ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Проблема вакуумных состояний

1.Введение

2. Физическое силовое поле

3. Физический вакуум

4. Космический вакуум

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Проблема вакуумных состояний

1.Введение

2. Физическое силовое поле

3. Физический вакуум

4. Космический вакуум

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Проблема вакуумных состояний

1.Введение

2. Физическое силовое поле

3. Физический вакуум

4. Космический вакуум

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Проблема вакуумных состояний

1.Введение

2. Физическое силовое поле

3. Физический вакуум

4. Космический вакуум

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Проблема вакуумных состояний

1.Введение

2. Физическое силовое поле

3. Физический вакуум

4. Космический вакуум

[Главная][Презентация][Фрагменты][Статьи]

2. Физическое силовое поле

Физическое силовое поле существует только в присутствии частиц-носителей, обеспечивая взаимодействие последних между собой; а в качестве фундаментальных свойств материи неоклассическая физика определяет следующие три: пластичность, упругость и вязкость или инертность. Соответственно этому все виды физического взаимодействия описываются в рамках обобщённого уравнения динамики Ньютона-Лоренца

(1)   F + П + [u/c, K] + m du/dt = 0

и его комплексной модификации

(2)   F + П + [iK, iu/c] + m du/dt = 0;

в этих уравнениях F — внешняя сила, воздействующая на изучаемое тело, П — пластическая составляющая реакции силового поля на воздействие внешней силы, [u/c, K] = [iK, iu/c] — упругая составляющая реакции силового поля, m du/dt — инертная составляющая реакции при массе тела m, K — коэффициент упругости или жёсткость деформируемого силового поля, u/c — относительная деформация силового поля, u — скорость деформирования силового поля, c — скорость распространения деформаций в силовом поле (для абсолютной пустоты это скорость света), du/dt — ускорение движения тела под воздействием внешней силы, i — мнимая единица или оператор поворота вектора на угол ½ π в сторону вращения.

Рис. 1. Захват электрона ядром:
1 – приближение электрона к ядру,
2 – эллиптическая орбита электрона,
3 – плоская орбита электрона.

На рис. 1 представлена модель захвата протоном электрона (положение а) и образования атома водорода, построенная на базе уравнений (1) и (2). Здесь единственный электрон осуществляет «годовое» вращение вокруг ядра по замкнутой эллиптической (положение б на рисунке) или плоской (положение в) спирали радиуса rB, равного радиусу первой боровской орбиты. Основному состоянию атома соответствует плоская (l = 0) спираль с амплитудой колебаний irn = 2re , отвечающей значению n = 1 в формуле для «разрешённых» спиральных орбит электрона в атоме:

irn = 2Zre n 2,

где re = e 2/mc — классический радиус электрона. Возбуждённым состояниям атома отвечает плоская или эллиптическая (l 0) спираль с амплитудой колебаний irn = 2re n 2 при n = 2, 3, 4. Возврат электрона из возбуждённого состояния в основное сопровождается световым излучением, а переход с эллиптической спирали на плоскую при заданном значении n, по-видимому, ответственен за коротковолновое (рентгеновское) излучение. Радиальная составляющая U потенциальной энергии определяет энергетическое положение электрона в атоме, изменяемое в процессе внешнего возбуждения атома. Осевая составляющая iU = ½ ћw определяет энергию связи электрона в атоме.

Здесь уместно также отметить, что любое из физических полей, в частности, электромагнитное в описанной системе характеризуется энергией и импульсом, величина которых в каждый заданный момент времени флуктуирует около среднего значения, определяемого состоянием системы. А вблизи абсолютного нуля температур, определяемого как низшее энергетическое состояние системы, флуктуации электромагнитного поля характеризуются средней энергией, близкой к энергии связи iU или половине энергии фотона. Сказанное предоставляет нам возможность выявить главный порок гипотезы физического вакуума, базирующейся, как известно, на двух глубоко не изученных пока эффектах:

– «искажении» кулоновского поля ядра, приводящее к лэмбовскому сдвигу энергетических уровней в спектре атома водорода;

– эффекте Казимира, обусловленном изменением спектра флуктуаций вакуума в ограниченной области.

 

НАЗАД  <   >  ВПЕРЁД

[Главная][Презентация][Фрагменты][Статьи]

Хостинг от uCoz