Я думаю, что конструктивно все элементарные частицы устроены одинаково по образу и подобию, так как взаимодействуют по одним и тем же принципам с использованием одних и тех же инструментов. Значит, вполне вероятно, что протон всегда стремится к захвату электрона с образованием нейтрона. При рассмотрении ядра в структуре атома, неправильно представлять воздействия отдельных протонов и нейтронов только влиянием их как частиц (форм). При таких скоростях и плотностях среды окружения там нет какой-либо формы вещества как таковой вообще. Нуклоны, в данной ситуации активных взаимодействий, можно воспринимать только как вихри диполей (полей). Более того, как видовые структурные единицы в составе ядра, они формируют два совокупных однонаправленных вихря (стабильные парные системы) с единым магнитным полем, которые образуют общий смерч диполя ядра со смещением колебаний вибросистем протонов и нейтронов в нём на 1/4Т периода (см. Рис. 14). Что даёт неограниченную энергию для вращения полей ядра в общем магнитном поле атома и взаимодействия с другими диполями извне, образуя не только разные архитектуры ядер атомов других веществ, но и молекул. При этом сами источники вибраций такой парной системы вращаются вокруг центра атомного ядра строго каждая в своих сферических энергетических зонах.
Рис. 13. Электромагнитное поле ядра
Рис. 14. Парные системы вихрей нуклонов ядра
Тогда очевидно, что свободные нейтроны, как источники энергии, присоединяются к парам вихрей «протон-электрон» атомов, изменяя свойства их вещества. Если говорить кратко и схематично, то образование новых ядер химических элементов происходит в результате захвата нейтронов, когда процесс протекает при внешнем воздействии α-частиц (положительные ядра атомов гелия-4) с последующим активным всасыванием (проталкиванием) нейтронов внутрь ядра. В дальнейшем, идёт реакция β-распада этих ядер (изотопов), уже изрядно переполненных нейтронами, когда они распадаются на протоны и электроны (быстрые β-частицы), которые с огромной скоростью выталкиваются (выстреливаются) из ядер в зону электронной оболочки атома. В итоге их заряд возрастает (число протонов растёт) и они превращаются в ядра атомов более тяжёлых элементов периодической системы со всеми изменениями их свойств и параметров (см. Рис. 15). Чего не скажешь про изотопы различных атомов (с одинаковым числом протонов), химические свойства которых идентичны, но не их состояние.
Различают следующие виды радиоактивного распада: α-распад, β-распад, электронный захват и спонтанное деление, когда неустойчивые ядра некоторых атомов распадаются с образованием других ядер. Кроме того, в отношении изотопов атома как нестабильных (возбуждённых) вибросистем, в которых образуется явная асимметрия, следует отметить, что они постоянно будут стремиться вернуться к уравновешенному состоянию, что так или иначе помогает им синхронизировать свои колебания для достижения симметрии в своей структуре ядра.