World Ester - Etherodinamics Vika. Xüsusi Ester nəzəriyyəsi Dünya esterinin ən düzgün və müasir nəzəriyyəsi


Ether anlayışı, uzaq antik dövrdə mövcud idi və təsadüfən qeyri-adi fəlsəfələr eter "Boş doldurucu" adlandırdı. Ancaq tədricən elm adamları efir nəzəriyyəsi haqqında düşünməyə başladılar. Beləliklə, 1618-ci ildə Fransanın bir fiziki bir alimi - René Dekartes, yüngül baza efirinin mövcudluğu haqqında bir fərziyyə irəli sürdü. Bu fərziyyə göründükdən sonra bir çox elm adamı praktik əsaslandırılması üçün bu sirli "eter" axtarır.

Bu minalardan biri efiri daxil olan (onu "Newtonia") daxil olan məşhur həmkarlarımız Dmitrii Mendeleev idi (Newtonia ") gözəl elementlər cədvəlinə daxil idi. Ancaq bu cədvəl artıq "işlənmiş" saxtalaşdırılmış bir forma ilə bizə çatdı, çünki dünyanın "Elite" hətta qazanclı deyildi ki, adi insanlar yanacağın və enerji və metallurgiya narahatlıqlarından məhrum ola biləcək pulsuz zəruri enerji və ən yaxşı tələbkar texnologiyalara daxil ola bilsinlər Yerin ən varlı klan məxsus, onların inanılmaz mənfəət ənənəvi karbohidrogen yanacaq və simli enerji satışından əldə edilən.

Həmçinin, bir az tanınmış 1904-cü ildə, D.Mendeleev o zaman qəti elm dünyasında müzakirə edilib qlobal efir, anlayışı nəşr olmasıdır. Ovda elmi işlərEther mövzusunda işlədilən, rusiyalı alim, "Efir" yerin daşınmasının "eter" ni doldurduğu fərziyyəni irəli sürdü, işıq, istilik və hətta çəkisi də ötürən bir mühitdir. D.Melteleevin sözlərinə görə, bütün yer bu görünməyən eter - çox aşağı çəki və tədqiq olunmamış xüsusiyyətləri olan qazla doldurulur.

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi S. Salle budur: "Michelsonun təcrübələri, Morley və Millerin əksinə, fiziki cəmiyyət, zəruri küləyin və efirin inkar edilməsi yolundadır. Bir saxtakarlıq, dəyirmanın yüksək dəqiqlikli təcrübələri əvəzinə, təcrübə ilə təsdiqləndi fiber optik və mikrodalğalı digital rabitə sistemləri ilə iş, təcrübələr iman aparıldı. efir külək ola bilər ki, bir metal shell yerləşən interferometrlər ilə.

Ancaq əsas şey fərqlidir. Ətraf mühitə mehriban jest enerjisi bəşəriyyətinin inkişafına gedən yol bağlandı və yanacaq qaynaqları üçün işıqlandırılanların inhisarı qorunub saxlanıldı. Bu günə qədər ən çox satılan enerjiyə böyük irəliləyiş əldə edilmişdir (bu texnologiyalarla tanış olmaq üçün, İnternetdə "Yeni Enerji" jurnallarını yükləyə bilərsiniz).

Bununla birlikdə, ümumi təcrübələrdə ən yaxşı pulsuz texnologiyaları tətbiq etmək cəhdləri ümumiyyətlə bu layihələrin müəllifləri üçün sona çatır. Elm, texnologiya və ən başlıcası, çap, illuminati nəzarət altındadır. Bundan əlavə, ətraf mühit problemlərinin artması işıqlandırıcılar tərəfindən radikal əhalinin azaldılması ilə bağlı insan-doğma fikirlərini təbliğ etmək üçün istifadə olunur. "

Görürsünüz, dünyanın 500 milyon əhalisinin sayını 500 milyon insanın sayını azaltmaq üçün "Elikanın" dünyasının ev sahiblərinin planları planetimizin resurslarımızın əlverişli olması barədə tezislərə əsaslanır. Ancaq eyni güclü və ən yaxşı enerji texnologiyalarını gizli şəkildə adi insanlarda onilliklərdə olan "Elkta" ın yeraltı şəhərlərində gizli şəkildə istifadə olunan "Elkta" ın yeraltı şəhərlərində istifadə olunan ən yaxşı enerji texnologiyalarını sürükləyir.

Lakin, indi qlobal "elit" qulluqçuları tərəfindən gətirilir daha çox müstəqil tədqiqatçılar və alimlər, yenidən efir və əsas texnologiyaları nəzəriyyəsi qayıtmaq başlayır. Məsələn, texnika elmləri doktoru V.Atsyukovski, 25 fevral 2011-ci il tarixində yerin ölçüsü 50 dəfə olan günəş plazmasının böyük emissiyasının arxasında, tamamilə ağlabatan bir suala sahib idi: luminaire Belə böyük emissiyalar üçün enerji alın?

Öz fərziyyələrinə əsasən V. Dincukovski, günəşin enerjisini efirdən çəkdiyi unikal bir fərziyyəni vurğuladı. Bu qazın mövcudluğunda tamamilə inamlıdır, həm də onun təsiri altındadır ki, günəşimizin öz səthindən ağlasığmaz kometanın xarici məkanının bütün istiqamətlərində yerləşdirir. Bu hipoteziyaya görə, ulduzumuzun enerjisi o qədərdir ki, hər saniyədə bir neçə onluq kometa ata bilər. Günəş tacının özü efirdən başqa bir şey deyil.

Bu barədə dediyi budur: "Efir çox böyük təzyiq ilə adi qaz olduğu ortaya çıxdı və çox xəstəxanadan. Onun kütləvi sıxlığı az hava sıxlığı çox bal gücündə 11 sifariş edir. Buna baxmayaraq, o böyük enerji, molekullarının çox yüksək sürəti səbəbiylə böyük təzyiq. "

Əsas texnologiyaların inkişafı və kütləvi tətbiqi bəşəriyyətin bir çox problemini həll etməyə imkan verəcək, bu da ümumiyyətlə ümumilikdə bir bədbəxtlik halına gəlir. Bu ənənəvi karbohidrogen və daha çox fəlakətli tərəzi alır yaşayış, ekoloji çirklənmə barbar mədən tətbiq edilir. Ayrıca, bu texnologiyaların tətbiqi, bəşəriyyətin öz əlləri ilə tamamilə məhv edilməsi haqqında "Elitka" dünyanın ev sahibi planlarının qarşısını alacaqdır.

Bu texnologiyaların kütləvi tətbiqi ilə mübarizə aparmağa çalışan bu antikoloval qüvvələri satanların hamısı tərəfindən xatırlanmalıdır. Siz 500 milyon insanın ilk mərhələdə Yer əhalisinin azaltmaq üçün missiya yerinə yetirmək sonra inhumanoid sahibləri özləri diri olacaq düşünmürəm.

İnsanlıq, N.Tesla tərəfindən hazırlanan ixtiralar və kəşflər zamanı ən çox satılan texnologiyaları tanıtmağa və mənimsəməyə hazır idi. Ancaq bəşəriyyətə düşmən qüvvədə olan qüvvə müdaxilə etdi və bu prosesi dayandırdı. Sonuncu dəfə bu qüvvələrin xidmətçiləri insanlıq üçün zərərli fəaliyyətlərini davam etdirirlər. N.TESLA-nın "N.TESLA" ın "bir neçə il əvvəl fiziki və riyaziyyat elmləri namizədi namizədi S. Sall" adlı vacib texnologiyaların tətbiqi barədə budur.

"Göründüyü kimi, Tesla'nın ilk dəfə Odessada Sankt-Peterburqda və pilotları Philipovun rusiyalı elm adamları edilməsi öyrənildi. Hər ikisi də onların sənədləri və qurğuları yox oldu. Gələcəkdə bu istiqamətdə bütün işlər təsnif edildi və ya təsnif edildi qadağandır. Bunun üçün FBI, CIA, Mi-6 və digər xüsusi xidmətlər. SSRİ-ci ildə ən yaxşı tələb texnologiya yayılmaması nəzarət SSRİ Elmlər Akademiyasının məşğul.

İndi Rusiya Elmlər Akademiyasında xüsusi bir quruluş var - ən yaxşı tələbkar texnologiyaları hətta müdafiə sənayesi və məkanda da qadağan etməyə çalışan Combatha ilə mübarizə komissiyası var. Bununla birlikdə, geniş yayımsız bu cür texnologiyalar artıq sənaye və nəqliyyatda istifadə olunur. Bu yaxınlarda bir gürcü ixtiraçısına elektelerlik bir elektrik enerjisi istehsalçısı. Ancaq prezident Saakaşvili, palata kuklası olaraq, bu cür generatorların tətbiqi, təbii, hafızası. "

Və hələ də, vicdanlı alimlər və tədqiqatçılar sayəsində efir nəzəriyyəsinin müddəalarının və incə texnologiyaların tədricən tətbiqi, maraqlara xəyanət edən kortəbii ağılın bütün növ xidmətçisinin səylərinə baxmayaraq getdikcə geri dönməz hala gəlir bəşəriyyətin və bu prosesi yavaşlatmağa çalışır.

Efir nəzəriyyəsi

Efir atomu

Həqiqi biliklər səbəbləri bilikdir.

Francis donuz

Kainat efirindəki mövcudluğunun olmasını nəzərə alaraq, ilkin material - bütün enerjinin daşıyıcısı olan, demək olar ki, bütün enerjinin daşıyıcısı olan və iş modelini a kimi aparır Müəllif tərəfindən hazırlanmış, onu iki komponentli müəllif şəklində təmsil edən domen mühiti bir corpuskulyar və mərhələdir, havada atomların meydana gəlməsini nəzərdən keçirin.

Maddədə efirin dinamik sıxlığı

"Bildiyiniz kimi," Atom demək olar ki, boşdur, yəni kütləvi və enerjisinin hamısı kerneldə cəmləşmişdir. Nüvənin ölçüsü atomun özünün ölçüsündən 100.000 dəfə azdır. Bu boşluğu doldurur ki, ikincisi bütün mexaniki yükü və eyni zamanda işığın mükəmməl bir dirijoru ola bilərmi?

Şəkil 1-də göstərilən şəffaf maddədə refraktivlik əmsalının asılılığını nəzərdən keçirək.

Əndazəli 1. F. F. Gorbatsevich tərəfindən inşa edilən, refraktiv indeksin maddənin sıxlığından asılılığı, Qırmızı xətt, maddənin bütün elektronlarının sıxlığı ilə refraktivin fraksiyasıdır. 1 - Buz, 2 - Acetone, 3 - Spirt, 4 - Su, 5 - Gliserin, 6 - Seroublerod, 7 - Turlu xlorlu karbon, 8 kükürd, 9 - Titanit, 10 - Grote, 12 - Topaz.

F.F. Gorbatsevich, şəffaf maddədə ρs və refraktiv index n-nin kütlə sıxlığının kütləvi sıxlığının aşağıdakı empirik asılılığı verilir

N \u003d 1 + 0.2 ρ (1)

Bu asılılıq rəqəm 1-də nöqtəli xətt tərəfindən əks olunur Buna görə, bir refraktiv bir indekslə, onda ilk yaxınlaşmada Şəkil 1-in məlumatları aşağıdakı düsturu izah edə bilər (Şəkil 1-də qırmızı xətt)

ρe - içərisində olan efirin dinamik sıxlığı;

Mən - elektron kütləsi;

MA, bir atom kütləsidir.

(2) -dən (2) -dən, bu, demək olar ki, maddənin bütün həcminin elektrondır və işıq dalğası üçün efirin dinamik sıxlığının artması, elektron sıxlığın elektrostatik (elektrik mühəndisliyi, potensial enerjisinin) artdığına uyğundur maddədə efirin dielektrik keçiriciliyinin böyüməsi. Bunun nə olduğunu anlamağa çalışacağıq.

Efirin dominal modeli

Əsərlər aşağıdakıları azaldan efirin iş modelini inkişaf etdirdi.

Ether, amerlərdən ibarətdir - sferik elastik, demək olar ki, dəyişkən bir ilkin elementlər 1.616 · 10-35 [M], bu mükəmməl üst - Gyroscope daxili enerji xüsusiyyətləri olan 10-35 [m] 1.956 · 109 [j].

Amersin əsas hissəsi sabitdir və normal bir temperatur, ölçüləri ilə normal bir temperatur, ölçüləri olan zərif domenlərə yığılmışdır, ölçüləri ilə, klassik bir elektron ölçüsü ilə uyğunlaşdırılır. Hər bir domendə bu temperaturda 2.708 · 1063 amers. Domenlərin ölçüsü efirin qütbliliyini müəyyənləşdirir, I.E. və havada işıq dalğasının sürəti. Domenin ölçüsünün artması ilə dalğanın sürəti, güc getdikcə və bəzi hallarda efirin maqnetik keçiriciliyi. Esterin temperaturunda artımla, domenlər miqdarı azalır və işıq sürəti artır. Essential Domenlər yüksək bir səth gərginliyi qüvvəsinə malikdir.

Yerli işıq sürətindəki zəruri sahələr arasında efirin temperaturu, faza efiri olan sərbəst amerləri hərəkət edir. Faza hava amersinin, cazibə potensialını əks etdirən yerli ikinci kosmik sürətinə uyğun olan orta məzənnə ilə hərəkət edən, üçölçülü məkanda başlanğıc mexanizminin işini təmin edir.

A etibarlı qravitasiya potensial efir təzyiq varyasyonları ilə yaradılmışdır, mütləq dəyər olan 2,126 · 1081 və bir şərti hidrostatik təzyiq edir.

Havadakı qarşılıqlı sərhədlər birölçülü, i.E. Bir amer qalınlığı və daha az, nüvə ilə müqayisə olunan bir maddənin sıxlığına. maddə qravitasiya kütləvi tədbir və mütənasib 5.01-ci nucleons ildə maddə toplanır efir Phase · 1070, yəni Kiloq üçün faza hava amers. Boş ester domenləri bir növ yalançı axındırsa da, nüvəsi, fazalı efirin və buna görə, cazibə kütləsinin toplu hissəsini ehtiva edən bir efirə malikdir.

İnkişaf etmiş efir modellərinə görə, elektronlar pseude qatlı vəziyyətində ən aşağı temperaturun elektronlarıdır və yüksək səth gərginliyi olan hüdudları olan, adi aşağı temperaturda bütün ester domenlərinə xas olan haşiyələr var 2.723 ok.

Neytrinos efir domenləri tərəfindən yaradılan əsas fonon kimi təfsirlənir və həm də efir sürəti - işığın sürəti və uzununa - sürətli cazibə dərəcəsi ilə.

Domain Air-də elektron model

elektron göstərildiyi kimi duran elektromaqnit dalğa gəzdiyini, domen divarları əks olan daxili bir ittiham efir domain edir. Elektron formalaşma zamanı, eyni yerdə göstərildiyi kimi, klassik bir radiusa malikdir - 2.82 · 10-15 [m], boş efir bir domeni ilə ölçüsüdür. Bu anda elektron səthin elektrik potensialı 511 kV-dir. Bununla birlikdə, bu cür parametrlər davamlı deyil və zamandan sonra elektrostatik qüvvə, elektron domenini özünəməxsus çox nazik bir obyektivə, domen səthinin gərginliyi qüvvələri ilə müəyyənləşdirən ölçülərə qədər uzadır. Equipotecial-a görə və nəticədə bu lensin super keçirici perimetri yerləşir elektrik şarjı Elektron, bu domeni uzatmaq (Şəkil 2).

Əndazəli 2. Baş verdikdən sonra bir elektron şəklində dəyişikliklərin dinamikası.

Ether domeninin səthinin gərginliyini və bu gücün balansının balansının əsasını nəzərə alaraq, P.laplas qanunununa görə Təzyiqini artırır

Δp \u003d σ (1 / R1 + 1 / R2), (3)

Xarici elektrik sahələri və ətrafdakı faza efirə nisbətən hər hərəkəti olmadıqda elektron radius, aşağıdakı formula ilə müəyyən edilə bilər

Efirin dielektrik keçiriciliyi olduğu yerdə;

H - Daimi taxta;

C işıq sürətidir;

Mən - elektron kütləsi;

E - elektron yük.

Dəyəri (4) boş efirdə 1/2 daimi ridbergə bərabərdir. Belə bir disk içərisində - Domen, bu diskin mərkəzi olan dalğa nöqtəsi olan dalğa nöqtəsinə bərabər olan dalğa uzunluğunda göstərilən davamlı elektromaqnit dalğasını əhatə edir - rezonator dalğa nöqtəsi və periferiya - qovşaqlarda. Belə bir domenin içərisindəki dinamik sıxlığı, diskin radiusunun meydanı ilə bərabər dərəcədə mütənasib dəyişdiyindən, elektron bədəndəki elektromaqnit dalğasının yayılması sürəti belə dalğaların hər zaman bu radiusa uyğun olmasıdır. Beləliklə, rezonans vəziyyəti həmişə hörmətlidir. Belə bir domenin içərisindəki sıxlıq ətrafdakı efirin dinamik sıxlığından və dalğanın dalğasının bucağı sıfıra bərabərdir, sonra tam daxili əks olunmağın fenomenidir.

Xarici elektrostatik sahədən asılı olaraq, bir avadanlıq olan, elektronın halqası həmişə normal olaraq sahə vektoru ilə açılır. Erkən həm bir, həm də digər tərəf, yəni elektron +1/2 və ya -1/2-in "spin" dir. elektron bu sahənin intensivliyi müvafiq sıxma qüvvəsi yaratdığı ildən Bundan əlavə, elektron radius ciddi, elektrostatik sahədə gərginlik asılıdır. Bu effekt, dayanan elektromaqnit dalğası, elektrostatik sahənin vektorunu çevirməyə çalışan bir sentrosimmetrik elektrik dipoldur. xarici dəstək olmadıqda səbəbiylə elektromaqnit sahəsində dəyişən xarakteri, disk radius kimi dəyişən yalnız mərkəzdənqaçma qüvvəsinin meydana bu potensial

R \u003d τ / 2εe [m], (5)

Efirin dielektrik keçiriciliyi olduğu yerdə;

τ - xətti ödəniş sıxlığı;

C işıq sürətidir;

Mən - elektron kütləsi;

E - elektron şarj [c]

E - elektrostatik sahə gücü.

Formula (5), elektronların havadakı ələ keçirilməsinin kəsişməsinin ölçülməsi ilə bağlı eksperimental məlumatlara dəqiq uyğundur.

Beləliklə, bu elektron model, Snesson Kenneth, Johanna Kern və Dmitri Kozhevnikov və onlar tərəfindən hazırlanan atomların əsərlərində hazırlanan cərəyanın cərəyanı kimi elektron modellərə uyğundur.

Şəffaf maddədə yüngül dalğa

Məlumdur ki, möhkəm və maye maddələrdəki atomlar bir-birinə yaxındır. Elektron, maddənin optik sıxlığı ilə müəyyən edildiyi, borbitlər boyunca, borbitlər boyunca, elektonlarla elastik bir qarşılıqlı əlaqə qurarkən, maddənin bir neçə atom təbəqəsinin keçməsi zamanı, İşıq dağılmış təbiəti əldə edərdi. Həqiqətən şəffaf maddələrdə tamamilə fərqli bir şəkil görürük. İşıq, 1010-dan çox atom təbəqəsinin keçməsi ilə faz xüsusiyyətlərini itirmir. Nəticə etibarilə elektronlar yalnız orbitlərdə hərəkət etmir, amma son dərəcə, mütləq sıfıra yaxın bir temperaturda ola bilər. Yol. Şəffaf maddədəki elektronların temperaturu efirin temperaturunu aşmır, 2.7ok. Beləliklə, maddələrin şəffaflığının adi fenomeni mövcud Atom modelinin təkzibidir.

Etheric atom modeli

Bu baxımdan, təklif olunan elektron modelin açıq xüsusiyyətlərinə əsasən öz atom modelinizi yaratmağa çalışacağıq. Başlamaq üçün, Kernelin əhəmiyyətsiz ölçüləri xaricində olan Atomun həcmindəki əsas aktiv qüvvələrin olduğunu müəyyənləşdiririk:

Elektrostatik elektronları olan protonların sayına mütənasib olan nüvənin mərkəzi elektrostatik qüvvəsinin qarşılıqlı əlaqəsi;

Kernelin elektromaqnit sahəsinin müdaxiləsi, elektronların hazırkı döngələrində;

Elektronların cari döngələrinin (onların "fırladığı") bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrin maqnit güclü tərəfləri.

E \u003d ae / 4πεr2, (6)

Kerneldəki protonların sayı olduğu yerdə;

E - elektron şarj [c];

ε efirin dielektrik keçiriciliyi;

R, ləpədən olan məsafədir [m].

Mərkəzi sahədəki hər hansı bir elektron (atomun içərisində, digər atomların elektrik sahəsi olmadıqda), avadanlıq, yarımkürəyə qədər uzanmaq və ya başqa bir elektron ilə görüşmək kimi yerləşir. Rydberg radiusuna qədər uzanma qabiliyyəti nəzərə alınmayacaq, çünki bu dəyər Atomun ölçüsü 1000 dəfədir. Beləliklə, ən sadə hidrogen atomu Şəkil 3A-da görüntülənəcək və Helium Atom 3B-dir.

Şəkil.3. Hidrogen və helium atomlarının modelləri.

Hidrogen atomundakı elektron yarımkürələrin həqiqətən kənarları bir az qaldırıldı, çünki kənar effekti burada özünü göstərir. Helium atomu son dərəcə inert bir maddə olan iki elektrondan bir qabıqla sıx bağlıdır. Bundan əlavə, hidrogendən fərqli olaraq, elektrikli dipolun xüsusiyyətləri yoxdur. Diqqəti çəkmək asandır. helium atom elektron kənarları ilə bərk bilər ki, onların JANTLAR bərabər cari istiqaməti, ki, onlar əks arxa var yalnız.

Elektronların kənarlarının elektrik qarşılıqlı əlaqəsi və təyyarələrinin maqnit qarşılıqlı əlaqəsi Atomda fəaliyyət göstərən başqa bir mexanizmdir.

K. Snesson, J. Kern, D. KOZHevnikov və digər tədqiqatçılar "Cari döngə - maqnit" tipli elektron modellərinin əsas davamlı konfiqurasiyasını sökdülər. əsas davamlı konfiqurasiyaları simmetriya və elektrik və maqnit qüvvələrin maksimum bağlanması təmin shell 2, 8, 12, 18, 32 elektron var.

Elektron və ləpələrin rezonanslı elektromaqnit müdaxiləsi

Protonun şarj-hərəkət edən bir yüklədiyini bilmək, protonun ətrafındakı kosmosda bir elektromaqnit sahəsi yaratdığı məntiqi bir nəticə çıxarmaq asandır. Bu sahənin tezliyi çox yüksək olduğundan, atomdan kənarda paylanması (10-9 m) əhəmiyyətsizdir və enerji daşımır. Bununla birlikdə, Protonun yaxınlığında (atomun nüvəsi) əhəmiyyətli gərginliyi, hərtərəfli müdaxilə şəkli var.

Hidrogen atomuna bu müdaxilənin gərginliyinin (minima) düyünləri Borov radiusuna bərabər olan addımlara uyğun olacaq

Harada λe xarakterik bir elektron dalğa uzunluğu;

Re - Klassik elektron radiusu;

ε efirin dielektrik keçiriciliyi;

H - Daimi taxta;

Mən - elektron kütləsi;

E - elektron yük.

Elektronların hazırkı döngələri bu sahədən atomun elektron qabığının radiusuna uyğun olan bu sahələrə köçürülür. Beləliklə, Atomdakı elektronların "kvant" deyilir. Şəkil 4, Atomdakı elektronlarda aktyor kompleks enerji sahəsinin sadələşdirilmiş asılılığını göstərir.

Şəkil.4. ATOM güc sahəsinin sadələşdirilmiş birölçülü paylama sxemi

Mendeleev masası

Mərkəzi elektrostatik sahə (6) formulundan istifadə edərək müdaxilənin (7) təsiri (7) və müəllifin elektronlarının elektrostatik və maqnit qarşılıqlı əlaqəsinin təxmini hesablanması 1-dən 94-ə qədər kimyəvi elementlər üçün bir sıra elektron qabıqlar tərəfindən inşa edilmişdir.

Bu seriya qəbul ediləndən bir qədər fərqlidir. Ancaq Boronun orbital nəzəriyyəsi və Schrödinger'in bir elektron üzərində təqdim edilməsi, ehtimal dalğası olaraq, həqiqətə nə qədər yaxın olduğunu söyləmək çətindir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu seriyadan, mərmi və onların enerji vəziyyəti ilə müəyyən edilmiş radiad atomları əldə etmək mümkündür. Bir qabıqlı bir maddədə valent atomunun radiusu elektro və ya qəbul edib-edib qəbul edib-etməməsindən asılıdır.

Sonrakı atomun radiusu üçün sadələşdirilmiş düstur

Burada ra atomun radiusudur;

Rb \u003d λ / 2 - (7), Borovsky radiusundan (7) -dən yarımçıq rezonansın yarı dalğası;

N - elektron qabıqların sayı (cari valensiyadan asılıdır);

Z, kerneldəki protonların sayıdır (kimyəvi elementin sayı).

Beləliklə, şəffaf bir maddənin sıxlığı üçün (1) və ya (2) -dən çox, daha dəqiq bir düstur vermək mümkündür

Şəffaf maddənin sıxlığı olduğu yerlərdə;

Ma \u003d 1.66 · 10-27 - atom kütləsi.

Z molekuldakı protonların sayıdır;

N \u003d 3 / 4πR3 \u003d 1.6 · 1030 - boronun radiusunun hesablanmasında 1 m3-də nukleonların sayı;

M - maddənin molekulyar çəkisi;

K, valence Sheath atomlarının müvafiq itkisi və ya alınması səbəbindən molekulun həcminin azaldılması və ya artması əmsalı.

Əmsal k bərabərdir

Molekulun bütün i-atomlarına görə. Mendeleev masa elementləri üçün müəllif tərəfindən tapılan n dəyərləri cədvəldə göstərilir.

Şəffaf maddələrin nəzəri modelini yoxlayın

Formula (8) ilə, maddənin optik sıxlığın (refraktiv indeks) dəqiq dəyərini tapa bilərsiniz. Əksinə, refraktiv indeks və kimyəvi düsturu bilmək, maddənin kütlə sıxlığının dəqiq dəyərini hesablamaq olar.

Müəllif yüzdən çox fərqli maddənin təhlil edildi: üzvi və qeyri-üzvi. Formula (8) tərəfindən hesablanan refraktiv indeks ölçülmüş ilə müqayisə edilmişdir. Müqayisə nəticələri göstərir ki, məlumatların dağılması 0.0003-dən azdır və korrelyasiya əmsalı 0.995-dən çoxdur. Maddənin kütləvi sıxlığının refraktiv indeksdən olan ilkin asılılığı Şəkil 5-də və nəzəri refraktiv indeksin ölçüldükdən asılılığı - Şəkil 6-da göstərilir.

Şəkil.5. Refraktiv indeksin maddənin sıxlığından asılılığı.

(Mavi yumruqlar - ölçülmüş dəyər, qırmızı kupalar - hesablanmış dəyərlər)

Şəkil.6. Nəzəri refraktiv indeksin ölçüldükdən asılılığı.

Elektron yayımdakı nəzəri modelin yoxlanılması

Təklif olunan Atom modelinə uyğun olaraq elektron diffraction nümunələrinin təfsiri, "yavaş" elektronların ümumiyyətlə fərqli olmadığı, ancaq maddənin səth qatından və ya incə bir təbəqədə yenidən qurulmasına görə azaldılır.

Mis, gümüş və qızıl metalların tipik elektronikasını nəzərdən keçirək (Şəkil 7).

Sabit elektron qabıqların nümayişi olduqlarını açıq şəkildə görürlər. Üstəlik, hər biri elektron qabıqların qalınlığı və onların radius atomdakı tənzimlənməsi ilə müəyyən edilə bilər. Təbii ki, qabıq arasındakı məsafələr bombalanan elektronların gərginliyi (enerji) ilə təhrif olunur. Bununla birlikdə, interoboral fasilələrlə və qabıqların qalınlığı arasındakı nisbətlər qorunur.

Bundan əlavə, qabıqların gücünün (elektronların miqdarı), Boronun modelini deyil, Borovsk modelinə uyğundur və Boronun modeli deyil ;-)

Şəkil.7. Metal Electronics CU, AG, Au. (Elektron Distribution Cu 2: 8: 18: 1, AG 2: 12: 12: 16: 8: 1, Au 2: 8: 12: 12: 30: 8: 1)

Elektron sənədin məlumatları difraksiya deyil, yalnız elektron qabıqlardan elektron bombalanma atomunun əks olunmasının mənzərəsi, ümumi işin ümumi halında. Təklif olunan modelə görə, vacib sahələrin görünən qalınlığı - Atomdakı elektronlar daimidir. Buna görə, əks olunma növünə görə (və difraksiya deyil), hər bir elektron qabığın gücünü və yerini qiymətləndirə bilərsiniz. Şəkil 7, gümüş atomun dördüncü qabığının paketini bombardmanın təsiri altında 3 tabutun təsiri altında aydın şəkildə gördü: 2-6-8. Ən güclü dəstə xarici valent qabıqlarında müşahidə olunur və minimal sabitlik olan (müəllif onları aktiv adlandırır). Bu, bombardmanın enerjisi fərqli olduqda, klassik alüminium elektron diffraction nümunələri nümunəsində aydın görünür (Şəkil 8).

Şəkil.8. Fərqli şüalanma enerjisində alüminium elektron diffraksiya nümunələri.

Atomda işığın sürətinin dəyişməsi

Atomdakı bəzi qabıqların təkzib olması sabit bir dəstə elektron hərəkətliliyə səbəb olur. Nəticədə, bu elektronların yerləşdiyi ləpənin elektrik elektromaqnit sahəsinin müdaxiləsi nişanları (yüksək efir temperaturu) azaldılmış dinamik sıxlığına malikdir.

Bu amillərdən ikisi gündəlik müşahidə olunan, lakin səhv şərh edilmiş fenomen - metal səthlərlə işığın güzgü əks olunmasına səbəb olur.

Səhv mənbəyi, qurulmuş əsrə qədər sadə və aydın nəticələrə zidd olanda da, işığın mifik sabitliyinə eyni dogmatik inancdır. Məlumdur ki, hər hansı bir media və dalğalar üçün sürət nisbəti dalğa (və optik də) sıxlıqları tərs mütənasibdir

Günah (i) / Sin (R) \u003d C1 / C2 \u003d N2 / N1 \u003d N21

Harada düşmə bucağım var; R refraktiv bucağıdır; C1 - payız mühitində dalğa sürəti;
İkinci əmrin bu amilinə hər şeyi suvarma yalnız XX əsrin fizikası ilə dolu olan paradokslara gələ bilər.

Kabeldə ultra parlaq elektromaqnit dalğası sürəti

Keçmiş geliştirici və mikrodalğalı aparat testerində olan müəllif, çox vaxt gümüş səthin (saflıq) asılı olaraq əhəmiyyətli bir avans siqnalının hadisələri ilə dəfələrlə anlaşılmaz ilə qarşılaşdı.

Həqiqətən elektromaqnit dalğasının fiziki sürətini məcbur edən texnoloji üsullar artıq bir çox tədqiqatçı tərəfindən həyata keçirilmişdir, məsələn, Tennessie Universitetinin tədqiqatçıları J. Mandei və W. Robertson daha az və ya daha az olan avadanlıqlar üzrə təcrübə keçirdilər Böyük universitet. Nəbzini 120 metr məsafədə üstün tutmağı bacardılar. Müqavimətdə fərqlənən iki növ koaksial kabellərinin 6-8 metr alternativ hissəsindən ibarət hibrid kabel yaratdılar. Kabel iki generatora, bir yüksək tezliyə, digəri isə aşağı səviyyədədir. Dalğalar müdaxilə edildi və müdaxilənin elektrik impulsu bir osiloskop üzərində müşahidə edilə bilər.

Ayrıca, mikrodalğalı, R., Ranfagni, A. və Ruggeri, R. (Florensiyanın R. (Florence-də istifadə olunan Florensiya) təcrübələrini 3,5 sm olan mikrodalğalı radiasiyasının təcrübələrini qeyd edə bilərsiniz, bu da dar buynuzdan Fokuslanmış güzgü, detektora paralel şüa əks etdirir. Kəskin "qazanc" və "azaldılması" nəbləri yaratmaq üçün düzbucaqlı ilkin mikrodalğalı mikrodalğalı boşluqları əks etdirən dalğalar. Pulsların mövqeyi, şüanın ox boyunca mənbədən 30 ilə 140 sm məsafədə olan məsafələrdə ölçüldü. Pulse formasının məsafədəki asılılığının araşdırma, 5% -dən 7% -ə qədər c-dən çox olan paxlalı paxlalı pamportların qiymətləndirilməsi dərəcəsini verdi. Bu vəziyyətdə güzgüün dalğanın sürətinə təsiri göz qabağındadır.

Aktiv elektron qabıqlarda işığın yayılması ilə bağlı eksperimentlər, Rusiya tədqiqatçıları Qızıl A. V., Zolotovsky I. O. və Sementova Di, "super çiçəkli" işıq sürəti üçün aktiv liflərdən istifadə edən Sementova Di.

nəticə

Müəllif tərəfindən müəllif tərəfindən kosmosun təbiəti ilə bağlı relativist fikirlərin uğursuzluğuna görə, efirin inkişaf etmiş iş modeli və cazibə qüvvəsinin qarşılıqlı əlaqəsi, maddənin təbiətinə işıq salmasına və cazibə dəyişikliyinin fenomenini izaholunmaz izah edilməməsinə icazə verildi. Təlim olunan nəzəri əsaslar bizə efirin nəzəriyyəsi nəzəriyyəsində termodinamikalardan istifadə etmək imkanının işini inkişaf etdirməyə imkan verdi. Bu da öz növbəsində, havadakı həqiqi qüvvələrin təbiətini müəyyənləşdirməyə imkan verdi: statik təzyiq və cazibə qüvvəsi.

Nəzəri əsəri, bu işdə bu işdə bir iş modelini atomun elektron qabığının və təcrübi işığının "super parlaq" sürəti ilə izah etmək imkanının mümkünlüyünə imkan yaradır.

Təklif olunan yanaşma, maddələrin yüksək dəqiqliyi olan optik və sıxlıq xüsusiyyətlərini proqnozlaşdırmağa imkan verir.

Kərim Su
Qızımın anastaziyasının yüngül xatirəsi həsr edir
Borovoy, 31 yanvar 2004-cü il
Qeydiyyatdan keçmiş prioritet tarixi: 30 yanvar 2004-cü il

Xüsusi efirin xüsusi nəzəriyyəsi adlanan yeni bir fiziki nəzəriyyə elan edildi. O, Albert Eynşteynin xüsusi nəzəriyyəsinin xüsusi nəzəriyyəsinin məşğul olduğu məsələlərlə məşğuldur. Xüsusi efirin xüsusi nəzəriyyəsi çərçivəsində, yeni kinematika və bir din dinamikası göstərilir. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin səhv və daxili ziddiyyətli olduğu sübut edilmişdir. Yeni nəzəriyyənin müəllifləri Karol Szostek qardaşları və Polşadan Roma Szostek (Roman Szostek). Nəzəriyyə haqqında daha çox məlumatı tapa bilərsiniz. STE səhifəsində İngilis dilində kitabdan geniş çıxarışlar var:

Aşağıdakı mətndə, xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin səhv bir nəzəriyyə (4-cü fəsil 4), yəni aşağıdakılar təqdim olunur:

1. Hər bir inertial sistemdə işığın sürətinin eyni olduğu yüzün əsas fərziyyəsidir. Belə bir fərziyyə bu nəzəriyyədə daxili bir ziddiyyətə səbəb olur. İşıqın hər hansı bir istiqamətdə eyni sürətlə eyni sürətlə olduğu fərziyyəsi, hər hansı bir inersial sistemdə Michelson-Morley təcrübəsinin nəticələrinin səhv şərhinin nəticəsidir. Əslində bu deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, işığın sürəti bütün istiqamətlərdə eynidir və daha da fərqli inertial sistemlərdə də eynidir ki, bir təcrübə yoxdur.

2. Michelson-Morley təcrübəsindən səhvən tanınır, bu efirin olmadığını izləyir. Efirin olmadığı rəsmi sübutun olmamasına baxmayaraq çox tanınır.

3. Səhv, həmçinin yüzdə ikinci əsas fərziyyə, bütün istinad sistemlərinin ekvivalentliyi. Səhv fərziyyələri qəbul etmək, Lorentz dönüşümünün dəyəri xüsusi relafizliyin xüsusi nəzəriyyəsi olduğu səhv şərh olunur.

4. Lorentz çevrilməsi səhv bir şəkildə şərh olunur, bu da hər hansı bir inertial sistem arasında çevrilmə hesab edildiyi kimi deyil, efiri və hər hansı bir inertial sistem arasındakı bir dönüşüm var. Lorentz-in transformasiyası öz aralarında çevrilməni bağlayan kosmosda və zaman koordinatlarında hərəkət edərək yeni bir nəzəriyyəyə girdiyimiz düzgün çevrilmələrimizdən əldə edilə bilər. Lorentz çevrilməsi düzgün dəyişikliklərə ziyan vuraraq əldə edilir.

5. Lorentz transformasiyası, bu dönüşlə əlaqəli korpusun koordinatlarının özləri haqqında koordinatlarının, yəni bu çevrilmə onun ətrafında uçan saatların vaxtını dəyişdiyini güman edilir. Əslində, bu çevrilmə gələcəkdə olacaq və ya keçmişdə olacaq, və ya yaxınlaşacaq bir efiri koordinatında bir inertial koordinat sistemindən mövqeyini dəyişdirir.

6. Lorentz transformasiyasındakı davamlı C-nin hər hansı bir istinad sistemində işıq sürəti olması səhvdir. Əslində bu, havada işığın sürətidir. Daimi C, işığın oradakı və geri keçdiyi zaman hər bir inertial sistemdə vakuumda orta bir işıq sürətidir.

7. Yanlış nəticə verilir ki, hadisələrin eyni vaxtında qohumdur. Əslində, hadisələrin sinfi mütləq anlayışıdır. Bir yüz tədbirdə, bir inertial sistemdə eyni vaxtda başqa bir inertial sistemdə eyni vaxtda olmamalıdır. Bu təsir işığın sürətinin sabit olduğu səhv fərziyyədən irəli gəlir. Bu nəticə, eyni zamanda, bir inertial sistemin koordinatlarını bir inertial sistemin koordinatlarını başqa bir sistemdə və ya keçmiş koordinatlara çevirən Lorentz çevrilməsinin səhv təfsiri olmalıdır. Çevrilmə hazırda müxtəlif sistemlərdə görünən hadisələrin meydana gəlməsinin koordinatlarını dəyişdirmir.

8. Kinetik enerji üçün ortaya çıxan formulanı səhv şərh etdi, çünki əslində hər hansı bir istinad sistemə ilə əlaqədar olmayan kinetik enerjini efirə nisbətən ifadə edir. Bu düstur yalnız bədənin dinamikasının bir çox təsvirindən birinə aiddir, bu da qüvvənin hər bir inertial istinad sistemi olan bir müşahidəçi üçün eyni olduğunu göstərir (Bölmə 3.3.6).

9. Kütləvi və enerjinin ekvivalenti haqqında səhv nəticə. Formula E \u003d MC2 yalnız kinetik enerji üçün qanuna yalnız bir dəyişiklik görünür və maddənin daxili enerjisi ilə əlaqəsi yoxdur. Bu düsturla əlaqədar olaraq, ədəbiyyatda, qızdırılan obyektin və ya uzanan baharın ağırlaşdığı əsassız ifadələr var. MC2 miqyası, maddənin mülkiyyəti deyil, yalnız Tel dinamikasının təsviri. Bu asılılıq kitabımızda sübut etdiyimiz kinetik enerji ilə əlaqələndirilir.

10. Yanlış nəticə çıxarıldı ki, işığın sürətinə çoxaldı, məkanın dördüncü ölçüsü (zamanın anlayışı) daxil edilmişdir. Bu səhv çıxış, Lorentz Transformanın investisyaları əsasında hazırlanmışdır, bu da bu miqdarın ekvivalentliyinə dair bir riyazi bir riyazi bir formuladır.

11. Lorentz transformasiyasının səhv təfsirinin nəticəsi, Doppler effektini izah edən sürətin və səhv formula yekunlaşdırmaq üçün səhv bir formulanın çıxışıdır. Lorentz çevrilməsi ilə əlaqəli sistemlərin nisbi sürətləri də düzgün müəyyən edilir.

Həyat nədir? Bu hərəkət. Hərəkət bizi əhatə edir, bizi doldurur, hərəkətdən. Kernel ətrafındakı atomların hərəkəti, DNT zənciri spiralini, günəşin ətrafında, günəş ətrafındakı yerin ətrafında, qalaktikamızın mərkəzinin ətrafındakı günəş sistemi. Bu hərəkatın nümunələri on minlərlə illik ətrafımızda mövcuddur, yalnız yaxından baxmaq lazımdır. Rəsmi elm (o) hesab edir ki, günəşin ətrafındakı yer üzünün fırlanması, iki kütlənin sentrifugal sürətlənməsinin və cazibə qüvvəsinin cazibədar cəlb edilməsi ilə baş verir. Və hara sürətlənmə? Paradoksu adlandırdığı şey əslində hədəfli bir yalandır və səhv, aldatma və s. O, həqiqi məlumat mənbəyinə sahibdir, lakin əsas vəzifə biliklərin inkişafının və ümumi soyqırımının qarşısını almaq məqsədi ilə insanlardan istifadə etməsinin qarşısını almaqdır.

Ether nəzəriyyəsi, kainatdakı bütün mövcud fenomenləri izah etməyə və süni şəkildə pozulmuş elmləri yenidən ağ ləkələrə və ehtiyacsız fərziyyələr və fərziyyələr olmayan bir dəqiqliyə birləşdirməyə imkan verir. Bu efir nəzəriyyəsi, 33 il müxtəlif elmlər üçün araşdırmanın nəticəsidir və Şəxsi özünü inkişaf etdirmə. Ether nəzəriyyəsinə müəllif hüququ nəzəriyyənin yaradıcısına deyil, efirin yaradıcısıdır. Buna görə, müəllif hüququnun pozulması ilə bağlı ifadələrlə, Kilsələr, minarələr, sinaqoqlar və ya birbaşa Yaradanla əlaqə saxlayın.

Efir

Fizika kursundan uşaqlıqdan aydınyıq ki, bədənin hər hansı bir hərəkəti başlamaq və saxlamaq üçün başqa bir bədən və ya enerji hərəkət etməlidir (məsələn, elektromaqnit sahəsinin enerjisi).

Kainat həqiqətən "böyük bir partlayış" nəticəsində meydana gəldi. Mütləq boşluğun efir görünüşü üçün şərait var. Sonra efirin məsələsinə çevrilməsi üçün şərait var idi. Beləliklə, ulduzlar və planetlər var idi. Var idi və inkişaf edir. Etherin əmələ gəlməsi və maddənin çevrilməsinin dayandırılması dayandırılmır. Eterin formalaşması Yaradanın iradəsi ilə baş verir və mən bunu düşünməyəcəyəm. Efir Yaradanın Ruhudur. Sızdırmazlıq, ruh formanı izləyir - maddə çevrilir. Maddənin yaranması barədə danışacağam.

Yerin içərisində (və digər planetlər) içərisində efirin enerjisinin maddənin baş verdiyi müəyyən şərtlər var. Planetimizi artırmaq faktı ötən əsrin geofiziki tədqiqatları ilə sübut edilmişdir. "Kosmosda və kiçik ölçülər və kütlə (10-43 q) səbəbindən böyük bir xaotik bir xaotik bir sürətlə (10-43 g), efir hissəcikləri, torpaqların qayalarının təbəqələri, enerjisini orta səviyyədə yenidən bölüşdürərək. Bu vəziyyətdə, cinslərin dərinliyindən və termodinamik parametrlərindən asılı olaraq) yerin udulma ehtimalı, nəticəsində "fiziki vakuum" nın sferik axınının meydana gəlməsi ehtimalı var Planet, sözdə cazibə sahəsi.

Aydındır ki, cazibə qüvvəsi, maddə axınının dinamik təzyiqi ilə yaradılmalıdır daxili quruluş Bədən, hər hansı bir rasional (fəlsəfi və fiziki) təfsiri olmayan maddənin bəzi mistik "fitri" xüsusiyyətləri nəticəsində deyil.

Maddənin cazibə axınının müşahidə olunan davamlılığı, əlbəttə ki, yerdəki qayalardakı "vakuum" sonsuz yığılmasını nəzərdə tutmur, lakin dolayı yolla onu "adi", qayaların maddi məsələsinə çevrilməsi prosesinin mövcudluğunu göstərir. Termodinamik parametrlərindən asılı olaraq qaya mühitində "vakuum" ın müəyyən bir konsentrasiyası əldə edildikdə çevrilmə baş verir. Maddənin bu cür çevrilməsi bir prosesi yer üzünün mərkəzi sahələrində axır.

Qiymətləndirmələr, cazibə sahəsinin müşahidə olunan gərginliyini təmin etmək üçün (G0 \u003d 10 m / cek2), təxminən 100.000 ton kütlə bir saniyədə meydana gəlməlidir. dağ cinslərivə həcmi ildə 500 km3-dür. Yer qabığının ərazisindəki artım ildə təxminən 0,25 km2-dir. Aydındır ki, qabıq yalnız okean plitələrinin yayılması hesabına deyil, həm də rayonlu nöqsanların genişləndirilməsi səbəbindən, həmçinin yeni fasilələrin və çatların davamlı təhsili səbəbindən böyüyəcəkdir. Eyni zamanda, yerli şəraitdə müəyyən edilmiş bir və ya digər ehtimal ilə hər şey formalaşır kimyəvi elementlər Mendeleev masaları.

Bu məsələ yer verir.

Qitələrin uzadılması prosesləri, qabıqın qırılmasının böyüməsi - buna zidd deyil.

Əlavə etmək lazımdır ki, yerin kütləsinin böyüməsi səbəbindən, planetin radiusundakı dəyişikliyi nəzərə almadan ağırlıq sürətləndirilməsi 5.2 × 10-10 · g0 (və ya ildə 0,52 mkq) artmalıdır; Və bu, planetin bədəninin böyüməsinin reallığının ən vacib təsdiqi kimi xidmət edə bilər. Yerin kütləsinin artması nəticəsində yaranan yerin qabığının böyük qeyri-bərabər şaquli hərəkəti fonunda, bu mümkün deyilsə də, qeydiyyatdan keçmək çox çətindir. "

Yerin fırlanma hərəkəti, maddə çevrilən efir hissəciklərinin əmzikli maddənin impulsunu - yerin məsələni ilə ünsiyyət qurması səbəbindən saxlanılır və saxlanılır. Kernel ətrafındakı elektronların fırlanması üçün eyni səbəbdən.

Ester hissəciklərinin fırlanma hərəkəti, tornadolar, tornadolar, qasırğalar, siklonlar kimi bir çox atmosfer hadisəsinin səbəbidir. Göstərildiyi kimi, süxurların həcmində çatın yaranması zamanı, "efir vakuumu", bölgənin mərkəzindəki radius boyunca inkişaf edir. Bu zonada efir hissəciklərinin yer üzünə təzyiqi azalır, bəzən hətta sıfırdan az olur. Atmosfer sütunu, episentrdə barik pozğunluqlara və vorteks hava hərəkətlərinə səbəb olan çəkisini də itirir.

İndi efirin olduğu qənaətinə gələ bilərik.

Ether, ulduzlarda yaradılan və müəyyən şərtlər altında planetlərin içərisində olan dünyanın yerüstü planetlərinin səthinə süründürməçiliyi ilə davamlı olaraq spiral qütbüllü hissəciklərdən ibarət olan yüksək sıxlıq enerjisi maddəsidir. Milyard ulduzdan efir axınları daim bizi keçib, lakin onların vektoru zəruri vakuum və ya süni şəraitin təsiri altında əyri ola bilər.

Dönmə əsasında eter hissəcikləri 2 növə bölünür - sol və sağ qütbləşmə ilə, yəni. Fırlanan spirallar saat yönünün əksinə və saat yönünde. Parçanın xətti sürəti həmişə sabitdir, fırlanma diametrində dəyişdikdə bucaq dəyişə bilər. Eter hissəcikləri enerjisini traektoriya və efir hissəcikləri ilə hərəkətlərinin sürəti ilə digər elementar və ya fiziki hissəciklərə verə bilərlər. Eter hissəcikləri enerjisini digər elementar və ya fiziki hissəciklərə verir, sürəti və traektoriyası onların sürətinə və traektoriyasına yaxındır və qarşılıqlı təsir göstərə biləcəkləri. Müəyyən şərtlərdə eyni qütbləşmə ilə eter hissəcikləri, davamlı təhsilə yapışaraq bir-biri ilə təmasa daxil ola bilərlər. Qarşı qütbləşmələri olan eter hissəcikləri hynetage reaksiyası olduqda bir-biri ilə qarşılıqlı təsir göstərə bilər.

İbtidai hissəciklər. Şüurlu şəkildə yeni terminologiyanı təqdim etmirəm. Onu onsuz da 147 elementar hissəcikləri ilə birlikdə tanrılarla yunan mifologiyasına çevrildi. Positrons, Gravitons, Neytronlar, Mu-Neytrinlər, Quarks, ümumi təhsildə eyni qütblü efer hissəciklərinin müxtəlif miqdarına aiddir - elementar hissəcik. Belə bir təhsildə olan hissəciklərin sayı ikidən yüz və ya minlərlə və ya daha da çox ola bilər. Bu elementli hissəciklərin enerjisi onların miqdarından asılıdır. Artıq bu cür hissəciklər artıq açıq deyil və açıqdan hamı ondan bir ad almadı və adların adları kifayət olmaya bilər. Bu nəzəriyyə baxımından, miniatürdən ibarət olan "Eterger hissəciyi", "ELECTRON", "Proton" anlayışları ilə işləməyi təklif edirəm günəş sistemi - "Atom". "Photon", spiral hərəkəti düzəldilmiş və xətti sürətini qoruyarkən düzəldilmiş efir bir hissəcikdir. Protonlar və elektronlar efter hissəcikləri ilə bir-birinə qarışa bilər. Bu vəziyyətdə, protonlar yalnız özləri, elektron oxşar hissələrin hissəcikləri ilə qarşılıqlı əlaqə qururlar.

Ether vakuumu, müxtəlif qütbləşmənin efiri efter hissəciklərinin yavaşladığı hallarda eyni dərəcədə, bir-birlərinin (vakuum və ya qazda) və ya maddədə (maddədə), kinetik enerjisi olduqda (daxili) potensiala girir. Ester hissəciklərinin yavaşlaması üçün bu şərtlər real şəraitdə, məsələn, planetlərin içərisində və süni şəkildə yaradıla bilər.

Ağırlıq, zəruri vakuum zonasına yanaşma ilə artan zəruri hissəciklərin axınının sıxlığıdır. Eyni zamanda, zəruri vakuuma doğru hərəkət edən ester hissəcikləri öz enerjisinin bir hissəsini hər hansı bir vakuum ərazisindən müəyyən bir məsafədə müəyyən bir məsafədə hesabat verir. Hər hansı bir məkan nöqtəsindən keçirilən ester hissəciklərinin vektorları ümumi vektorun meydana gəlməsi ilə qatlana bilər. Planetlərdən bərabər olan kosmik məkanda olan ulduzlararası məkanda ümumi vektor sıfır olacaq. Ümumi vektorun miqyası zəruri vakuum zonasına yönəldiləcək və ona yaxınlaşdıqda artacaq. Eter hissəciklərinin və axın istiqaməti zərif vakuum sahəsinə axın istiqamətini göstərən cihazın dizaynı çox sadədir. Bunlar, üç dərəcə fırlanma və süspansiyonun xarici sabit halqasında bir giroskop üçün asqosikal üçün asqolyasiya və konsentrik miqyasda olan bahar tərəzidir. Cihaz antigavitasiya cihazlarını inkişaf etdirənlər üçün faydalıdır.

Havadakı hərəkətin ilk prinsipi, hərəkət istiqamətində onun qarşısında yerli zəruri vakuum sahəsi yaratmaqdır. Ether vakuum, müxtəlif qütbləşmə ilə ester hissəciklərini məhv etməklə yaradıla bilər. Bu vəziyyətdə efir hissəcikləri sizə yer üzünə əks olunan zəruri vakuum sahəsinə səbəb olacaqdır. Şübhəsiz ki, sıfır çəki əldə etmək üçün yerin içərisindəki zəruri vakuumun gücü ilə bağlı süni şəkildə zəruri vakuumun qüvvəsi bu vakuumun zonasına olan rəftarına münasibət halında tərs mütənasib olmalıdır.

Havadakı ikinci hərəkət prinsipi (təyyarəniz) olan bu yerli zonanın ester hissəciklərindən qorunur. Ester hissəciklərinin hamısının icazə vermə qabiliyyəti səbəbindən, ekranının təsiri yalnız qonşu ərazidə bütün hissəciklərin bu zonada keçə bilmədiyi bir şəkildə bütün hissəciklərin hərəkət vektorunun əyriliyi ilə əldə edilə bilər . Bu təsiri daimi maqnitlərin funksional analoqu olan xüsusi formalı elektromaqnetlərdən istifadə etməklə əldə edilə bilər. Paralel vektoru olan hissəciklər üçün bir zona açaraq, ester hissəciklərinin xətti tranzit sürətinə sıfır sürətində vektoru istiqamətində hərəkət edə bilərik. Təsəvvür edir, mərkəzində daimi bir maqnit içərisində olmalı, oxu ilə idarə edə və yalnız bir dirəyin gücünü artıra bilməlisiniz. Eyni zamanda, heç bir güc və sürətlənmə təsir göstərməyəcəkdir.

Enerjiyə enerji çevrilməsi.

Ether Energy Converter hər hansı bir maye və ya müxtəlif elementar hissəciklər axını ola bilər, səs dalğaları Eləcə də möhkəm cisimlər, hərəkətlərinin sürəti və traektoriyası efir hissəcikləri ilə müəyyən bir məhdudiyyətdə üst-üstə düşür.

Elektrik enerjisinə ehera enerji çeviricisinin elementli hissəciklər vasitəsi ilə efir enerjisi - indutors, xüsusən də bir bifilar bobin və konik boillər. Cari hissəcikləri efir hissəciklərinin sürəti ilə etmək lazımdır. Başqa bir seçim özünü təmin edən Unipolar generatorudur.

Bərk cisimlər vasitəsilə elektrik enerjisinə bir efir enerji çeviricisinin nümunəsi - elektrofor maşın. Disklərdəki potensial fərqin fırlanma zamanı hava haqqında elektrikləşməsi ilə əlaqədar olduğuna inanır. Ancaq vakuumdakı avtomobilin daha yaxşı işini də izah etmir. Ethon efirə çevrilməsi, disklər yapışdırıldıqda metal folqa zolaqlarında meydana gəlir. Müxtəlif istiqamətlərdə diskləri fırladarkən, müxtəlif qütbləşmə ilə hissəcik tutumunda bir dönüşüm və yığım var, buna görə də potensial fərqi. Elektrodlar arasındakı boşluq nümunəsində, əks qütb hissəcikləri olan efir hissəciklərinin qablarında yığılmış uçqun kimi bir hərəkət meydana gəlir.

Hidravlika vasitəsilə mexaniki olaraq bir efir enerji çeviricisinin nümunəsi - repulsin, özünü sübut edən turbin. Eter hissəcikləri, turbin borularında bir spiral traektoriya boyunca hərəkət edən maye molekullara enerjisini bildirirlər. Hər borudakı su axını tamamilə efir hissəciklərinin axını ilə birləşdirilmiş və sürtünmə qüvvələrini aradan qaldırmaq və işləmək üçün kifayət qədər kinetik enerjini alır. Bu vəziyyətdə istilik də baş verir - maye qızdırılır.

Səs osilations vasitəsilə mexaniki bir efir enerji çeviricisinin nümunəsi - zəhlətökənlər, zəng çalma, orqan musiqisi. Səslər təkcə insanlara deyil, elementlər və maddələr üzərində də təsir göstərir. Məsələn, insan nitqi və musiqisi suyun quruluşunu dəyişdirir. Başqa bir nümunə, dizaynında rezonans doğuran müəyyən bir səslə aktivləşdirilmiş Vacra.

Müxtəlif fiziki hadisələrin izahatı

Bu hissədə, yalnız müxtəlif hadisələrin niyə baş verdiyini izah etməyə çalışacağam, həm də rəsmi elmin niyə deyə bilməyəcəyini izah etməyə çalışacağam.

Daimi maqnit - vacib linzalar. Uzunluğu və diametri və ucların hər hansı bir nisbəti olan bir maqnit şəklində bir maqnit təsəvvür ediriksə, sona çatan efir hissəcikləri, spiral traektoriyasının oxundakı hərəkət vektorunu dəyişdirəcəkdir maqnit oxu ilə. Maqnit gücü nə qədər böyükdürsə, daha böyük bir məsafədə o, efir hissəciklərini cəlb edir. Maqnitin fərqli qütbləri müxtəlif qütbləşmə ilə efir hissəciklərini cəlb edir. Maqnitin mərkəzində efir hissəciklərinin vektorları üçün bir diqqət var, buna görə də maqnitin mərkəzinə ən yaxın olan efir hissəciklərinin xarici məkanı, metal yonqarları olan təcrübə demək olar ki, yoxdur. Maqnit daha güclü olan daha böyük məkanda, maqnitin mərkəzindən keçməyə çalışan efir hissəciklərinin vektorlarını dəyişdirir. Fokus hissəciklərindən keçmək, linzalardan keçən işığın işıqları kimi əvvəlki vektorunu bərpa etmir. Məkan bölməsindəki efir hissəciklərinin sıxlığı və onların ümumi vektoru maqnitdən çıxardığı üçün düşür. Beləliklə, maqnit efir hissəcikləri ilə efir vakuumu ilə eyni təsir göstərir, lakin maqnit üçün şərait yoxdur. Magnet, iki işıq mənbəyini birləşdirən düz bir xəttdə olan iki tərəfli optik lensin tam funksional bir analoqu və bu düz xəttə paralel bir şəkildə bir düz xəttdədir. Maqnatı iki hissəyə kəsmək hələ də linzanın müstəvisində iki yarıya düşən - efir hissəciklərinin vektorunun kolleksiyasının və əyriliyinin funksiyaları yalnız iki dəfə zəifləyir. Əks istiqamətdə bir maqnitdən keçən fərqli qütbləşmə ilə efir hissəciklərinin sayı ciddi şəkildə eyni dərəcədədir, buna görə maqnit həmişə tarazlıqdadır və iş və hərəkət etmir. İki maqnit yaxınlığında və bir-birinə çox personal dirəkləri olan bir-birinə əlavə edilərsə, efir hissəciklərinin axınları bir dirəkdən çıxır, qarşı-qarşıya qalmayan müqavimət göstərməyə çalışacaq. Maqnitlər eyni dirəklərlə bir-birinə müraciət edilərsə, eyni qütblü eter hissəciklərinin axınları dirəklərdən üz-üzə çıxır və maqnitləri dəf edir.

Maqnit və dəmir yonqar ilə təcrübələr. Yerin səthində olmaq, bir vərəq götürün və təyyarəsini çəkisi vektoru üçün perpendikulyar qoyun. Yarpaqda, dəmir yonqar. Uzunluğu bir neçə dəfə diametrli olduğu və aşağıda kağız vərəqinə gətirdiyi bir silindrik daimi bir maqnit çəkin. Yüngül bir titrəmə ilə, mişar vərəqi "maqnit sahə xətti" də, dediyi kimi qurulur. Əslində, bunlar ətrafdakıların bir maqnitinin cəlb etdiyi efir hissəciklərinin fırlanma hərəkətinin vektorlarıdır. Eterger hissəcikləri, dirijoru açıq məkanda olduğundan daha asan hərəkət edir, buna görə də onların hərəkətlərinin vektoru boyunca dirijoru meydana gətirərək, onların hərəkətlərinin qurulması daha asandır. Bu, müəyyən bir qüvvə tələb edir və maqnit yaxınlığında ester hissəciklərinin yüksək konsentrasiyasında əldə edilir. Vərəqi təyyarəsini cazibə qüvvəsinə paralel olaraq bir-birinə bağlasaq, demək olar ki, bütün mişarlar yer üzündəki efir hissəciklərinin ümumi hissəcikləri yer üzündəki zəruri vakuuma yönəldiləcəkdir. Vərəq təyyarəsinin mövqeyi yerin səthindən dəyişdikdə - ulduzlararası məkanda hər mişar üçün ümumi vektor yalnız maqnitə yönəldiləcəkdir.

Elektromaqnit, bir dirijor və cari mənbədən istifadə edilə bilən daimi bir maqnitin funksional bir analoqudur. Xüsusiyyətləri artırmaq üçün, dirijor çoxsaylı spiral rulona (solenoid) yaralanır. Belə bir bobin, həndəsi mərkəzdə bir diqqət mərkəzində olan ikiqat lens obyektivinin analoqudur. Ətrafdakı elektromaqnit məkanında efir boşluğunun bütün hissəcikləri onun təsiri altında vektorunu dəyişdirir və diqqət mərkəzində olan elektromaqnitin içərisində olan hissəcik vektoru (maqnitin içərisində olduğu kimi) oxuna paraleldir və yönəldilmişdir qarşı tərəflər. Bu şəkildə bir şəkildə bir elektromaqniti bağlaya biləcəyimizi güman etmək olar ki, cərəyan verildikdə analoq bir analoq konveks-konkav və ya konkave-konkav obyektividir. Cari təqdim edərkən bu cür və adi bir elektromaqnit sistemi, müxtəlif polarizasiyaların ester hissəciklərinin keçidində bir fərq yaradacaq, ümumi vektor yalnız bir istiqamətə yönəldiləcək, bu da daha az hissəciklərə doğru bir tərəfə yönəldiləcək və sistemin hərəkətə keçəcəyi bir istiqamətə yönəldiləcəkdir - Ağırlıq anti-cazibə qüvvəsi mümkündür. Elektromaqnit plazma plazma plitəsi, hər iki tərəfdə ikiqat linza və konuslar şəklində yerləşir, bu da hər iki tərəfdəki fokus uzunluğunda nöqtə ilə işlənmiş optik lensin həcmi tipi ilə üst-üstə düşür. Bu misal, ester hissəciklərinin rotasiyanın əks qütbləşməsi ilə mövcud olduğunu parlaq şəkildə təsdiqləyir. Solenoid divarları mərkəzə yaxın olan oxuna perpendikulyar bir hissəcik bir hissəcikə təsirini qoruyur. Elektromaqnit nüvəsinin funksiyası - Fokus zonasını həndəsi ölçülərinə qədər artırır və solenoid divarlarının ekher hissəciklərinin ekher hissəciklərinin ekran hissəciklərini azaltmağa imkan verir. Əks prosesi nəzərdən keçirin - rulon daimi maqnitə nisbətən hərəkət edərkən cərəyanın meydana gəlməsi. Boilin hələ də olduğu və maqnitin qohumu hərəkət etmədikdə, efir axınının yaranan vektoru efir vakuumuna yönəldilmişdir. Bir-birimizə nisbətən bobin və ya maqniti hərəkət etmədiyimiz zaman, hissəcik vektoru maqnitin təsiri altında dəyişir, bəziləri növbənin mövqeyi olan rulonlar tərəfindən tutulur və birlikdə hərəkət edir bu, efir hissəcikləri. Teldə bir cərəyan var.

Dirijorda elektrik birbaşa cərəyanında ester hissəciklərinin dirijorun ətrafındakı qütblüləşdirilməsi, dirijorun mərkəzində vakuum ərazisindəki vektoru olan vektoru ilə əks qütbləşməsidir. Bu fenomen səhvən maqnit sahəsinə deyilir. Dirijor yalnız efir hissəciklərinin hərəkətinin bir nöqtəsidir. Kəskin bir açı altında bükülənsə, etter hissəciklərinin hərəkət vektoru dirijorun hüdudlarından kənara çıxacaq, amma sonra yenidən qayıdacaq, efir hissəcikləri, efir hissəcikləri də vektoru dirijordan əhəmiyyətli bir məsafədə hərəkət edəcəkdir , hava parıldamasına səbəb olur. Yüksək gərginlikdəki bu fenomen, Corona axıdılması adını aldı. Eter hissəcikləri bir qövs boşalması, bəzən dielektrik vasitəsilə hətta bir qövs axıdılması ilə hərəkət edə bilər. Dirijorun oxu ilə üst-üstə düşən vektor boyunca efir hissəciklərinin hərəkətini davam etdirməyin fenomeni və Tesla ionlaşmış şok dalğası adlanan böyük bir məsafəyə yayıldı.

Mövcud olan on iki cərəyan, müəyyən bir məkanda ayrılmış zəruri vakuumun mənbəyidir, müxtəlif qütbləşmələri olan hissəciklər üçün ayrıdır. Dirijorun ətrafındakı məhdud bir məkanda əks istiqamətdə hərəkət edərkən, müxtəlif qütbləşmə ilə bəzi efir hissəcikləri və istilik ifrazatı ilə qarşılıqlı olaraq məhv edilmiş bəzi eter hissəcikləri - dirijorun müqaviməti və istiliyi. Fərqli qütblü hissəciklərin dirəklərini bağlayaraq, dirijor boyunca hərəkət edərək, maddənin meydana gəlməsi və ildırım şəklində enerjinin sərbəst buraxılması, səhvən "elektrik qövsü" adlanır.

"Elektromaqnit" dalğalarının xüsusiyyətləri. Elektromaqnetlərin, oscillator konturlarının və həndəsi formaların birləşməsi ilə müəyyən edilmiş müəyyən parametrlərlə, bir təyyarədə efir hissəciklərinin vektorunu bir təyyarədə səpələmək mümkündür. Bu fenomen transvers "elektromaqnit" dalğaları adlanır. Digər parametrlərlə, bir vektor boyunca efirin bütün hissəciklərinin salınımlarını əldə edə bilərsiniz. Buna uzununa "elektromaqnit" dalğaları deyilir. Uzunlamasına enin sürətinin sürətinin nisbəti efir hissəcikinin sürətinin xətti ilə bərabərdir. Transvers "elektromaqnit" dalğalarının tezliyi vektorun ətrafındakı efir hissəcikinin fırlanmasının radiusundan asılıdır. Dönmə radiusu daha kiçik olan, ötürücü elektromaqnit dövrə ilə rezonansda vektor dalğalanmaların tezliyi daha çoxdur. Transvers "elektromaqnit" dalğaları, uzunlamasına zidd olaraq, çox yönlü vektoru olan efir hissəciklərinin anteninin həcmindən keçmək üçün yönəldilməyib. Pin antenası vektor dalğalanmalarının təyyarəsində yerləşirsə, o zamansalatırma dövrəsi istiqamətində həcmindən keçən eter hissəcikləri, oscilating dövrə daxil olan sıx bir laxtaya yığılır, rezonansını dəstəkləyir , dövrə qəbulu və hissəciklərin tezliyinin təsadüfi olması. Əgər vektor əvvəlcə dolayı bir forma, məsələn, əsas vakuumun daimi təsiri və ya daimi bir maqnit olan, eninə salınmalar bu üzərində üstün olacaqdır - məsələn, səth boyunca sallevilinear traektoriyası boyunca salınım ötürmək mümkündür yerin. Parçaçı vektoru efir vakuumunda bitir, buna görə də planetin nə eninə, nə də uzununa dalğaları keçməsi. Metal təyyarələrlə qarşılaşan, ester hissəciklərinin bir hissəsi vektorunu təyyarə ilə üst-üstə düşən və hissə əks olundu və vektorun yıxılması bucağı əks olunduğu küncünə bərabərdir. Düz düşən bucağı daha yaxından, əks olunan hissəciklərin faizi daha çox radar prinsipidir. (Məkan obyekti əyri bir səthə malikdir, lakin lokator üçün perpendikulyar müəyyən bir səth sahəsi var). Həndəsi formaların və bir elektrostatik bir şarjın müəyyən birləşməsi ilə, vektorlarda yüz faiz dəyişiklik və məkan obyekti ətrafındakı ester hissəciklərinin udulmasına nail ola bilər ki, heç bir vektor geri qayıtmasın (Amerikanın görünməz gizli sadəcə örtülmür) Bir "xüsusi bir rezin növü" ilə, çöldə çöldə olan kərə yağı ilə konusların möhkəm bir təbəqəsi olmalıdır). Ayrıca əks təsiri də ala bilərsiniz - efir hissəciklərinin vektorlarının yüz faizi salınma mənbəyinə və payız hadisəsində 180 dərəcəyə qədər. Bu təsir Yaka-Kushelevanın bir metal örtük ilə - hücumçunun məğlubiyyəti ilə bir metal örtük ilə ən yaxşı qorunma, (yalnız radioaktiv radiasiyadan xilas olmur).

Soyuq nüvə sintezi, eTions, proqnozlaşdırılmış zəruri vakuumun içərisindəki müxtəlif qütblü hissəciklərin qarşılıqlı birləşməsi, elektron və protonların meydana gəlməsi və enerjinin meydana gəlməsi ilə müxtəlif polarizasiyası olan qarşılıqlı birləşmədir. Bu vəziyyətdə, zəruri vakuum zonası, məsələn, metal, bir homojen bir element içərisində yaradılır. Eter hissəcikləri, aşağı kinetik və yüksək potensial enerji səbəbiylə bu elementin atomlarına daxil olan və ya yeni bir element təşkil edən və ya yeni bir element meydana gətirən elektronlar və protonlara çevrilir. Yağ üçün şərait yaradıla bilər, ehtimal ki, efir hissəciklərini kiçik bir həcmdə cəmləşdirərək, ümumi vektora və eyni zamanda onları yavaşlataraq (bütün bunlar bir elektromaqnitdən istifadə edir) və eyni zamanda efir vakuum yaradır öz vektoru boyunca elektrik qövsü ilə eyni həcm, arcın mərkəzində istədiyiniz elementi yerləşdirməklə. Pik cavabı idarə etmək çox sadədir, efirin subordinasiya edilmiş hissəciklərinin sayını dozalamaq, hər hansı bir element istehsal edərək, proton atomu və parçanın elektronlarına əlavə edilə bilər. Efir hissəciklərinin kinetik enerjisinin həddindən artıq dəyişməsi də istiliklərə çevrilir. Xüsusiyyətlər birbaşa və tərsdir. Kiçik bir atom kütləsi olan birbaşa atomlarla, əksinə, əksinə, əksinə daha böyük bir kütlə ilə elementlər meydana gəlir.

Nüvə reaksiyası, nüvə çürüməsinin, atomdakı tarazlıq şəraitinin və elektonların tamamilə və ya qismən olaraq bir-birindən və qazanc olan efirin ayrı hissəciklərinə tamamilə və ya qismən məhv edildiyi prosesin reaksiyasının reaksiyasıdır Hər tərəfdən partlayıcı dalğa kimi böyük sürət. Atomun bütün potensial enerjisi, tərkibinə daxil olan efir hissəciklərinin kinetik enerjisindən ibarətdir, üstəgəl bir atomun meydana gəlməsinə sərf olunan enerji, bu, sifariş vermək üçün birincidən çoxdur. Atomın məhv edilməsində sərbəst buraxılır (atomun potensial enerjisindən efir hissəciklərinin kinetik enerjisinə köçürülür) Bütün enerji. Atom tamamilə və ya qismən, digər balanslı və ya balanssız (sözdə izotop) atomunun formalaşması ilə bütövlükdə və qismən çökə bilər. Elektron və protonların məhv edilməsinin zəncirvari reaksiyasına görə atomun məhv edilməsini idarə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Uzunlaması elektromaqnit dalğaları ilə, efirin pozulması, bütün qalaktikaya, bütün stellar sistemlərində himnlərin reaksiyalarını pozan məlumatların köçürülməsinin qarşısını alan, eləcə də enerji generatorlarında bütün efir enerji çeviricisini pozan məlumatların köçürülməsinə mane olur və təyyarə onlara əsaslanaraq. Buna görə də kainatda nüvə çürüməsinin hər hansı bir reaksiyasını həyata keçirmək qadağandır və həyata keçirilən canlılar məhv edilməlidir.

Ulduz, yer üzündə naməlum bir atom kütləsi olan elementlərdən ibarət bir bədəndir. İçəridə ulduzlar ester hissəciklərinin və istilik təcridlərinin meydana gəlməsinə və radiasiyasına qədər yağların tərs cavabları baş verir. Bu vəziyyətdə, istilik efir sintezinin yan məhsuludur və faiz və ya faiz səhmləridir. Əks tizəklərin reaksiyaları, tacdakı heliumun meydana gəlməsinə qədər, o, hidrogenin meydana gəlməsinə qədər olan mərkəzin səthində keçir, sonra hidrogen və efir hissəciklərindəki protonu və elektron səpələyir. Beləliklə, hər bir ulduz fərqli qütbləşmə ilə efir hissəciklərini yayır. Ulduzların kütləsi və ölçüsü tədricən azalır. Bütün ulduzlar bir atomun sonsuz bir atom kütləsi ilə partlaması zamanı meydana gəldi. Bütün kainatın kütləsi sonsuz sıx bir efirdən ibarət olan bu atomun kütləsinə bərabərdir. Ulduzlar partlayış yerindən kosmosda çıxarılmağa davam edir, onların hərəkətinə qarşı müqavimət yoxdur.

Burada davam etdi.

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru K. Zloschadiyev (Meksika Milli Muxtar Muxtar Universiteti, Nüvə Tədqiqatları İnstitutu, Ağırlıq və Fielde nəzəriyyəsi şöbəsi).

Bitir. "Elm və Həyat" №-də başlayaraq

Elm və həyat // illüstrasiya

Rod deformasiyası. Çubuqun və bunun üzərində hərəkət edən qüvvənin əvvəlcə çubuğun fırlanmasının oxuna görə simmetrik olduğuna baxmayaraq, deformasiya nəticəsi bu simmetriyanı poza bilər. © Kostelecky & Elmi Amerika.

Saat vuruşu müqayisəsi: sol - iki saat quraşdırılacağı, beynəlxalq kosmik stansiya; Doğru - müxtəlif fiziki prinsiplərdə işləyən saatlar: Atomda kvant keçidləri (aşağıda) və rezonanslı kamerada (yuxarıda) mikrodalğalı mikrodalğalar.

Anti-orqanod ilə bir təcrübə.

Spin sarkaç.

MƏN GERİ QAYADACAĞAM?

Natiq nəzəriyyəsi yaratdıqdan sonra efir lazım deyildi və sürgünə göndərildi. Ancaq son və dönməz bir nəticə çıxdı? Yüz il ərzində Einstein nəzəriyyəsi həm yer üzündə, həm də ətrafımızdakı məkanda çoxsaylı təcrübələrdə və müşahidələrində ardıcıllığını nümayiş etdirdi və başqa bir şey üçün əvəz etmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Ancaq uyğunlaşma nəzəriyyəsi və qarşılıqlı eksklüziv anlayışlar varmı? Paradoksal olaraq, yox! Müəyyən şərtlərdə, efir və xüsusi istinad sistemi, ən azı prinsipial hissəsi, ən azı prinsipial hissəsi olan, ən azı prinsipial hissəsi olan, ən azı onun prinsipial hissəsi olmaya bilər. Bunun necə olacağını başa düşmək üçün, Einstein nəzəriyyəsinin ürəyində dərinləşməliyik - lorentz simmetriyası.

Maksvelin tənliklərini və Mişelon-Morley Təcrübəsi, 1899-cu ildə Hendrik Lorenz'ın, Qalileyanın çevrilmələri zamanı (üçölçülü məkanda fırlanandan ibarət olan, maksimal tənliyi dəyişməz qalmadığı zaman zamanın dəyişmədiyini fərq etdi. Lorenz, elektrodinamik tənliklərin yalnız bəzi yeni çevrilmələrə nisbətən simmetriyaya sahib olduğunu gətirdi. (Bənzər nəticələr əvvəllər də əvvəllər asılı olmayaraq: 1887-ci ildə Voldemar və 1897-ci ildə Joseph Larmor.) Bu dəyişikliklərdə üçölçülü məkan fırlanmalarına əlavə olaraq, vaxt əlavə olaraq bir-birinə çevrildi. Başqa sözlə, üçölçülü məkan və vaxt tək dörd ölçülü bir obyektə birləşdirildi: kosmik vaxt. 1905-ci ildə Böyük Fransız Riyaziyyat Mathematikan Henri Poincare bu dəyişiklikləri adlandırdı lorentza, və Einstein onları onun əsası kimi apardı xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi (YÜZ). Postulyasiya etdi ki, fizika qanunları bütün müşahidəçilər üçün dəyişməz olmalıdır inertial (Sürətləndirmədən hərəkət etmək) istinad sistemləri və sonuncu arasındakı keçid düsturları Qalileya olmayan, lakin Lorentz dəyişiklikləri tərəfindən göstərilmir. Bu postulat adlanırdı Müşahidəçinin Lorenz-Invariance (Lin) və nisbi nəzəriyyəsi çərçivəsində heç bir şəkildə pozulmamalıdır.

Ancaq Einstein nəzəriyyəsində Lorentz simmetriyasının başqa bir növü var - Lorenz-hissəciklərin invariance (Lich), pozuntusu olan, standart bir xidmət stansiyası çərçivəsinə uyğun olmasa da, hələ də linin qorunub saxlanıldığı təqdirdə nəzəriyyəyə radikal bir düzəliş tələb etmir. Lin və Lich arasındakı fərqi başa düşmək üçün nümunələrə baxın. İki müşahidəçini götürün, bunlardan biri platformada, digəri isə sürətlənmədən keçən bir qatarda oturur. Lin, fizika qanunlarının onlar üçün eyni olması deməkdir. Qatarda müşahidəçi dayanır və sürətlənmə olmadan qatarla nisbətən hərəkət etməyə başlayır. Bir Lich, fizika qanunlarının bu müşahidəçilər üçün də eyni olmaması deməkdir. Bu vəziyyətdə Lin və Lich eynidir - qatarda hərəkət edən bir müşahidəçi yalnız üçüncü bir inertial istinad sistemi yaradır. Bununla birlikdə, bəzi hallarda bir lin və lin bədbəxt və buna görə qorunan bir lin ilə bir lift meydana gələ biləcəyi göstərmək olar. Bu fenomeni başa düşmək anlayışın tətbiqi tələb edir kortəbii olaraq narahat simmetriya . Riyazi detallara girməyəcəyik, yalnız bənzətmələrə dönün.

İlk bənzətmə. Planetlərin qanunlarına nəzarət edən Newtonun çəkisi nəzəriyyəsinin tənlikləri, üç ölçülü var dönmə simmetriyası (Yəni, üçölçülü məkanda fırlanma çevrilməsində dəyişməzdir). Bununla birlikdə, günəş sistemi bu tənlikləri həll etmək, bu simmetriyanı bu simmetriyanı pozur, çünki planetlərin yolları sahənin səthində deyil, fırlanma oxuna sahib olan təyyarədə yerləşir. Üç ölçülü dönüş qrupu (qrup O(3) riyazi dildə danışmaq) müəyyən bir həll yolu, təyyarədəki iki ölçülü dönüşlü bir qrupa kortəbii olaraq pozur O(2).

İkincinin bənzətməsi. Çubuğu şaquli şəkildə qoyduq və şaquli olaraq basaraq yuxarı son gücünə tətbiq etdik. Gücün sərt şəkildə şaquli şəkildə hərəkət etməsinə baxmayaraq, çubuq əvvəlcə tamamilə düzdür, tərəfə əyiləcək və əyilmə istiqaməti təsadüfi (kortəbii) olacaqdır. Deyilənə görə (deformasiyanın ardından çubuqun forması) kortəbii olaraq çubuğa dik olan təyyarədə ikiölçülü fırlanmaların simmetriyasının ilkin simmetriyasını öz-özünə pozur.

Üçüncü bənzətmə. Əvvəlki arqumentlər fırlanma simmetriyasının kortəbii pozuntusu ilə məşğul idi O(3). Daha ümumi Lorentz simmetriyası üçün vaxt gəldi, BELƏ Kİ.(1,3). Təsəvvür edin ki, maqnitin içərisində nüfuz edə biləcəyimiz çox şey azalmışıq. Orada bir istiqamətdə qurulmuş bir çox maqnit dipolları (domen) görəcəyik maqnitləşmə istiqaməti. Linin qorunması o deməkdir ki, maqnitləşmənin istiqamətinə görə görmə qabiliyyətinin nə qədər olmasına baxmayaraq, fizika qanunları dəyişməməlidir. Nəticə etibarilə maqnitin içərisindəki bəzi yüklü hissəciklərin hərəkəti onun traektoriyası və ya üzünə münasibətdə yan tərəfə getməyimizdən asılı olmamalıdır. Ancaq şəxsən bizə köçən bir hissəcikin hərəkəti, xoş qarşılanmağın eyni hissəsinin hərəkətindən fərqli olacaq, çünki Lorentz-in bir hissəcik üzərində hərəkət edən gücü, sürət vektorları arasındakı küncdən və maqnit sahəsinin istiqamətindən asılıdır. Bu vəziyyətdə, liftin arxa fon maqnit sahəsi (kosmosda xüsusi bir istiqamət yaratmaq) tərəfindən kortəbii şəkildə pozulduğu deyilir.

Başqa sözlə, Eynşteynin nisnisinin nəzəriyyəsinə uyğun olan tənliklərin, Lorentz simmetriyasını qoruduğuna baxmayaraq, bəzi həlləri onu poza bilər! Sonra niyə xidmət stansiyasından sapmaları tapmadığımızı asanlıqla izah edə bilərsiniz: bu və ya müşahidə olunan hadisəni və ya effekti fiziki olaraq həyata keçirən və ya yalnız bəziləri isə (və ya sapmalar belədir) hələ də təcrübi imkanlarımızın hüdudlarından ibarət olan kiçikdir). Ether, lin ilə tam uyğun olan hər hansı bir sahə tənliklərinin bu qədər qaldırılmayan bir həlli ola bilər. Sual: Təzeti olaraq necə təsvir etmək və eksperimental olaraq aşkar etmək olarsa, eter rolunu oynayan sahələr hansılardır?

Lorenz-simmetriyaya imkan verən nəzəriyyələr

Nəzəri nümunələr, Lorentseva simmetriyası (həm öz-özünə, həm də tamamilə) narahat ola biləcəyi zaman artıq məlumdur. Onlardan ən maraqlısını yalnız veririk.

Vakuum standart model. Standart model (sm) güclü, elektromaqnit və zəif qarşılıqlı əlaqələri təsvir edən ümumiyyətlə qəbul edilmiş relativist kvant sahə nəzəriyyəsi adlanır. Məlum olduğu kimi, kvant nəzəriyyəsində, fiziki vakuum mütləq boşluq deyil, doğulmuş və hissəciklər və antiparticles ilə doludur. Bu cür dalğalanan "kvant köpüyü" müxtəlif efir kimi təmsil oluna bilər.

Kvant cazibə nəzəriyyəsində kosmik vaxt. Kvant cazibə qüvvəsində kosmik vaxtı kəmiyyətdə verilir. Çox kiçik bir miqyasda (ümumiyyətlə planaciya uzunluğunun sifarişi, yəni təxminən 10 -33 sm) bu davamlı deyil və ya bəzi çoxölçülü membranlar dəsti ola bilər ( N.-Bran, strings nəzəriyyəsini dəstəklədikləri üçün və M.-Toria, - "Elm və Həyat" № 2, 3, 1997) və ya Quanta həcmindən və ərazisindən ibarət qondarma köpük (loop kvant cazibə qüvvəsinin tərəfdarlarına) baxın. Bu halların hər birində Lorentsev simmetriyası poza bilər.

Simli nəzəriyyə. 1989-1991-ci illərdə Alan Kosteleci (Kostelecky), Stewart Samuel (Şamuel) və Robertus Potting (Potting) Lorentz'in necə olduğunu göstərdi CPT.-Simmetry, superstrun nəzəriyyəsində baş verə bilər. Ancaq bu, təəccüblü deyil, çünki superstrun nəzəriyyəsi hələ də onun tamamlanmasından çox uzaqdır: məkan vaxtı 10- və ya 11 ölçülüdür, lakin aşağı üçün bir məhdudiyyət olmadıqda yüksək enerji həddində yaxşı işləyir Enerji, kosmik vaxtı ölçüsü dördə (sözdə deyilən) axtarır mənzərə problemi). Buna görə də, sonuncu vəziyyətdə, hələ də demək olar ki, hər şeyi proqnozlaşdırır.

M.-bu. 1990-cı illərdə meydana gələn ikinci "Super xitamlı inqilab" dövründə, hər beş 10 ölçülü super terminal nəzəriyyələrin ikaleti çevrilməsi ilə bağlıdır və buna görə də adlandırılan müəyyən bir nəzəriyyənin xüsusilə halları olduğu aydın oldu M.Daha uzun müddətdə ölçmə arasındakı "Yaşamaq" - 11 ölçülü. Nəzəriyyənin xüsusi forması hələ bilinmir, lakin onun bəzi xüsusiyyətləri və həlləri məlumdur (çoxölçülü membranları təsvir olunur). Xüsusilə, məlumdur M.-Tooriya mütləq Lorenz-Invaliant (nəinki liç hissində deyil, həm də lin mənasında) yoxdur. Üstəlik, bu, sahənin standart kvant nəzəriyyəsindən və nisbi nəzəriyyəsindən tamamilə fərqli bir şey ola bilər.

Qeyri-kommutative sahə nəzəriyyələri. Bu ekzotik nəzəriyyələrdə, məkan-müvəqqəti koordinatlar - qeyri-kommutativ operatorlar, yəni koordinatların çoxalmasının nəticəsidir x. Koordinat üzərində y. koordinatın vurulmasının nəticəsi ilə üst-üstə düşmür y. Koordinat üzərində x.və Lorentseva simmetriyası da pozulur. Məsələn, hər iki ümumi olmayan sahə nəzəriyyələrinə aid olmaq mümkündür. x. X. y.) X. z. X. x.x ( y. X. z.) - Sahə nəzəriyyəsinin (nömrələrin sahəsinin klassikdən fərqli olması nəzərdə tutulur) və onların bütün mümkün kompozisiyalarının yerləşdirilməsi.

Scalar sahəsi ilə cazibə nəzəriyyəsi. Kainatın strings və ən dinamik modelləri nəzəriyyəsi xüsusi bir qarşılıqlı əlaqə növünün mövcudluğunu proqnozlaşdırır - qlobal skalar sahəsi, "qaranlıq enerji" və ya "kvintessensiya" rolunun ən çox ehtimal olunan namizədlərindən biridir. Kainatın ölçüsü ilə müqayisə olunan çox aşağı enerji və dalğa uzunluğuna sahib olan bu sahə bir lich pozan bir fon yarada bilər. Eyni qrupa Teves - Bekenstein (Bekenstein) tərəfindən Milgrom-un dəyişdirilmiş mexanikasının (milçrom) relativistik bir analoqu kimi hazırlanan cazibə qüvvəsinin bir təy-vektor-skalar nəzəriyyəsi daxildir. Bununla birlikdə, Teves, çoxlarına görə, Milgrom nəzəriyyəsinin təkcə üstünlüklərini yox, təəssüf ki, bir çox ciddi çatışmazlıqları var.

Eynşteyn-eter Jacobson Matinli . Bu, TED Jacobson (Jacobson) və Davidin Meriland Universitetindən hazırlanan (Mattingly) tərəfindən təklif olunan yeni bir vetor eter nəzəriyyəsidir. Güman edilə bilər ki, qlobal bir vektor sahəsinin var (elektromaqnitdən fərqli olaraq) bütün ittiham və kütlələrdən uzaqlaşmır. Onlardan fərqli bu sahə bir uzunluqlu dörd metrdir. Xüsusi və beləliklə, liçinlə müşayiət olunan (lakin lin deyil, relytivist və bütün tənliklərin lorentz simmetriyası hesab edildiyi üçün liçi deyil, lin deyil) istinad sistemi (lakin lin deyil).

Genişləndirilmiş standart model (KOM və ya RCM). Təxminən on il əvvəl Don Polşa (Collanday) və yuxarıda göstərilən sümüklər və köpüklənən köpükləri, Lich-i pozan komponentlərlə standart modeli genişləndirməyi təklif etdi, lakin lin deyil. Beləliklə, bu, Lorentz simmetriyasının pozulmasının artıq əvvəlcə qoyulmuş nəzəriyyədir. Təbii ki, PCM adi standart model (sm), ən azı eksperimental olaraq təsdiqlənmiş hissəyə zidd olaraq tənzimlənir. Yaradanların sözlərinə görə, PCM arasındakı fərqlər və görmək daha yüksək enerjilərdə, məsələn, erkən kainatda və ya proqnozlaşdırılan sürətləndiricilərdə özünü göstərməlidir. Yeri gəlmişkən, özü Daniel Sudarski (Sudarsky) şöbəsinin RSM-dən RSM-dən, özü də kvant olaraq həmmüəllifləri ilə birlikdə göstərilən nəzəriyyənin inkişafına nəzərə çarpan bir töhfə vermişəm Ağırlıq və narahat olan Lich, kosmik mikrodalğalı radiasiyasında hissəciklərin dinamikasına təsir göstərə bilər.

İndi onları yoxlayacağıq, indi onları müqayisə edirik ...

Lorentz simmetriyasının pozulması və vurğulanan bir istinad sistemi pozuntularının axtarışında təcrübələr çoxdur və hamısı fərqlidir və bir çoxu düz deyil, dolayı deyil. Məsələn, prinsipi pozmaq üçün axtaran təcrübələr var CPT simmetriyası Üç çevrilmələrdən istifadə edərkən fizika qanunlarının bütün qanunlarının dəyişdirilməsinin lazım olduğunu iddia etmək: hissəciklərin antiaşəciklərə dəyişdirilməsi ( C.- dönüşüm), güzgü boşluğunun əks olunması ( P.-Dirping) və vaxt dövranı ( T.Tikinti). Fakt budur ki, Bella Pauli-Luders teoremindən bu pozuntu izləyir CPT.-Simmetry lorentz simmetriyasının pozulmasına səbəb olur. Bu məlumat çox faydalıdır, çünki ilk aşkar edən bəzi fiziki vəziyyətlərdə ikincidən daha asandır.

Bir La Michelson Morley təcrübələri . Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, onların köməyi ilə işıq sürətinin anisotropikasını aşkar etməyə çalışırlar. Hal-hazırda, ən dəqiq təcrübələr rezonant kameralarından istifadə edir ( rezonans boşluğu.): Kamera masada fırlanır və içərisində mikrodalğaların tezliklərində dəyişikliklər araşdırılır. Stanford Universitetindən John Lipa Group (LIPA) super keçirici otaqlardan istifadə edir. Achima Engels (Peters) və Düsseldorf Universiteti Berlin Universiteti Achima Peters (Peters) və Stephen Schiller (Schiller) Sapphire rezonatorlarında lazer işığından istifadə edir. Təcrübələrin getdikcə artan dəqiqliyinə baxmayaraq (nisbi dəqiqlik artıq 10-15-ə çatdı), yüzün proqnozlarından heç bir sapma yox idi.

Nüvə fırlanmasının qiyməti. 1960-cı ildə, Vernon Hughes (Hughes) və müstəqil olaraq Ron ağacı (Drever), litium nüvəsinin spinti-7-in spinti-7-nin, Galaxy'zamızla əlaqəli yerlə birlikdə fırlanan spin. Proqnozlardan heç bir sapma tapılmadı.

Neytrino salınmalar? Bir anda, bəzi neytrinoların növlərinə bəzi neytrinoların digər növlərinə çevrilməsi fenomeninin aşkarlanması, neytrinosların çox kiçik, hətta çox kiçik, hətta bir çox istirahət etdiyini nəzərdə tutduğu kimi, "Neytrino-a" digərinə (salınımlara "bax". Elektron idarəetmə qaydası. Lauren simmetriya pozuntusu, prinsipcə, başsolluqlara təsir göstərməlidir ki, gələcək eksperimental məlumatlar cavab verə bilər ki, neytrino sistemindəki bu simmetriya saxlanılır və ya deyil.

K-mesonların salınması . Zəif qarşılıqlı əlaqə qururlar K-Meson (Kaon) "Həyat" prosesində anticona çevrilmək və sonra geri - oscillates. Bu salınmalar ən kiçik bir pozuntu olduğunu bilinən bir şəkildə balanslaşdırılmışdır CPT.-Simmetriya nəzərə çarpan təsir göstərəcəkdir. Ən dəqiq təcrübələrdən biri, Tevatron (Fermi Milli Laboratoriyası) sürətləndiricinin əməkdaşlığı keçirdi. Nəticə: Kaon salınmalarında CPT.-Simmetriya 10 -21-ə qədər qorunub saxlanılır.

Antimateriya ilə təcrübələr. Bir çox yüksək dəqiqlikli CPT.- Hazırda antimatheater ilə təcrübələr aparıldı. Bunların arasında: Vaşinqton Universitetindəki Gansa Dehmelt Qrupu tərəfindən hazırlanmış, CERRALD GABRIELZE (GABRIELSE) tərəfindən GANSA Dehmelt qrupu tərəfindən edilən qələbələrin anomal maqnetik anlarının müqayisəsi, CERRALD GABRIELZE (GABRIELSE) tərəfindən CERN-in TREON-antiprotonik təcrübələri. Pozuntular yoxdur CPT.- Simmetriya hələ təsbit edilməyib.

Saatın gedişatının müqayisəsi. Müxtəlif fiziki təsirlərdən istifadə edən iki yüksək dəqiqlikli saat çəkilir və buna görə də Lorentz simmetriyasının mümkün bir pozulmasına görə fərqli cavab verməlidir. Nəticədə, hərəkətdəki fərq, simmetriyanın pozulduğu bir siqnal olacaq. Harvard-Smithsonian Astrofizika və digər qurumların Laboratoriya laboratoriyasında (Walsworth) laboratoriyasında aparılan təcrübələr, təsirli dəqiqliyə nail oldu: Lorentseva simmetriyası müxtəlif növlər üçün 10 -27-ə qədər qorunur. Ancaq bu həddi deyil: alətləri kosmosa gətirsəniz, dəqiqliyi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmalıdır. Yaxın gələcəkdə bir neçə orbital təcrübə - Aces, Parcs, Race və Sumo - beynəlxalq kosmik stansiyanı idarə etmək planlaşdırılır.

Uzaqdakı qalaktikalardan işıq. İnfraqırmızı, optik və ultrabənövşəyi aralığında uzaq qalaktikalardan gələn işığın qütbləşməsini ölçmək, mümkün bir pozuntunun müəyyən edilməsində yüksək dəqiqliyə nail olmaq mümkündür CPT.- Erkən kainatda simmetriya. İndiana Universitetindən Kostekheki və Metyu Mewes (MeWes) belə bir işıq üçün bu simmetriya 10 -32-ə qədər qorunub saxlanıldığını göstərdi. 1990-cı ildə Massachusetts Texnologiya İnstitutundan Roma Jakiw (Jackiw) qrupu daha dəqiq bir məhdudiyyət - 10-42.

Kosmik şüalar?Məkandan gələn ultrahigh enerjilərinin kosmik şüaları ilə əlaqəli müəyyən bir tapmaca var. Nəzəriyyə, bu cür şüaların enerjisinin müəyyən bir həddən daha yüksək ola bilməyəcəyini proqnozlaşdırır - Greissen-Zatzapin-Kuzmin (GZK Kəskin-Kuzmin (GZK Kəskin), 5 × 10 19-dan yuxarı bir enerji olan hissəciklərin hesablanmış həddi olan həddi Kosmik mikrodalğalı radiasiya ilə fəal şəkildə qarşılıqlı şəkildə, pi-mesonların doğulması üçün isə tullantı enerjisi. Bu müşahidələr göstərilən həddi sifarişlə döydü! Bu təsiri dəyərsizləşmiş Lorentz simmetriyasının fərziyyəsini cəlb etmədən izah edən bir çox nəzəriyyə var, amma bu günə qədər heç biri üstünlük təşkil etmir. Eyni zamanda, 1998-ci ildə Sidney Coleman (Coleman) və Harvarddan Nobel Laureat Sheldon Glechow (Glashow) tərəfindən təklif olunan nəzəriyyə, bu, lorentz simmetriyasının pozulmasının pozulması ilə izah etməyi təklif edir.

Hidrogen və Antodorodorodun müqayisəsi . Əgər a CPT.- Simmetriya pozulur, sonra və antimatium fərqli davranmalıdır. CERP-də CERP-də CERP - ATHENA və ATRAP-da - Hidrogen (Proton Plus elektron) və əleyhinə anti-proortor (antiproton plus positron) arasındakı radiasiya spektrindəki fərqlər axtarır. Fərqlər hələ aşkarlanmamışdır.

Sövdələşmək. Eric Adelberger (Adelberger) və Blain Hekel (Heckel) tərəfindən Vaşinqton Universitetinin (Heckel) tərəfindən edilən, elektronların spinlərinin bir istiqamətdə əmr edildiyi materialın bir istiqamətdə sifariş edildiyi və ortaq bir makroskopik spin anı yaradıldı. Belə bir materialdan hazırlanan parlaq bir sarkaç, xarici maqnit sahəsindən təcrid olunmuş (yeri gəlmişkən, izolyasiya demək olar ki, ən çətin məsələ idi). Lorentz simmetriyasının spin-asılı şəkildə pozulması, sarkaçın istiqamətindən asılı olan salınımlarda kiçik narahatlıqlar şəklində özünü göstərməlidir. Bu cür pozğunluqların olmaması, bu sistemdə bu sistemdə bu sistemdə simmetriya 10 -29-a qədər qorunub saxlanılmasını təmin etdi.

Epiloq

Bir fikir var: Eynşteyn nəzəriyyəsi bu qədər möhkəm böyüdü müasir elmBu fiziklər artıq devrilməsini unutdular. Əsl vəziyyət tam əksinədir: Dünyadakı əhəmiyyətli bir sıra mütəxəssislər faktlar, eksperimental və nəzəri, bu, onu təkzib etməz, çox sadəlövh və sərhədləri tapmaq olar Natiq nəzəriyyəsinin tətbiq olunması. Bu səylər uğurla tacılmasa da, nəzəriyyə reallığa çox uyğun olduğu ortaya çıxdı. Lakin, əlbətdə ki, bu, bu baş verəcək (məsələn, kvant cazibə qüvvəsinin tam ardıcıl bir nəzəriyyəsi hələ də yaradılıb) və digəri, daha ümumi, einstein nəzəriyyəsi ilə əvəz olunacaq (bəlkə də bir var efir üçün yer?).

Ancaq fizikanın gücü davamlılığındadır. Hər yeni nəzəriyyə, mexanikanın dəyişdirilməsi və Newtonun xüsusi və ümumi nisbilik nəzəriyyəsinin dəyişdirilməsi ilə olduğu kimi əvvəlki birinin də daxil edilməlidir. Və eyni şəkildə Nyutonun nəzəriyyəsi hələ də tətbiqini tapır və Eynşteynin bir çox əsrlərdəki nəzəriyyəsi bəşəriyyət üçün faydalı olacaqdır. Yalnız Nyutonun nəzəriyyəsini və Einstein nəzəriyyəsini öyrənməli olan gələcəklərin yoxsul şagirdlərindən peşman olmalıyıq və x-nin nəzəriyyəsi ... lakin, zefir adamı diri-diri deyildir.

Ədəbiyyat

K. Qravitasiya fizikasında nəzəriyyə və təcrübə. - m .: Energoatomizdat, 1985, 294 səh.

Eling S., Jacobson T., Mattingingly D. Eynşteyn-Aeter nəzəriyyəsi. - GR-QC / 0410001.

Ayı D. et al. 2000 Lorentz və CPT-də Neytron'un Neytron'u Neytron Nömrəli Qaz Master istifadə edərək Neytron'un pozulması// on Rev. Lett. 85 5038.

Bluhm R. et al. 2002 CPT-nin CLPT və Lorentz simmetriyasının saatı ilə müqayisə testləri // on Rev. Lett. 88 090801.

Carroll S., sahə G. və Jackiw R. 1990-cı ildə elektrodinamikanın lorentz və paritetli bir modifikasiyasına dair məhdudiyyətlər //FİZ. Rev. D 41 1231.

Greenberg O. 2002 CPT pozuntusu, Lorentz Invariance'nin pozulmasına mane olur // on Rev. Lett. 89 231602.

Kostelecky A. və Mewes M. Elektrodinamikada lorentz pozuntusu üçün 2002 siqnal // on Rev. D 66 056005.

Lipa J. et al. 2003-cü ildə elektrodinamikada lorentz pozuntusunun siqnallarına yeni həddi // on Rev. Lett. 90 060403.

Muller H. et al. 2003 Modern Michelson-Morley, Cryogenic optik rezonatorlardan istifadə edərək təcrübə// on Rev. Lett. 91 020401.

Sudarky D., Urrutia L. və VUCETICH H. Mövcud məlumatlardan istifadə edərək kvant cazibə siqnallarında 2002 müşahidə hüdudları // on Rev. Lett. 89 231301.

Canavar p. et al. 2003 mikrodalğalı rezonator istifadə edərək Lorentz Invariance testləri // on Rev. Lett. 90 060402.

Maraq dairəsi üçün təfərrüatlar

Lorentz və Qalileye çevrilmələri

Bir inertial istinad sistemi varsa (ISO) K " İSO-ya nisbətən hərəkət edir K.davamlı sürətlə V.ox boyunca x.Koordinatların başlanğıcı hər iki sistemdəki ilkin nöqtədə üst-üstə düşür, Lorentz dəyişiklikləridir

harada c. - vakuumda işığın sürəti.

Tərs çevrilməni ifadə edən düsturlar, yəni x ", Y, Z", T " vasitəsilə x, Y, Z, T Bir əvəz ala bilərsiniz V. üstündə V "\u003d - v. Lorentz-in Qalileyanın çevrilməsinə çevrildiyi təqdirdə görülə bilər ki,

x "\u003d x + ut, y" \u003d y, z "\u003d z, t" \u003d t.

Eyni şey nə vaxt olur V / c. \u003e 0. Bu, xüsusi nisbiliyin xüsusi nəzəriyyəsi Newton mexanikası və ya dünyada sonsuz işıq sürəti ilə və ya sürətlə işığın sürəti ilə müqayisədə kiçik bir işıq sürəti ilə üst-üstə düşdüyünü göstərir.



Bənzər nəşrlər