Spisu treści:

Sekret mikroświata zostaje ujawniony: przed wytworzeniem promieniowania elektron rozciąga się na długość i staje się cieńszy
Sekret mikroświata zostaje ujawniony: przed wytworzeniem promieniowania elektron rozciąga się na długość i staje się cieńszy

Wideo: Sekret mikroświata zostaje ujawniony: przed wytworzeniem promieniowania elektron rozciąga się na długość i staje się cieńszy

Wideo: Sekret mikroświata zostaje ujawniony: przed wytworzeniem promieniowania elektron rozciąga się na długość i staje się cieńszy
Wideo: Apokalipsa: Stalin odc.3 Władca świata SERIAL DOKUMENTALNY Lektor PL 2024, Może
Anonim

Czasami naukowcy dostają szczęście nie otwierać jakieś nowe zjawisko, ale wyjaśniać do całej natury dobrze znanego zjawiska. W najrzadszych przypadkach takie wyjaśnienie tego, co znane, może prowadzić do powstania nowej nauki. Tak właśnie stało się z wyjaśnieniem świetlistość mocno nagrzanego korpusu, wykonany w 1900 roku przez niemieckiego naukowca Maxa Plancka. A teraz nazwisko Planck na zawsze kojarzy się z nową gałęzią fizyki – „mechaniką kwantową”.

Obraz
Obraz

Wśród naukowców wciąż toczą się na ten temat gorące debaty, co oznacza, że natura tej stałej, którą Max Planck bardzo dokładnie wyliczył empirycznie, nadal pozostaje tajemnicą!

Dam tylko jedną opinię:

Zwróć uwagę na to: w fizyce kwantowej „stała Plancka” wynosi kwant (czyli maleńki, dosłownie „mozaikowy” kawałek) moment pędu … To jest ta idea (energia mi dowolny system emitujący lub pochłaniający promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości ν może zmienić się tylko o wielokrotność „kwantowej” energii) został przedstawiony światu przez Maxa Plancka w 1900 roku! Jednak podręczniki mechaniki kwantowej mówią, że „ moment pędu (moment pędu, moment pędu, orbitalny moment pędu, moment pędu) charakteryzuje ilość ruchu obrotowego … Wielkość, która zależy od tego, o ile masa się obraca, jak jest rozłożona wokół osi obrotu i z jaką prędkością się obraca.” Źródło.

Wynika z tego, że w czasie T spędzili na tworzeniu pojedynczej fali o długości λ promieniowanie światła lub ciepła … elektron oddaje jednocześnie część swojego ruchu obrotowego na dużą ilość ilośćprzekazując im to jako moment pędu - r.

p = h / λ

Nie można więc powiedzieć, że elektrongdy doświadcza ujemnego przyspieszenia (hamowania), emituje tylko jedno foton lub tylko jeden kwantjak to często przedstawia się w podręcznikach dotyczących „mechaniki kwantowej”.

Obraz
Obraz

To naturalne, że elektron (z natury) tworzy wokół siebie fale o okrągłym przodzie, niezależnie od tego, czy jest to promieniowanie w zakresie radiowym, czy w zakresie optycznym i rentgenowskim

Obraz
Obraz

I już owe początkowo kołowe fale, generowane przez elektrony, składają się z maleńkich "porcji" energii - "kwantów", a według dawnych "korpuskułów", których właściwości determinują wszelkie zjawiska polaryzacji światła!

Taki był pomysł niemieckiego naukowca Maxa Plancka! I dlatego był bardzo nieufny wobec dalszych kroków Alberta Einsteina i innych jego podobnie myślących ludzi, odciągając naukę od poprawnych idei fizyki klasycznej…

I już te początkowo kołowe fale generowane przez elektrony składają się z maleńkich "porcji" energii - "kwantów", a według dawnych - "korpuskuł" (ponieważ woda składa się z cząsteczek), których właściwości determinują wszelkie zjawiska polaryzacji światło!

Czyli na przykład w fizyka klasyczna Uważa się, że zmienny prąd elektryczny poruszający się tam iz powrotem przez korpus przewodnika (anteny) generuje zmienną falę radiową odlatującą z prędkością światła od anteny.

Spójrz na ten animowany wykres promieniowania fal radiowych przez „wibrator Hertzian”:

Obraz
Obraz

Co więcej, tutaj ruch jest pokazany tylko z naprzemiennym pole elektrycznei ruch naprzemienny pole magnetyczne (podstawowe w teorii Maxwella, z jego pomocą wyjaśnił polaryzacja światła) z jakiegoś powodu nie jest wyświetlany.

Tymczasem według danych mechanika kwantowa, typowe jest, że elektron porusza się translacyjnie bez przyspieszania, z przyspieszeniem i przyrostem energii kinetycznej, lub z hamowaniem i utratą energii kinetycznej. W związku z tym generuj kwanty promieniowania (wydając swoją energię na ich tworzenie) elektron może tylko na scenie hamowanie!

Pytanie brzmi, jak to jest?

A co z „elektromagnetyczną teorią światła” DC Maxwella, która jest niekompatybilna z tą kwantowo-mechaniczną koncepcją?

Niestety, czas pokazał, że teoria Maxwella zawiera szereg poważnych błędów, które trzeba już dawno wyeliminować!

Pierwszy „dzwonek” w tym zakresie wykonał sławny Nikola Tesla, pionier w przesyłaniu energii elektrycznej bez przewodów i pionier w dziedzinie mechanizmów sterowanych radiowo, który zbudował pierwszy model łodzi sterowanej radiowo w 1898 roku!

Obraz
Obraz

W 1934 roku będąc w USA i wygłaszając tam wykłady, Tesla deklarował: „Pokazałem to uniwersalne środowisko jest ciałem gazowym, w którym tylko impulsy podłużne, tworząc naprzemienne kurczenie i rozszerzanie, podobne do tych wytwarzanych przez fale dźwiękowe w powietrzu. W ten sposób nadajnik bezprzewodowy nie wytwarza fal Hertz, co jest mitem! Ale produkuje fale dźwiękowe w powietrzuktórych zachowanie jest podobne do zachowania fal dźwiękowych w powietrzu, z tym że ogromna elastyczność i wyjątkowo niska gęstość tego ośrodka sprawia, że ich prędkość jest równa prędkości światła.” „Pioneer Radio Engineer daje poglądy na moc”, New York Herald Tribune, 11 września 1932.

Drugi „dzwon” o tym, że nauka powinna jak najszybciej porzucić teoretyczne koncepcje D. K. Maxwella, zabrzmiał od naszego sowiecko-rosyjskiego naukowca Rimilia Fiodorowicz Aramenko … Był doktorem nauk technicznych, profesorem, zastępcą głównego projektanta Instytutu Badawczego Oprzyrządowania Radiowego, twórcą broni plazmowej w Rosji. W środowisku naukowym Awramenko znany jest jako specjalista od systemów obrony przeciwrakietowej i autor systemu gwarantowanej ochrony opartego na nowych zasadach fizycznych. W związku z tym, ze względu na wagę rozwiązywanego problemu, pozwolono mu na jakiekolwiek badania. Jego szerokie zainteresowania naukowe obejmowały zarówno podstawowe problemy fizyki, jak i zagadnienia zastosowania nowych zjawisk fizycznych do rozwiązywania problemów obronności, energetyki, komunikacji, medycyny itp.

Tak więc profesor R. F. Avramenko, który po prostu nie może nie wierzyć w moc swojego ogromnego wkładu w naukę, napisał w swojej książce „Przyszłość otwiera się z kluczem kwantowym”:

Obraz
Obraz

Indukcyjne pola elektryczne zaznaczone na czerwono mi w rzeczywistości nie istnieje w próżni!

Obraz
Obraz

Więc elektrony mają masę. Jednocześnie łatwo opuszczają atomy pierwiastków chemicznych, przyspieszają pod wpływem dodatniego pola elektrycznego, zwalniają pod wpływem ujemnych pól elektrycznych lub zderzają się z innymi cząsteczkami atomowymi lub jądrami. atomów.

Jak wszystkie ciała o masie, elektrony mają tendencję do doświadczania siły bezwładności podczas przyspieszania lub zwalniania

Obraz
Obraz

Napisałem powyżej: „Jeśli mechanika kwantowa twierdzi, że elektron wytwarza kwanty tylko podczas zwalniania, to tajemnicy powstania kwantów należy szukać właśnie w niuansach tego procesu”..

Dotarliśmy więc do zrozumienia tych „niuansów”.

Jak powiedział tam Tesla? "…Nadajnik bezprzewodowy nie wytwarza fal Hertz, co jest mitem! Ale wytwarza fale dźwiękowe w powietrzu, które zachowują się jak fale dźwiękowe w powietrzu…"

Obraz
Obraz

Powyżej obraz kołowych fal radiowych rozchodzących się w powietrzu, poniżej obraz kołowych fal akustycznych rozchodzących się w powietrzu.

Image
Image

„Klucz kwantowy”, który dał ludzkości R. Ju. Awramenkotwórca broni plazmowej Rosji, której ostatnio użyłem, ujawnia tajemnicę, że swobodny elektron, poruszający się nierównomiernie po powierzchni metalu lub w próżni, doświadczając najpierw przyspieszenia, a następnie spowolnienia, pulsuje w poprzek jako wolumetryczny akustyk emiter! A kiedy rozszerza swoją średnicę, w tym czasie generuje wokół siebie falę promieniowania o okrągłym froncie!

Otóż fakt, że ta kołowa fala promieniowania składa się z maleńkich „kwantów” (jak sugeruje Max Planck), o wiele rzędów wielkości mniejszych od samego elektronu, mówi tylko, że to samo światowa transmisja, który został anulowany przez A. Einsteina w 1905 roku, naprawdę istnieje, ale co więcej - jest to struktura "ziarnista". Tak jak Chrystus: „Królestwo niebieskie jest jak ziarno gorczycy… najmniejsze ze wszystkich nasion…” (Mt 13:31). A „nasiona” tego niewidzialnego „Królestwa Niebieskiego”, które są w fazie podniecenia, to „kwanty” lub „fotony” („nie mający masy spoczynkowej”). Dlatego nie istnieje ta „masa spoczynkowa” dla fotonów, bo dźwięk (zarówno w powietrzu, jak iw eterze) nie może stać w miejscu! To dla niego osobliwe, że zawsze się porusza!

I dodam do tego. Mechanika kwantowa opisuje foton jako cząstkę, która ma skrętność.

„Bardziej odpowiednią cechą fotonu jest helicity, rzutowanie spinu cząstki na kierunek ruchu. Foton może być tylko w dwóch stanach spinowych o helicity równej +/- 1.” Źródło.

Okazuje się, że w fizyce klasycznej nie było sprzeczności między falową a korpuskularną teorią światła!

Wielu naukowców z minionych wieków nie zrozumiało, że fale światła składają się z zaburzonych maleńkich cząstek-cząstek ze spiralnością! Ze względu na tę cechę cząstek światowa transmisja fale światła i opętać polaryzacja.

A najbliżej prawdy klasyków nauk fizycznych był francuski naukowiec Rene Descartes! W 1627 r. było skrętność "Fotony" wyjaśniły fenomen tęczy! Oto jego słowa: „Natura koloru polega tylko na tym, że cząsteczki subtelnej materii, przenoszące działanie światła, mają tendencję do obracania się z większą siłą niż poruszania się w linii prostej; tak więc te, które obracają się ze znacznie większą siłą, dają kolor czerwony, a te, które obracają się tylko trochę mocniej, dają kolor żółty…” „HISTORIA FIZYKI”, wydawnictwo „MIR”, Moskwa, 1970, s. 117).

Załącznik:

1. „Rosjanie, macie przewagę… Nie trać czasu. Fizykę trzeba zrobić jeszcze raz!” K. P. Kharchenko

2. „Historia naukowego oszustwa… na podstawie hipotezy Maxwella”.

19 grudnia 2018 Murmańsk. Anton Blagin

PS

Jeśli nagle zdecydujesz się wesprzeć autora, w przeciwnym razie skończy się atrament, będę Ci bardzo wdzięczny! Karty Sbierbanku: 639002419008539392 lub 5336 6900 7295 0423.

Uwagi:

Aleks: skąd masz to, zgodnie z mechaniką kwantową, elektron emituje e-maga. fale tylko podczas hamowania? Electron emituje fale e-magika z każdym naprzemiennym ruchem oraz podczas przyspieszania i hamowania! Cóż, masz fantazje! Błędne początkowo założenie prowadzi dalej do błędnych wniosków!

Antona Blagina: Też tak myślałem… Jednak, jak to mówią, "doświadczenie jest kryterium prawdy!" A doświadczenie ekspertów potwierdza to, co nakreśliłem w artykule - podczas przyspieszania elektron nie emituje, wręcz przeciwnie, sam akumuluje energię! A kiedy hamuje, upuszcza!

Tutaj na przykład zasada działania opisana w encyklopedii MAGNETOSTRYKCJAktóry jest używany w radarze i domowej kuchence mikrofalowej:

Obraz
Obraz

Wielokomorowy gwizdek elektromagnetyczny - magnetron - w przekroju.

„Elektrony są emitowane z katody do przestrzeni oddziaływania, gdzie oddziałuje na nie stałe pole elektryczne anoda-katoda, stałe pole magnetyczne i pole fali elektromagnetycznej. Gdyby nie było pola fal elektromagnetycznych, elektrony poruszałyby się w skrzyżowaniu elektrycznym i pola magnetyczne wzdłuż stosunkowo prostych krzywych: epicykloidy (krzywa opisana przez punkt na kole toczący się po zewnętrznej powierzchni koła o większej średnicy, w konkretnym przypadku po zewnętrznej powierzchni katody). wysokie pole magnetyczne (równolegle do osi magnetronu), elektron poruszający się po tej krzywej nie może dotrzeć do anody (ze względu na działanie na nią siły Lorentza od strony tego pola magnetycznego), natomiast mówią, że dioda jest magnetycznie zablokowana. W trybie blokowania magnetycznego część elektronów porusza się wzdłuż epicykloidów w przestrzeni anodowo-katodowej (szum śrutowy) w tej chmurze elektronowej w powstają niestabilności, które prowadzą do powstania oscylacji elektromagnetycznych, które są wzmacniane przez rezonatory. Pole elektryczne generowanej fali elektromagnetycznej może spowolnić lub przyspieszyć elektrony. Jeśli elektron jest przyspieszany przez pole fali, to promień jego ruchu cyklotronowego wzrasta i jest odchylany w kierunku katody. W tym przypadku energia jest przenoszona z fali na elektron. Jeśli elektron jest wyhamowywany przez pole falowe, to jego energia jest przenoszona na falę, podczas gdy promień cyklotronu elektronu maleje, środek okręgu obrotu przesuwa się bliżej anody, co daje możliwość dotarcia do anody. Ponieważ pole elektryczne anoda-katoda działa dodatnio tylko wtedy, gdy elektron dociera do anody, energia jest zawsze przenoszona głównie z elektronów na falę elektromagnetyczną. Jeśli jednak prędkość rotacji elektronów wokół katody nie pokrywa się z prędkością fazową fali elektromagnetycznej, to ten sam elektron będzie na przemian przyspieszany i spowalniany przez falę, w wyniku czego sprawność przenoszenia energii na falę będzie poniżej. Jeśli średnia prędkość rotacji elektronu wokół katody pokrywa się z prędkością fazową fali, elektron może stale znajdować się w obszarze zwalniania, a przenoszenie energii z elektronu na falę jest najbardziej wydajne. Takie elektrony są pogrupowane w wiązki (tzw. „szprychy”), które obracają się wraz z polem. Wielokrotne, na przestrzeni wielu okresów oddziaływanie elektronów z polem HF oraz ogniskowanie fazowe w magnetronie zapewniają wysoką wydajność i możliwość uzyskania dużych mocy.” Źródło.

Obraz
Obraz

Notatka: „Jeśli elektron jest przyspieszany przez pole falowe, to energia jest przenoszona z fali na elektron. Jeśli elektron jest spowalniany przez pole falowe, to jego energia jest przekazywana fali”..

Wynika z tego prosty wniosek – elektron oddaje energię (wypromieniowuje ją) tylko podczas hamowania. To samo dzieje się w lampa rentgenowska … Kiedy elektron jest przyspieszany przez pole elektryczne o wysokim napięciu, nie emituje (ani kwantów, ani fotonów, ani fal elektromagnetycznych!), Ale kiedy elektron doświadcza gwałtownego spowolnienia, gdy uderza w ANOD, wówczas generuje fale (promienie).) w zakresie promieniowania rentgenowskiego.

Obraz
Obraz

Zasada działania LAMPY RTG.

Zalecana: