28 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 14

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

А обнаруживается ли давление света в лаборатории? Считается, что оно обнаружилось в опытах Лебедева [Л3]. В этих опытах свет от электрической дуги направлялся на мишени из фольги, прикреплённые к крылышкам лёгких крутильных маятников разных конструкций. За время освещения с одной стороны, маятнику давали совершить одно полное колебание, замечая при этом три положения максимальных отклонений - по которым вычисляли нулевое положение. Затем свет направляли с другой стороны, и точно так же находили новое нулевое положение. Половина разности между этими двумя нулевыми положениями, как полагали, соответствовала силовому эффекту от светового давления.

Координаты: 1787 год; 0.31 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 26, для магистров.

22 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 15

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

3.3 Опыт Басова: мгновенный переброс лазерного импульса на расстояние. В 1966 г. Басов и сотрудники [Б2] впервые сообщили об эффекте, который до сих пор не имеет разумного объяснения в рамках традиционных физических концепций. Эти авторы исследовали временные задержки на движение лазерного импульса в системе генератор-усилитель. Пара рубиновых стержней-усилителей находилась на расстоянии около 2.5 м от рубинового лазера-генератора. Между генератором и усилителем была установлена делительная пластинка, которая отбирала часть энергии лазерного импульса и направляла её по другому пути, не проходящему через усилитель. Таким образом, лазерный импульс расщеплялся на два, каждый из которых попадал на свой фотодетектор, сигналы с которых подавались на скоростной двухканальный осциллограф. Методика измерений была совсем простой. При выключенном усилителе, т.е. при отключенных лампах его накачки, согласовывали задержки в электрических трактах двух каналов так, чтобы на экране осциллографа оба всплеска фототока происходили синхронно. А потом - повторяли опыт при единственном изменённом условии: при включённом усилителе. И оказывалось, что всплеск фототока от импульса, проходившего через усилитель, теперь опережал во времени другой всплеск, который служил опорным. Изумляла величина этого опережения: она была запредельно велика. Казалось бы: изменения, которые могли уменьшить задержку, происходили лишь на протяжении усилителя. Если допустить немыслимую ситуацию, при которой лазерный импульс проходил бы по включённому усилителю мгновенно, то даже тогда выигрыш во времени составил бы всего около 1.6 наносекунды. А осциллограф чётко показывал: не 1.6, а целых 9 наносекунд! При длительности самого импульса в 3 наносекунды, эффект обнаруживался вполне убедительно - как впоследствии и у других групп исследователей, использовавших среды с различными типами нелинейностей [Ч1,С4,А4,В1].

Координаты: 1928 год; 0.33 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 21, для магистров.

25 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 16

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

Повторяем: учёт того, что различные каналы Навигатора работают независимо - для каждого кванта индивидуально - одним махом объясняет все волновые явления при распространении света. В том числе - те интерференционные явления, которые имеют место при сверхслабых световых потоках, когда кванты передаются поодиночке. У каждого кванта здесь имеется повышенная вероятность быть переброшенным в любую точку из тех мест, где получатся светлые полосы. Но попадёт он, конечно, в какую-то одну точку. И, лишь когда квантов перебросится достаточно много, светлые полосы станут заметны. Как можно видеть, тривиально устраняются парадоксы с "самоинтерференцией" одиночного фотона, с редукцией его волновой функции, и т.п.

Координаты: 2192 год; 0.19 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 27, для магистров.

23 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 17

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

Сказанного достаточно для осознания того, что свет и радиоволны - это принципиально различные физические феномены. К вопросу о природе радиоволн мы вернёмся ниже (5.3), а сейчас заметим следующее. При сравнении традиционных представлений о свете, как о летящих фотонах, и наших представлениях о нём, как о цепочке квантовых перебросов энергии возбуждения с атома на атом, бросается в глаза их принципиальное различие. В традиционном подходе свет, "выплюнутый" веществом, имеет самодостаточное, независимое от вещества существование: фотон, якобы, способен пролететь в межзвёздном пространстве длинные световые годы, пока не наткнётся на атом, который его поглотит. В нашем же подходе, света в отрыве от вещества не существует, т.к. световая энергия локализована только на атомах, и, при квантовых перебросах с одного атома на другой, она не движется по разделяющему атомы пространству. И вот, раз уж академики зачислили фотон в четвёрку фундаментальных, абсолютно стабильных частиц, то у академиков, в защиту представлений о независимом от вещества существовании фотонов, имеется трогательный мысленный эксперимент. Пусть, дескать, в десяти световых годах от нас сгенерировали мощную вспышку света, после чего излучатель сразу демонтировали... а приёмник мы еле успели построить к концу десятого года - но световой сигнал всё же приняли. Где же, дескать, находилась световая энергия все эти десять лет, когда излучателя уже не было, а приёмника ещё не было? Отвечаем: световая энергия перебрасывалась с атома на атом в межзвёздном пространстве, продвигаясь к строящемуся приёмнику. "Тогда, - торжественно восклицают академики, - предельная интенсивность пропускаемого света определялась бы концентрацией атомов, по которым он "перебрасывается"! Чем меньше была бы эта концентрация, тем хуже пропускался бы свет! А это не так: в лабораториях мы пропускаем сквозь сверхвысокий вакуум лазерные интенсивности!" Да, в лабораториях это получается. Но получается потому, что здесь объёмы со сверхвысоким вакуумом невелики: для атомов-отправителей, находящихся на входном окошке вакуумной камеры, Навигатор успешно находит атомов-получателей на её выходном окошке или на мишени внутри неё. Здесь "лазерная интенсивность" пропускается сквозь короткий участок со сверхвысоким вакуумом так, словно этого участка и нет вовсе. Но если участок со сверхвысоким вакуумом имел бы достаточно большую протяжённость, то всё происходило бы по-другому. Нам представляется логичным, что у Навигатора задан некотор

Координаты: 2317 год; 0.36 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 31, для бакалавров.

22 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 18

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

Особенно на этом поприще отличился Эддингтон в 1919 г. Идея опыта заключалась в том, чтобы сфотографировать участок звёздного неба в окрестностях Солнца и сравнить его с опорной фотографией - того же участка, но в отсутствие Солнца. Искомый эффект заключался бы в соответствующих радиальных смещениях изображений звёзд - от Солнца. Но чтобы звёзды в окрестностях Солнца были заметны, съёмку следовало проводить в условиях полного солнечного затмения - ради чего и была организована астрономическая экспедиция.

Координаты: 2300 год; 0.29 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 26, для магистров.

21 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 19

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

Раздел 4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И СТРУКТУРЫ ВЕЩЕСТВА (I) 4.1 Электрические заряды, как противофазные квантовые пульсации. По прошествии нескольких столетий активного изучения электрических явлений, официальная физика не может сказать о сущности электрического заряда ничего сверх того, что заряды бывают двух типов, причём разноимённые заряды притягиваются, а одноимённые - отталкиваются. Такой уровень понимания имелся уже в самом начале эпохи изучения электричества, и до сих пор серьёзного продвижения в этом вопросе не произошло.

Координаты: 1976 год; 0.26 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 47, для студентов.

20 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 20

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

1. При уменьшении скорости падающих электронов должна уменьшаться их глубина проникновения в кристалл, и, соответственно, должен уменьшаться эффективный рассеивающий объём кристалла, т.е. должна уменьшаться резкость дифракционных пучков. "Опыт этого, однако, не показывает... наблюдение дифракции в низких вольтах, как раз наоборот, чрезвычайно облегчается, и при малых энергиях оказывается возможным получение наиболее резких пучков" [К2]. 2. Допущение разумного коэффициента поглощения потока электронов при углублении в кристалл "даёт, что количество электронов, рассеянных даже вторым атомным слоем кристалла, должно быть... меньше количества рассеянных первым слоем", как минимум, на порядок. "При этом делается непонятным само возникновение резких максимумов" [К2].

Координаты: 2208 год; 0.14 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 22, для магистров.

19 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 21

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

Вольтаж, МэВ V/c Линейный ускоритель Энергия, МэВ 0.5

0.867

выкл

1.0

0.910

выкл

Координаты: 1950 год; 0.19 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 32, для бакалавров.

22 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 22

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

выкл

1.6 4.5

0.987

вкл

4.8 15

1.0

Таким образом, реальных экспериментальных точек оказывается, вместо пяти, всего две, причём одна из них была получена, когда индукционный ускоритель был выключен, а другая - когда он был включён. В этом - и секрет фокуса. Когда индукционный ускоритель работает, он индуцирует вихревые токи в металлических штучках. Его самого приходится охлаждать проточной водой! Конечно, вихревые токи наводились и в мишени-стаканчике - вот и грелся стаканчик сильнее. Эту мелочь автор почему-то не учёл, и соответствующей калибровки не проделал. Каким образом у него две точки удачно легли на релятивистскую кривую - это уже не имеет значения: совершенно очевидно, что дело здесь не в релятивистском росте.

Координаты: 2137 год; 0.28 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 31, для бакалавров.

21 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 23

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

4.9 Алгоритм, формирующий атомарные связки "протон-электрон". Ортодоксы полагают, что каждая заряженная частица взаимодействует со всеми другими заряженными частицами - и через это получают неразрешимые теоретические проблемы. "Каждый заряд даёт вклад в электромагнитное поле, а это поле действует на каждый заряд, значит, каждый заряд действует и на самого себя" - этот подход приводит к бесконечным энергиям взаимодействия зарядов с самими собой. Напротив, в логике "цифрового" мира подобные несуразицы отсутствуют. Электрический заряд - как не обладающий энергией идентификатор (4.1) для пакета программ, обеспечивающего "электромагнитные взаимодействия" - не действует не только на себя, но и на другие заряды. Энергии связи в структурах вещества конкретны и однозначны. Так, принцип действия связующего алгоритма (4.7) подразумевает, что квантовый пульсатор может быть связан, на некотором интервале времени, лишь с одним партнёром. Для формирования структур более сложных, чем стционарно связанная пара элементарных частиц, требуется либо использовать частицы с несколькими частотами квантовых пульсаций (например, протон (4.6)), либо применять циклические переключения связей - формируя, таким образом, динамическую структуру.

Координаты: 2420 год; 0.14 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 18, для профессионалов.

21 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 24

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

4.10 Нейтрон: структурная связь на приросте масс. Проблема массы нейтрона - это вопиющая проблема в физике. Распад нейтрона свидетельствует о том, что строение нейтрона обеспечивается не с помощью дефекта масс. Действительно, продуктами распада нейтрона являются протон и электрон (и, как полагают, ещё антинейтрино, масса которого пренебрежимо мала). Масса же свободного нейтрона, как полагают, больше массы свободного протона на 2.5 массы электрона [М3]. Выходит, что масса нейтрона на полторы массы электрона больше суммы масс стабильных продуктов своего распада. Тогда, по традиционной логике, нейтрон должен быть весьма нестабильным объектом. Свободный нейтрон обязан распадаться за время, сравнимое с характерными ядерными временами - т.е., по практическим меркам, мгновенно. Между тем, измерения среднего времени жизни нейтронов, вылетающих из ядерных реакторов, дают величину около 17 мин (см., например, [М3,К7]).

Координаты: 2204 год; 0.31 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 35, для бакалавров.

21 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 25

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

Тогда уместен вопрос: что связывает между собой ?-комплексы, удерживая большое ядро в целом? Напрашивается ответ: большое ядро в целом может удерживаться за счёт происходящих время от времени таких переключений связей, которые переформировывают составы ?-комплексов. Действительно, из-за различающихся энергий связи атомарных электронов, т.е. различающихся частот атомных модуляций, переключения связей в ?-комплексах, особенно в разных, происходят не синхронно. Неизбежны ситуации, когда протон, по завершении своего "мёртвого" полупериода для ядерных связей, вновь готов к их включению - а два нейтрона, с которыми он был связан до этого, всё ещё "заняты". Тогда протону потребуется новая "свободная" пара нейтронов. Как можно видеть, для того чтобы большое ядро было в целом стабильно, оно должно содержать некоторое избыточное число нейтронов, по сравнению с числом протонов. Если принять во внимание, что, по мере роста атомного номера, разность между самой большой и самой малой энергиями связи атомарных электронов становится всё больше, и переключения связей в ?-комплексах становятся всё менее синхронными, то для стабильности ядра требуется наличие в нём всё большего числа избыточных нейтронов - что и наблюдается в действительности. Причём, избыточные - на текущий момент - нейтроны в ядре, согласно нашей модели, не охвачены ядерными связями, т.е. они являются, как это ни парадоксально, свободными. Следовательно, в больших ядрах нейтроны, из-за избыточности своего числа, охватываются ядерными силами только поочерёдно - и стабильность таких ядер обеспечивается не статичностью структуры связей в нём, а, наоборот, высокой динамичностью этой структуры.

Координаты: 2222 год; 0.18 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 38, для бакалавров.

20 k

2012-07-22
upd 2015-01-27

Читать главу

 Этот "Цифровой" Физический Мир | Глава 26

Писатель: Архимагистр

Входит в цикл: “Алгоритмическая картина мира”

Глава в томе: Этот "Цифровой" Физический Мир

Случайный абзац

Прежде всего, при термоядерной реакции должно расходоваться "топливо": запасы исходных реагентов должны "выгорать". Этот тезис привёл к появлению теорий эволюции звёзд, или звёздных жизненных циклов. Но, как указывал ещё Н.А.Козырев (см., например, [К9]), наблюдаемое разнообразие звёзд настолько широко, что его никак не удаётся описать единой теорией, основанной на "термоядерной" логике и связывающей такие параметры звёзд, как спектральный класс (т.е., по логике эволюции, возраст), массу и светимость. Хуже того: по логике эволюции, звёзды должны плавно переходить из одного спектрального класса в другой, но за всё время спектральных наблюдений звёзд не сообщалось ни об одном случае такого перехода.

Координаты: 2212 год; 0.12 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 23, для магистров.

Дальше