Una vista alternativa; Todo el espacio, fuera de las partículas de materia 3D básicas, está lleno de un medio universal que lo abarca todo, estructurado por cuantos de materia. Un átomo es un cuerpo de materia 3D estructurado. Si un átomo se divide, sus constituyentes pueden formar átomos hijos, reorganizarse para formar átomos nuevos pero más pequeños o dispersarse en partículas de materia 3D constituyentes. Se conservan todas las partículas de materia 3D.
Si la división se produce en el espacio libre, el contenido total de materia en 3D de los fragmentos del átomo dividido mostraría un aumento en comparación con el contenido de materia total en 3D del átomo en su estado anterior. Esto se debe a la reducción de la presión externa sobre las partículas primarias de materia 3D en los fragmentos / átomos hijos. A medida que se reduce la presión externa sobre las partículas de materia 3D primarias (debido a un menor número de vecinos), absorben el contenido de materia 3D del medio universal circundante. Los átomos de la hija / los fragmentos del átomo dividido obtendrán contenido de materia 3D (peso adicional) y se volverán más fríos.
Si la división se produce en un espacio limitado, como dentro de un cuerpo material, la presencia de más de un átomo / fragmentos hijos en el espacio volumétrico ocupado por el átomo madre aumentará la presión interna dentro de la región. La presión interna en la región actúa como presión externa sobre las partículas de materia 3D primarias en los átomos / fragmentos hijos. La presión externa sobre las partículas de materia primarias en 3D las obliga a descartar el contenido de materia 3D en forma de cuantos de materia en el medio universal circundante y aumente el tamaño. Aumento de tamaños aumenta la presión interna en la región aún más. Por lo tanto, aumenta la dispersión del contenido de materia 3D de las partículas de materia primarias 3D. El contenido total en materia 3D de los átomos / fragmentos hijos será menor que el contenido total en materia 3D del átomo original. La materia 3D, perdida en el proceso, se convierte en cantidades de materia en dimensiones espaciales más bajas y, por lo tanto, no somos observables por nosotros, los seres 3D.
Cuantos de materia desechados se recogen y se comprimen por medio universal para formar nuevos fotones para ser irradiados. Los fotones de baja frecuencia en la radiación calientan otros átomos en la región para aumentar la presión interna en la región. En caso de que el contenido total de materia 3D del cuerpo del material sea más que una cantidad definida, estas acciones pueden ayudar a la reacción en cadena iniciada por la división del átomo original.
La diferencia entre la división del átomo en el espacio libre y el espacio limitado, como se indicó anteriormente, da lugar al fenómeno de la “masa crítica” de los materiales radioactivos. vea ‘MATERIA (Re-examinada)’.
Cuando un átomo se divide, ¿de qué se trata la materia de la que está hecho?
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Cuando un átomo se divide, no se desvanece en el aire. Se divide en pedazos más pequeños. Sume la masa de esas piezas y también tenga en cuenta la energía que tomó para dividirla y la energía liberada (o consumida) por la división y todo esto se suma a la masa original del átomo.
Por supuesto, la energía no es materia, pero las partes en que se divide el átomo son todavía materia. Entonces, por ejemplo, si divide un núcleo de helio en dos deuterones, esto consume energía, no lo libera. Y los dos deuterones siguen siendo materia.
Conservado. Todos los protones, neutrones y electrones se tienen en cuenta.
Por ejemplo, cuando Uranium-235 es golpeado con un neutrón, el núcleo absorbe el neutrón pero se vuelve inestable. Se divide en krypton-92 y bario-141 además libera 3 neutrones adicionales (que se dividen más U-235, por lo tanto, la reacción en cadena nuclear). Para los bariones totales (protones más neutrones):
92 + 141 + 3 = 235 + 1
Bautones totales equilibrados.
Para protones totales,
92 = 36 + 56
Todos los protones y neutrones totales se tienen en cuenta (y por extensión, los electrones).
Pero si eres listo, verás los pesos atómicos de U235, Kr92 y 141Ba y notarás que el U235 más 1 neutrón es más pesado que Kr92 y 141Ba más 3 neutrones juntos.
U235 – 235.0439299
Kr92 – 91.926156
Ba141 – 140.914411
Neutrón – 1.00866491600
reactivos – 236.052594816
Productos – 235.866561748
Cambio en la masa – 0.186033068
Ahora, ¿a dónde se fue ese poco de masa extra?
Esa es la diferencia en la energía de enlace nuclear: la energía se almacena como masa, pero no la masa de ninguno de los componentes individuales.
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