<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Metaphysics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Metaphysics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>МЕТАФИЗИКА</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2224-7580</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">26237</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/2224-7580-2020-4-49-66</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">LOW ENERGY NEUTRINOS AS THE CAUSE OF ANOMALIES IN BETA DECAYS AND COLD NUCLEAR TRANSMUTATIONS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>НЕЙТРИНО МАЛЫХ ЭНЕРГИЙ КАК ПРИЧИНА АНОМАЛИЙ В БЕТА-РАСПАДАХ И ХОЛОДНЫХ ЯДЕРНЫХ ТРАНСМУТАЦИЙ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Parkhomov</surname><given-names>A. G</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пархомов</surname><given-names>Александр Григорьевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en">Russian scientist-physicist</bio><bio xml:lang="ru">Российский ученый-физик</bio><email>alexparh@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution></institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2020</year></pub-date><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">NO4 (2020)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№4 (2020)</issue-title><fpage>49</fpage><lpage>66</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-04-02"><day>02</day><month>04</month><year>2021</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Metaphysics</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, МЕТАФИЗИКА</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Metaphysics</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">МЕТАФИЗИКА</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/metaphysics/article/view/26237">https://journals.rudn.ru/metaphysics/article/view/26237</self-uri><abstract xml:lang="en">In a number of experiments, when registering particles emitted in beta decays, periodic fluctuations in the counting rate with an amplitude of up to tenths of a percent of the average value were detected, and short bursts were found that significantly exceed the usual counting rate. These anomalies can be comprehensively explained by the participation of extremely low-energy cosmic neutrinos in beta decays. The assumption that neutrino-antineutrino pairs are generated by collisions of matter particles during thermal motion allows us to find approaches to explaining the phenomenon of cold nuclear transmutations. Experiments proving this hypothesis are described.</abstract><trans-abstract xml:lang="ru">В ряде экспериментов при регистрации частиц, испускаемых в бета-распадах, обнаружены периодические колебания скорости счета с амплитудой до десятых долей процента от средней величины и найдены короткие всплески, значительно превышающие обычную скорость счета. Эти аномалии можно комплексно объяснить участием в бетараспадах космических нейтрино крайне малых энергий. Предположение о генерации нейтрино-антинейтринных пар в результате соударений частиц вещества при тепловом движении позволяет найти подходы к объяснению феномена холодных ядерных трансмутаций. Описаны эксперименты, подтверждающие эту гипотезу.</trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>beta decays</kwd><kwd>periodic changes</kwd><kwd>bursts</kwd><kwd>nuclear transmutations</kwd><kwd>neutrinos</kwd><kwd>metals</kwd><kwd>plasma</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>бета-распады</kwd><kwd>периодические изменения</kwd><kwd>всплески</kwd><kwd>ядерные трансмутации</kwd><kwd>нейтрино</kwd><kwd>металлы</kwd><kwd>плазма</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г. Периодические и спорадические изменения скорости бета-распадов, обнаруженные при многолетних наблюдениях // Метафизика. 2014. № 1. С. 124-136.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г. Исследование неслучайных вариаций результатов измерений радиоактивности: атлас временных вариаций природных, антропогенных и социальных процессов. М.: Янус-К, Т. 3, 2002. С. 607-612.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г., Макляев Е.Ф. Исследование ритмов и флуктуаций при длительных измерениях радиоактивности, частоты кварцевых резонаторов, шума полупроводников, температуры и атмосферного давления // Физическая мысль России. 2004. № 1. С. 1-12.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Falkenberg E. D. Radioactive decay caused by neutrinos? // Apeiron, 8. 2001. No. 2. Р. 32-45.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ellis K.J. The effective half-life of a broad beam 238PuBe total body neutron irradiator // Phys. Med. Biol. 1990. 35(8). Р. 1079-1088.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Siegert Н., Shrader H., Schotzis U. Half-life Measurements of Europium Radionuclides and the Long-term Stability of Detectors // Appl. Radiat. Isot. 1998. 49. Р. 1397-1400.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Parkhomov A.G. Researches of alpha and beta radioactivity at long-term observations. URL: arXiv:1004.1761v1 [physics.gen-ph] (2010).</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Parkhomov A.G. Deviations from Beta Radioactivity Exponential Drop // Journal of Modern Physics. 2011. № 2. Р. 1310-1317.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Parkhomov A.G. Periods Detected During Analysis of Radioactivity Measurements Data. URL: arxiv:1012.4174v1 [physics.gen-ph] (2010).</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Sturrock P.A., Parkhomov A.G., Fischbach E., Jenkins J.H. Power Spectrum Analysis of LMSU Nuclear Decay-Rate Data // Astropart. Phys. 2012. 35. 755-758.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Рябов Ю. В. и др. О стабильности регистрации гамма-излучения при длительном интенсивном излучении. Препринт ИЯИ-1079/2002. М., 2002. 19 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Alburder D. E., Harbottle G., Norton E. F. Half-life of 32Si // Earth and Planet. Sci. Lett. 1986. 78. Р. 169.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Jere H. Jenkins, Ephraim Fischbach, John B. Buncher et al. Evidence for Correlations Between Nuclear Decay Rates and Earth-Sun Distance. URL: arXiv:0808.3283v1 [astro-ph] (2008).</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Fischbach E., Buncher J.B., Gruenwald J.T. et al. Time-Dependent Nuclear Decay Parameters: New Evidence for New Forces? // Space Sci. Rev. 2009. 145. Р. 285-335.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Jenkins J. H. et al. Additional experimental evidence for a solar influence on nuclear decay rates. arXiv:1207.5783v1 [nucl-ex] (2012).</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Sturrock P.A., Buncher J.B., Fischbach E. et al. Power Spectrum Analysis of Physikalisch Technische Bundesanstalt Decay-Rate Data. URL: arXiv:1010.2225v1 [astro-ph.SR] (2010).</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г. Ритмические и спорадические изменения скорости бета-распадов. Возможные причины // ЖФНН. 2018. 21-22 (6). С. 86-96.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Parkhomov A.G. Rhythmic and Spоradic Changes in the Rate of Beta Decays Possible Reasons // Journal of Modern Physics 09(08): 2018. Vol. 9. No. 8. P. 1617-1632.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г. Космос. Земля. Человек. Новые грани науки. М.: Наука, 2009. 272 с. Второе изд. М., 2020. 285 с. URL: https://www.ozon.ru/product/kosmos-zemlya-chelovek180975844</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г. Всплески скорости счета бета-источника, расположенного в фокусе телескопа-рефлектора // Физическая мысль России. 2005. № 1. Р. 10-15.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Parkhomov A.G. Bursts of Count Rate of Beta-Radioactive Sources during Long-Term Measurements // International Journal of Pure and Applied Physics. 2005. Vol. 1. No. 2. Р. 119.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Norman E.B., Browne E., Shugart H.A. et al. Evidence against correlations between nuclear decay rates and Earth-Sun distance // Astropart. Phys. 2009. 31. P. 135-137.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Semkow T.M. et al. Oscillations in radioactive exponential decay // Phys. Lett. B. 2009. P. 415- 419.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Bellotti E., Broggini C., Di Carlo G. et al. Search for correlations between solar flares and decay rate of radioactive nuclei // Physics Letters B. 2013. 720. P. 116-119.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Bellotti E., et al. Precise measurement of the 222Rn half-life: A probe to monitor the stability of radioactivity // Physics Letters B. 2015. 743. P. 526-530.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Pommé S., Stroh H., Paepen J. at al. Evidence against solar influence on nuclear decay constants // Physics Letters B. 2016. 761. P. 281-286.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Bergeson S.D., Peatross J., Ware M.J. Precision long-term measurements of beta-decay-rate ratios in a controlled environment // Physics Letters B. 2017. 767. P. 171-176.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Bellotti E., Broggini C., Di Carlo G. at al. Search for time modulations in the decay constant of 40K and 226Ra at the underground Gran Sasso Laboratory. URL: arXiv:1802.09373v1 [nucl-ex] (2018).</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г. Многообразие нуклидов, возникающих в процессе холодных ядерных трансмутаций // ЖФНН. 2017. № 17-18. С. 99-101.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г. Многообразие нуклидов, возникающих в процессе холодных ядерных трансмутаций с участием электронов // ЖФНН. 2018. 21-22 (6). С. 131-132.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г. LENR как проявление слабых ядерных взаимодействий // ЖФНН. 2019. 23-24 (7). С. 6-8.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Вачаев А.В., Иванов Н.И., Иванов А.Н., Павлова Г.А. Способ получения элементов и устройство для его осуществления. Патент РФ №2096846, МКИ G 21 G 1/00, H 05 H 1/24. Заявл. 31.05.94 // Изобретения. 1997. № 32. С. 369.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г., Алабин К.А., Андреев С.Н и др. Никель-водородные реакторы: тепловыделение, изотопный и элементный состав топлива // РЭНСИТ. 2017. Т.9. № 1. С. 74-93.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Пархомов А.Г., Жигалов В.А., Забавин С.Н. и др. Никель-водородный теплогенератор, непрерывно проработавший 7 месяцев // ЖФНН. 2019. 23-24 (7). С. 57-63.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Бажутов Ю.Н., Герасимова А.И., Корецкий В.П., Пархомов А.Г. Особенности потребления электроэнергии, выделения тепла и излучения в процессе плазменного электролиза // Материалы 21-й РКХТЯ и ШМ. М., 2015. С. 122-131.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Savvatimova I.B. Transmutation of Elements in Low-energy Glow Discharge and the Associated Processes // J. Condensed Matter Nucl. Sci. 2011. 8. Р. 1-19.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Fleischmann M., Pons S. Electrochemically induced nuclear fusion of deuterium // Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. 1989. V. 261 (2 A). P. 301-308.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Kervran L. Biological Transmutations. Happiness Press, USA, Magalia, California, 1998.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Корнилова А.А., Высоцкий В.И. Синтез и трансмутация стабильных и радиоактивных изотопов в биологических системах // РЭНСИТ. 2017. Т. 9. № 1. С. 52-64.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Thomas S.A., Abdalla F.B., Lahav O. Upper Bound of 0.28 eV on Neutrino Masses from the Largest Photometric Redshift Survey // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 105, I. 3. P. 031301.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 1964. С. 108.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Физическая энциклопедия. Т. 3 / ред. А.М. Прохоров. М.: Большая Российская энциклопедия, 1992.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Каганов И.Л. Ионные приборы. М.: Энергия, 1972. 528 с.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Мухин К.Н. Введение в ядерную физику. М.: Атомиздат, 1965. С. 203-212.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>URL: http://lenr.seplm.ru/konferentsii/rkkhtyaishm-26-video-zasedanii</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Физические величины: справочник / ред. И.С. Григорьев, Е.З. Мейлихов. 1991. С. 438.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
