Sadržaj:

Rentgenska cijev otkriva misterij elektrona i fotona
Rentgenska cijev otkriva misterij elektrona i fotona

Video: Rentgenska cijev otkriva misterij elektrona i fotona

Video: Rentgenska cijev otkriva misterij elektrona i fotona
Video: KRIMI PODCAST SA BRACOM 05 ⭐️ KRVAVE BALKANSKE MILIJARDE ⭐️ gost DOMAGOJ MARGETIĆ akademik 2024, Svibanj
Anonim

Dragi Antone! O hipotezama o mikrosvijetu: moderno fizikalnu teoriju je jako moćan matematički aparat, što vam omogućuje provjeru velikog broja različitih eksperimenata. Zasad je sve u redu s kvalitativnim i kvantitativnim slaganjem eksperimenata s teorijom (kvantnom teorijom). Uređaji (laseri, računala itd.) rade. Njihovi različiti parametri mogu se vrlo precizno izračunati. Natjecateljskih teorija još nema, ali mnogi imaju želju predložiti svoju verziju. Do sada nisam našao ništa slično ni na engleskom ni na ruskom internetu. Najozbiljnija ideja je ideja lorda Kelvina o turbulentnom eteru.… Da ste fizičar, onda bih mogao matematički pokazati zašto ova hipoteza može biti ozbiljan konkurent. (Konstantin Mazuruk, dr. sc., u mirovini, radio u NASA-i zadnjih 30 godina, eksperimentator i teoretičar).

Zahvaljujem Konstantinu Mazuruku na ovom pismu i želim na njega javno odgovoriti.

Imajte na umu da sam pobornik ideje Lorda Kelvina, koji je osmislio najoriginalniji model 1889. svjetsko okruženje, u kojem se šire svjetlo i sva druga zračenja - "turbulentni eter".

Što se tiče izjave: "moderna fizikalna teorija je vrlo moćan matematički aparat…", također se slažem. Međutim, taj "vrlo moćan matematički aparat" za veliku većinu ljudi je "ezopov jezik", a naglasak na njemu u znanosti je prvenstveno kako bi se od svih onih sakrila sama bit pojava i sve najvažnije tajne prirode. koji ih ne bi trebao poznavati!

Dat ću vam vrlo jasan primjer. No prije toga smatram svojom dužnošću napomenuti da je najjedinstveniji tehnički uređajkoji je mogao otkriti čovječanstvu davno tajna elektrona, njegova fizička bit je rendgenska cijev, dizajniran za primanje zračenja u vrlo kratkovalnom frekvencijskom rasponu - X-zraka.

Slika
Slika

Ova cijev je po tome jedinstvena elektrona stvoriti nekoliko vrsta zračenja širokog spektra u njemu odjednom:

1. Filament (katoda), kada se zagrije električnom strujom, stvara potrebnu za rad rendgenske cijevi oblak slobodnih elektrona, a u isto vrijeme ista nit, kada se zagrije, stvara infracrveni i vidljivo optičko zračenje, koji se pojavljuju u običnoj žarulji sa žarnom niti.

2. Prilikom prijave za anoda relativno katoda stvara se visoki napon od nekoliko desetaka tisuća volti, u prostoru između katode i anode jako električno poljeizrada elektrona pomaknuti se prema anodi i ubrzati do velike brzine. U isto vrijeme, krećući se prema anodi s ubrzanjem, elektrona stvoriti radio emisija širok raspon.

3. Isti ubrzan do velikih brzina jakim električnim poljem elektrona doslovno kopati površina anode poput metaka ispaljenih iz strojnice. Istodobno, u trenutku njihovog "spljoštenja" na površini anode (na jezgri atoma tvari), to se službeno naziva usporavanje elektrona, u svim smjerovima (radijalno) raspršeno "kvantna prskanja"predstavljajući rendgenski snimak, čiji kvanti imaju posebno jaku energiju, zbog čega rendgensko svjetlo a može se pokazati i kroz metale.

Sve te različite vrste zračenja proizvode iste elektrone unutar rendgenske cijevi!

Pitanje je što su elektrona? Kako se mijenjaju vlastitu energiju pri ubrzavanju i pri kočenju? Zapravo elektrona oblik kvanti zračenja u područjima ubrzanja i usporavanja?

Ovo je vjerojatno najjednostavnije pitanje: elektron je elementarna čestica materije, i fundamentalna čestica, koju karakteriziraju: elementarni (nedjeljivi) električni naboj i masa jednaka 9, 10938356 (11) x10 do minus 31 stupanj kilograma. Kada se elektron ubrzava pod djelovanjem električnog polja, njegovu vlastitu energiju, teoretski, treba izračunati prema poznatoj formuli kinetička energija:

Slika
Slika

Međutim, pogledajte kako pokušava objasniti prirodu vlastita energija elektrona moderna fizikalna teorija sa svojim moćnim matematičkim aparatom: (Unaprijed se ispričavam čitatelju za ovih 7 stranica iz udžbenika fizike R. Feynmana, napisanih na visokotehnološki način, ali ni o čemu):

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

Što je ovo?

Ovo je odgovor na pitanje, kako se to određuje vlastita energija elektrona, na primjer, kada je ubrzan u električnom polju ?!

Činilo bi se elementarno! Elektron, kao elementarna i nedjeljiva čestica, ubrzava se u električnom polju i njegova kinetička energija raste proporcionalno kvadratu njegove brzine. Štoviše, kao što pokazuju eksperimenti, samo se kreće s ubrzanjem elektron postaje izvor zračenja, odnosno doslovno stvara valove, a s njima i kvanti energijekoja se širila u prostoru sa brzina svjetlosti!

Kako se to događa u našem slučaju?

Kako elementarni elektron, koji se kreće ubrzano, stvara elementarne kvante svjetlosti (ili kvante radio valova ili kvante rendgenskog zračenja)?

Usporedimo li elektron ne s apstraktnom kuglom polumjera "r", već s letećom metak, onda možete smisliti zanimljivu analogiju.

Slika
Slika

Metak koji leti kroz zrak stvara elastični val (zvuk).

Slična slika nastaje kada elektron kreće se pravocrtno i ubrzano. On oko sebe rađa ono što mi zovemo radijacijakoji se širi u prostoru radijalno, u ravnini okomitoj na smjer gibanja elektrona. Odnosno, zračenje ima polarizacija.

Slika
Slika

Ovo iskustvo pokazuje da elektrostatička struja stvara kratki radio val bez stvaranja vrtložnog magnetskog polja u svemiru !!!

Ista stvar se događa kada se elektroni ubrzani do velike brzine ispaljuju u anodu rendgenske cijevi. I opet izravna analogija s metkom koji pogađa prepreku: slika na staklu je vizualna rendgenska slikakoji nastaju na površini anode rendgenske cijevi.

Slika
Slika

Ovi zračeći stres u čaši daju nam sjajnu ideju o tome kako se zapravo rađaju "kočni zrak" rendgensko područje, i to u ravnini okomitoj na smjer gibanja elektrona.

Slika
Slika

Ove zračeći stres u staklu probodenom metkom, objašnjavaju nam kako, s sličnim usporavanje elektrona uspijeva obavijestiti fotona (ne jedan, nego mnogo odjednom) divovska kinetička energija.

Slika
Slika

Navedene analogije iz svijeta mehanike, kada se prenesu na elektrotehniku, omogućuju razumijevanje zašto elektron emitira radio valove, svjetlost ili X-zrake samo pri ubrzanju ili usporavanju. Štoviše, ponavljam, zračenje se događa u ravnini okomitoj na smjer gibanja elektrona.

Očito, to je zato što je elektron inherentno, kretajući se s ubrzanjem ili usporavanjem u mediju koji se ne može nazvati prazninom, da bi ga stvorio, a u ravnini okomitoj na smjer njegovog gibanja, gradijent tlaka s pozitivnim ili negativnim predznakom, čija je vrijednost proporcionalna veličini njegova ubrzanja ili kočenja

Pritom, naravno, ne može biti govora ni o kakvoj "univerzalnoj praznini" ili "fizičkom vakuumu"! Koncept "fizičkog vakuuma" je u najboljem slučaju zabluda, u najgorem - sabotaža počinjena u znanosti!

Dodatak:

1. "Časopis "Radioamater" br. 1 za 1924. vraća nas istini!"

2. "Pronašao sam fatalnu pogrešku u teorijskoj fizici!"

27. listopada 2018. Murmansk. Anton Blagin

p.s

To su mi uspjeli napisati po zamisli kvantna mehanika i sve matematičke formule izvedene za to, elektron kada odlazak na drugu razinu energije stvara samo jedan foton, a ne hrpa fotona, kao što sam rekao u ovom članku.

Dakle, ako kvantna mehanika tako izjavljuje, onda moram zauzvrat izjaviti da je izvjesno spekulativni fotongeneriran od strane elektronulazeći velikom brzinom u tijelo anode rendgenske cijevi, ima oblik sfernog valarazilazeći brzinom svjetlosti od središta elektrona koji udara u tijelo anode.

Slika
Slika

Bez obzira na to koliko je netko naduvan da prigovara nečemu protiv mojih argumenata, sama konstrukcija ove rendgenske cijevi je takva da je dizajnirana da stvara takve sferične valove na radnoj površini anode! Naravno, sliku sfernog vala koji se pojavljuje na površini vode koristio sam isključivo radi jasnoće. Rentgensko zračenje treba smatrati uzdužnim sfernim valovima koji nastaju u elastičnom eterskom mediju u ravnini okomitoj na putanju elektrona koji je generirao ovo zračenje.

Preporučeni: