Natural Science

Volume 5, Issue 9 (September 2013)

ISSN Print: 2150-4091   ISSN Online: 2150-4105

Google-based Impact Factor: 0.74  Citations  h5-index & Ranking

Sun, Earth, radioactive ore: Common periodicity

HTML  Download Download as PDF (Size: 546KB)  PP. 1001-1005  
DOI: 10.4236/ns.2013.59123    4,282 Downloads   6,345 Views  Citations

ABSTRACT

The study of natural radioactivity of objects which are able to change their temporal timing feature is presented. It is of interest to compare the latest data on the activity of the Sun and the periodicity of solar neutrinos and the temporal characteristics of the radioactive source. That is, to conduct a search for the possible influence of external sources for radioactivity. There are cycles 5 min, 18 min and 53 min found in solar physics. The cycle of 27 days corresponds to the activity of the Sun. During of the solar activeity these temporal pulsations are lost in a strong variation of solar wind (Neugebauer, NASA). The Stanford University scientists (P. Starrek, G. Valter and M. Vitlend) have found the cycle of 28.4 days as pulsations of the solar neutrinos. Neutrinos come from the depths of the Sun and they tell about the frequency of oscillations of solar bowels. It is also seen online: Kostyantynivska L. V. Solar activity. Search experiment is better to have a known but modified experiment. Experiments on monitoring natural radioactivity and the possible influence from the Sun were previously carried out by measuring the variations of the gamma-ray sample of ore from the TransBaikal uranium deposit; the characteristics of the sample are known. The spectrum of temporal variations in the activity of the sample Zabaikalskaya radioactive ore contains peaks which coincide with the period of natural oscillations of the Sun. The capture cross section of the radioactive heavy deformed nucleus in time decay increases in many orders and is able to interact with the stream of solar neutrinos which are modulated by own oscillations of the Sun. The picks of spectrum of long-period oscillations of the Earth exceed its own contain peaks that match the value with an accuracy of 1% 3% with peaks of its own oscillations of the Sun. The mechanism of excitation of these oscillations is similar to the nature of variations in the activity of a radioactive sample of ore. These effects are included in the mechanisms of interaction of the Earth—the Sun systems and impact on seismicity; search problem of existing natural nuclear reactor inside Earth core.

Share and Cite:

Khavroshkin, O. and Tsyplakov, V. (2013) Sun, Earth, radioactive ore: Common periodicity. Natural Science, 5, 1001-1005. doi: 10.4236/ns.2013.59123.

Cited by

[1] НЕЙТРИННЫЙ ТЕЛЕСКОП И СОЛНЦЕ
2020
[2] CETI; SETI-ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ
2020
[3] HENRI EFFECT: REGISTRATION PARAMETERS
2020
[4] Pioneers Anomaly: Deep Space, ANRI-Effect
2020
[5] Neutrino Telescope and the Sun
2020
[6] АНРИ-ЭФФЕКТ: ПАРАМЕТРЫ РЕГИСТРАЦИИ
2020
[7] Аномалия «Пионеров»: дальний космос, АНРИ-эффект
Инженерная физика, 2020
[8] Volcanology and new geophysics: reality and prospects for example Yellowstone volcano
2019
[9] Neutrino Telescope: Problems and Solution 3
2019
[10] СПЕКТР СЕЙСМИЧЕСКОГО ОТКЛИКА НА ВСПЫШКУ СВЕРХНОВОЙ SN1987A
2019
[11] Space-Weather Variations as a Probable Cause of the Appearance of Artifacts in Accurate Measurements
2019
[12] ГЕОНЕЙТРИНО И ЭФФЕКТ АНОМАЛЬНОГО НЕЙТРИННОГО РАДИОИЗОТОПНОГО (АНРИ) ПОГЛОЩЕНИЯ
2019
[13] АКТИВНОСТЬ СУПЕРВУЛКАНОВ (ЙЕЛЛОУСТОН И ЭЛЬБРУС): ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ, ПОТОК СОЛНЕЧНЫХ НЕЙТРИНО И СОЛНЕЧНЫЕ ВСПЫШКИ …
2019
[14] ВАРИАЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ КАК ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ АРТЕФАКТОВ В ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ
2019
[15] Volcanology and a New Geophysics. Reality and Prospects: Yellowstone Volcano
2019
[16] АНОМАЛЬНОЕ НЕЙТРИННОЕ РАДИОИЗОТОПНОЕ (АНРИ) ПОГЛОЩЕНИЕ: СЕЧЕНИЕ ЗАХВАТА
2019
[17] СЕЙСМИЧНОСТЬ АНТАРКТИДЫ: ОСОБЕННОСТИ
2019
[18] Вулканология и новая геофизика: реальность и перспективы на примере Йеллоустонского вулкана
2019
[19] Вулканология и новая геофизика: реальность и перспективы на примере Йеллостоунского вулкана
2019
[20] Нейтринный телескоп и эффект аномального нейтринного радиоизотопного (АНРИ) поглощения
2019
[21] Devices for advanced physics research
2018
[22] Five Year Jubilee of Discovery Abnormal Neutrino Radioactivity-Isotope (ANRI) Absorption
2018
[23] Neutrino Telescope: Problems and Solution
2018
[24] Influence by astrophysical solar neutrino fluxes on Earth and Moon
2018
[25] ЭФФЕКТ АНОМАЛЬНОГО НЕЙТРИННОГО РАДИО-ИЗОТОПНОГО (АНРИ) ПОГЛОЩЕНИЯ: 5 ЛЕТ СПУСТЯ
2018
[26] Neutrino Telescope: News
Invention Journal of Research Technology in Engineering & Management (IJRTEM), 2018
[27] Five Years after Discovery Abnormal Neutrino Radioactive-Isotope (ANRI) Absorption
2018
[28] ТЕПЛОВАЯ МАШИНА ЗЕМЛЯ: СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПОЛЯ, ВУЛКАНЫ, СОЛНЦЕ
2018
[29] Sun and Temperature Fields of the Earth
2018
[30] Chandler's Precace, Sun Processes: Spectral Analysis
2018
[31] Cavendish Torsion Balance and Hadron Collider at the Cern: Different Fates and Results
2017
[32] Anomalous Neutrino Radioisotope (ANRI) Absorption and Background Antineutrinos of a Water-water Nuclear Reactor
2017
[33] СОЛНЕЧНЫЕ НЕЙТРИНО, МОНОПОЛЬ, ДИОН, АКСИОН: ПОИСКОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
2017
[34] ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ: ВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
2017
[35] Yellowstone's Volcano and Sun: Fragments Selected Works
Journal of Geology and Geoscience, 2017
[36] Yellowstones Volcano and Sun: Fragments Selected Works.
2017
[37] Cavendish Torsion Balance and Hadron Collider at Cern: Different Fates and Results
2017
[38] ГРАВИТОН И НЕЙТРИНО: МОДУЛИРОВАННЫЕ ПОТОКИ ИЛИ ВОЛНЫ ОГИБАЮЩЕЙ
2017
[39] Moon as a Giant Detector for Neutrino Streams from Pulsars
2016
[40] КРУТИЛЬНЫЕ ВЕСЫ КАВЕНДИША И АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР ЦЕРНА: РАЗНЫЕ СУДЬБЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
2016
[41] СОЛНЕЧНЫЙ И АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКТОР, Z ВАРИАЦИИ JPS ДАННЫХ КАЛЬДЕР И ВУЛКАНОВ: МЕХАНИЗМИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2016
[42] The Radioactivity of Nuclei & Solar Oscillations: New Experiments
Natural Science, 2016
[43] СТРУКТУРА АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЭМИССИИ И ШУМОВ
2016
[44] Аномальное нейтринное радиоизотопное (АНРИ) поглощение и ядерный реактор
2016
[45] Вспышка сверхновой SN1987A: сейсмический отклик
2016
[46] ЛОКАЛЬНЫЙ ФPАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШУМОПОДОБНЫX ВPЕМЕННЫX PЯДОВ МЕТОДОМ ВCЕX CОЧЕТАНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ПЕPИОДОВ 1–115 …
2015
[47] Локальный фрактальный анализ шумоподобных временных рядов методом всех сочетаний в диапазоне периодов 1-115 минут
2015
[48] Local fractal analysis of noise-like time series by the all-permutations method for 1–115 min periods
Biophysics, 2015
[49] Модулированные потоки нейтрино: астрофизические и геофизические периодичности
2015
[50] ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРИРОДНОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ
2015
[51] СОЛНЕЧНЫЕ ВСПЫШКИ: СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ЛУНЫ И ЗЕМЛИ
2014
[52] Атомно-молекулярные метастабильные среды и солнечные нейтрино
2014
[53] ОТ ПЕРИОДИЧНОСТЕЙ РАДИОАКТИВНОСТИ К КОСМИЧЕСКИМ И МЕТАФИЗИЧЕСКИМ ОСЦИЛЛЯЦИЯМ
SCIENTIFIC JOURNAL, 2014
[54] ВОДОРОДНЫЙ МАЗЕР: СОЛНЕЧНЫЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ
2014
[55] ПРИРОДНАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ КАК ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
2013
[56] THE NATURAL RADIOACTIVITY AS AN OPEN SYSTEM
2013
[57] НЕЙТРИННЫЙ ТЕЛЕСКОП: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Copyright © 2024 by authors and Scientific Research Publishing Inc.

Creative Commons License

This work and the related PDF file are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.