» » Загадки квантовой механики

Загадки квантовой механики

ДУАЛИЗМ ЭЛЕКТРОНА

Дутуальные свойства частиц были сформулированы после опыта, в котором частицы (электроны) «выстреленные» из электронной пушки в направлении экрана, в котором проделаны два отверстия (две щели), приводили к странному явлению. Каждый электрон (а опыт приводил к тем же результатам при очень редких, единичных выстрелах электронами) обнаруживал волновые свойства тогда, и только тогда, когда он «знал» о двух открытых отверстиях, а проходил, видимо, через одно из них. Довольно быстро представления о дуальных свойствах материи вывели физику на парадокс Эйнштейна—Подольского-Розена (парадокс ЭПР), от которого до признания Бога - один шаг. Дуальные свойства электрона и парадокс квантовой механики являются всего лишь отказом видеть в данных явлениях влияние среды. Трудно утверждать, насколько здесь важен именно активный эфир, но несомненно, он должен быть зернистым, с зёрнами указанного размера.

ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ

Сам факт существования в среде волн де Бройля не энергетического, а «информационного» характера говорит о существовании среды с определёнными параметрами. Пустота не может наморщиться в виде волн или виртуальных частиц. Проходя за экран через оба отверстия, возмущения, вызываемые (каждым) одиночным электроном, образуют стоячие волны соответствующей длины в замкнутом пространстве между экраном и детектором. «Волны» плотности влияют на траекторию позже появляющегося электрона.

ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ГЕЙЗЕНБЕРГА

Неопределённость в определении координат по Гейзенбергу объяснена ранее. Всё мистическое, что нагромождено вокруг этого принципа, связано, опять таки, с изгнанием эфира из физики. Квантовая механика своим появлением засвидетельствовала, что физика вплотную подобралась к изучению объектов, непосредственно рождаемых эфиром, непосредственно взаимодействующих с ним, инерционные и энергетические возможности которых сопоставимы соответствующими характеристиками эфира. Гипотеза активного эфира, как видим, прекрасно очищает факты от мистических свойств. Она же объясняет физическую суть случайности, вмешивающейся в движение электрона, частицы уровня его массы. Тела большей массы, большей инерции, если их разогнали внешней силой, почти не заметят хаотических воздействий микромира. Но и они в конце концов вовлекаются в подобающий их массе эфироворот, если воздействие эфира окажется не хаотичным и длительным.

ПАРАДОКС ЭПР

В концепции «зернистого» эфира с явления «дуализма частиц» слетает вся таинственность. Для победы в споре с Бором Эйнштейну нужно было сделать совсем немного - отказаться от пустого пространства. Парадокс ЭПР не является экспериментальным фактом, но основан на неправильном их понимании. Разрешение парадокса снимает мистеризацию квантовой механики, укрепляет рациональные представления о микромире. Квантовая механика приобретает шансы стать не только понятной учёным и студентам, но даже стать красивым и легким предметом.

НАБЛЮДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

Жизнедеятельность находящегося в постоянном напряжении эфира в виде «кипения вакуума», объяснена ранее. Разумеется, это свидетельство материального заполнения пространства, хотя термин «виртуальная частица» придает процессам в среде умозрительный
характер.

ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛНЦА

Полученная выше из геометрических соображений и подтверждённая столь точно экспериментальными данными формула для потока энергии, излучаемой Солнцем, подтверждает структуру эфира и его активную суть. В формулу предельной плотности потока энергии заложены сразу все основные параметры эфира - его плотность, широкополосность, размер эфирного зерна и скорость распространения теплового потока (скорость света), что практически исключает случайность «попадания в точку».

Комментарии к статье:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем




Новое на сайте


Леса юга Сибири и современное изменение климата


По данным информационной системы «Биам» построена ординация зональных категорий растительного покрова юга Сибири на осях теплообеспеченности и континентальности. Оценено изменение климата, произошедшее с конца 1960-х по 2007 г. Показано, что оно может вести к трансформации состава потенциальной лесной растительности в ряде регионов. Обсуждаются прогнозируемые и наблюдаемые варианты долговременных сукцессии в разных секторно-зональных классах подтайги и лесостепи.


Каждая популяция существует в определенном месте, где сочетаются те или иные абиотические и биотические факторы. Если она известна, то существует вероятность найти в данном биотопе именно такую популяцию. Но каждая популяция может быть охарактеризована еще и ее экологической нишей. Экологическая ниша характеризует степень биологической специализации данного вида. Термин "экологическая ниша" был впервые употреблен американцем Д. Гриндель в 1917 г.


Экосистемы являются основными структурными единицами, составляющих биосферу. Поэтому понятие о экосистемы чрезвычайно важно для анализа всего многообразия экологических явлений. Изучение экосистем позволило ответить на вопрос о единстве и целостности живого на нашей планете. Выявления энергетических взаимосвязей, которые происходят в экосистеме, позволяющие оценить ее производительность в целом и отдельных компонентов, что особенно актуально при конструировании искусственных систем.


В 1884 г. французский химик А. Ле Шателье сформулировал принцип (впоследствии он получил имя ученого), согласно которому любые внешние воздействия, выводящие систему из состояния равновесия, вызывают в этой системе процессы, пытаются ослабить внешнее воздействие и вернуть систему в исходное равновесное состояние. Сначала считалось, что принцип Ле Шателье можно применять к простым физических и химических систем. Дальнейшие исследования показали возможность применения принципа Ле Шателье и в таких крупных систем, как популяции, экосистемы, а также к биосфере.


Тундры


Экосистемы тундр размещаются главным образом в Северном полушарии, на Евро-Азиатском и Северо-Американском континентах в районах, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Общая площадь, занимаемая экосистемы тундр и лесотундры в мире, равно 7 млн ​​км2 (4,7% площади суши). Средняя суточная температура выше 0 ° С наблюдается в течение 55-118 суток в год. Вегетационный период начинается в июне и заканчивается в сентябре.


Тайгой называют булавочные леса, широкой полосой простираются на Евро-Азиатском и Северо-Американской континентах югу от лесотундры. Экосистемы тайги занимают 13400000 км2, что составляет 10% поверхности суши или 1 / 3 всей лесопокрытой территории Земного шара.
Для экосистем тайги характерна холодная зима, хотя лето достаточно теплое и продолжительное. Сумма активных температур в тайге составляет 1200-2200. Зимние морозы достигают до -30 ° -40 °С.


Экосистемы этого вида распространены на юге от зоны тайги. Они охватывают почти всю Европу, простираются более или менее широкой полосой в Евразии, хорошо выраженные в Китае. Есть леса такого типа и в Америке. Климатические условия в зоне лиственных лесов более мягкие, чем в зоне тайги. Зимний период длится не более 4-6 месяцев, лето теплое. В год выпадает 700-1500 мм осадков. Почвы подзолистые. Листовой опад достигает 2-10 тонн / га в год. Он активно вовлекается в гумификации и минерализации.


Тропические дождевые леса - джунгли - формируются в условиях достаточно влажного и жаркого климата. Сезонность здесь не выражена и времени года распознаются по дождливым и относительно сухим периодами. Среднемесячная температура круглогодично держится на уровне 24 ° - 26 ° С и не опускается ниже плюс восемнадцатого С. Осадков выпадает в пределах 1800-2000 мм в год. Относительная влажность воздуха обычно превышает 90%. Тропические дождевые леса занимают площадь, равную 10 млн. кв. км.