Периоды Натурального Ряда Элементов
В ортодоксальных периодических таблицах элементов не отражают материальные сущности, предшествующие атомарно-молекулярному веществу, хотя "пустой" объём пространств космоса вселенной занимает почти весь объём пространства вселенной, а на атомарно-молекулярное вещество остаётся лишь около 10^-30 часть! А в пересчёте на сумму объёмов пространства плотной материи нейтронов, протонов, ядер атомов и электронов, плотная материя вещества занимает совсем ничтожную долю объёма пространства вселенной: 10^-46 часть!
За старческое чудачество или старческое помрачнение сознания Менделеева выдают введение Менделеевым в 1905 году в его редакцию периодической таблицы элементов гипотетических "атомов эфира" ньютония и корония перед водородом. Поэтому мировое ортодоксальное научное сообщество навсегда выбросило из Периодической Таблицы Элементов ньютоний и короний. Чтобы не мешали ортодоксам восхвалять пустой монолитный, не состоящий из собственных элементарных отдельностей нематериальный вакуума космоса. Запретив навечно ненавистным ими материальный эфир, состоящий из собственных элементарных отдельностей!
Абсолютно каждый из всех ортодоксальных периодов Натурального Ряда Элементов, построенных друг за другом по мере роста электростатического заряда ядер атомов элементов, противоестественно начинается с элемента группы щелочных металлов и оканчиваются на элементе группы благородных газов. Но ортодоксальный первый период, вопреки яростному утверждению ортодоксов химии-физики, капризничает и своевольничает, ибо начинается не с щелочного металла, а с химически активного неметалла газа водорода, больше подобного галогенам (!!!), это начало первого периода швейцарский химик Альфред Вернер предложил мировой ортодоксальной науке в 1905 году. Кстати, Дмитрий Иванович Менделеев в течение 1870 - 1906 годов неизменно противоестественно оканчивал периоды на элементе группы галогенов, как это он подметил в прототипе периодической таблицы элементов от 1859 года у немецкого химика Адольфа Штреккера.
Но естественные, правильные периоды Натурального Ряда Элементов, - все без исключений, начинаются с элемента той группы, которая естественным порядком следует после элемента, которым оканчивается предшествующий правильный период. Именно конечный элемент периода, а не начальный, является ключом к тому, сколько элементов содержит период, с какими свойствами и в какой последовательности располагаются элементы в правильном периоде. Причём, Дмитрий Иванович Менделеев не признавал понятие "период". Он признавал только химические группы и ряды, содержащие элементы либо целых периодов, либо какого-то фрагмента периодов.
Каждый правильный, естественный период атомных уровней материи оканчивается на элементе группы щёлочноземельных металлов. А начинается так, как он реально начинается - следующим элементом в Натуральном ряду элементов вещества, построенных по мере роста электростатического заряда ядра атома.
Поэтому первый правильный период атомных уровней материи содержит ровно 4 элемента, проявляющих разные физические и химические свойства: химически активный неметалл газ водород, химически инертный неметалл газ гелий, химически активный щелочной металл литий и химически активный щёлочноземельный металл бериллий.
И все последующие правильные периоды оканчиваются на 4 элемента с подобными свойствами: галоген, благородный газ, щелочной металл и щёлочноземельный металл. Полный состав и порядок элементов правильных периодов опубликовал в 1928 году великий французский инженер и бизнесмен Шарль Жане. А первым правильно окончил периоды на щелочноземельном металле великий немецкий физик, химик и врач Юлиус Лотар Мейер в 1862 и 1864 годах.
Перед первым периодом атомных уровней материи в энциклопедиях и учебниках, наглядных учебных и научных материалах, содержащих Периодическую таблицу элементов, надо отображать и период до-атомных уровней материи, содержащий 4 сущности:
1. Неиссякаемое безвременье-небытие, текущее туннелированием в не переполняемое время-бытие того, что станет существовать и что уже существует, а также возвращается в безвременье-небытие памяти энергии-информации о структуре и функции того, что прекратило существовать в прежней структуре и прекратило реализоваться в прежней функции, но не схлопнулось в ничто;
2. Не нулевой степени плотности неплотный объём пространства вакуума;
3. Чуть более плотный объём пространства физических полей электростатики, магнетизма и их взаимная модуляция в электромагнетизм фотонов эфира вакуума в форме вихрей-струй потоков из порций некоторого количества элементарных отдельностей объёма пространства неплотного объёма пространства вакуума;
4. Нуклонной степени плотности объём пространства атомной единицы массы нейтрона, как неотъемлемого члена коллектива нуклонов ядер атомов, начиная с атома изотопа водорода дейтерия, и составляющего вещество нейтронных звёзд. Атомная единица массы свободного нейтрона в течение 880 секунд разделяется на суммарную атомную единицу массы из нуклонной степени плотности объёма пространства протона и электрона. Это изменение инерциальной системы времени-бытия нейтрона модулирует в вакууме энергию информации атомной единицы массы в форме поступательного движения протона и электрона и (или) фотона общей энергией 782318 электрон-вольт. Либо свободный нейтрон успевает до своего разделения войти в состав ядер атомов разных изотопов разных элементов с выделением или поглощением извне некоторой термодинамической (электромагнитной) энергии информации времени-бытия. Нейтрон не содержит электронного облака атомов, поэтому свободный нейтрон не является ядром атома, и не понимается аналогом щёлочноземельного металла, хотя и завершает состоящий из 4 членов период до-атомных уровней Общего Натурального Ряда Физических Полей и Элементов Вещества мульти локальной мульти масштабной структуры объёма пространства вселенной.
Свойства элементов определяет то место, которое занимает элемент, при отсчёте от окончания к началу периода в периодической таблице элементов атомных уровней вещества с правильным окончанием периодов на элементе группы щёлочноземельных металлов по Юлию Лотару Мейеру (1862, 1864), Шарлю Жане (1928), Всеволоду Маврикиевичу Клечковскому (1950, 1952).
Тогда как в ортодоксальной периодической таблице элементов вещества с противоестественным окончанием периодов на элементе группы благородных газов по Вернеру (1905), свойства элементов определяются местом, занимаемом элементом в отсчёте от окончания к началу периода, вплоть до третьего элемента в периоде включительно. А первые два элемента проявляются свойства щелочного (первый элемент в периоде) и щёлочноземельного металла (второй элемент в периоде).
Эта сложность в связи свойств элемента с его местом в периоде, противоестественно оканчивающегося на элементе группы благородных газов, контрастирует с простотой связи свойств элемента с его местом в правильном периоде, отсчитываемом от окончания периода до первого элемента периода, наглядно доказывает правильность периодической таблицы, периоды которой правильно оканчиваются на элементе группы щёлочноземельных металлов.
Первые два элемента в ортодоксальных периодах, которые противоестественно оканчиваются на элементе группы благородных газов, являются конечными двумя элементами предшествующих правильных периодов.
На иллюстрации отображены периодическая таблица элементов с противоестественным окончанием периодов на элементе группы благородных газов по Альфреду Вернеру (приоритет концепции от 1905 года) и периодическая таблица элементов с естественным, правильным окончанием периодов на элементе группы щёлочноземельных элементов по Мейеру (приоритет от 1862 и 1864 годов за вычетом первого периода; Жане (приоритет от 1928 года), Клечковского (приоритет от 1950, 1952 годов) и Макеева (приоритет от 1999 года) и наглядно графически представлена последовательностью заполнения оболочек слоёв электронного облака атома в противоестественных периодах по Вернеру и в естественных, правильных периодах по Мейеру-Жане-Клечковскому-Макееву по мере прироста электростатического заряда ядра атома элементов.
Более полно Периодическую Таблицу Элементов Материи следует отображать параллельными гомологическими Натуральными Рядами Изотопов Элементов Материи по мере роста электростатического заряда ядра атома с отображением нуклонного состава ядер атомов стабильных и относительно долгоживущих изотопов, можно ещё и указывать некую среднюю атомную массу элементов, составляющих смесь природных изотопов в веществе планеты Земля. В форме двух-рукавной спирали (самоподдерживающегося волнового пакета - солитона), где каждое полукружие спирали содержит символы всех элементов ровно одного конкретного правильного, естественного периода общего Натурального Ряда Элементов.
Надо понимать, что в достаточно больших порциях "чистых" образцов какого-либо изотопа какого-либо элемента вещества (от микрограммов и больше) содержатся включения атомов других изотопов других элементов. Невозможно собрать образец вещества любого изотопа любого элемента массой от микрограмма и большей массы, в котором не было бы ни одного атома других изотопов этого же и других элементов. Грамм любого вещества содержит 6,01422*10^23 атомных единиц массы. Микрограмм содержит в миллион раз меньше: 6,01422*10^17 атомных единиц массы. Атомы имеют атомную массу от одной до более чем триста атомных единиц массы. То есть, микрограмме может содержаться от квадриллионов до сотен квадриллионов атомов. В изотопно и химически чистых образцах вещества среди неотвратимо имеются атомы "примесей" из других изотов этого же и некоторого множества ещё других элементов.
Надо учитывать, что в грамме любого вещества работа функции времени-бытия порождает Объёмно-Массовую Постоянную Хаббла новых атомных единиц массы (в относительной величине 6,9*10^-18 в секунду от исходной массы) это около 4155000 новых атомных единиц массы в секунду. В форме новых нейтронов и новых пар из протона и электрона. В условиях относительно холодного вещества почти все эти новые нейтроны; новые протоны и/или новые электроны включаются в ядра атомов разных изотопов разных элементов. Малая доля новых атомных единицы массы становятся новыми атомами протия.
* * *
Научный источник:
А. К. Макеев. Самовоспроизводство материи // Materials of the international scientific-practical conference: "Prospects for the Development of Modern Science" – Jerusalem, Israel: Regional Academy of Management, 2016. – 535 p. P. 213-220. UDC 001.18 BBC 72 P 93 ISBN 978-601-267-398-2 [https:// drive.google.com/file/d/0B_W2hkSE3iXram5DX1FoX3NsLVE/view? resourcekey=0-OFX6dMXY-xOGnOLDyxFvLQ] в адресе ссылки удалить пробелы: после двойного слеша и после вопросительного знака.
Свидетельство о публикации №223040800292