Рассмотрим баланс энергии зарядов в протоне. Энергия заряда протона, предположительно, будет иметь вид.
Epо1 = Ee + Eph1 + Eph2+ Epo2 +Epo3 +….Epo8 (1)
Где:
Epо1 – энергия протона кислорода
Epo2 – Epo8 – энергия, расходуемая протоном кислорода на взаимодействие с другими протонами кислорода;
Ee – энергия, расходуемая на взаимодействие с электроном;
Eph1, Eh2 – энергия протона, расходуемая на взаимодействие с протонами водорода.
Аналогично можно найти баланс энергий для любого протона, в данном случае, протона льда (воды).
Epо2 = Ee + Eph1 + Eph2+ Epo1 +Epo3 +….Epo8 (2)
……………………………………………………………………….
Eph1 = Ee + Epo1 + Eph2+ Epo2 +Epo3 +….Epo8 (10)
Ee = Epo1 + Eph2 + Epo1+ Epo2 +Epo3 +….Epo8 (11)
Исходя из написанных уравнений, можно утверждать, что в зависимости от условий, поле протона может усиливаться или ослабевать, то есть, увеличивать или уменьшать область своего воздействия.
Но, какое это имеет отношение к кристаллизации воды?
Мы пришли к выводу, что при понижении температуры, скорость электрона снизилась, в следствии чего, протон стал меньше затрачивать энергии на удерживание электрона. Если это так, то положительное поле протона усилилось. Находясь в одинаковых условиях, усилились и поля его соседей, таких же протонов. Если усилились поля всех протонов ядра, то усилилось и общее поле молекулы воды. Надо отметить, что в силу несимметричной структуры молекулы воды, положительное поле ее будет неоднородным. По мере понижения температуры и усиления полей молекулы, молекулы также усиливают противодействие между собой, в результате чего увеличивается расстояние между ядрами. Это можно образно представить, как надувные соприкасающиеся шары, которые, в результате одновременного надувания в них воздуха, начинают увеличивать объем. Все шары придут в движение и станут взаимодействовать между собой. Нечто подобное происходит сначала в воде, а затем и в структуре льда. Подобно надувным шарам, молекулы, в результате усиления взаимодействия положительно заряженных полей, встраиваются в кристаллическую решетку. Расстояние между ядрами молекул растет, что и приводит к увеличению объема льда.
Как же возникают межмолекулярные связи? С понижением температуры, противодействия положительных полей молекул возрастает, что ведет жестким их «соприкосновениям». С учетом не симметричной структуры молекулы воды, поле ее неоднородно, что позволяет электрону менять «хозяйку». Но принявшая его «хозяйка» не может иметь большее количество электронов, поэтому тут же отдает другой свой наиболее удаленный электрон более сильной соседке. Электроны перестают быть слугами одной госпожи – молекулы. Они начинают, аналогичную твердым телам, миграцию по всей области кристаллизации. Электрон, переходя от одной молекулы к другой, обеспечивает межмолекулярную связь льда.
Пришло время ответить на вопрос. Откуда берется огромная энергия льда? Можно с уверенностью сказать, что это энергия ядра. Как мы выяснили, при понижении температуры, у ядер освобождается часть энергии. Эта энергия ядер разрывает сталь, рушит скалы, раздавливает корабли….
Смотрел фильм «Иду на грозу», много читал, но никто еще не приоткрыл завесу тайны грозы. Я решил попробовать.
Прочитав первые строки, кто-то заулыбается, кто-то назовет меня не хорошим словом, но умерьте свои эмоции, прочтите статью. Я буду обосновывать каждое написанное мною слово. Чтобы заинтриговать читателя, осмелюсь заявить, что молния, на мой взгляд, имеет, совершено другую природу, которая в корне отличается от наших устоявшихся представлений.
Со школы нам известно о круговороте воды в природе. Постараемся осмыслить этот процесс.
В летнюю жару происходит интенсивное испарение воды. Нагретый водяной пар устремляется в атмосферу. Пар будет подниматься до уравновешивания температур, удельных весов пара и разряженного на высоте воздуха. Начинает формироваться дождевое облако, которое занимает определенную, высоту относительно поверхности Земли. В дальнейшем облако увеличивает свой объем.
Справка: «Дождь с грозой приносят кучевые облака. Они располагаются на высоте 800 – 1500 метров от Земли. Состав. Облака состоят из мельчайших капель воды и/или кристаллов льда (называемых облачными элементами). Капельные облачные элементы наблюдаются при температуре воздуха в облаке выше -10° C; от -10 до -15° C облака имеют смешанный состав (капли и кристаллы), а при температуре в облаке ниже -15° C – кристаллические».
Читать дальше