[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