Агуулгын хүснэгт:

Бичил ертөнцийн нууц илчлэв: цацраг үүсгэхээс өмнө электрон уртаар сунаж, нимгэн болдог
Бичил ертөнцийн нууц илчлэв: цацраг үүсгэхээс өмнө электрон уртаар сунаж, нимгэн болдог

Видео: Бичил ертөнцийн нууц илчлэв: цацраг үүсгэхээс өмнө электрон уртаар сунаж, нимгэн болдог

Видео: Бичил ертөнцийн нууц илчлэв: цацраг үүсгэхээс өмнө электрон уртаар сунаж, нимгэн болдог
Видео: Михрютка в России ► 3 Прохождение Destroy All Humans! 2: Reprobed 2024, May
Anonim

Заримдаа эрдэмтэд аз жаргал авдаг битгий онгойлго зарим шинэ үзэгдэл, гэхдээ тайлбарла сайн мэддэг үзэгдлийн бүх шинж чанарт. Хамгийн ховор тохиолдолд олны танил хүмүүсийн ийм тайлбар нь шинэ шинжлэх ухааныг бий болгоход хүргэдэг. Тайлбарын хувьд яг ийм зүйл болсон өндөр халсан биеийн гэрэлтэлт, 1900 онд Германы эрдэмтэн Макс Планк хийсэн. Одоо Планкийн нэр физикийн шинэ салбар болох "квант механик" -тай үүрд холбоотой байдаг.

Зураг
Зураг

Энэ талаар эрдэмтдийн дунд ширүүн маргаан байсаар байгаа бөгөөд энэ нь Макс Планкийн эмпирик байдлаар маш нарийн тооцоолсон энэхүү тогтмолын мөн чанар нь нууц хэвээр байгаа гэсэн үг юм!

Би зөвхөн нэг санал хэлье:

Үүнийг анхаарна уу: квант физикт "Планк тогтмол" байна квант (өөрөөр хэлбэл жижигхэн, шууд утгаараа "мозайк" хэсэг) өнцгийн импульс … Энэ бол энэ санаа (эрчим хүч Э давтамжийн цахилгаан соронзон цацраг ялгаруулах буюу шингээх аливаа систем ν Зөвхөн "квант" энергийн хэд дахин өөрчлөгдөх боломжтой) 1900 онд Макс Планк дэлхийд танилцуулагдсан! Гэсэн хэдий ч квант механикийн сурах бичигт " өнцгийн импульс (өнцгийн импульс, өнцгийн импульс, тойрог замын момент, өнцгийн импульс) шинж чанартай эргэлтийн хөдөлгөөний хэмжээ … Масс хэр их эргэлдэж, эргэлтийн тэнхлэгт хэрхэн тархаж, ямар хурдтайгаар эргэлдэж байгаагаас хамаардаг хэмжигдэхүүн." Эх сурвалж.

Үүнээс үзэхэд тухайн хугацаанд Т урттай нэг долгион үүсгэхэд зарцуулсан λ гэрэл эсвэл дулааны цацраг … электрон эргэлтийн хөдөлгөөнийхөө хэсгийг нэгэн зэрэг их хэмжээгээр өгдөг квант гэж тэдэнд дамжуулж байна өнцгийн импульс - Р.

p = h / λ

Тиймээс ингэж хэлж болохгүй электрон сөрөг хурдатгал (тоормослох) мэдрэх үед энэ нь зөвхөн нэг л ялгаруулдаг фотон эсвэл зүгээр л нэг квант"квант механик" сурах бичигт ихэвчлэн дүрслэгдсэн байдаг.

Зураг
Зураг

Электрон (мөн чанараараа) радио долгионы хүрээн дэх цацраг туяа эсвэл оптик болон рентген туяанаас үл хамааран дугуй фронттой долгион үүсгэх нь байгалийн юм

Зураг
Зураг

Электроноор үүсгэгдсэн эдгээр анхны дугуй долгионууд нь энергийн өчүүхэн "хэсгүүд" - "квантууд" -аас бүрддэг бөгөөд хуучин хэллэгээр - гэрлийн туйлшралын бүх үзэгдлийг шинж чанар нь тодорхойлдог "корпускулууд"!

Энэ бол Германы эрдэмтэн Макс Планкийн санаа байв! Тийм ч учраас тэрээр Альберт Эйнштейн болон түүний бусад сэтгэлгээтэй хүмүүсийн цаашдын алхмуудаас маш болгоомжилж, шинжлэх ухааныг сонгодог физикийн зөв санаанаас холдуулж байв …

Мөн аль хэдийн электроноор үүсгэгдсэн эдгээр дугуй долгионууд нь энергийн өчүүхэн "хэсгүүд" - "квантууд" -аас бүрддэг бөгөөд хуучин хэлснээр - "корпускулууд" (ус нь молекулуудаас бүрддэг) шинж чанар нь туйлшралын бүх үзэгдлийг тодорхойлдог. гэрэл!

Тиймээс, жишээ нь, in сонгодог физик Дамжуулагчийн (антенн) их биеээр нааш цааш хөдөлж буй хувьсах цахилгаан гүйдэл нь гэрлийн хурдаар антеннаас холдох ээлжит радио долгион үүсгэдэг гэж үздэг.

"Герцийн чичиргээ"-ийн радио долгионы цацрагийн энэхүү хөдөлгөөнт диаграммыг харна уу.

Зураг
Зураг

Түүнээс гадна энд хөдөлгөөнийг зөвхөн ээлжлэн харуулав цахилгаан орон, болон ээлжийн хөдөлгөөн соронзон орон (Максвелийн онолын үндэс, түүний тусламжтайгаар тайлбарлав гэрлийн туйлшрал) зарим шалтгааны улмаас харагдахгүй байна.

Үүний зэрэгцээ, мэдээллийн дагуу квант механик, электрон нь хурдатгалгүйгээр, хурдатгал ба кинетик энергийг нэмэгдүүлэн, эсвэл удаашруулж, кинетик энергийг алдагдуулахгүйгээр хөрвүүлэх замаар хөдөлдөг нь ердийн зүйл юм. Үүний дагуу үүсгэх цацрагийн квант (тэдгээрийг бий болгоход эрчим хүчээ зарцуулдаг) электрон зөвхөн үе шатанд л болно тоормослох!

Асуулт бол энэ нь яаж байна вэ?

Энэхүү квант-механик үзэл баримтлалд үл нийцэх DC Максвеллийн "гэрлийн цахилгаан соронзон онол"-ын талаар юу хэлэх вэ?

Харамсалтай нь, Максвеллийн онолд аль эрт арилгах ёстой хэд хэдэн ноцтой алдаа байгааг цаг хугацаа харуулж байна!

Энэ талаар анхны "хонх"-ыг алдартай хүн хийсэн Никола Тесла, цахилгаан эрчим хүчийг утасгүй дамжуулах анхдагч, 1898 онд анхны радио удирдлагатай завины загварыг бүтээсэн радио удирдлагатай механизмын салбарт анхдагч!

Зураг
Зураг

1934 онд АНУ-д байхдаа Тесла лекц уншиж байхдаа: "Би үүнийг харуулсан. бүх нийтийн орчин нь зөвхөн хийн биет юм уртааш импульс, Агаар дахь дууны долгионоос үүссэнтэй адил ээлжлэн агшилт, тэлэлт үүсгэдэг. Тиймээс утасгүй дамжуулагч нь Герц долгион үүсгэдэггүй бөгөөд энэ нь домог юм! Гэхдээ үйлдвэрлэдэг агаарт дууны долгион Түүний зан байдал нь агаар дахь дууны долгионы үйлдэлтэй төстэй бөгөөд энэ орчны асар их уян хатан чанар, маш бага нягтрал нь тэдний хурдыг гэрлийн хурдтай тэнцүү болгодог." 1932 оны 9-р сарын 11-ний Нью-Йорк Хералд Трибюн "Пионер радио инженер хүч чадлын талаар санал бодлоо илэрхийлэв."

Шинжлэх ухаан Д. К. Максвелийн онолын үзэл баримтлалыг аль болох хурдан орхих ёстой гэсэн хоёр дахь "хонх" манай Зөвлөлт-Оросын эрдэмтэнээс сонсогдов. Римилия Федорович Араменко … Тэрээр техникийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Радио багажийн судалгааны хүрээлэнгийн ерөнхий дизайнерын орлогч, Орос улсад плазмын зэвсгийг бүтээгч байсан. Шинжлэх ухааны нийгэмлэгт Авраменко нь пуужингийн довтолгооноос хамгаалах системийн мэргэжилтэн, физикийн шинэ зарчимд суурилсан баталгаат хамгаалалтын системийг зохиогч гэдгээрээ алдартай. Үүний дагуу шийдэж байгаа асуудал нь чухал учраас түүнд ямар ч судалгаа хийхийг зөвшөөрсөн. Түүний өргөн хүрээний шинжлэх ухааны сонирхол нь физикийн үндсэн асуудлууд, хамгаалалт, эрчим хүч, харилцаа холбоо, анагаах ухаан гэх мэт асуудлыг шийдвэрлэхэд шинэ физик үзэгдлүүдийг ашиглах асуудлыг багтаасан болно.

Тиймээс шинжлэх ухаанд оруулсан асар их хувь нэмэрийнхээ хүчинд итгэхгүй байх аргагүй профессор Р. Ф. Авраменко номондоо бичжээ. "Ирээдүй квант түлхүүрээр нээгддэг":

Зураг
Зураг

Улаанаар тэмдэглэсэн индукцийн цахилгаан орон Э бодит байдал дээр вакуумд байдаггүй!

Зураг
Зураг

Тиймээс электронууд масстай байдаг. Үүний зэрэгцээ тэдгээр нь химийн элементийн атомуудыг амархан орхиж чаддаг, эерэг цахилгаан оронтой тулгарах үед хурдсах хандлагатай байдаг, сөрөг цахилгаан оронтой эсвэл бусад атомын бөөмүүдтэй мөргөлдөх үед удаашрах хандлагатай байдаг. атомуудын.

Бүх масстай биетүүдийн нэгэн адил электронууд хурдатгал эсвэл удаашрах үед инерцийн хүчийг мэдрэх хандлагатай байдаг

Зураг
Зураг

Би дээр бичсэн: "Хэрвээ квант механикууд электрон зөвхөн удаашрах үед квант үүсгэдэг гэж баталдаг бол квант үүсэх нууцыг энэ үйл явцын нарийн ширийн зүйлээс хайх ёстой.".

Тиймээс бид эдгээр "нюансуудын" талаар ойлголттой болсон.

Тесла тэнд яаж хэлсэн бэ? "… Утасгүй дамжуулагч нь Герц долгион үүсгэдэггүй, энэ нь домог юм! Гэхдээ энэ нь агаарт дууны долгион үүсгэдэг бөгөөд энэ нь агаарт байгаа дууны долгион шиг ажилладаг …"

Зураг
Зураг

Дээр нь агаарт тархаж буй дугуй радио долгионы дүрс, доор нь агаарт тархаж буй дугуй акустик долгионы дүрсийг харуулав.

Image
Image

Хүн төрөлхтөнд өгсөн "Квантын түлхүүр" Р. Ю. Авраменко, ОХУ-ын плазмын зэвсгийг бүтээгч, миний саяхан хэрэглэж байсан тэрээр металын гадаргуу дагуу эсвэл вакуум орчинд жигд бус хөдөлж, эхлээд хурдатгал, дараа нь удаашралыг мэдэрч буй чөлөөт электрон нь эзэлхүүнтэй акустик болж эргэлддэг нууцыг дэлгэв. ялгаруулагч! Диаметрээрээ томрох үед энэ үед дугуй фронттой цацрагийн долгион үүсгэдэг!

Цацрагийн энэ дугуй долгион нь электроноосоо хэд хэдэн удаа бага хэмжээтэй жижиг "квантуудаас" (Макс Планкийн санал болгосончлон) тогтдог нь зөвхөн ижилхэн гэдгийг л хэлж байна. дэлхийн нэвтрүүлэг, 1905 онд А. Эйнштейн цуцалсан нь үнэхээр байдаг, гэхдээ үүнээс илүү - энэ нь "мөхлөгт" бүтэц юм. Яг л Христ шиг: "Тэнгэрийн хаант улс нь гичийн үртэй адил юм … энэ нь бүх үрийн хамгийн жижиг нь юм …" (Матай 13:31). Мөн догдлолын үе шатанд байгаа энэхүү үл үзэгдэх "Тэнгэрийн хаант улс"-ын "үр" нь "кванта" буюу "фотон" ("амралгүй массгүй") юм. Тийм ч учраас энэ нь фотонуудын хувьд "амрах масс" байхгүй, учир нь дуу чимээ (агаарт ч, эфирт ч) зогсож чадахгүй! Үргэлж хөдөлж байх нь түүнд өвөрмөц юм!

Мөн би үүн дээр нэмэх болно. Квантын механик нь фотоныг бөөмс гэж тодорхойлдог эрээ цээргүй байдал.

"Фотоны илүү тохиромжтой шинж чанар нь спираль буюу бөөмийн эргэлтийг хөдөлгөөний чиглэл рүү гаргах проекц юм. Фотон нь зөвхөн +/– 1-тэй тэнцүү спингийн хоёр төлөвт байж болно." Эх сурвалж.

Сонгодог физикт гэрлийн долгион ба корпускулын онолуудын хооронд зөрчилдөөн байгаагүй нь харагдаж байна!

Өнгөрсөн зууны олон эрдэмтэд энэ талаар буруу ойлголттой байсан гэрлийн долгион нь цочирдсон жижиг хэсгүүдээс бүрддэг - спиральтай! Бөөмийн энэ шинж чанараас шалтгаалан дэлхийн нэвтрүүлэг гэрлийн долгион ба эзэмших туйлшрал.

Физикийн сонгодог бүтээлүүдийн үнэнд хамгийн ойр байсан нь Францын эрдэмтэн Рене Декарт байв! 1627 онд тэр байсан эрээ цээргүй байдал "Фотонууд" солонгын үзэгдлийг тайлбарлав! Түүний хэлсэн үгийг энд дурдъя: “Өнгөний мөн чанар нь гагцхүү гэрлийн үйлчлэлийг дамжуулж буй нарийн материйн хэсгүүд шулуун шугамд шилжихээс илүү их хүчээр эргэдэгт л оршдог; Тиймээс илүү их хүчээр эргэлддэг нь улаан өнгөтэй, харин бага зэрэг хүчтэй эргэлддэг нь шар өнгөтэй болдог … "ФИЗИКИЙН ТҮҮХ", "МИР" хэвлэлийн газар, Москва, 1970, 117-р тал).

Хавсралт:

1. “Оросууд аа, та бүхэнд эхлэл байна… Цаг битгий үрээрэй. Физикийг дахин хийх ёстой! K. P. Харченко

2. "Шинжлэх ухааны луйврын түүх … Максвеллийн таамаглал дээр үндэслэсэн".

2018 оны 12-р сарын 19 Мурманск. Антон Благин

P. S

Хэрэв та гэнэт зохиолчийг дэмжихээр шийдсэн бол, эс бөгөөс бэх нь дуусч байгаа бол би танд маш их талархах болно! Сбербанкны картууд: 639002419008539392 эсвэл 5336 6900 7295 0423.

Сэтгэгдэл:

Алекс: квант механикийн дагуу электрон цахим илбэчин ялгаруулдаг гэдгийг хаанаас олж авсан юм бэ. зөвхөн тоормослох үед долгион? Электрон ямар ч ээлжлэн хөдөлгөөнтэй, хурдатгал болон тоормослох үед цахим илбэчин долгионыг ялгаруулдаг! За, танд уран зөгнөл бий! Анхны буруу таамаглал нь цаашлаад буруу дүгнэлтэд хүргэдэг!

Антон Благин: Би ч бас тэгж боддог байсан… Гэсэн хэдий ч тэдний хэлснээр "туршлага бол үнэний шалгуур юм!" Мөн шинжээчдийн туршлага миний нийтлэлд дурдсан зүйлийг баталж байна. хурдатгалын үед электрон ялгардаггүй, харин эсрэгээрээ өөртөө энерги хуримтлуулдаг! Тэгээд тоормослохдоо тэр үүнийг унагадаг!

Энд жишээ нь нэвтэрхий толь бичигт тайлбарласан үйл ажиллагааны зарчим МАГНЕТРОН радар болон гэр ахуйн богино долгионы зууханд ашигладаг:

Зураг
Зураг

Олон танхимтай цахилгаан соронзон шүгэл - magnetron - хэсэгт.

"Электронууд катодоос харилцан үйлчлэлийн орон зайд ялгардаг бөгөөд тэдгээрт тогтмол анод-катодын цахилгаан орон, тогтмол соронзон орон ба цахилгаан соронзон долгионы орон зайд нөлөөлдөг. Хэрэв цахилгаан соронзон долгионы орон байхгүй байсан бол электронууд хоорондоо огтлолцсон цахилгаан болон электронууд руу шилжих болно. харьцангуй энгийн муруйн дагуух соронзон орон: эпициклоид (илүү том диаметртэй тойргийн гадна гадаргуугийн дагуу, тодорхой тохиолдолд катодын гадна гадаргуугийн дагуу эргэлдэж буй тойрог дээрх цэгээр дүрслэгдсэн муруй.) Хангалттай өндөр соронзон орон (магнетроны тэнхлэгтэй параллель), энэ муруйн дагуу хөдөлж буй электрон нь анод руу хүрч чадахгүй (энэ соронзон орны талаас Лоренцын хүчний үйл ажиллагааны улмаас) диодыг соронзон байдлаар хаасан гэж хэлдэг.. Соронзон блоклох горимд зарим электронууд нь анод-катодын орон зайд эпициклоидын дагуу хөдөлдөг.(буудлагын чимээ) энэ электрон үүлэн дотор цахилгаан соронзон хэлбэлзэл үүсэхэд хүргэдэг тогтворгүй байдал үүсвэл эдгээр хэлбэлзэл нь резонатороор нэмэгддэг. Үүсгэсэн цахилгаан соронзон долгионы цахилгаан орон нь электронуудыг удаашруулж, хурдасгаж болно. Хэрэв электрон долгионы талбараар хурдасвал түүний циклотроны хөдөлгөөний радиус нэмэгдэж, катодын чиглэлд хазайдаг. Энэ тохиолдолд энерги нь долгионоос электрон руу шилждэг. Хэрэв электрон долгионы талбараар удаашрах юм бол түүний энерги нь долгион руу шилждэг, электроны циклотроны радиус буурах үед эргэлтийн тойргийн төв нь анод руу ойртож, анод хүрэх боломжийг олж авдаг. Анод-катодын цахилгаан орон нь зөвхөн электрон анод хүрэх үед эерэг ажил хийдэг тул энерги нь ихэвчлэн электронуудаас цахилгаан соронзон долгион руу шилждэг. Гэсэн хэдий ч катодын эргэн тойрон дахь электронуудын эргэлтийн хурд нь цахилгаан соронзон долгионы фазын хурдтай давхцахгүй бол ижил электрон долгионоор ээлжлэн хурдасч, удаашрах бөгөөд үүний үр дүнд долгион руу энерги дамжуулах үр ашиг нь. бага байх. Хэрэв катодын эргэн тойронд электроны эргэлтийн дундаж хурд долгионы фазын хурдтай давхцаж байвал электрон удаашрах бүсэд тасралтгүй байх боломжтой бөгөөд электроноос долгион руу энерги шилжүүлэх нь хамгийн үр дүнтэй байдаг. Ийм электронууд нь талбартай хамт эргэлддэг багцуудад ("хэл" гэж нэрлэгддэг) бүлэглэгддэг. Хэд хэдэн хугацааны туршид электронуудын HF талбартай харилцан үйлчлэлцэх, магнетрон дахь фазын фокус нь өндөр үр ашиг, өндөр хүчийг олж авах боломжийг олгодог. Эх сурвалж.

Зураг
Зураг

Жич: "Хэрэв электрон долгионы талбараар хурдасвал энерги нь долгионоос электрон руу шилждэг. Хэрэв электрон долгионы талбайн нөлөөгөөр удаашруулсан бол түүний энерги долгион руу шилждэг.".

Эндээс энгийн дүгнэлт гарч байна - электрон зөвхөн тоормослох үед энерги өгдөг (түүнийг цацруулдаг). Үүнтэй адил зүйл тохиолддог рентген хоолой … Электроныг өндөр хүчдэлийн цахилгаан орны нөлөөгөөр хурдасгах үед энэ нь ялгардаггүй (квант ч, фотон ч биш, цахилгаан соронзон долгион ч биш!), Харин электрон ANOD-д хүрэх үед огцом удаашрах үед долгион (туяа) үүсгэдэг.) рентген туяаны хүрээ.

Зураг
Зураг

Рентген хоолойн ажиллах зарчим.

Зөвлөмж болгож буй: