Минимальный атомный вес имеет водород (две атомные единицы), максимальный атомный вес имеют трансурановые элементы (свыше двухсот тридцати пяти атомных единиц). Естественно, влияние атомного ядра водорода и трансурановых элементов на микрокосмос неодинаково.
Радиоактивные элементы оказывают максимальное влияние на структуру микрокосмоса, но это влияние настолько сильное, что ядра таких элементов становятся неустойчивыми и они начинают распадаться на более простые, устойчивые элементы. Причём, чем больший атомный вес имеют трансурановые элементы, тем быстрее они распадаются. Некоторые из этих элементов существуют миллиардные доли секунды и только в искусственных условиях.
Так в чём же и как проявляется изменение мерности микрокосмоса?.. Если для возможности слияния каждой из семи форм материй необходимо изменение мерности пространства, как говорилось выше, на величину Δλ= 0,020203236… (см. Главу 1), то образовавшиеся в результате этого слияния семи форм материй атомы влияют на пространство с противоположным знаком. Происходит частичное вторичное искривление пространства.
Другими словами, каждый атом уменьшает мерность микрокосмоса на некоторую величину Δλ΄. Меньше всего изменяет микрокосмос атом водорода:
Δλ΄ min= -0,0000859712.
Больше всего изменяет микрокосмос атом радиоактивных элементов:
Δλ΄ m ах= -0,02020234…
Изменение мерности микрокосмоса атомами вещества становится сравнимым с изменением мерности, которое привело к образованию этого вещества в данном виде Δλ΄≈ Δλ, где:
Δλ = 0,020203236…
Δλ΄ m ах= -0,02020234…
Именно поэтому радиоактивные элементы распадаются на более простые, и этот распад происходит тем быстрее, чем ближе Δλ΄ к Δλ (см. Рис. 13).
Рис. 13— показана устойчивость атомов химических элементов, в зависимости от веса атомного ядра. Лёгкие атомы незначительно деформируют пространство, в котором они находятся и поэтому они не находятся долгое время в свободном состоянии, а образуют между собой соединения, которые более устойчивы к внешним воздействиям. По мере роста атомного веса ядер, степень их воздействия на пространство увеличивается и для образования соединений из них, требуются более сильные внешние воздействия.
Искривление пространства ядром при увеличении атомного веса достигает некоторой критической величины, когда достаточно незначительного внешнего воздействия, чтобы пространство изменило своё качественное состояние, и ядра распались на более простые, устойчивые ядра. Начинается радиоактивный распад элементов.
Таким образом, существует некоторый диапазон атомного веса ядер, в пределах которого элементы максимально стабильны. Максимально стабильные элементы имеют атомный вес, порядка 200 а.е. (атомных единиц). Золото, имеющее атомный вес равный 198 а.е., является самым устойчивым элементом. Оно практически не вступает в химические реакции с другими элементами.
Элементы, имеющие атомный вес больший, чем золото, становятся всё более и более неустойчивыми, а начиная с урана, радиоактивными. Можно выделить также электронную устойчивость, когда внешние электронные оболочки заполнены полностью (инертные газы), и элементы не образуют соединений с другими элементами.
1. Область значений атомного веса элементов, в пределах которой элементы образуют соединения между собой.
2. Область значений атомного веса элементов, которые плохо образуют соединения с другими элементами.
3. Граница значений атомного веса элементов, которые настолько сильно деформируют пространство, что достаточно незначительных внешних воздействий, чтобы они начали распадаться и образовывать более простые атомы.
4. Область значений атомного веса радиоактивных элементов.
5. Всплески электронной устойчивости у атомов.
Между физической сферой, образованной слиянием семи форм материй (см. Главу 1) и эфирной сферой, образованной слиянием шести форм материй существует взаимодействие по общим качествам. Это взаимодействие определяется коэффициентом взаимодействияα.
Разные атомы, как выяснилось, по-разному влияют на изменение мерности микрокосмоса. Минимальное влияние и, соответственно, минимальный коэффициент взаимодействия (α 1 min) имеет атом водорода. Максимальное влияние и, соответственно, максимальный коэффициент взаимодействия (α 1 max) характерны для трансурановых элементов.
Читать дальше