Автономное превращение собственной энергии в энергию связи.



Вопрос о том, «на чём держатся» устойчивые вещественные структуры – в частности, атомы – до сих пор не может считаться решённым.

Так, метод Шрёдингера позволяет описать любые конфигурации плотности вероятности нахождения электрона в атоме. Но при этом электрон выступает не в роли частицы и не в роли волны, а в роли размазни, называемой электронным облаком. Там нет движения электронов по орбитам – а, значит, нет и центробежных сил, которые в моделях Бора и Резерфорда удерживали атомарные электроны от падения на ядро. Спрашивается: что удерживает от схлопывания электронное облако? До сих пор наука не выработала ответа на этот вопрос.

Для решения проблемы устойчивости атомов предлагались и ещё более оригинальные модели – например, основанные на учении Пригожина о способности вещества к самоорганизации. Комментировать это учение мы не будем. Пусть-ка лучше его сторонники попробуют эмитировать в вакуумную камеру протоны, нейтроны да электроны – и пусть порадуются, если из этого вещества «самоорганизуется» хотя бы один атом. До сих пор все искусственные превращения атомов производились только с природными атомными «заготовками», но синтезировать устойчивый атом «с нуля» - из свободных протонов, нейтронов и электронов – никак не удаётся.

На наш взгляд, такое положение дел неслучайно и связано с тем, что атомарные структуры образуются и поддерживаются лишь при работе специальных алгоритмов. Эти алгоритмы перераспределяют энергию субатомных частиц, превращая часть их собственной энергии в энергию связи. Связывание пары квантовых пульсаторов подразумевает такое «подвешивание» их на некотором расстоянии друг от друга, которое обладает некоторым запасом устойчивости.

Передача энергии или её согласованные автономные превращения?

Принцип автономного превращения энергии подразумевает, что полная энергия квантового пульсатора при фиксированном гравитационном потенциале (или, по нашей терминологии, на фиксированном уровне частотного склона) является величиной постоянной: квантовый пульсатор не может ни отдать часть своей энергии вовне, ни получить добавочную энергию извне. Казалось бы, этот подход противоречит опыту – ведь при многих взаимодействиях, как полагают, происходит передача энергии от одного микрообъекта другому. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что во всех этих случаях происходит не передача энергии, а её согласованные автономные превращения, порождающие иллюзию передачи.

Например, говорят, что, при столкновениях частиц, налетающая частица передаёт покоящейся частице свою кинетическую энергию. В рамках же нашего подхода, при таком столкновении полные энергии каждой из частиц не изменяются, а происходят равные по величине и противоположные по направлению перераспределения между собственной и кинетической энергиями у каждой из этих частиц.

Аналогично, при ударном возбуждении атома ударяющий электрон отнюдь не отдаёт атому свою кинетическую энергию, которая превращается в энергию возбуждения атома. При этом, как мы полагаем, у ударяющего электрона уменьшается кинетическая энергия и, соответственно, увеличивается собственная, а у атома – уменьшается энергия связи и, соответственно, тоже увеличивается собственная. Если происходит ударная ионизация, то сначала энергия связи обнуляется, с соответствующим восстановлением собственных энергий, а затем освобождённый электрон ещё и может быть приведён в движение – с превращением части его собственной энергии в кинетическую. Сходным образом, дело обходится без передачи энергии от атома к атому, когда при их соударении происходит столкновительный перенос возбуждения.

Затем, весьма неожиданный вывод даёт приложение нашего подхода к процессу распространения света. Ранее мы говорили о свидетельствах того, что энергия возбуждения атомов передаётся на расстояние не с помощью летящих фотонов, а с помощью квантовых перебросов – непосредственно с атома на атом. Теперь мы делаем следующий шаг и утверждаем, что, при распространении света, энергия возбуждения не перебрасывается с атома на атом: дело ограничивается тем, что у «атома-отдающего» и «атома-принимающего» происходят согласованные перераспределения между собственными энергиями и энергиями связи, что порождает иллюзию перемещения кванта энергии.

Нам возразят: о каких иллюзиях может идти речь, если лазерный луч поджигает дерево и плавит металл? Разве при этом по лучу не передаётся энергия на мишень, отчего-де и увеличивается её температура? Отвечаем: температура мишени действительно увеличивается, но не от того, что на мишень передаётся энергия. Температура, по канонам термодинамики и статистической физики, характеризует не энергетическую насыщенность ансамбля частиц, а статистику распределения энергий в этом ансамбле. Лазерный луч всего лишь деформирует это распределение: собственные энергии субатомных частиц мишени растут, их энергии связи уменьшаются, но суммы всё равно остаются постоянными. Температура при этом растёт, а энергонасыщенность мишени – нет. Если, далее, лазерный луч ионизирует вещество мишени, то температура может продолжать расти – при всё большем превращении собственных энергий освобождённых частиц в их кинетические энергии; но суммы будут по-прежнему оставаться постоянными. Таким образом, впечатляющим эффектам при лазерном воздействии на вещество не противоречит концепция, согласно которой, при распространении света происходят перебросы, с атома на атом, отнюдь не энергии, а всего лишь её перераспределений.

В связи с этим следует подчеркнуть одну принципиальную особенность автономных превращений энергии: они происходят со стопроцентным коэффициентом полезного действия, совершенно без потерь энергии. Так, при ускорении элементарной частицы вещества гравитационным или электромагнитным воздействием, не происходит диссипации энергии. Напротив, если говорить про двигатели, в которых сжигается топливо, то они производят, фактически, стопроцентную диссипацию, которая сопровождается жалким побочным продуктом – автономным приростом кинетической энергии у частиц приводимого в движение аппарата. Насколько возросли бы возможности техники, если бы в ней использовался прямой доступ к алгоритмам, управляющим автономными превращениями энергии!

 

Заключение.

Свойство автономных превращений энергии происходить совершенно без потерь является, на наш взгляд, фундаментом закона сохранения энергии – поскольку превращения энергии при самых разнообразных физических процессах сводятся, по-видимому, к автономным превращениям всего трёх её форм: собственной энергии, кинетической энергии и энергии связи.

Концепция автономных превращений энергии – это фундамент закона сохранения энергии. Ещё раз отметим, энергиями обладает ТОЛЬКО вещество – квантовые пульсаторы (элементарные частицы), все виды энергий исключительно ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ и при взаимных превращениях энергий, убыль одной положительной энергии идёт на прирост другой тоже положительной энергии. И в отличии от «канонической» теории, никакие «соотношения неопределённостей», когда на маленьких промежутках времени может как бы нарушаться закон сохранения энергии и никакие моря отрицательных энергий существовать НЕ ДОЛЖНЫ! И в Природе этого, действительно НЕТ, это есть только в «канонической» теории.


Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 188; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!