ПРИРОДА КВАНТОВОЙ НЕВИДИМОСТИ
ПРИРОДА КВАНТОВОЙ НЕВИДИМОСТИ
Теперь, зная о том, что верхний вакуум — это (Мега)кристалл (=кристаллическая среда), — время переходить к такому непростому вопросу как: природа невидимых состояний квантов. Напомню, что любые кванты (фотоны, мезоны, и т. д.) — способны к существованию в двух различных состояниях: т. н. видимом, и невидимом. При этом кванты, находящиеся в невидимом состоянии, как уже говорилось, — никак обнаружить нельзя (никакими приборами). О самом существовании невидимых квантов, поэтому — имеются лишь косвенные свидетельства, — например такие как: действие (=функционирование) полей, — которое не может быть объяснено без привлечения невидимых квантов.
Итак, что же такое невидимые кванты, откуда они берутся, и почему являются невидимыми? Объяснить это — непросто. Но попробуем:
Начнём объяснение издалека: все обычные, Земные кристаллы — обладают температурой. Это значит, что молекулы в кристаллах, относительно друг друга — не являются абсолютно неподвижными, — а совершают т. н. колебательные движения (около положений равновесия). Кристаллическая (=упорядоченная) структура кристалла при этом — не нарушается, ибо любая молекула, придя в движение — сразу же сталкивается с соседней молекулой, и передаёт своё движение — ей, а та — передаёт движение дальше (эстафетно) другой молекуле, и т. д. Т. о., в итоге, все молекулы в кристалле — в целом остаются на своих местах, а движение — проявляется в виде волн (т. н. элементарных звуковых). Эти, элементарные звуковые волны — в огромном числе заполняют все молекулярные кристаллы, и… как раз создают температуру кристаллов: Количественно, температура молекулярного кристалла — определяется числом элементарных звуковых волн в единице объёма кристалла.
Каждая молекула в кристалле, т. о., — постоянно участвует в передаче энного числа элементарных волновых (звуковых) движений (в различных направлениях), поэтому и получается, что каждая молекула — как бы колеблется около положения равновесия… т. е. отклоняется от него, ненадолго — в различные стороны, в процессе передачи элементарных звуковых волн.
Каждая элементарная звуковая волна — обладает минимально возможной для звуковой волны, энергией, ибо является процессом эстафетной передачи всего одного, отдельного движения (от одной молекулы к другой…). (Неэлементарные же (=обычные) звуковые волны — состоят из энного числа элементарных звуковых волн, следующих друг за другом, и друг возле друга, в одинаковом направлении в большом количестве…). Обычные, =неэлементарные звуковые волны — слышимы, или хотя бы регистрируемы приборами. Элементарные же звуковые волны (хаотично заполняющие кристаллы…) — можно ощутить в виде температуры.
Теперь — вернёмся к Мегакристаллу вакуума: в нём всё устроено, во многом — аналогично: «вакуумные частицы», в кристаллической структуре вакуума — тоже колеблются около положений равновесия, участвуя в передаче т. н. элементарных световых волн (невидимых!), движущихся в различных направлениях. Числом элементарных световых волн в единице объёма вакуума — определяется то, что можно было бы назвать «температурой» вакуума. Эту, особую, «температуру» — нельзя зарегистрировать приборами, ибо световые волны, обуславливающие её — невидимы, =элементарны, =обладают абсолютно минимальными энергиями.
Это — и есть невидимые фотоны. Почему же они невидимы (и не могут быть зарегистрированы приборами)? Ответ: потому что (помимо того, что их энергии являются минимально возможными), — всё вокруг заполнено ими равномерно. Т. о. — нет градиентов, а без градиентов — измерительные приборы ничего обнаружить не могут: ни «температуры» вакуума, ни невидимых фотонов, обуславливающих эту «температуру». (Это — как то, что человек — не может почувствовать температуру предмета, имеющего ту же температуру, что и сам человек).
Невидимые фотоны, заполняющие всё вокруг — хоть и невидимы, но обладают, каждый — определённой (т. н. минимальной) энергией, и, присутствуя в определённом числе в каждой единице объёма вакуума, вызывают своей энергией — множество сильных и легко обнаружимых, квантовых эффектов, среди которых — и действие всех полей (!), и квантово-механическая неопределённость координат элементарных частиц, и мн. др.
Далее: каждый отдельный невидимый (=элементарный) фотон — устроен максимально просто, т. е. является волной, обусловленной эстафетной передачей всего одного движения, от одной «вакуумной частицы» к другой… Из всех отдельных невидимых фотонов, присутствующих вокруг в определённой концентрации, — складывается невидимый фон, который называется «температурой» (верхнего) вакуума. Знание об этом фоне — позволяет разрешить многие сложные вопросы квантовой механики (в т. ч. и вопрос о полях (о чём, подробности — позже)).
Далее: теперь рассмотрим, как устроен видимый фотон, и почему он видим. Устройство видимого фотона, на первый взгляд — может показаться весьма странным: видимый фотон — состоит из двух и более, невидимых (!) фотонов, но: следующих друг за другом в одинаковом направлении, на расстоянии меньшем, чем среднестатистическое. Т. е. невидимые фотоны, слагающие видимый фотон — являются внеочередными, не фоновыми, избыточными по отношению к («температурному») фону вакуума. Именно благодаря этому — невидимость оказывается нарушенной: ибо с определённого направления в пространстве — невидимых фотонов поступит к нам т. о. больше, чем с других, и возникнет (временный) градиент, — который и проявится как видимый фотон.
Любой видимый фотон — обладает определённым «цветом», т. е. частотой (и длиной волны), — которые определяются, естественно, тем, с какой частотой (всегда большей, чем среднестатистическая), (внеочередные) невидимые фотоны следуют друг за другом, составляя видимый фотон. Этой частотой, — количеством (внеочередных) невидимых фотонов, за единицу времени — определяется и энергия видимого фотона: энергия = частота, умноженная на постоянную Планка. Не будем однако лезть в подробности…
Итак, в общем, видимый фотон, как видно — образован линейным сложением (внеочередных!) невидимых фотонов, следующих друг за другом в одинаковом направлении.
Далее: теперь рассмотрим, как возникают невидимые мезоны: Невидимые мезоны — образуются тоже из невидимых (=элементарных) фотонов, — но не из следующих друг за другом, — а из разнонаправленных (фоновых), случайно сошедшихся друг с другом («на мгновение») в одной точке пространства (под углом), и сим — породивших кратковременную суммацию своих минимальных энергий. Этот кратковременный всплеск энергии (из-за наложения встретившихся волн) и временного отклонения «вакуумных частиц» от своих местоположений — может (на краткое мгновение) проявляться в виде невидимых нелинейных волн, например: невидимых мезонов, невидимых бозонов, и др. (в зависимости от величины всплеска энергии).
Любой невидимый мезон / бозон — существует лишь ничтожнейшие доли секунды, а потом — снова рассыпается на (фоновые) невидимые фотоны, продолжающие свои движения в своих прежних разных направлениях. Однако за то краткое мгновение, которое невидимый мезон / бозон просуществовал, и в течение которого он в т. ч. — двигался (а именно: смещался в сторону к или от эпицентров видимых элементарных частиц) — он мог послужить ко взаимодействию элементарных частиц, т. е. действию поля. Невидимые мезоны, например, (возникающие, на доли секунды, в области атомного ядра) — осуществляют внутриядерные взаимодействия протонов и нейтронов; а невидимые бозоны — ответственны за действия т. н. «слабых» полей.
Далее: итак, в общем, природа всех невидимых квантов, (и действие всех полей), в конечном итоге — объясняются через существование вакуумного «температурного» фона, создаваемого невидимыми (=элементарными) фотонами, из кратковременных нелинейных суммаций которых — образуются невидимые мезоны, бозоны, и глюоны, т. е. кванты «сильного», «слабого», и глюонного полей; сами же невидимые фотоны по отдельности (являясь электромагнитными невидимыми квантами) — напрямую ответственны за действие электромагнитного и гравитационного полей (т. е. являются одновременно и (невидимыми) гравитонами). (Подробности об этом и др. — в др. книге).
В общем, устройство всех невидимых квантов, в целом — объяснить не сложно.
Устройство видимых фотонов — тоже понятно.
Устройство же нелинейных видимых волн (=электронов, протонов, и т. п.) — много сложнее, и углубляться в его рассмотрение — мы сейчас не будем (оно подробно рассматривается в одной из других моих книг, — как вопрос, касающийся много более — Мироздания, а не Вселенной). Сия же книга — есть книга о Вселенной. И она, кстати — уже подходит к своему завершению:
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Первые шаги квантовой механики в Геттингене[13]
Первые шаги квантовой механики в Геттингене[13] Полвека назад в Геттингене возникла квантовая механика, и этот ее юбилей служит хорошим поводом рассказать о начале ее истории здесь, в Геттингене, в традициях старого коллоквиума. Я не могу и не хочу брать на себя роль
Развитие понятий в истории квантовой механики[23]
Развитие понятий в истории квантовой механики[23] История физики — не просто накопление экспериментальных открытий и наблюдений, к которым подстраивается их математическое описание; это также и история понятий. Первая предпосылка познания явлений природы — введение
Глава 10 Интерпретация квантовой механики
Глава 10 Интерпретация квантовой механики 1. Две тайны Проблема квантовой механики почти столь же трудна, как проблема сознания. Квантовая механика дает нам удивительно точные формулы для предсказания результатов эмпирических наблюдений, но картина мира, которую она
II. ИСТОРИЯ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ
II. ИСТОРИЯ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ Возникновение квантовой теории связано с известным явлением, которое вовсе не принадлежит к центральным разделам атомной физики. Любой кусок вещества, будучи нагрет, начинает светиться и при повышении температуры становится красным, а затем
III. КОПЕНГАГЕНСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ
III. КОПЕНГАГЕНСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ Копенгагенская интерпретация квантовой теории начинается с парадокса. Каждый физический эксперимент, безразлично относится ли он к явлениям повседневной жизни или к явлениям атомной физики, должен быть описан в
5.6. Основные правила квантовой теории
5.6. Основные правила квантовой теории Что же это за связь? Что объединяет комплексные числа и теорию вероятностей, имея результатом неоспоримо превосходное описание работы тончайших внутренних механизмов нашего мира? Грубо говоря, законы комплексного
7.8. Невычислимость в квантовой гравитации (1)
7.8. Невычислимость в квантовой гравитации (1) Ключевым требованием предшествующих рассуждений было то, что какой бы новый физический процесс ни пришел на смену вероятностной R-процедуре, применяемой в стандартной квантовой теории, его неотъемлемым свойством должна быть
7.10. Невычислимость в квантовой гравитации (2)
7.10. Невычислимость в квантовой гравитации (2) Вернемся к квантовой гравитации. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время общепринятой теории квантовой гравитации не существует — нет даже сколько-нибудь приемлемых кандидатов. Есть зато множество самых разных
Начало квантовой теории
Начало квантовой теории Как же разрешить все эти загадки? Очевидно, что исходную ньютоновскую схему частиц-корпускул необходимо дополнить максвелловским полем. Можно ли встать на противоположную точку зрения и предположить, что мир построен только из полей, а частицы
Глава 8 В поисках квантовой теории гравитации
Глава 8 В поисках квантовой теории гравитации Зачем нужна квантовая теория гравитации? Что еще осталось узнать о мозге и мышлении такого, чего мы не выяснили в предыдущей главе? Хотя мы уже кратко рассмотрели некоторые из всеобъемлющих физических принципов, лежащих в
За пределами квантовой теории?
За пределами квантовой теории? Я хочу вновь обратиться к вопросу, который проходит красной нитью через большую часть этой книги: действительно ли наши представления об окружающем мире, управляемом законами классической и квантовой физики в их современном понимании,
Комплексные числа в квантовой физике
Комплексные числа в квантовой физике Физики используют мнимые числа для описания многих аспектов природы, в том числе волновой функции в квантовой механике и пространства-времени в теории относительности. Поскольку мнимое число при умножении на само себя становится
Принципы квантовой механики
Принципы квантовой механики Ниже дается квантово-механическое описание частицы в простом поле. Оно соответствует общей схеме, которую дал Ричард Фейнман в главе 3 тома III своих «Лекций по физике».Амплитуда ? для простых ситуаций имеет волноподобную форму; она
От квантовой физики к сновидению
От квантовой физики к сновидению Таким образом, волновая функция ?, или амплитуда волновой функции представляет собой метафору для чувственного опыта, подразумевающую движение в НОР или проекцию между тем, что мы переживаем как местоположения и различия. Однако то, есть