атом между к-водородом и к-криптоном. Но вероятности благоволят определенным конкретным космическим элементам; они являются продуктами – обычными результатами распада, которые мы сейчас исследуем. В материальном окружении скорости космических лучей и продуктов их распада быстро уменьшаются. И времени распада к-Н3, происходящего за счет дополнительной потери энергии в процессе распада, обычно достаточно для падения скорости космических остатков до скорости меньше единицы. Последующее устранение движения во втором скалярном измерении выливается в двойной распад, прибавляющий к космическому атому вес двух атомных единиц. Результат – к-Li-5.

Дальнейшие увеличения обратной массы остаточного космического атома посредством последовательных прибавлений атомного веса индивидуальной единицы возможны, но вероятности благоприятствуют большим шагам, поскольку материальный эквивалент приращения космических единиц продолжает уменьшаться. Таким образом, за приращением одной единицы в каждом из двух шагов, от к-Н3 до к-Li-5, следуют серии приращений, на одну единицу атомного веса больше в каждом последовательном распаде, за исключением шага между к-N14 и к-Ne20, где увеличение размера предыдущего приращения составляет две единицы.

На этом основании за двумя 1-единичными приращениями, создающими к-Li-5, следуют 2-единичное приращение до к-Be7, 3-единичное приращение до к-B10, 4-единичное приращение до к-N14 и 6-единичное приращение до к-Ne20. Эти продукты распада не способны сохранять два гравитационных изменения предшественников, но удерживают одно из изменений. И все космические элементы, определенные как члены этого раздела следствий распада, обладают массами, включающими гравитационное приращение 931,15 и базовый эквивалент массы космического элемента – 1862,30/Z мэв. Определенный срок жизни космического атома с одним гравитационным изменением после падения в область одномерного движения составляет около 10-10 секунд. Эти теоретические массы и сроки жизни согласуются с наблюдаемыми свойствами класса переходных частиц космических лучей, известных как гипероны, что указывается в нижеприведенной таблице:

Масса

Элемент

Частица

Вычисленная

Наблюдаемая

Срок жизни

к-Li5

омега

1676

1673

1,30 x l0-10

к-B10

кси

1304

1321

1,67 x l0-10

к-N14

сигма

1197

1197

1,48 x l0-10

к-Ne20

лямбда

1117

1116

— 172 —
Страница: 1 ... 167168169170171172173174175176177 ... 251