[elektro-etc] Méret a lényeg

tevescim tevescim at gmail.com
Sun Jan 11 00:58:43 CET 2015


A fény úgy utazik a térben, hogy útközben nem is látjuk, csak a két 
végállomáson.
Azt mondják hogy a gerjesztett atom lead egy fotont, és az impulzusként 
utazik a térben.
Itt valami nem stimmel, hogyan lesz a fotonból, részecskéből impulzus?
Sehogyan sem. Olyan hogy foton nem is létezik. A fény összes 
tulajdonsága abból fakad, hogy a
vákuum nem üres valódi részecskék alkotják, és igen sűrűn, olyan sűrűn 
hogy egymáshoz is érnek.
Amikor egy atomot gerjesztünk maga az impulzuslép ki a térbe, az 
elektron kölcsönhatásba kerül
a vákuummal. a vákuum részecskéit gömb alakúnak tekintve ugyan olyan 
jelenség jön létre, mikor golyók vannak
szorosan egymás mellett felfüggesztve, és a szélsőt felemelve és 
elengedve az ütközés okozta impulzus
végigfut a golyósoron , és a sor végén az utolsó kilendül. Valahogyan 
így utazik a fény is a vákuumban,
és amikor eltalálja a szemünket, egy elektron felveszi az impulzust, és 
ezt fényként érzékeljük.
Az elektron atommag körüli keringése, és tengely körüli forgása , spinje 
magyarázza a fény
anyagi, és hullám természetét egyaránt, az információt ugyanis a 
vákuumban való utazás során
megőrzi, ahogyan p a megcsavart pingponglabda a forgását az ellenfél 
ütőjénél. Az impulzus
maximális sebessége az impulzust utaztató közeg határozza meg, ez a 
fénysebesség.

A fény kettő tulajdonságát remekül magyarázza az a tény, hogy egy mozgó 
részecske,
az elektron hozta létre az impulzust, innen ered a hullám tulajdonsága is.
Anyagi tulajdonságnak azt nevezzük, hogy az impulzus csak akkor kepés az 
atom külső
elektronhéján lévő elektront gerjeszteni, ha az, az érkezésekor azonos 
fázisban van az
érkező impulzus fázisával, így a visszaverődés olyan lesz, mintha anyagi 
tulajdonságokkal bírna.

Mérések szerint a vákuum energiasűrűsége nagyságrendekkel nagyobb mint 
az anyagé, ezek szerint maga az anyag
a vákuum strukturált ritkulása, az anyag evolúciója az amikor a vákuum 
részecskéi különböző hatásokra a saját
sűrűségüknél ritkább stabil alakzatot hoznak létre a vákuum közegében  
Az anyag kitölti a teret a vákuumnál ritkábban.
A vákuum forró "anyag" -273 C fokon rezeg , ezért ez a legalacsonyabb 
hőmérséklet amit az anyag el tud érni.
A fény sebessége határozza meg azt a maximális sebességet, amiben 
bármilyen a vákuumnál ritkább
konfiguráció mozogni képes a struktúrája megtartásával. Fénysebességgel 
( vagy fénysebességnél
gyorsabban csak impulzusok utazhatnak.A fénysebességnél gyorsabb 
folyamatok a vákuum - vákuum
kölcsönhatások esetén valószínűsíthetők. Az idő, legalábbis az alapidő, 
szintén levezethető a vákuum -273 fokos
rezgéséből, ehhez adódik az anyagi folyamatok, és kölcsönhatások 
sebessége, és szintén hatással van rá az anyag-
vákuum típusú kölcsönhatások.

A vákuum sűrű anyaga igyekszik összenyomni a ritka anyagot, az anyag ezt 
csak a szerkezetével képes ellensúlyozni.
Ez az erő a gravitáció, amely függ az anyag tömegétől, nyilván hiszen 
sok anyag együtt kisebb nyomható felületet mutat
a vákuumnak, így nagyobb erőt tud kifejteni a vákuummal szemben.

Az anyag evolúciója az ősrobbanás után a robbanás energiájától vákuumban 
keletkezett ritkulások evolúciója,
maga a robbanás selejtezte ki az instabil állapotokat.

Aztán vagy igaz, vagy nem, minden esetre érdekes.




More information about the Elektro-etc mailing list