Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Напор газа, разброс пыли должны были сделать УО бесполезным для локации. Мифология НАСА: «Расстояние до этих световых отражателей от Земли может быть измерено, и до сих пор оно регулярно измеряется, с точностью до нескольких сантиметров и даже лучше, и их относительное положение известно до настоящего времени. Такие измерения могут быть использованы для нескольких целей, таких как точное определение ориентации и орбиты Луны, проверка гравитации и общей теории относительности, а также для установления высокоточных координат широты и долготы для Луны. Ширина изображения составляет 391 метр, а ширина пикселя-52 сантиметра». [3] Ниже снимок и крупный фрагмент с изображением цилиндров.
Этот главный рефлектор находился рядом с местом старта в нескольких десятках метров от «ЛМ».
Теперь необходимо посмотреть изображения с разбросом грунта во время старта «ЛМ», в соответствии с мифами НАСА. И такие кадры, где можно посмотреть насколько далеко пыль, грунт, элементы обшивки улетают в сторону от «Лунного модуля», от места старта пепелаца с американской Луны. Главное, что интересно в этих кадрах 0:07 и 0:10 показан разлет пыли и кусков обшивки до того места где находился лазерный отражатель. [5] Несомненно, и то, что пыль и грунт тоже повисли в пространстве над американской «Луной». Эта пыль опустилась вниз, что продемонстрировано в кадрах съемки ниже.
Необходимо посмотреть изображения с разбросом грунта во время старта «ЛМ». На кадрах 0:07 и 0:10 показан разлет пыли до места, где находился отражатель. [5]
Несомненно, и то, что пыль и грунт тоже повисли в пространстве над американской «Луной». Эта пыль опустилась вниз, что продемонстрировано в кадрах съемки. На схеме устройства показано как «лунная» пыль после такого события должна попасть в цилиндр и прекратить доступ света к ретро рефлектору, который расположен на дне этого пылеуловителя. Путь попадания пыли в цилиндр на поверхность отражателя показан в виде стрелки указателя. Рефлектор однозначно оказывается в нерабочем состоянии. Но можно предположить, что каким-то чудом эта пыль после старта с «Луны» США не попала в пылеуловитель. Это все равно не спасет мифический прибор в условиях солнечной радиации, особенно после воздействия на прибор мощных солнечных вспышек. Главным элементом солнечной радиации является жесткое гамма излучение. Попадание фотонов в атом алюминий вызывает ядерную реакцию превращения изотопа Алюминия в другой изотоп. Одна из важных составляющих солнечной радиации составляет также поток быстрых протонов и альфа частиц, летящих в пространстве от Солнца с огромными скоростями. Если они, попадут в алюминий, то начнутся ядерные реакции, которые были открыты супругами Кюри.
Опыты их с бомбардировкой альфа-частицами алюминия изучают в средней школе, и они широко известны обычным людям: «При бомбардировке алюминия альфа-частицами происходят оба процесса: альфа-поглощение с последующим испусканием протона и альфа-поглощение с эмиссией нейтрона, но конечные результаты существенно разнятся. Кремний-30, является хорошо известным изотопом, составляя немногим более 3 процентов из всего природного кремния. А вот фосфор-30 в природе не существует. Единственный известный изотоп фосфора, найденный на Земле, — это фосфор-31.
Короче говоря, нестабильный фосфор-30 — это радиоактивный изотоп с малым временем жизни, и это самый первый искусственный изотоп, сделанный человеческими руками. За это достижение супругам Жолио-Кюри присвоена Нобелевская премия по физике за 1933 год. Полученный искусственным путем фосфор-30 быстро распадается с испусканием позитрона. Поскольку у позитрона, как и у электрона, масса практически отсутствует, эта эмиссия почти не сказывается на изменении массового числа ядра. Однако потеря единичного положительного заряда понижает атомный номер на единицу, и фосфор-30 переходит в кремний-30». [7] При бомбардировке алюминия альфа частицами происходит следующая ядерная реакция превращения стабильного изотопа алюминия:
27Al₁₃+4He₂→30Si₁₄+1H₁
При бомбардировке алюминия протонами происходит ядерная реакция перехода алюминия в изотоп кремния:
27Al₁₃+1p₁→30Si₁₄+γ
При попадании в алюминий фотона гамма излучения изотоп алюминия превращается в изотоп магния:
27Al₁₃+γ →26Mg₁₂+1H₁
Для справки: «Ядерной реакцией называется процесс сильного взаимодействия атомного ядра с элементарной частицей или с другим ядром, приводящий к преобразованию ядра». Законы сохранения электрического заряда и числа нуклонов определяют, что суммарный электрический заряд и и полное число нуклонов вступающих во взаимодействие должно сохраняться в результате ядерных реакций». [8] Проблема такого материала при аномальных температурах нагревания в лунный день, металл алюминий при нагревании расширяется на одну величину, а кремний и магний на другую. Образуется внутренние разрывы материала. Аналогичная ситуация происходит при сильном охлаждении в лунную ночь. Различие величины сжатия у алюминия, с одной стороны, и сжатия кремния и магния, с другой, приводит к постепенному и гарантированному разрушению материала. Перспектива указанного явления деформации, трещины, перекосы таких цилиндров с ретро отражателями и разрушение всего прибора после десятка солнечных вспышек.
Солнечная радиация с течением времени превращает светоотражающие материалы в вещество, которое становится непригодным для отражения света. В случае с мифическими «лунными» ретро отражателями следует рассмотреть воздействие гамма излучения, альфа частиц и протонов на этот минерал. Именно такой минерал находится на дне цилиндров, из которых состоит решетка LRRR НАСА. Для справки: «Кварц — минерал; Химическая формула SiO₂: Кристаллическая структура каркасного типа построена из кремне-кислородных тетраэдров, расположенных винтообразно (с правым или левым ходом винта) по отношению к главной оси кристалла. Слово «кварц» произошло от немецкого слова Quarz, происходящего от средневерхненемецкого twarc, что значит «твёрдый». По другим данным от немецкого слова Querklüfterz, Quererz — «руда секущих жил» [9] Ниже представлена схема установки минерала внутри цилиндрического крепления УО.
Если верить этой схеме устройства ретро рефлектора на дне цилиндра находится расплавленный кварц (fused quartz) [10]: Кварцевое стекло, плавленый кварц — однокомпонентное стекло из чистого оксида кремния, получаемое плавлением. У кварцевого стекла возникают проблемы при его облучении гамма лучами. Кварц начинает темнеть. Это хорошо известно специалистам по изменению цвета минералов при помощи обработки минералов гамма лучами. Подобный метод затемнения кварца, который используют часто, как вставки в ювелирных украшениях, применяют в ювелирной промышленности, с целью придать камню, минералы более глубокий темный оттенок. Делается это с помощью гамма облучения. Такое потемнение сопровождается уменьшением способности минералом и стеклом отражать свет. Ученые физики с такой проблемой тоже знакомы. Советские и российские физики исследовали радиационную оптическую устойчивость кварца [11]. Авторы публикации Е. А. Воронина, В. Н. Куратов в публикации указывают на нарушение радиационной оптической устойчивости кварцевого стекла при облучении этого вещества. Отражение света становится хуже.
Исследовали советские ученые нарушения структуры монокристаллов кварца при облучении их протонами: «Радиационное дефектообразование в кварце при облучении у-квантами, электронами, быстрыми нейтронами, а также при реакторном облучении изучено довольно подробно. Исследовались дозовые зависимости оптических, акустических, диэлектрических характеристик [1—4] и влияние облучения на параметры решетки. На основании этого были предложены схемы дефектообразования в зависимости от типа облучения, особенностей структуры кристалла и концентрации примесей. По результатам этих исследований можно сделать вывод, что по мере увеличения энергии частиц и дозы облучения существенно возрастает доля необратимых нарушений, причем изменение кристаллической структуры происходит в сторону повышения симметрии. Так, при облучении быстрыми нейтронами изменение параметров кристаллической решетки соответствует приближению к кубическому Р-кварцу. При флуенсе ~1020 см-2 начинается процесс аморфизации. Дозовая зависимость акустического поглощения имеет следующие особенности: при дозах <104 рад поглощение растет, в интервале 104—106 рад падает, а при облучении у-квантами и электронами дозой выше 106 рад акустическое поглощение монотонно растет. Действие