Tartalomjegyzék:

A röntgencső felfedi az elektron és a foton rejtélyét
A röntgencső felfedi az elektron és a foton rejtélyét

Videó: A röntgencső felfedi az elektron és a foton rejtélyét

Videó: A röntgencső felfedi az elektron és a foton rejtélyét
Videó: Kommentár Klub, 2022. február 27. – Harc az ideológiai elnyomás ellen 2024, Lehet
Anonim

Kedves Anton! A mikrovilággal kapcsolatos hipotézisekről: modern fizikai elmélet nagyon nagy teljesítményű matematikai készülék, amely lehetővé teszi számos különböző kísérlet ellenőrzését. Egyelőre minden rendben van a kísérletek elmélettel (kvantumelmélet) való minőségi és mennyiségi egyezésével. Az eszközök (lézerek, számítógépek stb.) működnek. Különféle paramétereik nagyon pontosan kiszámíthatók. Még nincsenek versengő elméletek, de sokan vágynak arra, hogy saját verziót javasoljanak. Eddig nem találtam ilyesmit sem angolul, sem orosz interneten. A legkomolyabb ötlet Lord Kelvinnek a turbulens éterről alkotott ötlete.… Ha fizikus lennél, akkor matematikailag meg tudnám mutatni, miért lehet ez a hipotézis komoly vetélytárs. (Konstantin Mazuruk, Ph. D., nyugdíjas, az elmúlt 30 évben a NASA-nál dolgozott, kísérletező és teoretikus).

Köszönöm Konstantin Mazuruknak ezt a levelet, és nyilvánosan szeretnék válaszolni rá.

Vegye figyelembe, hogy Lord Kelvin ötletének híve vagyok, aki 1889-ben a legeredetibb modellel állt elő. világkörnyezet, amelyben a fény és minden egyéb sugárzás terjed - "turbulens éter".

Ami a kijelentést illeti: "A modern fizikai elmélet egy nagyon erős matematikai berendezés…", én is egyetértek. Ez a "nagyon erős matematikai apparátus" azonban az emberek túlnyomó többsége számára az "ezópiai nyelv", és a tudományban ennek a hangsúlynak elsősorban az a célja, hogy elrejtse a jelenségek lényegét és a természet összes legfontosabb titkát mindazok elől. aki állítólag nem ismeri őket!

Mondok egy nagyon világos példát. De előtte kötelességemnek tartom megjegyezni, hogy a legegyedibb műszaki eszközami már régen feltárhatta volna az emberiség előtt az elektron titka, fizikai lényege az röntgencső, nagyon rövidhullámú frekvenciatartományban történő sugárzás fogadására tervezték - röntgen.

Kép
Kép

Ez a cső egyedülálló abban elektronok hozzon létre benne egyszerre többféle széles spektrumú sugárzást:

1. Szál (katód), elektromos árammal hevítve létrehozza a röntgencső működéséhez szükséges anyagot szabad elektronfelhő, és ugyanakkor ugyanaz az izzószál hevítve létrehozza infravörös és látható optikai sugárzás, amelyek egy közönséges izzólámpában jelennek meg.

2. A jelentkezéskor anód viszonylag katód- több tízezer voltos nagyfeszültség jön létre a katód és az anód közötti térben erős elektromos mezőkészítése elektronok haladjon az anód felé, és gyorsítson nagy sebességre. Ugyanakkor az anód felé haladva gyorsulással, elektronok teremt rádiókibocsátás széles választék.

3. Ugyanezt egy erős elektromos tér nagy sebességre gyorsítja elektronok szó szerint beleásni anód felület mint a géppuskából kilőtt golyók. Ugyanakkor az anód felületén (az anyag atommagján) történő "lelapulásuk" pillanatában ezt hivatalosan elektronok lassításának nevezik, minden irányban (radiálisan) szórják. "kvantumfröccsenések"képviselő röntgen, melynek kvantumai különösen erős energiájúak, aminek köszönhetően röntgen fény és még fémeken is át tud mutatkozni.

Mindezek a különböző típusú sugárzások ugyanazokat az elektronokat termelik a röntgencsőben!

A kérdés az, hogy mik azok elektronok? Hogyan változnak saját energia gyorsításkor és fékezéskor? Ami azt illeti elektronok forma sugárzási kvantumok a gyorsítási és lassítási területeken?

Talán ez a legegyszerűbb kérdés: az elektron az anyag elemi részecskéje, és alapvető részecske, amelyet a következők jellemeznek: elemi (oszthatatlan) elektromos töltés és tömeg, amely 9, 10938356 (11) x10 - mínusz 31 kilogramm fok. Amikor egy elektron felgyorsul elektromos tér hatására, akkor elméletben a saját energiáját a jól ismert képlet szerint kell kiszámítani. kinetikus energia:

Kép
Kép

Azonban nézze meg, hogyan próbálja megmagyarázni a természetet az elektron önenergiája modern fizikai elmélet a maga erőteljes matematikai apparátusával: (Előre is elnézést kérek az olvasótól ezért a 7 oldalért R. Feynman fizika tankönyvéből, high-tech módon írva, de semmiről):

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép

Mi ez?

Ez a válasz arra a kérdésre, hogy hogyan határozzák meg az elektron önenergiájapéldául ha elektromos térben felgyorsítják ?!

Eleminek tűnik! Az elektron elemi és oszthatatlan részecske, elektromos térben felgyorsul, és mozgási energiája sebességének négyzetével arányosan nő. Sőt, mint a kísérletek mutatják, csak a mozgó gyorsulással elektron válik sugárforrás, vagyis szó szerint hullámokat kelt, és velük és energiakvantumokamelyek az űrben terjedtek a fény sebessége!

Hogyan történik ez a mi esetünkben?

Hogyan hoz létre egy gyorsulással mozgó elemi elektron elemi fénykvantumokat (vagy rádióhullámok kvantumát vagy röntgensugárzás kvantumát)?

Ha az elektront nem egy "r" sugarú absztrakt golyóval hasonlítjuk össze, hanem egy repülővel golyó, akkor jöhet egy érdekes hasonlat.

Kép
Kép

A levegőben átrepülő golyó rugalmas hullámot (hangot) kelt.

Hasonló kép rajzolódik ki, amikor elektron egyenes vonalban és gyorsulással mozog. Megszületik körülötte, amit mi úgy hívunk sugárzásamely az űrben terjed sugárirányban, az elektron mozgási irányára merőleges síkban. Vagyis a sugárzásnak van polarizáció.

Kép
Kép

Ez a tapasztalat azt mutatja, hogy az elektrosztatikus áram rövid rádióhullámot generál anélkül, hogy a térben örvénylő mágneses tér alakulna ki !!!

És ugyanez történik, amikor a nagy sebességre felgyorsított elektronokat a röntgencső anódjába lövik. És ismét egy közvetlen hasonlat az akadályba ütköző golyóval: az üvegen látható kép látvány röntgen képa röntgencső anódjának felületén keletkező.

Kép
Kép

Ezek sugárzó stressz a pohárban nagyszerű képet adnak arról, hogyan születnek valójában "bremsstrahlung" Röntgensugár tartományban, és az elektron mozgási irányára merőleges síkban.

Kép
Kép

Ezek sugárzó stressz a golyó által áttört üvegben, hasonlóval magyarázzák el nekünk, hogyan egy elektron lassulása sikerül tájékoztatnia fotonok (nem egy, hanem egyszerre több) óriási mozgási energia.

Kép
Kép

A fenti analógiák a mechanika világából, az elektrotechnikára átülve, lehetővé teszik annak megértését, hogy az elektron miért csak gyorsul vagy lassít rádióhullámokat, fényt vagy röntgensugárzást. Sőt, ismétlem, a sugárzás az elektron mozgási irányára merőleges síkban történik.

Nyilvánvalóan ez azért van így, mert az elektron eleve gyorsulással vagy lassítással mozog egy ürességnek nem nevezhető közegben, hogy létrehozza azt, és a mozgási irányára merőleges síkban pozitív vagy negatív előjelű nyomásgradiens, amelynek értéke arányos gyorsulásának vagy fékezésének nagyságával

Ugyanakkor persze szó sem lehet semmiféle "univerzális űrről" vagy "fizikai vákuumról"! A „fizikai vákuum” fogalma a legjobb esetben is téveszme, legrosszabb esetben – a tudományban elkövetett szabotázs!

Függelék:

1. "A magazin" Rádióamatőr "1924-ben az 1. szám visszavezet minket az igazsághoz!"

2. – Végzetes hibát találtam az elméleti fizikában!

2018. október 27. Murmanszk. Anton Blagin

P. S

Ezt sikerült megírniuk nekem az elképzelések szerint kvantummechanika és a hozzá levezetett összes matematikai képlet, elektron amikor egy másik energiaszintre lépve generál csak egy foton, nem egy csomó foton, ahogy ebben a cikkben mondtam.

Tehát ha a kvantummechanika így nyilatkozik, akkor viszont ki kell jelentenem, hogy egy bizonyos spekulatív foton által generált elektronnagy sebességgel belépve a röntgencső anódjának testébe, gömbhullám alakúfénysebességgel tér el az anódtestet érő elektron középpontjától.

Kép
Kép

Bármilyen felfuvalkodott is, ha valaki most az érveim ellen tiltakozik, ennek a röntgencsőnek a kialakítása olyan, hogy az anód munkafelületén ilyen gömbhullámokat hoz létre! Természetesen a víz felszínén megjelenő gömbhullám képét kizárólag az áttekinthetőség kedvéért használtam fel. A röntgensugárzást olyan hosszanti gömbhullámoknak kell tekinteni, amelyek egy rugalmas éterközegben a sugárzást generáló elektron pályájára merőleges síkban keletkeznek.

Ajánlott: