Следовательно, в структуре кварца нет, и не может быть свободных электронов, а валентные электроны жёстко связаны в сверхсовершенной каркасно-винтовой структуре кварца.
Вот почему кварц является диэлектриком - нет свободных электронов проводимости.
Позитронам, рождающимся при сферическом гравитационном сжатии пространства-времени не с кем взаимодействовать - они пройдут структуру кварца беспрепятственно. Ни аннигиляции, ни трансмутации кварца не последует.
В целом, кварцевое стекло можно рассматривать как в высшей степени сложную совокупность многоатомных молекул и макромолекул, находящихся в твердом состоянии или как кристаллический полимер.
Применение кварца
Кварц используется в оптических приборах, в генераторах ультразвука, в телефонной и радиоаппаратуре (как пьезоэлектрик), в электронных приборах, например, кварцевый резонатор - компонент устройств для стабилизации частоты электронных генераторов. Кварцевое стекло используют для создания оптических волокон.
Его применяют для изготовления лабораторной посуды, тиглей, оптических приборов, изоляторов (особенно для высоких температур), изделий, стойких к температурным колебаниям. Также применяется в производстве термостойких огнеупорных материалов. В больших количествах потребляется стекольной и керамической промышленностью (горный хрусталь и чистый кварцевый песок). Также применяется в производстве кремнезёмистых огнеупоров и кварцевого стекла.
Многие разновидности используются в ювелирном деле.
Производство российских информационных дисков из кварцевого стекла для коммерческого использования начнется к 2021 году. Руководитель лаборатории лазерного наноструктурирования стекла (совместный проект Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева и Фонда перспективных исследований) Иван Глебов
заявил, что такой диск сможет сохранить данные в течение 100 ТЫСЯЧ ЛЕТ, ВЫДЕРЖАТЬ ОГОНЬ, ВОДУ И КОСМИЧЕСКУЮ РАДИАЦИЮ.
И самое главное применение - кварцевые стёкла незаменимый материал для оптических элементов диагностических систем (вакуумные окна, линзы, зеркала) в токамаках и других ядерных реакторах (см. диссертацию на соискание степени доктора физико-математических наук Вуколова Константина Юрьевича - РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ДИАГНОСТИК В УСЛОВИЯХ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ИТЭР-www.nrcki.ru/files/doc/1455608830.doc). По итогам испытаний кварцевое стекло КУ-1 признано лучшим материалом для оптических окон в ИТЭР, т.е. вы можете наблюдать за процессами в ядерном реакторе через ОКНО, как в квартире, без опасения нахватать несовместимой с жизнью дозы радиации.
И конечно, теперь немного о радиации
Полёты в космосе, это преодоление без последствий для космонавтов мощнейших электромагнитных и радиационных зон. Кварцевые НЛО легко преодолевают эти зоны и, наверное, не замечают их прохождение.
Вопрос: "А высаживались ли американцы на Луне?" - всем уже осточертел, но продолжает клонировать тьму ответов, набивая рвотную оскомину. Вот примерчик интеллектуально мазохизма, хотя нет худа без добра - столько открыто объективной и удивительной информации. Аналогичное явление наблюдалось после публикации "Ледокола" Резуна - критики и опровергатели бросились в архивы и подняли тьму реальной, но забытой информации о нашей Великой Войне.
Обсуждают что угодно относительно "космической одиссеи" американцев, но как-то скромно касаются радиационных поясов Ван Аллена. Тем более не разбирая их характеристики.
Радиационный пояс Земли- область магнитосферы планеты, или "радиационный пояс Ван Аллена", представляет собой тороид, в котором накапливаются и удерживаются проникшие в магнитосферу высокоэнергичные заряженные частицы (в основном протоны и электроны).В нем выделяют две области:
Внутренний радиационный пояс на высоте ≈ 4000 км, состоящий преимущественно из протонов с энергией в десятки МэВ;
Внутренний радиационный пояс характеризуется наличием протонов высоких энергий (от 20 до 800 Мэв) с максимумом плотности потока протонов с энергией Ep > 20 Мэв до 104 протон/(см2 сек∙стер) на расстоянии L ~ 1,5. Во внутреннем поясе присутствуют также электроны с энергиями от 20...40 кэв до 1 Мэв; плотность потока электронов с Ee 40 кэв составляет в максимуме 106...107 электрон/(см2 секстер).
Внешний радиационный пояс на высоте ≈ 17 000 км, состоящий преимущественно из электронов с энергией в десятки кэВ.
Для внешнего пояса характерны электроны с энергиями 40...100 кэв, поток которых в максимуме достигает 106...107 электрон/(см2секстер). Среднее время "жизни" частиц внешнего радиационного пояса Земли составляет 105...107 сек. В периоды повышенной солнечной активности во внешнем поясе присутствуют также электроны больших энергий (до 1 Мэв и выше).
Кстати, от Земли до Луны в среднем составляет 384403 км.
Таким образом, внутренний радиационный пояс Земли (протоны) имеет радиоактивную мощность: 1010...1012 МэВ/грамм =1013...1015 МэВ/кг = 1020 рентген, а внешний радиационный пояс Земли (электроны) имеет радиоактивную мощность: 1013...1015 МэВ/грамм =1016...1018 МэВ/кг = 1023 рентген.