Из вышеприведенной справки Вам понятно, что атомы могут иметь разную энергетику и, как следствие этого, разные геометрические размеры.



Размеры атомов, по определению, зависят от длины орбит движущихся вокруг ядра электронов.

Именно «размытые» в пространстве «клубки» электронов образуют так называемые «электронные оболочки атомов, размеры которых определяют внешние размеры самого атома».

 

Отличаются оба излучателя электромагнитных волн лишь своими размерами и, соответственно, диапазоном излучаемых частот.

Сравните их схемы.

 

Размер в нанометрах                                                     Размер в метрах

 

Из физики мы знаем, что колебательные процессы не имеют ни нижнего, ни верхнего предела в диапазоне (спектре) частот. Если рассматривать колебания как способность переносить импульс (энергию), то нижний предел - абсолютный нуль недостижим принципиально (нельзя у материи отобрать всё движение), а верхний предел недостижим практически.

 

В настоящее время изучены электромагнитные волны в частотном диапазоне от 3000 до 30000000000000000000 герц (или: от 3 килогерц до 30 эксагерц).

 

Видимый глазом свет занимает лишь маленький участок этого диапазона, конкретно от 4x1014 до 7,5xl014 Герц (читается от 400 до 750 терагерц, для записи такого числа требуется 15 знаков!).

 

Излучение, длина волны которого короче длины световых волн, называется рентгеновским.

 

Оно тоже подпадает под определение СВЧ-излучения, но принцип его генерации совершенно иной. Длина волны рентгеновского диапазона может быть в миллионы раз короче длины световой волны и соответственно меньше размеров самого электрона.

Как же можно заставить электрон породить в первичной материи волны короче световых?

 

Мы знаем, что любая т.н. заряженная частица, в том числе и электрон, возбуждает в эфире электромагнитные волны лишь в том случае, когда движется с ускорением или с торможением (ускорением с обратным знаком, т.е. против действия вектора силы).

 

Электрон можно заставить выйти из поля притяжения атомного ядра, разогнать в пространстве, а затем «выстрелить» им в «мишень», например, в кристаллическую решетку, содержащую тяжёлые ядра атомов.

 

При столкновении электрона с массивной «мишенью» (с ядром атома) показатель характеристики торможения будет тем выше, чем до большей скорости его разогнали в ускорителе.

 

Эта характеристика торможения и определяет частоту электромагнитных волн, образующихся в эфире от столкновения электрона с преградой. При этом скоростной график одиночного электрона будет следующим.

 

 

На практике рентгеновские волны генерируют при помощи трубок, изобретённых английским физиком и химиком Уильямом Круксом (1832-1919 гг.). Эти трубки впоследствии стали называть рентгеновскими в честь открытия нового типа излучения (1895 г.) немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном (1845-1923 гг.).

 

Нельзя не упомянуть попутно и открытие Антуаном Анри Беккерелем (1852-1908 тт.) естественной радиоактивности солей урана, которое было сделано 24 февраля 1896 года (за это открытие он удостоен Нобелевской премии 1903 года совместно с Пьером Кюри и Марией Склодовской-Кюри). Нобелевскую премию за своё открытие получил двумя годами ранее и Рентген.


Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!