İçindekiler:

X-ışını tüpü elektron ve fotonun gizemini ortaya çıkarıyor
X-ışını tüpü elektron ve fotonun gizemini ortaya çıkarıyor

Video: X-ışını tüpü elektron ve fotonun gizemini ortaya çıkarıyor

Video: X-ışını tüpü elektron ve fotonun gizemini ortaya çıkarıyor
Video: YULAF DİYİP GEÇMEYİN! | BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN YİYECEKLER | Dr. Ayça Kaya 2024, Mayıs
Anonim

Sevgili Anton! Mikro dünya hakkındaki hipotezler hakkında: modern fiziksel teori çok güçlü matematik aparatı, bu da çok sayıda farklı deneyi kontrol etmenizi sağlar. Şimdiye kadar, her şey deneylerin teoriyle (kuantum teorisi) niteliksel ve niceliksel uyuşması ile uyumludur. Cihazlar (lazerler, bilgisayarlar vb.) çalışıyor. Çeşitli parametreleri çok doğru bir şekilde hesaplanabilir. Henüz rekabet teorisi yok, ancak birçoğunun kendi versiyonunu önerme arzusu var. Şimdiye kadar, ne İngilizcede ne de Rusça İnternet'te böyle bir şey bulamadım. En ciddi fikir Lord Kelvin'in çalkantılı eter fikridir.… Fizikçi olsaydınız, bu hipotezin neden ciddi bir rakip olabileceğini matematiksel olarak gösterebilirdim. (Konstantin Mazuruk, Doktora, emekli, son 30 yıldır NASA'da çalıştı, deneyci ve teorisyen).

Bu mektup için Konstantin Mazuruk'a teşekkür ediyor ve herkese açık olarak cevaplamak istiyorum.

En orijinal modeli 1889'da ortaya çıkaran Lord Kelvin'in fikrinin destekçisi olduğumu unutmayın. dünya ortamı, ışığın ve diğer tüm radyasyonların yayıldığı - "çalkantılı eter".

"Modern fiziksel teori çok güçlü bir matematiksel aygıttır …" ifadesine gelince, ben de katılıyorum. Bununla birlikte, insanların ezici çoğunluğu için bu "çok güçlü matematiksel aygıt", "Aesopian dili" dir ve bilimde buna vurgu, öncelikle fenomenlerin özünü ve doğanın en önemli sırlarını tüm bunlardan gizlemek içindir. kim onları tanımamalı!

Size çok net bir örnek vereceğim. Ama ondan önce, en eşsiz olanı not etmeyi bir görev sayıyorum. teknik cihazuzun zaman önce insanlığa ifşa edebilirdi elektronun sırrı, onun fiziksel özü, röntgen tüpü, çok kısa dalga frekans aralığında radyasyon almak için tasarlanmıştır - X-ışını.

resim
resim

Bu tüp benzersizdir elektronlar içinde aynı anda birkaç tür geniş spektrumlu radyasyon oluşturun:

1. filament (katot), bir elektrik akımı ile ısıtıldığında, bir X-ışını tüpünün çalışması için gerekli olanı yaratır. serbest elektron bulutuve aynı zamanda, ısıtıldığında aynı filament oluşturur kızılötesi ve görünür optik radyasyon, sıradan bir akkor lambada görünen.

2. Başvuru yaparken anot Nispeten katot katot ve anot arasındaki boşlukta on binlerce voltluk yüksek voltaj oluşturulur güçlü elektrik alanıyapımı elektronlar anoda doğru hareket edin ve büyük bir hızla hızlanın. Aynı zamanda ivme ile anoda doğru hareket ederek, elektronlar oluşturmak radyo emisyonu geniş bir yelpazede.

3. Aynısı, güçlü bir elektrik alanı tarafından yüksek hızlara çıkarıldı elektronlar kelimenin tam anlamıyla kazmak anot yüzeyi makineli tüfekten çıkan mermiler gibi. Aynı zamanda, anot yüzeyinde (maddenin atomlarının çekirdeğinde) "düzleşmeleri" anında, buna resmen elektronların yavaşlaması, her yöne (radyal olarak) saçılma denir. "kuantum sıçraması"temsil eden röntgen, kuantumları özellikle güçlü enerjiye sahip olduğundan, röntgen ışığı ve hatta metaller aracılığıyla gösterebilir.

Tüm bu farklı radyasyon türleri, X-ışını tüpünün içinde aynı elektronları üretir!

Soru şu ki, neler elektronlar? nasıl değişirler kendi enerjisi hızlanırken ve fren yaparken? İşin doğrusu elektronlar form radyasyon kuantumu hızlanma ve yavaşlama alanlarında?

Bu muhtemelen en basit sorudur: bir elektron maddenin temel bir parçacığıdır ve temel parçacık, aşağıdakilerle karakterize edilir: temel (bölünemez) bir elektrik yükü ve 9, 10938356 (11) x10 ila eksi 31 derece kilograma eşit bir kütle. Bir elektron bir elektrik alanının etkisi altında hızlandığında, teorik olarak kendi enerjisi iyi bilinen formüle göre hesaplanmalıdır. kinetik enerji:

resim
resim

Ancak, doğayı nasıl açıklamaya çalıştığını görün. elektronun kendi enerjisi güçlü matematiksel aparatı ile modern fizik teorisi: (R. Feynman'ın fizik ders kitabından ileri teknolojiyle yazılmış, ancak hiçbir şey hakkında olmayan bu 7 sayfa için okuyucudan şimdiden özür dilerim):

resim
resim
resim
resim
resim
resim
resim
resim
resim
resim
resim
resim
resim
resim

Bu nedir?

Nasıl belirlenir sorusunun cevabı bu elektronun kendi enerjisi, örneğin, bir elektrik alanında hızlandırıldığında ?!

İlkel görünüyor! Temel ve bölünmez bir parçacık olan elektron, bir elektrik alanında hızlandırılır ve kinetik enerjisi, hızının karesiyle orantılı olarak büyür. Ayrıca, deneylerin gösterdiği gibi, yalnızca hareket eden ivme ile elektron olur radyasyon kaynağıyani, kelimenin tam anlamıyla dalgalar yaratır ve onlarla birlikte ve enerji niceliğiile uzayda yayılan Işık hızı!

Bizim durumumuzda bu nasıl oluyor?

İvme ile hareket eden temel bir elektron, ışığın temel niceliklerini (veya radyo dalgalarının kuantumlarını veya X-ışını radyasyonunun kuantumlarını) nasıl ortaya çıkarır?

Elektronu "r" yarıçaplı soyut bir top ile değil, uçan bir top ile karşılaştırırsak mermi, o zaman ilginç bir benzetme bulabilirsin.

resim
resim

Havada uçan bir mermi elastik bir dalga (ses) üretir.

Benzer bir resim ortaya çıktığında elektron düz bir çizgide ve ivme ile hareket eder. Bizim dediğimiz şeyi onun etrafında yumurtlar. radyasyonuzayda yayılan radyal olarak, elektronun hareket yönüne dik bir düzlemde. yani radyasyon var polarizasyon.

resim
resim

Bu deneyim, elektrostatik akımın uzayda bir girdap manyetik alanı oluşturmadan kısa bir radyo dalgası oluşturduğunu göstermektedir !!!

Aynı şey, yüksek hıza ulaşan elektronlar X-ışını tüpünün anotuna ateşlendiğinde de olur. Ve yine bir merminin bir engele çarpmasıyla doğrudan bir benzetme: Camdaki resim görseldir. röntgen görüntüsüX-ışını tüpü anodunun yüzeyinde ortaya çıkan.

resim
resim

Bunlar radyan stres camda bize gerçekte nasıl doğduklarına dair harika bir fikir veriyor "bremsstrahlung" X-ışını aralığında ve elektronun hareket yönüne dik bir düzlemde.

resim
resim

Bunlar radyan stres bir kurşunun delindiği camda, bize nasıl olduğunu açıklıyorlar. elektronun yavaşlaması o bilgilendirmeyi başarır fotonlar (bir değil, aynı anda birçok) dev kinetik enerji.

resim
resim

Mekanik dünyasından yukarıdaki analojiler, elektrik mühendisliğine aktarıldığında, bir elektronun neden yalnızca hızlanırken veya yavaşlarken radyo dalgaları, ışık veya X-ışınları yaydığını anlamayı mümkün kılar. Ayrıca tekrar ediyorum, radyasyon elektronun hareket yönüne dik bir düzlemde meydana gelir.

Açıktır ki, bunun nedeni elektronun doğası gereği, boşluk olarak adlandırılamayacak bir ortamda, onu yaratmak için hızlanma veya yavaşlama ile hareket etmesi ve hareketinin yönüne dik bir düzlemde, pozitif veya negatif işaretli bir basınç gradyanı, değeri, hızlanma veya frenlemenin büyüklüğü ile orantılıdır

Aynı zamanda, elbette, herhangi bir "evrensel boşluk" veya "fiziksel boşluk" söz konusu olamaz! "Fiziksel boşluk" kavramı, en iyi ihtimalle bir yanılsamadır, en kötü ihtimalle - bilimde işlenen bir sabotaj!

Ek:

1. "Radyo amatörleri" dergisi 1924 için 1 numara bizi gerçeğe geri getiriyor!

2. "Teorik fizikte ölümcül bir hata buldum!"

27 Ekim 2018 Murmansk. Anton Blagin

not

Fikirlere göre bana yazmayı başardılar Kuantum mekaniği ve bunun için türetilen tüm matematiksel formüller, elektron başka bir enerji seviyesine geçerken üretir sadece bir foton, bu yazıda söylediğim gibi bir demet foton değil.

Yani eğer kuantum mekaniği öyle beyan eder, o zaman ben de beyan etmeliyim ki, belirli bir spekülatif fotontarafından oluşturulan elektronX-ışını tüpünün anodunun gövdesine yüksek hızda girme, küresel dalga şeklindediranot gövdesine çarpan elektronun merkezinden ışık hızında uzaklaşır.

resim
resim

Argümanlarıma karşı bir şeye itiraz etmek için şimdi ne kadar şişirilmiş olursa olsun, bu X-ışını tüpünün tasarımı öyle ki, anodun çalışma yüzeyinde böyle küresel dalgalar yaratmak için tasarlanmıştır! Tabii ki, sadece netlik için suyun yüzeyinde görünen küresel bir dalga görüntüsünü kullandım. X-ışını radyasyonu, bu radyasyonu oluşturan elektronun yörüngesine dik bir düzlemde elastik bir eter ortamında ortaya çıkan uzunlamasına küresel dalgalar olarak düşünülmelidir.

Önerilen: