Главная · Статьи · Файлы · Форум · Категории новостей April 28 2024 18:44:33
Навигация
Главная
Статьи
Файлы
FAQ
Форум
Категории новостей
Обратная связь
Фото галерея
Поиск
Ссылки
Разное
Последние статьи
В процессе изготовле...
Как производят разме...
Библиографический сп...
Контрольные вопросы
Содержание отчета
Сейчас на сайте
Гостей: 1
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 33
новичок: tgolovko2010
Друзья сайта

Рейтинг@Mail.ru
Объявление
5.20. ЧТО ОТКРЫЛ ХАББЛ, ОБНАРУЖИВ КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ? РАСШИРЯЕТСЯ – ЛИ ВСЕЛЕННАЯ? БЫЛ – ЛИ «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» ? Страница №11
В качестве доказательства спрведливости этого выражения приводятся такие факты: Независимо от величины прикладываемой силы разгонять электроны в ускорителях частиц становится всё труднее. При достижении 99% скорости света электрон ведёт себя так, как будто масса его увеличилась в семь раз. Для физиков, пытающихся их ускорить, это увеличение массы – реальное и весьма неприятное.
Да, это объективный факт, но он совсем не означает увеличения только массы электрона. Попробуем с этим разобраться.
Чем ускоряется электрон в ускорителе? - Электромагнитной волной (так ответят современные физики). Что является носителем этих волн? - Эфир (отвечает автор). Что такое волна? Это передача взаимодействий от частице к частице через среду или непосредственно от тела частицы к телу другой частицы. Таким образом, волна – это не движение самих частиц в пространстве от одной его точки к другой, а только передача импльса. Сами частицы эфира в спокойной среде имеют только свои пекулярные движения, типа Броуновского, в пределах определённого пространства. Чтобы заставить электрон - частицу, представляющую собой почти ту же самую частицу светоносного эфира, только слегка сжатую в более плотной среде возле ядра атома или в среде уплотнённого эфира ускорителя, в заданном экспериментатором направлении, необходимо создать поток электромагнитного поля ( а фактически эфира) с которым он мог двигаться в пространстве камеры ускорителя. Таким образом, происходит подмена скорости движения световой или электромагнитной волны, движением самих частиц со скоростью волны. Но, что бы это сделать, нужно разогнать при этом не только сому частицу электрон, как объект исследования, но и часть среды из частиц эфира, подобных по строению электронам. Поэтому, для достижения желаемой скорости движения электрона до больших значений приходится тратить энергию и на разгон соседних частиц эфира. Кроме того, если давление и вязкость эфира вокруг нашего подопытного электрона снизится, то электрон превратится в одну из частиц светоносного эфира и затеряется в массе себе подобных частиц эфира. Поэтому для поддержания высокого давления эфира требуется дополнительная и не малая энергия ускорителю. Кроме того, если плотность и вязкость эфира вокруг нашего электронабудет больше, чем в среде атмосферы Земли, то онуменьшит свой диаметр и станет более массивным. Об этом мы говорили в главе «как работает атом».
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста залогиньтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Гость
Имя

Пароль



Вы не зарегистрированны?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Случайные статьи
5.6. ПРОЦЕСС ГРАВ...
Закон сохранения и...
Комплексная форма ...
5.9. НЕКОТОРЫЕ ОС...
3.8 Молекулярные ц...
2.4.1. Взаимодейст...
Скорость
ГЛАВА 36
2.4.1. Взаимодейст...
ГЛАВА 53
5.3. АНАЛИЗ ОСНОВН...
5.6. ПРОЦЕСС ГРАВ...
Условие равновесия...
3.1. ОБРАЗОВАНИЕ П...
Режим работы диода...
Режимы ОНОЗ
Реактивное движени...
Подгруппа
Расщепление атома
3.4.7. В л и я н и...
Геометризация природы
5.3. АНАЛИЗ ОСНОВН...
3.2.2. Интересно,ч...
США производят и и...
Гармонический осци...
2.2. ПРОСТРАНСТВО,...
Сложение гармониче...
Рождение Вселенной...
5.7. КАК РАБО...
2.4.1. Взаимодейст...
5.15. НЕКОТОРЫЕ ОС...
Гармонические коле...
2.1.1. Связь элект...
Энергетические соо...
ЗАКОН БЕРНУЛЛИ
Волновые процессы.
4. ОБРАЗОВАНИЕ ПЛО...
#1 Элементы кинема...
3.1.3. Тепловое ра...
Микроэлектронные п...