print
3 Responses to 2
Ответить на В. Кишкинцев Отмена ответа
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Рекомендуем
От респондентов
- Элементарная масса, что это такое? Принцип подобия
- Вселенная в 6D-мире
- Вероятностные факторы как возможные причины устойчивости планетных орбит
- О единой системе единиц размерностей. Есть ли необходимость в кулоне?
- Лептоны как составные частицы
- Добавление к занимательной физике с пузырьками. Еще раз об инерции
- Справочник
- Юрий Мягков. Темная энергия и черные дыры
- «НЕЧТО» по имени «НИЧТО»
- Вторая молодость «старой» физики перед встречей с «новой»
- Модель абсолютного движения и физический смысл отрицательного результата опытов М-М
- Другой взгляд на строение Вселенной и её будущее
- Маятник Вселенной
- ФИЗИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ — В ПОДДЕРЖКУ ЗДОРОВОГО
Поиск по сайту
Управление
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Авг | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ПОПУЛЯРНЫЕ
- Виктор Петров. Фотонная физика - 132,237
- Лев Окунь. Масса, энергия, относительность - 111,200
- Дмитрий Вибе. Темная материя и темная энергия - 101,950
- Протоны — это не элементарные частицы, а крошечные шары - 77,234
- Валерий Рубаков. Темная материя и темная энергия во Вселенной - 75,145
- "Пионеры", темная материя и новая физика - 74,324
- Что же доказал Григорий Перельман? - 58,702
- Сверхсветовые нейтрино. Противоречия разрешат независимые эксперименты - 49,145
- Яков Зельдович. Возможно ли образование Вселенной из ничего? - 47,638
- «Первобытные» чёрные дыры - претенденты на роль темной материи - 45,775
- Идеи происхождения темной материи - 43,422
- После бозона Хиггса - 42,463
- Вселенная. Рост массы вместо расширения - 41,022
- Темная энергия. Космологическая константа или эффекты гравитации? - 40,423
- Темный фотон с массой покоя - 39,869
- Десять темных тайн Вселенной - 39,623
- 28 лет поисков бозона Хиггса - 39,397
- Долгожданная молекула из фотонов или как излучение превращается в вещество - 36,757
- Откуда масса у бозона Хиггса? - 36,318
- Видимая картина мира - иллюзия? - 35,317
- Темная энергия - эффект нашего особого положения? - 32,615
- Копенгагенское толкование квантовой механики будет пересмотрено - 31,640
- Меняю Хаббла на Леметра - 31,326
- Мордехай Мильгром прекрасно обходится без темной материи - 30,569
- 40 ГэВ < масса частицы темной материи - 29,671
- Стивен Вайнберг. Попытка понять Вселенную - 29,456
- Между Землей и Луной лежат не более 24 тыс.млрд тонн темной материи - 29,189
- Игорь Иванов. Хиггсовский бозон: открытие и планы на будущее - 28,173
- Тёмная энергия - 28,018
- Из чего состоит темная материя? - 27,709
- Сергей Попов. Стратегия ускорения в действии - 27,328
- Вселенная без инфляции - 26,828
- Марк Тродден и Джонатан Фэн. Темные миры - 25,826
- Квадратный корень из "НЕ" - 25,126
- Астрофизика. Перспективные направления - 24,555
- Холодная темная материя и ее локализация - 24,477
- Детские неожиданности от бозона Хиггса - 24,296
- О необычных эффектах теории гравитации Хоржавы - 24,001
- Нейтральный прелестный кси-барион от Тэватрона - 23,994
- Реликтовое излучение: следы мощнейшего магнитного поля - 23,955
О роли физических зарядов и физических взаимодействий.Современная физика признаёт. что физические поля свершают взаимодействия, обеспечивающие притяжение материальных структур располагающих физическими зарядами. Такие взаимодействия формируют силы притяжения и силы обеспечивающих строение и движение физических структур. При этом многими исследователями установлено, что физические тела захватившие порцию энергии, частично теряют свой вес или становятся менее способными к дальнейшим взаимодействиям к примеру с электростатическими полями. Последнее применительно к электронам уже в текущем тысячелетии показал Фан Лиангджао. Это весьма серьёзное открытие, т.к. его можно даже трактовать, что электрон обладает отнюдь не одним электростатическим зарядом, а несколькими. Часть из которых после захвата внешних электростатических структур создаёт обменную поляризованную энергию, обеспечивающую за счёт обменных взаимодействий между конструктивными внутренними зарядами движение электрона, с приобретённой скоростью. Такой взгляд на физические взаимодействия справедлив и для гравитационных взаимодействий. Ведь ещё в прошлом веке было обнаружено, что конкретные массы газов при нагреве теряют свой вес, плюс вращающиеся роторы при увеличении оборотов тоже теряют свой вес, и даже более быстро движущиеся нейтроны падают на Землю с более меньшими скоростями, чем менее подвижные. Данная логика природы физических взаимодействий явно указывает, на необходимость пересмотра существующих представлений о природе физических взаимодействий и роли физических зарядов. И о необходимости признания конкретных переносчиков различных видов взаимодействий. В. Кишкинцев
При этом оказалось, что обменный
характер взаимодействий электричес- ких зарядов исключает энергетические затраты н силовое конструктивное с строение окружающего вещества, что позволяет современной
теоретиче-ской физике игнорировать участие конкретных материальных переносчиков энергии в строении вещества. Однако за-
мена реальных силовых структур энергии математическими
формулами в последнее
время сделала невозможным объяснить
множество природных явлений, упрямо
задающих вопросы, от чего и почему?
Так в радиотехнике, да и в оптике, стало неясно:
Почему существует такое многообразие
радиоволн и фотонов? Почему радиоволны
двух полярные, а фотоны якобы однополярные? И, т.д.?
Корни ответов на данные
вопросы, очевидно, следует искать в самой природе
электрических зарядов. И, такой
поиск приводит к мысли, что два вида электрических
зарядов, формируют физические силы,
создающие вещества, за счёт рождения двух
видов электростатических структур
переносчиков силовой электростатической энер-
гии, которая, в веществах,
функционирует на обменной основе. Конкретная
величина
энергии одного переносчика электростатической
энергии, очевидно должна определя-
ться величиной электрического
заряда. Однако экспериментально
определённая
величина электрического заряда в
современной физике выражается не в единицах
энергии, а в единицах электрического
тока.
Хотя даже электрические
структуры, наполняющие радиоволны и фотоны должны быть родственниками электростатических структур? Ведь все возможные реакции, создающие
тепловую энергию и излучения различных видов, к примеру - горение, являются реакциями, преобразующими
вещества, явно за счёт разрушения или преобразования установившихся в веществах
закономерностей по энергетическому
обмену между физическими зарядами. Дальнейшее развитие такой электростатической
логики, с опорой на признание участия энергии в обменных конструктивных
процессах в веществах, приводит к возможности определения конкретной
номенклатуры переносчиков энергии, участвующих в конструктивном строении
веществ, и даже в переносе энергии на не регламентируемые расстояния.
Такая систематизация конкретных переносчиков
энергии проведена автором в рамках
« Таблицы заведомо элементарных структур» - ТЗЭС. ТЗЭС оказалась весьма полезным
инструментом теоретической физики, позволяющим более глубоко понимать
природу
множества вновь открываемых физических
процессов.
Принятое в настоящее время мнение: Переносчиком электрического тока в проводниках являются электроны неприемлемо для полупроводниковых триодов типа n-p-n, что закрывается в физике якобы существованием переносчика энергии получившего название "дырка".С момента введения в обиход понятия "дырка" прошло примерно 70 лет, однако таковой переносчик до сих пор не открыт и его явно в природе нет. В такой ситуации выход один:Физика обязана признать ТЗЭС, или хотя бы её третье семейство. Ведь согласно третьего семейства ТЗЭС переносчиками электрического тока в проводниках и полупроводниках являются электростатические структуры 3.0.1 и 3.0.2, которые формируются соответственно положительными и отрицательными электрическими зарядами. Электростатические структуры 3.0.1 и 3.0.2 формируют вещества, порождая обменные электростатические силы. При необходимости выполняют роль переносчиков электрического тока, являются одним из видов хранителей тепловой и поляризованной инерционной энергии, фундаментом для элементарных фотонов, и т.д. Так что непризнание минимум третьего семейства ТЗЭС это насмешка современной теоретической физикой над электродинамикой и над современной физикой. В. Кишкинцев