الملخصات صياغات قصة

قراءة أساطير الفيزياء الحديثة بيتروف على الإنترنت. الجميع مخطئون - الغرفة العلمية للفضول - لايف جورنال

ليس هناك فائدة من الاستمرار في فعل نفس الشيء وتوقع نتائج مختلفة.

البرت اينشتاين


محتوى:

    1. التاريخ
    2 تصنيف الجسيمات الأولية
      2.1 تصنيف الجسيمات الأولية في نظرية الكم
      2.2 تصنيف الجسيمات الأولية في نظرية مجال الجسيمات الأولية
    3 تنظيم الجسيمات الأولية
    4 كتلة الجسيمات الأولية
    5 نصف قطر الجسيم الأولي (تحدده نظرية مجال الجسيمات الأولية)
    6 الحالات المثارة للجسيمات الأولية
    7 الجسيمات الأولية ونظرية جاذبية الجسيمات الأولية
      7.1 مجال الجاذبية للجسيمات الأولية
      7.2 الإثبات العلمي لمعادلات مجال الجاذبية للجسيمات الأولية
    8 أساطير في فيزياء الجسيمات:
      8.1 أساطير النموذج القياسي للجسيمات الأولية
      8.2 التفاعلات الأساسية للجسيمات الأولية
      8.3 الجسيمات الأولية والبوزونات القياس
      8.4 الجسيم الأولي و"نظرية الأوتار"
      8.5 الشخصيات الخيالية لفيزياء الجسيمات في القرن العشرين
    9 الجسيمات الأولية - متنوعة
    10 الفيزياء: الجسيمات الأولية – ملخص

تمت كتابة هذه المقالة في الأصل بواسطة فلاديمير جورونوفيتش لموقع Wikiknowledge. تمت مراجعة هذا النص واستكماله، بما في ذلك المعلومات التي تمت إزالتها من قبل معارضي الفيزياء الجديدة من موقع Wikiknowledge. لا يحب الجميع أن يعرف الناس الحقيقة.


الجسيمات الأولية هي أصغر الأشياء غير القابلة للتجزئة في العالم المصغر (على المقياس الذري والنووي ودون النووي). تتكون الذرات والنوى الذرية للمادة الباريونية (والمادة المضادة) من جسيمات أولية، وتتكون مادة النيوترينو، التي يطلق عليها علماء الفلك "المادة المظلمة"، من نيوترينوات الإلكترون (التي تقذفها النجوم بكميات هائلة). لقد ثبت تجريبيًا أن الجسيمات الأولية لها خصائص جسيمية وموجية في نفس الوقت (ازدواجية الموجة الجسيمية)، بالإضافة إلى وجود مجالات كهرومغناطيسية في الجسيمات الأولية.

1. التاريخ

ومع اكتشاف الجسيمات الأولية، تساءل العلم (الفيزياء) عن عددها وبنيتها. وبينما تم اكتشاف حوالي عشرة جسيمات أولية، فإن كل جسيم أولي كان يعتبر جسيمًا أوليًا حقًا. جرت محاولات لشرح بنية الجسيمات الأولية اعتمادًا على المجال الكهرومغناطيسي، لكن لم يكن من الممكن بناء نظرية مجالية للجسيمات الأولية على الفور. وتدريجيًا، ذهب هذا الاتجاه في الفيزياء إلى الظل، وظل في الظل حتى عام 2010 حتى الانتهاء بنجاح من جزء من العمل الذي استمر أكثر من مائة عام وأدى إلى إنشاء نظرية مجال الجسيمات الأولية وبناء صورة علمية للعالم الصغير.

بالتزامن مع نظرية المجال الكلاسيكي في الفيزياء، تم العمل على إنشاء نظرية المجال الكمي، والتي ظهرت في المقدمة في القرن العشرين. أساس نظرية الكم هو العبارة التالية: التفاعلات منفصلة بطبيعتها وتنتقل باستخدام ناقلات التفاعل - الكميات. ومع ذلك، في الواقع تم اكتشاف الفوتونات والجسيمات الأولية الأخرى فقط في الطبيعة. ولذلك، تم اختيار الجسيمات الأولية نفسها كحاملات غير مكتشفة للتفاعلات بين الجسيمات الأولية. ولهذا الغرض، تنسب للجسيمات الأولية إمكانية الوجود المؤقت في حالة افتراضية، وهو ما يخالف قانون حفظ الطاقة. حسنًا، بما أن وجود الجسيمات الافتراضية قصير الأمد، فقد تم أخذه على أساس الإيمان، دون دليل. لقد بدأ عصر التلاعب بقوانين الطبيعة.

تم اقتراح نموذج الكوارك في عام 1964 (الذي أصبح لاحقًا النموذج القياسي للجسيمات الأولية)، والذي يعمل في إطار نظرية الكم، وينص على أن الجسيمات الأولية (المشاركة في تفاعلات قوية افتراضية) لها بنية معقدة وتتكون من كواركات افتراضية. لتوفير أساس رياضي لفرضية الكوارك، تم اختراع التناظر الوحدوي. لكن الكواركات لا يمكن اكتشافها في الطبيعة بأي طاقة (في كل مرة يتم إعطاؤنا آثارًا مفترضة لها). ثم كان على نظرية الكم أن تتوصل إلى آلية لمنع ظهور الكواركات في شكل حر. للقيام بذلك، تم تزويد الناقلات المفترضة للتفاعل القوي الافتراضي، والتي لم يتم العثور عليها أيضًا في الطبيعة (الغلوونات)، بخصائص فريدة - القدرة على إنشاء خصائص مماثلة عند الحركة (الحبس). ومن الواضح أنه تم تجاهل قانون الحفاظ على الطاقة مرة أخرى. وهكذا تم اختراع مبرر "علمي" لعدم إمكانية ملاحظة الكواركات في الطبيعة، وتم اعتبار ذلك أمرا مفروغا منه.

على الرغم من النجاح الواضح للنموذج القياسي للجسيمات الأولية ونظرية الكم، فإن العمل على نظرية مجال الجسيمات الأولية لم يتوقف أبدًا. بدأ التقدم في هذا الاتجاه في الفيزياء في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، عندما قمت بمحاولة الجمع بين الكلاسيكيات وجزء من ميكانيكا الكم الذي لا يتعارض معها. وهكذا، فإن إدخال أرقام الكم جعل من الممكن الحصول على الطيف الصحيح للحالات الأساسية للجسيمات الأولية (والتي تشمل الفوتون، واللبتونات دون تاو ليبتون، والميزونات، والباريونات، والميزونات الناقلة). وأصبح الوعد في هذا المجال من الفيزياء واضحا. أدى المزيد من العمل، الذي حدث بالتزامن مع تطور تكنولوجيا الحوسبة وظهور أجهزة الكمبيوتر (التي جعلت من الممكن حساب تفاعلات ليس فقط المجالات الكهربائية ولكن أيضًا المجالات المغناطيسية)، إلى تقدم كبير في نظرية مجال الجسيمات الأولية.

في الوقت الحالي، تصف نظرية مجال الجسيمات الأولية الطيف الكامل للجسيمات الأولية، حيث لا يمكن أن يكون هناك بطبيعة الحال مكان للكواركات الخيالية، والغلوونات، والغرافيتونات، والجرافيتينوس، وحتى بوزون هيغز (لكن هذه الحكاية الرياضية الخيالية هي قصة منفصلة). عنوان). وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت نظرية المجال كيف الشحنة الكهربائيةالجسيمات الأولية ولماذا يتم كميتها وكيف تنشأ الثوابت المجالات المغناطيسيةالجسيمات الأولية وما هي القوى النووية في الواقع. لكن النتيجة الأكثر أهمية لنظرية مجال الجسيمات الأولية هي أن جميع قوانين الطبيعة تنطبق مرة أخرى، بما في ذلك القوانين غير المحبوبة نظرية الكموالبوزونات المقياسية لها هي قانون حفظ الطاقة. بالطبع، لم تتمكن النظرية الميدانية من العثور على إجابات لجميع الأسئلة - ولكن هذه مسألة وقت إلى حد كبير، وستنشأ أسئلة جديدة - لقد حدث ذلك مع نظريات أخرى، وسيكون كذلك مع هذه النظرية.

وكانت نتيجة النظرية الميدانية للجسيمات الأولية ظهور صورة علمية للعالم الصغير، وهي التي ستحدد تطور الفيزياء كعلم في العقود القادمة.

ولنلخص ما قيل:

  • 1. تنص نظرية الكم، جنبًا إلى جنب مع النموذج القياسي، على أن كل جسيم أولي يشارك في التفاعل القوي الافتراضي (الذي يطلق عليه نظرية الكم هادرون) يتكون من كواركات - ولكن الكواركات (وكذلك الغلوونات) لم يتم اكتشافها في المسرعات أو في الطبيعة بكل ما فيها من طاقات، وتبادل الجزيئات الافتراضية يتعارض مع قوانين الطبيعة.
  • 2. تنص نظرية المجال على أن الجسيمات الأولية (ذات العدد الكمي L > 0، والتي تم إثبات وجودها بالنسبة للجسيمات الأولية من خلال نظرية المجال) تتكون من مجال كهرومغناطيسي متناوب مستقطب مع مكون ثابت. يجب أن تحتوي هذه الجسيمات الأولية على:
    • مجال كهربائي ثابت,
    • المجال المغناطيسي المستمر,
    • موجة المجال الكهرومغناطيسي المتناوب.

    تم تأكيد وجود هذه المجالات في الجسيمات الأولية ذات كتلة سكون غير الصفر، بالإضافة إلى مجال الجاذبية (الناتج عن المجالات الكهرومغناطيسية للجسيمات الأولية)، تجريبيًا بواسطة الفيزياء لعدد من الجسيمات الأولية.

    نواجه مجالات كهرومغناطيسية، ثابتة ومتغيرة، في كل خطوة. وفقًا لنظرية المجال، فإن عدد الجسيمات الأولية لا نهائي، وكل جسيم أولي (برقم كمي L > 0) لديه عدد لا نهائي من الحالات المثارة. حسنًا، تمتلك الجسيمات الأولية خصائص موجية على وجه التحديد بسبب وجود مجال كهرومغناطيسي متناوب. هكذا يظهر العالم الصغير من وجهة نظر نظرية مجال الجسيمات الأولية.

جسيم أولي ذو رقم كمي L > 0 في نظرية المجال



بنية البروتون في نظرية المجال: المقطع العرضي لمجالاته الكهرومغناطيسية. حيث E هي المتجهات التي تنشئ مجالًا كهربائيًا ثابتًا، وH هي المتجهات التي تنشئ مجالًا مغناطيسيًا ثابتًا، و أصفريشار إلى منطقة المجال الكهرومغناطيسي المتناوب.

وكما نرى فإن نظرية مجال الجسيمات الأولية تصف جميع الجسيمات الأولية وتشرح بنيتها اعتمادا على المجالات الكهرومغناطيسية الموجودة فعلا في الطبيعة. وهكذا تأكدت فكرة أسلافي العظماء.

اليوم، تتغير الفيزياء بسرعة، على الرغم من احتكار "الحقيقة" الذي أنشأه النموذج القياسي ووسائل الإعلام التي تسمي نفسها علمية، ولكنها في الواقع تجني المال من العلم فقط. لذلك لا ينبغي أن تصدق بشكل أعمى كل ما يطبع ويوزع فيها. وسائل الإعلام الجماهيرية. إن تيار الحكايات الرياضية التي اجتاحت الفيزياء في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي تظاهرت بأنها أعظم إنجاز للعلم، هي في الواقع تقليد للعلم: مجموعة من الصور الجميلة المرسومة على جهاز كمبيوتر وتركيبات نظرية غامضة لا تفعل ذلك. لا تتوافق مع الواقع. يجب أن تعمل النظرية الحقيقية بشكل صارم ضمن قوانين الطبيعة، أو تثبت خطأها - ولا تتلاعب بها.

2 تصنيف الجسيمات الأولية

2.1 تصنيف الجسيمات الأولية في نظرية الكم

مع وجهة نظر نظرية الكموتنقسم جميع الجسيمات الأولية إلى فئتين:

  • فرميونات- الجسيمات الأولية ذات الدوران نصف الصحيح؛
  • البوزونات- الجسيمات الأولية ذات الدوران الصحيح.

تقدم نظرية الكم التفاعلات الأساسية التالية (من وجهة نظرها الحالية):

وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى التفاعل القوي الافتراضي والتفاعل الضعيف، تقدم نظرية الكم تفاعلًا كهرومغناطيسيًا خاصًا، بدلاً من التفاعلات الكهرومغناطيسية الموجودة بالفعل في الطبيعة (متجاهلة تفاعلات المجالات المغناطيسية للجسيمات الأولية التي لم تتناسب مع التفاعلات الكهرومغناطيسية). نظرية الكم).

بحسب أنواع التفاعلات الأساسية التي أدخلت عليهتقسم نظرية الكم الجسيمات الأولية إلى المجموعات التالية:

  • هادرونات- الجسيمات الأولية المشاركة في جميع أنواع التفاعلات الأساسية (التي تفترضها نظرية الكم)، سواء كانت موجودة بالفعل في الطبيعة أو وهمية؛
  • لبتونات- الفرميونات المشاركة في التفاعل الكهرومغناطيسي والتفاعل الضعيف الافتراضي (نظرية الكم)؛
  • قياس البوزونات- الفوتون والبوزونات الناقلة الوسيطة والحاملات المفترضة للتفاعلات (ضمن افتراضات نظرية الكم).

يشار هنا إلى نظرية الكم المفترضة والنموذج القياسي، ولكن لم يتم العثور عليهما في الطبيعة: الكواركات، والجلونات، والجرافيتون، وبوزون هيغز (تحت ستار بوزون هيغز المزعوم، فإنهم يتسللون إلينا جسيمًا أوليًا مكتشفًا حديثًا: الميزون المتجه) ، ولكن لم تتم الإشارة إلى الميزونات والباريونات، نظرًا لأن النظرية الكمومية لا تعتبر هذه الجسيمات الأولية أولية حقًا. بالإضافة إلى ذلك، صنفت نظرية الكم بعض الميزونات المتجهة على أنها جسيمات أولية لأنها تعتقد أنها حاملة للتفاعل الضعيف (كما تفترض نظرية الكم) - وهي بوزونات W وZ. لا تعتبر نظرية الكم أن الميزونات المتجهة المتبقية هي جسيمات أولية.

2.2 تصنيف الجسيمات الأولية في نظرية المجال

وفقًا لنظرية مجال الجسيمات الأولية، يتم تقسيم جميع الجسيمات الأولية إلى مجموعات وفقًا للرقم الكمي (المحدد بها) L، الذي يكمن وراء الدوران. من المجموعة اللانهائية من قيم الدوران المحتملة، يمكن تمييز الصفر فقط (L=1)، لأنه بالنسبة لهذه المجموعة من الجسيمات الأولية (الميزونات) من المستحيل التمييز بين جسيم محايد وجسيم مضاد.

وتنقسم جميع الجسيمات الأولية إلى المجموعات الرئيسية التالية:

  • الفوتون
  • لبتونات
  • الميزونات
  • الباريونات
  • الميزونات المتجهات

علاوة على ذلك، فإن عدد الباريونات والميزونات المتجهة في الحالة الأرضية في الطبيعة لا نهائي. يقوم هذا التصنيف بتقسيم الجسيمات الأولية حسب العدد الكمي L.


الجسيمات الأولية: جزء من طيف الحالات الأرضية (حسب نظرية المجال).


الجسيمات الأولية: جزء من طيف الحالات الأرضية والحالات المثارة (حسب نظرية المجال)

لا توجد تفاعلات ضعيفة (تفترضها نظرية الكم) في الطبيعة، ويتم تحديد درجة مشاركة الجسيمات الأولية في القوى النووية (الموجودة بالفعل في الطبيعة) من خلال الرقم الكمي L (انظر بنية الجسيمات الأولية) والطاقة المركزة في مجال مغناطيسي ثابت. مع زيادة العدد الكمي L، تزداد النسبة المئوية للطاقة المركزة في المجال المغناطيسي الثابت للجسيمات الأولية وقيمة الكتلة الباقية - وبالتالي، تزداد أيضًا درجة مشاركة الجسيم في التفاعلات النووية ("القوية") . لذلك، من بين الأنواع "الأربعة" من التفاعلات الأساسية (التي تفترضها نظرية الكم)، فقط اثنين- الكهرومغناطيسية والجاذبية، وكذلك المجالات الفيزيائية المقابلة لها.


في الوقت نفسه، تختلف التفاعلات الكهرومغناطيسية عن التفاعل الكهرومغناطيسي الذي تأخذه نظرية الكم في الاعتبار - التفاعلات الكهرومغناطيسية تأخذ في الاعتبار تفاعلات ليس فقط المجالات الكهربائية، ولكن أيضًا المجالات المغناطيسية (التي "نسيت" وجودها نظرية الكم).


3 تنظيم الجسيمات الأولية

  • هناك تنظيم واحد فقط للجسيمات الأولية وحالاتها المثارة، والذي ينبع من نظرية مجال الجسيمات الأولية.
  • تمكنت نظرية الكم، من خلال تقديم أرقام كمية غير موجودة في الطبيعة (دوران نظائري، غرابة...)، من تنظيم جزء فقط من الجسيمات الأولية.

4 كتلة الجسيمات الأولية

المقال الرئيسي: نظرية المجال للجسيمات الأولية

وفقًا للديناميكا الكهربائية الكلاسيكية وصيغة أينشتاين، بالإضافة إلى نظرية مجال الجسيمات الأولية، يتم تعريف الكتلة الساكنة للجسيم الأولي على أنها تعادل طاقة مجالاته الكهرومغناطيسية:

أين تكامل محدديتم أخذها على كامل المجال الكهرومغناطيسي الذاتي لجسيم أولي، E هي الشدة الحقل الكهربائي، H - قوة المجال المغناطيسي. يتم أخذ جميع مكونات المجال الكهرومغناطيسي الخاص بعين الاعتبار هنا: المجال الكهربائي الثابت، المجال المغناطيسي الثابت، المجال الكهرومغناطيسي المتناوب. وهذا يتوافق مع التفاعلات الأساسية الموجودة بالفعل في الطبيعة. لا يوجد بوزون هيغز الرائع الذي يخلق الكتلة المتبقية من الجسيمات الأولية، ولا يمكنه خلقها، لأنه لا يخلق مجالاتها الكهرومغناطيسية.

ومن خلال وضع جسيم أولي في مجال كهربائي أو مغناطيسي خارجي (على سبيل المثال، بروتون أو نيوترون في نواة الذرة)، فإننا نغير قيمة طاقة المجالات الكهرومغناطيسية للجسيم الأولي، وبالتالي قيمة كتلته. وبالتالي: تعتمد كتلة الجسيم الأولي ومتوسط ​​عمره (بما في ذلك قنوات الاضمحلال) على المجالات الكهرومغناطيسية التي يوجد بها الجسيم، وليس فقط على حجم سرعة حركته (على النحو التالي من STR).


5 نصف قطر الجسيم الأولي (تحدده نظرية مجال الجسيمات الأولية)

المقال الرئيسي: نظرية المجال للجسيمات الأولية

تقدم نظرية المجال للجسيمات الأولية تعريف نصف قطر المجال لجسيم أولي (r 0~)، باعتباره متوسط ​​المسافة من مركز الجسيم الأولي (برقم كمي L > 0)، حيث يدور مجال كهرومغناطيسي متناوب :

L هو العدد الكمي الرئيسي للجسيم الأولي؛
ħ - ثابت بلانك؛
م 0~ - الكتلة الموجودة في المجال الكهرومغناطيسي المتناوب للجسيم الأولي؛
ج هي سرعة الضوء.

هيكل البروتون في نظرية المجال (المقطع العرضي) (المجال الكهربائي الثابت E، والمجال المغناطيسي الثابت H، والمجال الكهرومغناطيسي المتناوب محدد باللون الأصفر).



البنية الإلكترونية في نظرية المجال (مقطع عرضي)



بنية النيوترون في نظرية المجال (مقطع عرضي)

وكما يتبين من الأشكال المعروضة، المجالات الكهربائية للجسيمات الأولية - ثنائي القطب.

في الصور، يبدو الإلكترون أصغر من البروتون، لكن في الواقع نصف قطر مجال الإلكترون أكبر بـ 600 مرة من البروتون (والنيوترون)، لذلك لا يمكن للإلكترون أن يسقط على نواة ذرية - الأبعاد الخطية للإلكترون تتجاوز الأبعاد الخطية لأي النواة الذرية(حتى الأصعب منها). الإلكترون غير موجود داخل النيوترون، ولكن يتم إنشاؤه بواسطة المجال الكهرومغناطيسي أثناء اضمحلال النيوترون، بشكل طبيعي مع إلكترون مضاد النيوترينو، والذي له حجم أكبر (من الإلكترون).

يتركز جزء فقط من الكتلة الباقية للجسيم الأولي في m0~:

م 0 - الكتلة الساكنة للجسيم الأولي.
م 0= - الكتلة الموجودة في المجال الكهربائي والمغناطيسي الثابت للجسيم الأولي.

يتم تعريف نصف قطر المنطقة التي يشغلها جسيم أولي على النحو التالي:

تمت إضافة نصف قطر المنطقة الحلقية التي يشغلها المجال الكهرومغناطيسي المتناوب للجسيم الأولي إلى قيمة r 0~. ويجب أن نتذكر أن جزءًا من قيمة الكتلة الساكنة المركزة في المجالات الثابتة (الكهربائية والمغناطيسية) للجسيم الأولي يقع خارج هذه المنطقة، وفقًا لقوانين الديناميكا الكهربائية.

6 حالات الإثارة للجسيمات الأولية

المقال الرئيسي: نظرية المجال للجسيمات الأولية

وفقًا لنظرية مجال الجسيمات الأولية، يمكن أيضًا أن تكون الجسيمات الأولية ذات العدد الكمي L > 0 في حالة مثارة، والتي تختلف عن الحالة الرئيسية بوجود عزم دوران إضافي (V). لقد اكتشفت الفيزياء بالفعل تجريبيًا العديد من هذه الحالات في الجسيمات الأولية. الأمثلة موضحة في الأشكال:



بي ميسون مجموعة فرعية


مجموعة فرعية من البروتون

7 الجسيمات الأولية ونظرية جاذبية الجسيمات الأولية

المقال الرئيسي: نظرية جاذبية الجسيمات

أثبتت نظرية جاذبية الجسيمات الأولية، التي ظهرت عام 2015، وجود شكل كهرومغناطيسي من الجاذبية في الطبيعة. في الوقت نفسه، من الضروري أن نفهم بوضوح: في الطبيعة لا يوجد مجال جاذبية للمادة، ولكن مجالات الجاذبية للجسيمات الأولية التي تتكون منها هذه المادة. هذا عبارة عن تراكب للحقول المتجهة، ويتم إضافتها وفقًا لقواعد إضافة المتجهات عند كل نقطة في الفضاء (وليس ككميات قياسية، يتبعها الضرب بمتجه الوحدة، لأسباب تتعلق بالتماثل).

نظرًا لأن مجالات الجاذبية لمادة ما يتم إنشاؤها بواسطة المجالات الكهرومغناطيسية للجسيمات الأولية التي تتكون منها هذه المادة، فقد نشأ السؤال حول طبيعة خصائص القصور الذاتي للمادة.

في المعادلة 137 من نظرية جاذبية الجسيمات الأولية، ثبت أن الطاقة الحركية للمجال الكهرومغناطيسي للجسيم الأولي تساوي الطاقة الحركية لكتلته بالقصور الذاتي.

ويترتب على ذلك: المكونات الكهربائية والمغناطيسية للمجال الكهرومغناطيسي للجسيم الأولي تخلق خصائص القصور الذاتي للمادة الميدانية التي تشكل مادة الكون.

وهكذا أثبتت نظرية جاذبية الجسيمات الأولية أن مجالات جاذبية المادة وخواص القصور الذاتي للمادة تنشأ عن المجالات الكهرومغناطيسية للجسيمات الأولية التي تتكون منها هذه المادة. - لقد دحضت فيزياء القرن الحادي والعشرين الحكاية الرياضية الخيالية حول "بوزون هيغز".

إن الجسيمات الأولية التي تشكل مادة الكون هي شكل من أشكال مادة المجال الكهرومغناطيسي، وهذا الشكل من المادة لا يتطلب أي "بوزون هيغز" الرائع إلى جانب تفاعلاته الرائعة التي اخترعها النموذج القياسي ونظرية الكم. بالطبع، يمكنك اختراع شكل جديد من المادة، لكنها ستكون قصة رياضية جديدة.

7.1 مجال الجاذبية للجسيمات الأولية

لقد كتبت هذه المقالة في الأصل لموقع ويكي المعرفة، ولكن تمت إزالتها من هذا الموقع للسبب: "التخريب". هنا أعطي نص كاملالمقالة المحذوفة دون تغييرات حتى تتمكن من تكوين رأيك الخاص.

المقال الرئيسي: نظرية جاذبية الجسيمات

المعلومات الواردة في هذا الجزء من المقالة موثوقة حتى يتم تخريبها.

وبما أن مادة الكون هي مصدر للجاذبية، وفي نفس الوقت تتكون المادة من جسيمات أولية، فإن مصادر الجاذبية هي الجسيمات الأولية نفسها. من خلال دراسة الجسيمات الأولية، أثبتت الفيزياء تجريبيًا وجود المجالات الكهرومغناطيسية التالية في الجسيمات الأولية ذات الكتلة الساكنة غير الصفر:

  • مجال كهربائي ثابت,
  • المجال المغناطيسي المستمر,
  • موجة المجال الكهرومغناطيسي المتناوب.

يتم إنشاء مجال الجاذبية للجسيمات الأولية بواسطة مجالاتها الكهرومغناطيسية، وفقًا للديناميكا الكهربائية الكلاسيكية وصيغة أينشتاين.

هذه كلها أشياء واضحة تنبع من الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية - وهو العلم الذي ابتكرته أعمال أعظم علماء الفيزياء في الماضي وصيغة أينشتاين الشهيرة. يمكن لأي طالب فيزياء يعرف الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية التحقق من موثوقية هذه الصيغة من خلال تكرار اشتقاقها في نظام الوحدات الغاوسي المعتمد في الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية. إن نظرية جاذبية الجسيمات الأولية هي بديل لنظرية الجاذبية الكمومية، التي وعدنا ببنائها منذ عقود.

تم تقديم ملاحظات من نظرية مجال الجسيمات الأولية:

لتبسيط التعبيرات الرياضية، يتم وضع جسيم أولي ثابت حر في المستوى (X,Y) بحيث يتطابق مركزه مع نقطة الأصل. Z يساوي الارتفاع فوق مستوى الجسيم الأولي.

شدة مجال الجاذبية لجسيم أولي في المنطقة الخارجية (خارج المنطقة الحلقية للجسيم الأولي):





ويترتب على المعادلات الناتجة أن مجال الجاذبية لجسيم أولي له تماثل حول محور يمر عبر مركز الجسيم الأولي وعمودي على مستوى الجسيم، وهو نتيجة لبنية الجسيم الأولي. إن مجال الجاذبية للجسيم الأولي ليس له تماثل كروي. إن الرأي السائد في الفيزياء حول تناظر مجال الجاذبية يتناقض مع معطيات نظرية جاذبية الجسيمات الأولية، إذ أن الجسيمات الأولية ليست كرات أو كتلة منتشرة بشكل منتظم على المادة، كما تعتبرها بعض الإنشاءات النظرية التي تطرح نفسها كجسم. أعلى إنجاز للعلوم.

قوة المكون المتماثل لمجال الجاذبية الناتج عن المنطقة الحلقية لجسيم أولي في المنطقة الخارجية (خارج المنطقة الحلقية):

في نظرية جاذبية الجسيمات الأولية، بطبيعة الحال، لم يكن هناك مكان للجرافيتونات، والغرافيتينوس، وبالطبع "بوزون هيغز" الرائع، الذي يحاولون تصويره على أنه ميزون متجه عادي مع المثابرة، ويستحق الاستخدام الأفضل. . الرأي السائد في الفيزياء أن: "الجاذبية والمغناطيسية لأي جسيم أولي تبدأ بقيمة بلانك، حيث يتم استبعاد أي حاملات للجاذبية أو المغناطيسية تمامًا" يتوافق مع نظرية جاذبية الجسيمات الأولية فقط في الجزء الثاني: حاملات الجاذبية. الجاذبية مستبعدة تماما في الطبيعة.

يستنتج من المعادلات أن مجال الجاذبية لجسيم أولي حر في حالة سكون يحمل معلومات عن كتلة سكون الجسيم، وموقعه في الفضاء، واتجاه دورانه، وكذلك نصف قطر مجاله (r 0~). يمكن تقليل معادلات شدة مجال الجاذبية، التي تم الحصول عليها من خلال نظرية جاذبية الجسيمات الأولية، إلى معادلات مقبولة بشكل عام، على افتراض أن نصف قطر مجال الجسيم الأولي (r 0~) يساوي الصفر، وهو ما لا يمكن أن يكون في الطبيعة - مصادر الجاذبية النقطية هي نتاج حكايات رياضية.

لقد أثبتت نظرية جاذبية الجسيمات الأولية صحة مسلمة النظرية النسبية العامة (GR) حول هوية الكتل الجاذبية والقصور الذاتي. فيما يتعلق بالجسيمات الأولية التي تشكل مادة الكون، فإن كتل الجاذبية والقصور الذاتي متساوية في الحجم ويتم إنشاؤها بواسطة المجالات الكهرومغناطيسية للجسيمات الأولية. الحالة المقيدة لنظرية جاذبية الجسيمات الأولية في الكون الكبير هي قانون نيوتن للجاذبية العالمية، بما يتوافق مع بيانات النسبية العامة للقيم الحقيقية لشدة مجالات الجاذبية الناتجة عن الجسيمات الأولية للمادة في الكون ( بروتون، نيوترون، إلكترون،...).

وفي الختام، سأضيف تعريف “التخريب” من ويكيبيديا العالمية: التخريب هو أحد أشكال السلوك المنحرف المدمر (الهدام) للإنسان، والذي يتم خلاله تدمير أو تدنيس الأشياء الفنية والثقافية، ويرسم “لاروس” انتبه إلى حقيقة أن "التخريب هو حالة ذهنية تجبر على تدمير الأشياء الجميلة، وخاصة الأعمال الفنية".
تلفت المصادر الإنجليزية الانتباه إلى الجانب القانوني للتخريب: “التخريب هو التدمير المتعمد أو الإضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة”

أنا أكتب ما يتوافق مع معرفتي بالفيزياء - أي الحقيقة. إذا كانت معرفتي، التي اكتسبتها من أساتذتي وبشكل مستقل عن الأدبيات العلمية والإنترنت، لا تتوافق مع الواقع، فيجب إثبات ذلك. لن أقبل القصص الخيالية عن الإيمان، مهما كانت الأسماء الكبيرة والدرجات العلمية التي تقف وراءها. أنا فيزيائي، ومعيار الحقيقة بالنسبة لي هو التجربة.

7.2 الإثبات العلمي لمعادلات مجال الجاذبية للجسيمات الأولية

عادةً لا أقضي وقتًا في الروابط والتفسيرات التفصيلية لأولئك الذين ليس لديهم معرفة بالفيزياء والرياضيات العليا كجزء من برنامج قسم الفيزياء بالجامعة - فهذا ينقصني بشدة بالفعل. هذه المرة، سأقوم باستثناء وأشرح بتفصيل كبير كيف ومن ماذا حصلت على معادلات مجال الجاذبية للجسيمات الأولية. ولأولئك الذين لديهم المعرفة ذات الصلة، أعتذر عن التفاصيل "المفرطة". هيا بنا نبدأ.

من خلال دراسة بنية مادة كوكبنا وأقرب نجم إلينا - الشمس - أثبتت الفيزياء والكيمياء أن هذه المادة تتكون من ذرات. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الفيزياء في القرن العشرين أن الذرة تتكون من نواة وإلكترونات تدور حولها. وبعد اكتشاف وجود جسيمات أولية من البروتون والنيوترون في الطبيعة، أثبتت الفيزياء أن النوى الذرية تتكون منها، وأن هذه النوى تحتوي على أكثر من 99.9% من كتلة الذرة بأكملها، مما يخلق مجال جاذبيتها. (يمكن الحصول على هذا الرقم بسهولة من قبل أولئك الذين يعرفون الرياضيات الأولية من خلال مقارنة كتلة الإلكترون بالجسيمات الأولية التي تشكل نواة الذرة.) ويمكن الحصول على البيانات الأولية من أي كتاب مرجعي في الفيزياء. أنا معتاد على استخدام الكتاب المرجعي: "جداول الكميات الفيزيائية، الكتاب المرجعي، الذي حرره إ. ك. كيكوين، أتوميزدات، موسكو (1976)"، الذي تم إنشاؤه في عصر كانت فيه الفيزياء لا تزال علمًا. يمكنك أخذ أحدث البيانات وأكثرها دقة حول قياس قيم الكتل المتبقية من الجسيمات الأولية التي تتكون منها الذرة من ويكيبيديا العالمية في المقالات "البروتون"، "النيوترون"، "الإلكترون". ويترتب على ذلك أن مجال جاذبية الذرة، الذي يزيد عن 99.9%، ينشأ من الجسيمات الأولية لنواة الذرة (البروتونات والنيوترونات)، وجميع نظريات الجاذبية التي تنسب أصلًا مختلفًا لمجال جاذبية المادة. البيانات التجريبية للفيزياء في القرن العشرين. لكن أنصار هذه "النظريات" فقط هم الذين لا يريدون أن يأخذوا في الاعتبار حكم الطبيعة ويقاتلون ضد بيانات الفيزياء، ويصفون أفكارهم بأنها أعلى "إنجاز" للعلم - وهو في الواقع عملية احتيال في الفيزياء.

إن ذرة المادة ليست كرة بكتلة m، ولكن لها بنية معينة تحدد نمط مجال الجاذبية الناتج عن الذرة. يتم تحديد صورة مجال الجاذبية لذرة المادة، التي تزيد عن 99.9%، من خلال بنية النواة الذرية وبنية الجسيمات الأولية التي تدخل في تركيبها: بنية البروتون والنيوترون.


لاشتقاق المعادلة الأساسية التي تقوم عليها نظرية جاذبية الجسيمات الأولية، سوف نستخدم نتائج أعمال أعظم علماء الفيزياء في الماضي: نيوتن، ماكسويل، أمبير، فاراداي، أينشتاين - سوف نستخدم قانون نيوتن للجذب العام، معادلات الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية (نظرية علمية حقيقية) وصيغة أينشتاين (كما أعتقد أعظم اكتشافمما سمح لي ببناء نظرية المجال للجسيمات الأولية ونظرية جاذبية الجسيمات الأولية). إنني أعزو الديناميكا الكهربائية الكمومية، التي تم تطويرها في القرن العشرين، ليس إلى إنجازات العلم - ولكن إلى ألعاب العقل. يمكنك التوصل إلى أي بناء نظري فائق الموضة، ومن ثم تمريره باعتباره أعلى إنجاز "للعلم" - لكن الكون لا يهتم على الإطلاق، الإبداع الأدبيمن الناس. من العامة. في القرن العشرين، وخاصة النصف الثاني منه، تم اختراع العديد من الإنشاءات النظرية المماثلة في إطار تصريحات غير مثبتة عن "فيزياء" الكم.

دعونا نتذكر ما تعلمته فيزياء القرن العشرين عن البروتون والنيوترون ومجالاتهما الكهرومغناطيسية (يمكن العثور على أحدث المعلومات في مقالتي "البروتون" و"النيوترون" في ويكيبيديا العالمية).

  • يمتلك البروتون مجالًا كهربائيًا ثابتًا، في المنطقة البعيدة، يتوافق مع مجال الشحنة الكهربائية الأولية +e.
  • على الرغم من أن الشحنة الكهربائية الإجمالية للنيوترون هي صفر، إلا أن النيوترون لديه مجال كهربائي ثنائي القطب ينشأ عن الشحنات الكهربائية ثنائية القطب، وفقًا للنموذج القياسي +2e/3 و-2e/3، ووفقًا لنظرية المجال للمرحلة الابتدائية الجسيمات +0.75e و-0، 75e. هناك تناقض طفيف في قيم الشحنات الكهربائية ثنائية القطب، وهو أمر مفهوم، لأن نظرية واحدة فقط هي علمية.
  • يمتلك البروتون مجالًا مغناطيسيًا ثابتًا. تم قياس حجم العزم المغناطيسي للبروتون بواسطة الفيزياء بدرجة عالية من الدقة، إلا أنه تبين أنه أمر شاذ بالنسبة لـ "نظرية" الكم ومتوقع بالنسبة لنظرية المجال للجسيمات الأولية.
  • يمتلك النيوترون أيضًا مجالًا مغناطيسيًا ثابتًا. تم قياس حجم العزم المغناطيسي للنيوترون بواسطة الفيزياء بدرجة عالية من الدقة، إلا أنه تبين أيضًا أنه غير طبيعي بالنسبة لـ "نظرية" الكم ومتوقع بالنسبة لنظرية المجال للجسيمات الأولية.
  • حتى فيزياء القرن العشرين أثبتت أن البروتون والنيوترون لهما خصائص موجية ناتجة عن مجال كهرومغناطيسي متناوب. إن وجود مجال كهرومغناطيسي موجي متناوب داخل هذه الجسيمات الأولية لا يتعارض مع بيانات النموذج القياسي. وإذا جمعنا كتل الكواركات الافتراضية التي يفترض أن يتكون منها البروتون والنيوترون، يتبين لنا أن أكثر من 90% من كتلة البروتون والنيوترون ليست من طبيعة الكواركات، وهو ما يتفق مع بيانات نظرية المجال للجسيمات الأولية. أما ما تبقى من كتلة البروتون والنيوترون وهو أقل من 10% فيسمى بالنموذج القياسي "الكواركات"، التي تخلق مجالات كهرومغناطيسية ثابتة للجسيمات الأولية، وتطلق نظرية المجال للجسيمات الأولية ببساطة على المجالات الكهرومغناطيسية الثابتة، دون اتصال مع الجسيمات الأولية. الكواركات الرائعة التي لم يتم اكتشافها في الطبيعة من قبل.
  • لا يحتوي البروتون على مجال كهربائي ثابت فحسب، بل يحتوي أيضًا على مجال كهربائي ثنائي القطب ثابت تم إنشاؤه بواسطة شحنات كهربائية ذات إشارة معاكسة، وفقًا للنموذج القياسي +4e/3 و -e/3، ووفقًا لنظرية مجال الجسيمات الأولية + 1.25e و-0.25e. هناك تباين بسيط في قيم الشحنات الكهربائية، وهو أمر مفهوم، لأن إحدى النظريتين فقط هي علمية، أما الثانية فهي ذات جودة عالية جدا وملائمة للواقع.

سيتم إجراء المزيد من الحسابات باستخدام عناصر الرياضيات العليا (أولئك الذين لا يعرفون سيتعين عليهم فهم التفاضلات والتكاملات) في النظام الفيزيائي المطلق لوحدات CGS (سنتيمتر-جرام-ثانية)، مما يساهم في فهم الفيزياء. لا يزعجني على الإطلاق أن نظام الوحدات هذا يعتبر "عفا عليه الزمن" اليوم - فقوانين الطبيعة ليست "عفا عليها الزمن"، ولكنها تعمل دائمًا، وإذا كان هناك شيء يعمل بشكل انتقائي (مثل التفاعلات الرائعة داخل النموذج القياسي)، إذن هذا ليس قانون الطبيعة، ولكن حكاية رياضية.

وفقًا للبيانات العلمية للديناميكا الكهربائية الكلاسيكية، فإن الطاقة الموجودة في المجال الكهربائي (القوة E) تساوي:

والطاقة الموجودة في المجال المغناطيسي (بشدة H، مع الأخذ في الاعتبار أنه في الفراغ: B=H):

دعونا نقدم كثافة الطاقة الكهرومغناطيسية - نسبة حجم طاقة المجال الكهرومغناطيسي الموجود في حجم صغير من الفضاء إلى حجم هذا الفضاء. ثم بالنسبة لمجموع المجالات الكهربائية والمغناطيسية (المجالات الثابتة والمجالات المتناوبة) سيكون لدينا:

ويؤخذ في الاعتبار هنا أنه في الفراغ: D=E وB=H.

إذا تمت كتابة المعادلة الأخيرة في النظام الدولي الحديث للوحدات SI، نحصل على:

أتمنى أن تتمكن من رؤية الفرق بوضوح بين هذه المعادلة والمعادلة السابقة - بين "الحديثة" والعلمية. - يقدم النظام الدولي للوحدات SI صعوبات إضافية في فهم الفيزياء، وقد وصلت فيزياء القرن العشرين إلى حالة من الجمود الكمي.

والآن، باستخدام صيغة أينشتاين، نحصل على كثافة الكتلة الكهرومغناطيسية للجسيم الأولي:

بمعرفة كثافة الكتلة، يمكننا حساب قيمة كتلة حجم صغير dv:

ولكن وفقًا لقانون الجاذبية العالمية (أو نظرية نيوتن الكلاسيكية للجاذبية)، فإن هذه الكتلة تخلق مجال جاذبية في الفضاء المحيط بالكثافة:

حيث G هو ثابت الجاذبية. بأخذ التكامل على كامل مساحة الجسيم الأولي، نحصل على معادلة قوة مجال الجاذبية الناتج عن الجسيم الأولي، والتي تكمن وراء نظرية جاذبية الجسيمات الأولية التي طورتها:

يمكن كتابة معادلة الجاذبية بشكل مألوف أكثر:

وقد ظهرت هنا إحدى سمات الفيزياء. وبما أن القوة هي كمية متجهة، فيجب تكاملها وفقًا لقواعد جمع المتجهات عند كل نقطة. سيؤدي استبدال مجموع المتجه بمكافئه العددي إلى حدوث خطأ، خاصة في المجال القريب. لا ينبغي لاعتبارات التناظر أن تحل محل قوانين الطبيعة.

وبعد ذلك، بمعرفة بنية الجسيم الأولي، وهو ليس سرًا بالنسبة لي، وبعد إتقان الجهاز الرياضي، ليس من الصعب الحصول على التعبيرات الرياضية المتبقية لمجال الجاذبية للجسيم الأولي. كل هذا موصوف بالتفصيل في الجزء الأول من نظرية جاذبية الجسيمات الأولية.

يتم عرض القيم الحدية لشدة مجال الجاذبية (G · m) الناتجة عن جسيم أولي ثابت للبروتون والنيوترون والإلكترون ونيوترينو الإلكترون في الجدول. كما ترون، مع مثل هذه القيم الحقيقية لشدة مجال الجاذبية، لا يمكن ملاحظة تأثيرات النسبية العامة.


لقد أوضحت ما الذي حصلت عليه وكيف حصلت عليه، بناءً على المعرفة التي اكتسبتها من خلال الفيزياء ومعرفتي المتواضعة بالعالم الصغير. أي طالب فيزياء لديه المعرفة ذات الصلة (معرفة الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية، النظرية الكلاسيكيةالجاذبية، صيغة أينشتاين والتحليل الرياضي الرئيسي) يمكن بسهولة استنتاج معادلة جاذبية الجسيمات الأولية وبالتالي التحقق من موثوقية المعادلة المذكورة أعلاه. يجب أن يكون الفيزيائي العلمي الذي لديه أيضًا المعرفة المناسبة قادرًا على التعامل مع هذه المهمة بسهولة. أما الفيزيائيون الذين لا يملكون مثل هذه المعرفة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو مدى جودة التعليم العالي في الفيزياء الذي تلقوه. لكن أن تكون عالماً وتحارب العلم أمر مستحيل في الوضع الطبيعي، ولكن إذا حدث هذا، فهذا يعني أن نظرية جديدة قد ولدت، والتي رفضت جزءاً من "المعرفة" السابقة باعتبارها خطأ وهناك صراع من أجل مزيد من التطوير علوم. من المفهوم أن أنصار البنيات النظرية التي عفا عليها الزمن يريدون أن يُنظر إلى معتقداتهم الخاصة تحت ستار البيانات العلمية - وبالتالي، يتم حذف أي معلومات تتعارض معهم. تمت إزالة المقالة الموجودة في القسم 7.1 من موقع Wikiknowledge من قبل أحد معارضي New Physics بموافقة ضمنية من مسؤولي الموقع، دون دليل على خطأها. وبعد أن استعادتها كمعلومات موثوقة، تلقيت حظرًا على موقع Wikiknowledge مع تحذير نهائي واتهام بالتخريب. وبالتالي، يُسمح بكتابة فقط ما لا يتجاوز معتقدات "نظرية" الكم - ولكن ما علاقة هذا الموقع بالمعرفة العلمية الحقيقية إذا تم حذفه بلا رحمة. لماذا من الضروري إثبات وجود الكهرومغناطيسية في الطبيعة لأولئك الذين لديهم هاتف محمول في جيوبهم، ولديهم جهاز كمبيوتر في المنزل أو في العمل، ويقومون بتسخين الطعام في الميكروويف، الذي لا يمكنه العمل بدون المجالات الكهرومغناطيسية؟ - إنهم لا يريدون سماع ما لا يناسبهم، ونتيجة لذلك، تستمر عملية الاحتيال في الفيزياء. أما ويكيبيديا العالم فقد أعلنتني منذ زمن طويل عدواً شخصياً - فأنا أزعجهم... .

فيما يلي قائمة بـ "نظريات الجاذبية" من ويكيبيديا العالم. ليس من الصعب إحصاء عدد هذه النظريات التي تم اختراعها، ولكن هناك مكان واحد فقط للنظرية التي تتوافق حقًا مع الطبيعة، ولماذا يجب بالضرورة أن تشغلها إحدى النظريات المدرجة في القائمة.

خلال الظلامية في العصور الوسطى، تم حرق العلماء على المحك حتى لا يصيبوا البشرية بعدوى المعرفة العلمية. اليوم، تُحارب العلوم بطريقة حديثة، باستخدام الإسكات والحجب. وعلى الاقتراح الموجه إلى أنصار النموذج القياسي بالنظر إلى العالم من وجهة نظر الديناميكا الكهربائية والفيزياء الكلاسيكية، تسمع إجابة قصيرة: "لا أفهم"، وكأن ماكسويل وفاراداي لم يكونا موجودين في تاريخ الكون. الفيزياء.

عندما يتم إسكات العلم، يتم أخذ مكانه بسهولة من قبل جميع أنواع الحكايات الخرافية التي تحاكي العلم. وبعد ذلك، تظهر برامج على القنوات التليفزيونية التي تبدأ بالعلم، وهي تروج لحكايات علمية زائفة عن الانفجار الأعظم، والكواركات، والجلونات، وبوزون هيجز، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة، والجرافيتونات، والجاذبية المضادة... والتي لم يتبق فيها سوى القليل من العلم الحقيقي. عندما حذر أنصار الفيزياء الكلاسيكية في بداية القرن العشرين من عواقب التخلي عن الفيزياء المبنية على الأدلة، لم يرغبوا في سماعهم، في أعقاب النشوة من الاكتشافات. ولكن، كما حذروا، بالتزامن مع البيانات العلمية الحقيقية، تدفق تيار من الإنشاءات النظرية المجردة إلى الفيزياء، ودرسوا شيئًا خاصًا بهم وتظاهروا بأنه أعلى إنجاز علمي. اليوم، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية، من الصعب التمييز بين المعرفة العلمية الحقيقية والكم الهائل من القمامة العلمية الزائفة التي تقلد العلم، ولن تساعد هنا المنشورات التي تجني المال من العلوم (تغلغلت الحكايات الرياضية فيها، تحت ستار "الإنجازات" الحديثة). لقد اخترقت الحكايات الرياضية في القرن العشرين بالفعل حتى كتب الفيزياء المدرسية وتخدع الأطفال.. ولكن بغض النظر عما يكتبه مؤلفو الحكايات الخيالية، على سبيل المثال، عن بوزون هيغز، فإن الجسيم الأولي قد مر على أن بوزون هيغز لا يمكنه تكوين كتلة في الكون، ناهيك عن تدمير الكون، وهو ما تقوله نظرية الجاذبية الأولية لقد أثبتت الجسيمات. في وقت ما، وصف أينشتاين هذه الحكايات بأنها هراء (لم يعش ليرى إنشاء هيغز للحكاية الرياضية ولم يكن قادرًا على تقديرها)، ولكن اليوم يعتبر هذا أعلى إنجاز للعلم وقد حصل حتى على جائزة نوبل. في الفيزياء. - ما يحدث في الفيزياء اليوم يذكرني بقصة الملك العاري. من خلال اتخاذ قرارات خاطئة، لم تكن لجنة نوبل للفيزياء تتصرف بما يخدم مصلحة الفيزياء. في وقت واحد، نهى ألفريد نوبل منح جائزة نوبل لعلماء الرياضيات، في ذلك الوقت لم يكن بإمكانه تخمين الضرر الذي ستجلبه الحكايات الرياضية إلى فيزياء القرن العشرين. ولكن في القرن العشرين، تم العثور على طريقة للتحايل على هذا الحظر المفروض على ألفريد نوبل، وبدأ منح جوائز الفيزياء للحكايات الرياضية، التي تم تقديمها على أنها أعلى إنجازات العلوم، ولكنها في الواقع نتاج خيال مؤلفيها ومؤيديها. ونتيجة لذلك، بدلاً من التطور، وصلت الفيزياء إلى طريق كمي مسدود. وهكذا، فإن الطريق المؤدي إلى الواقع اليوم كان ممهداً بالنوايا الحسنة "لإزالة الظلم" تجاه علماء الرياضيات. ربما سنمنح جوائز نوبل لـ "تعدد الأكوان"، أو "الثقوب الدودية"، أو "الفضاء الفرعي" الذي "تتحرك فيه" سفن الفضاءهوليوود بفضل الطاقة المستمدة من الفراغ. ما الفرق الذي يحدثه منح FAIRY TALE؟ جائزة نوبل في الفيزياء - علم الطبيعةولكن ما سيتبقى بعد ذلك من العلم هو على الأرجح ما تنبأ به أنصار الفيزياء الكلاسيكية في بداية القرن العشرين.

الأدب:

الصيغ مأخوذة من E. بورسيل، الكهرباء والمغناطيسية، ناوكا، موسكو (1971). الصيغ مأخوذة من مقالة ويكيبيديا العالمية "طاقة المجال الكهرومغناطيسي". صيغة أينشتاين معروفة لمن تنسب. آمل أن يكون مؤلف قانون الجاذبية العالمية معروفًا أيضًا.

8 أساطير في فيزياء الجسيمات:

في فيزياء النصف الثاني من القرن العشرين، ظهرت العديد من القصص الخيالية الرياضية، والتي تم اعتبارها إنجازات علمية. فيما يلي بعض الحكايات الرياضية المتعلقة بالجسيمات الأولية.

8.1 أساطير النموذج القياسي للجسيمات الأولية

المقال الرئيسي: النموذج القياسي

في عام 1964، اقترح جيلمان وزفايج بشكل مستقل فرضية لوجود الكواركات، التي تتكون منها الهادرونات، في رأيهم. كان من الممكن وصف طيف الجسيمات الأولية المعروفة بشكل صحيح، ولكن كان لا بد من تزويد الكواركات المخترعة بشحنة كهربائية كسرية غير موجودة في الطبيعة. لم تتناسب اللبتونات مع نموذج الكوارك هذا، والذي تطور لاحقًا إلى النموذج القياسي للجسيمات الأولية، على الإطلاق - لذلك تم التعرف عليها كجسيمات أولية حقًا، على قدم المساواة مع الكواركات المخترعة. لشرح ارتباط الكواركات بالهادرونات (الباريونات، الميزونات)، تم افتراض وجود تفاعل قوي في الطبيعة وحاملاته، الغلوونات. تم منح الغلوونات، كما هو متوقع في نظرية الكم، وحدة الدوران، وهوية الجسيم والجسيم المضاد، وكتلة ساكنة صفر، مثل الفوتون. في الواقع، لا يوجد في الطبيعة تفاعل قوي بين الكواركات الافتراضية، ولكن القوى النووية للنيوكليونات - وهذه مفاهيم مختلفة.

هذا ما تبدو عليه قائمة الجسيمات "الأولية" من منظور النموذج القياسي (الصورة مأخوذة من ويكيبيديا العالمية).


  • من أصل 17 مكعبًا، بقي أربعة فقط في أماكنهم - وهذا أقل من 25 بالمائة، وذلك فقط لأنهم لم يتناسبوا على الفور مع نموذج الكوارك وأجبروا على الاعتراف بهم على أنهم أوليين، على قدم المساواة مع الكواركات الرائعة.
  • بدلاً من قياس البوزونات - الناقلات الرائعة للتفاعلات (الخيالية في كثير من الأحيان) التي تنتهك قوانين الطبيعة، في إطار نظرية الكم، هناك ببساطة ميزونات متجهة في الطبيعة (توجد مثل هذه المجموعة من الجسيمات الأولية ذات عدد صحيح يدور يختلف عن الصفر ) ، وقد تم اكتشاف أكثر من عشرة منهم بالفعل، وسيتم اكتشاف المزيد: لن تكون هناك تفاعلات رائعة كافية لنسب جميع الميزونات المتجهة إليهم، وعددها ما لا نهاية.
  • أما بالنسبة للفوتون، فإن حامل التفاعلات الكهرومغناطيسية للمجالات الكهرومغناطيسية للجسيمات الأولية هي هذه المجالات الكهرومغناطيسية نفسها، بما يتوافق تمامًا مع الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية - العلوم.

لقد مرت 50 سنة. لم يتم العثور على الكواركات الخيالية في الطبيعة مطلقًا، وتم اختراع حكاية رياضية جديدة تسمى "الحجز". يمكن لأي شخص مفكر أن يرى فيه بسهولة استهزاءًا صريحًا بقانون الطبيعة الأساسي - قانون الحفاظ على الطاقة. ولكن هذا سوف يفعله شخص مفكر، وقد تلقى الرواة عذرًا يناسبهم وهو عدم وجود كواركات حرة في الطبيعة.

كما لم يتم العثور على الجلونات المقدمة في الطبيعة. الحقيقة هي أن الميزونات المتجهة فقط (وحالة أخرى من حالات الميزونات المثارة) يمكنها أن تمتلك وحدة دوران في الطبيعة، لكن كل ميزون متجه له جسيم مضاد. - لذلك، فإن الميزونات المتجهة ليست مناسبة بأي حال من الأحوال كمرشحين لـ "الغلوونات"، ولا يمكن أن يُنسب إليها دور حاملات التفاعل القوي الوهمي. تبقى هناك الحالات التسع الأولى المثارة للميزونات، لكن 2 منها تناقض النموذج القياسي للجسيمات الأولية نفسها ولا يعترف النموذج القياسي بوجودها في الطبيعة، أما الباقي فقد درسته الفيزياء جيدا، ولن يكون ممكنا لتمريرها على أنها غلوونات رائعة. هناك خيار أخير: تمرير الحالة المقيدة لزوج من اللبتونات (الميونات أو لبتونات التاو) على أنها غلوون - ولكن حتى هذا يمكن حسابه أثناء الاضمحلال.

لذا، لا توجد غلوونات في الطبيعة، كما لا توجد كواركات وتفاعلات قوية وهمية في الطبيعة. تعتقد أن مؤيدي النموذج القياسي للجسيمات الأولية لا يفهمون هذا، وما زالوا يفهمونه، ولكن من المثير للاشمئزاز الاعتراف بمغالطة ما كانوا يفعلونه لعقود من الزمن. ولهذا السبب نرى المزيد والمزيد من القصص الرياضية الخيالية العلمية الزائفة، وأحدها هي "نظرية الأوتار".

8.2 التفاعلات الأساسية للجسيمات الأولية

المقال الرئيسي: التفاعلات الأساسية

من خلال دراسة الطبيعة، أثبتت الفيزياء تجريبيًا وجود المجالات الكهرومغناطيسية التي تنشأ عن الجسيمات الأولية وتفاعلات هذه المجالات الكهرومغناطيسية، كما أثبتت وجود مجالات الجاذبية التي تنشأ عن المجالات الكهرومغناطيسية للجسيمات الأولية وتفاعلات هذه المجالات الجاذبية. جميع أنواع التفاعلات الأخرى الموجودة بالفعل في الطبيعة يجب اختزالها إلى نوعين من التفاعلات الأساسية: التفاعلات الكهرومغناطيسية وتفاعلات الجاذبية.

إن القول بأنه من المعروف بشكل موثوق أن هناك أربعة أنواع من التفاعلات الأساسية هو خداع: فالمطلوب يتم تقديمه على أنه حقيقة. في الطبيعة لا توجد كواركات وجلونات وتفاعلاتها القوية الرائعة، ولكن في الطبيعة توجد قوى نووية، وهذه مفاهيم مختلفة. كما لم يتم إثبات وجود التفاعل الضعيف الخرافي في الطبيعة. أما التفاعل الكهرومغناطيسي الخرافي والتفاعل الكهروضعيف فهو نتيجة التلاعب الرياضي بقوانين الطبيعة.

8.3 الجسيمات الأولية والبوزونات القياس

المقال الرئيسي: الجسيمات الافتراضية

في فيزياء الجسيمات، البوزونات المقياسية هي بوزونات تعمل كحاملات للتفاعلات الأساسية في الطبيعة. وبشكل أكثر دقة، تؤثر الجسيمات الأولية التي تم وصف تفاعلاتها بواسطة نظرية القياس على بعضها البعض من خلال تبادل البوزونات المعيارية، وعادة ما تكون جسيمات افتراضية. (نقلا عن ويكيبيديا العالمية)

لكن الواقع مختلف تماما. الميزونات المتجهة، التي تنزلق إلينا كبوزونات قياس للتفاعلات الوهمية، هي جسيمات أولية عادية ذات دوران صحيح، ووجودها في حالة افتراضية رائعة محظور بموجب قوانين الطبيعة. يحتوي كل ميزون متجه بالضرورة على جسيم مضاد خاص به، وبالتالي فإن الجسيمات الأولية ذات وحدة الدوران والشحنة الكهربائية صفر، والتي لا تحتوي على جسيمات مضادة يمكن تمريرها على شكل غلوونات، لا يمكن أن توجد في الطبيعة. بمعرفة هذه المعلومات، يستطيع رواة القصص العلمية إعادة كتابة "نظرياتهم" عن طريق إزالة الشرط الإلزامي المتمثل في عدم وجود جسيم مضاد، لكن هذا لن ينقذ الحكايات الرياضية من الإفلاس الحتمي.

فيما يتعلق بالتفاعلين الأساسيين الموجودين بالفعل في الطبيعة:

  • التفاعل الكهرومغناطيسي
  • تفاعل الجاذبية

إنهم لا يحتاجون إلى حاملات القصص الخيالية.

8.4 الجسيمات الأولية و"نظرية الأوتار"

المقال الرئيسي: المفاهيم الخاطئة في الفيزياء: نظرية الأوتار

في أوائل سبعينيات القرن العشرين، ظهر اتجاه جديد في نظرية الكم: "نظرية الأوتار"، التي تدرس ديناميكيات التفاعل ليس بين الجسيمات النقطية، بل بين الأجسام الممتدة أحادية البعد (الأوتار الكمومية). جرت محاولة للجمع بين أفكار ميكانيكا الكم والنظرية النسبية على أساس أولوية نظرية الكم. وكان من المتوقع أن يتم بناء نظرية الجاذبية الكمومية على أساسها.

بعض الاقتباسات من ويكيبيديا: تقوم نظرية الأوتار على فرضية أن جميع الجسيمات الأولية وتفاعلاتها الأساسية تنشأ نتيجة تذبذبات وتفاعلات الأوتار الكمومية فائقة المجهر على مقاييس في حدود طول بلانك 10 -35 م، وهذا النهج من ناحية، يتجنب مثل هذه الصعوبات في نظرية المجال الكمي، حيث تؤدي إعادة التطبيع، ومن ناحية أخرى، إلى نظرة أعمق على بنية المادة والزمكان.

على الرغم من الدقة الرياضية وسلامة النظرية، لم يتم العثور بعد على خيارات للتأكيد التجريبي لنظرية الأوتار. بعد أن نشأت لوصف فيزياء الهادرون، ولكنها لم تكن مناسبة تمامًا لذلك، وجدت النظرية نفسها في نوع من الفراغ التجريبي لوصف جميع التفاعلات.

إحدى المشاكل الرئيسية عند محاولة وصف الإجراء الخاص باختزال نظريات الأوتار من البعد 26 أو 10 إلى فيزياء الطاقة المنخفضة في البعد 4 هي كميات كبيرةخيارات لضغط الأبعاد الإضافية على متشعبات ومطويات كالابي-ياو، والتي ربما تكون حالات محددة خاصة لمساحات كالابي-ياو. أدى العدد الكبير من الحلول الممكنة منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات إلى خلق مشكلة تعرف باسم "مشكلة المشهد"، حيث: يتساءل بعض العلماء عما إذا كانت نظرية الأوتار تستحق مكانة علمية.

والآن بعض التوضيحات:

  • إن المجالات الكهرومغناطيسية للجسيمات الأولية لا تنشأ نتيجة اهتزازات الأوتار الكمومية فائقة المجهر، وتفاعلاتها ليست نتاج تفاعل هذه الأوتار.
  • تكمن الصعوبة الرئيسية في "نظرية" الكم في غياب الناقلات في الطبيعة، والتفاعلات التي اخترعتها، والجسيمات الافتراضية التي تتجاهل القانون الأساسي للطبيعة - قانون الحفاظ على الطاقة. أما إعادة التطبيع، فضرورتها وحدها تشير إلى مغالطة مثل هذه «النظرية». لقد أخذوا وأعادوا كتابة نتيجة قوانين الطبيعة - وتم تقديم هذا على أنه علم.
  • لا توجد فيزياء الهادرونات في الطبيعة، لأنه لا توجد هادرونات في الطبيعة. في الطبيعة لا توجد كواركات مع غلوونات، ولكن هناك ببساطة جسيمات أولية، وهناك تفاعلان أساسيان فقط.
  • مساحة بأبعاد 26 أو 10 - لماذا لا تكون 25 أو 11. من خلال معالجة أبعاد الفضاء، يمكنك بناء العديد من "النظريات" كما تريد، ولكنها رائعة. ومن المؤكد أن إدخال الكائنات متعددة الأبعاد في نظريات الأوتار هو من عالم الحكايات الرياضية.
  • لدى الفيزياء أيضًا أسئلة تتعلق بالنظريات النسبية: النظرية النسبية الخاصة (SRT) لا تعمل داخل الجسيمات الأولية، ومجال الجاذبية للنظرية النسبية العامة (GTR) لا يخلق أي شيء سوى "الثقوب السوداء" الرائعة "المخلوقة". بنفس هذا المجال ومن ثم يتعارض مع مبدأ السببية. - تخلق الجسيمات الأولية تراكبًا من حقول الجاذبية المتجهة، وليس بعض حقول الجاذبية الرياضية المجردة في النسبية العامة.
  • حسنًا، ليست هناك حاجة لبناء "نظرية الجاذبية" الكمومية - فقد تم تطوير نظرية علمية لجاذبية الجسيمات الأولية، التي تتكون منها مادة الكون. ولا توجد جرافيتونات في الطبيعة.
  • إن التاكيونات التي تنبأت بها "نظريات" الأوتار - وهي جسيمات تتحرك بسرعات تتجاوز سرعة الضوء في الفراغ وتتناقض مع مبدأ السببية - لا توجد إلا في مثل هذه "النظريات" وحتى في خيال مؤلفيها ومؤيديها.
  • إن تعدد أبعاد الكون الذي تنبأت به "نظريات" الأوتار يتناقض مع البيانات التجريبية. لقد أثبتت الفيزياء وجود ثلاثة أبعاد مكانية، وأضاف إليها ألبرت أينشتاين في النظرية النسبية الخاصة (التي لا تعمل في كل مكان) بعدًا خياليًا رابعًا هو الزمن. جميع أبعاد الكون الأخرى هي نتاج خيال بعض "المنظرين" الذين يضعون رغباتهم فوق قوانين الطبيعة.

يدعي مؤيدو نظرية الأوتار، بمقارنتها بالنموذج القياسي للجسيمات الأولية ويدافعون عن نظرية الأوتار، أن النموذج القياسي يحتوي على 19 معلمة حرة لتناسب البيانات التجريبية، في حين أن نظرية الأوتار لا تحتوي على ذلك.

إنهم يفتقدون شيئًا ما. عندما كان النموذج القياسي للجسيمات الأولية لا يزال يسمى نموذج الكوارك، كان يحتاج فقط إلى 3 كواركات. ولكن مع تطوره، احتاج النموذج القياسي إلى زيادة عدد الكواركات إلى 6 (أسفل، أعلى، غريب، مسحور، جميل، حقيقي)، كما تم إعطاء كل كوارك افتراضي ثلاثة ألوان (r، g، b) - نحصل على 6 × 3 = 18 جسيم افتراضي. وكان من الضروري أيضًا إضافة 8 غلوونات إليهم. - لقد نما النموذج ليناسب البيانات التجريبية الجديدة. لكن تبين أن إدخال الألوان في الكواركات الخيالية لم يكن كافيًا، وقد بدأ البعض بالفعل في الحديث عن البنية المعقدة للكواركات. ويدعي أنصار النموذج القياسي الآخرون أن الكواركات هي شكل من أشكال المادة الميدانية.

ومصير مماثل ينتظر «نظرية» الأوتار. في البداية، يروي أنصارها حكايات رياضية، ويمررونها على أنها أعلى إنجاز للعلم، وأغلبية البشرية تصدق ذلك بغباء. إن حكاية الكم الرياضية الجديدة، التي تعتبرها الكلمة الأخيرة في الفيزياء، يتم تدريسها بالفعل للطلاب الذين يعتقدون بسذاجة أنهم يتلقون "المعرفة الحقيقية". خلف حكاية خرافية جديدةسيبدأ بتلقي الألقاب «العلمية» وجوائز نوبل في «الفيزياء»، كما كان الحال بالفعل مع الحكاية الرياضية الخيالية حول «بوزون هيغز». سوف تتطور الحكاية الخيالية الكمومية الجديدة وتنمو، وستكون هناك حاجة إلى معلمات لتناسب البيانات التجريبية الجديدة. وعندما تصل هذه الحكاية الخيالية الرياضية أيضًا إلى طريق مسدود وإفلاس، فسوف يؤلفون قصة خيالية جديدة. لكن كل ما حدث هو استبدال الحكاية الخيالية الرياضية الكمومية المفلسة القديمة، والتي لم تعد قادرة على السيطرة على عقول الناس، بحكاية جديدة مماثلة. - تم استبدال CHIMERA واحد بـ CHIMERA آخر. لقد نالت الإنسانية "العلم" الذي تستحقه. لكن الفيزياء ليست في حاجة إلى هذا الإبداع الأدبي.

كل طالب درس الهندسة والميكانيكا يعلم أن عدد أبعاد الفضاء هو ثلاثة. وأضاف أينشتاين الزمن إلى هذه الأبعاد باعتباره البعد الخيالي الرابع في إطار النظرية النسبية الخاصة. الفضاء من حولنا ليس له أبعاد أخرى. أما فضاء النظرية النسبية العامة فهو موجود فقط في العالم الافتراضي لهذه النظرية، كما يمكن استخدام الفضاء الافتراضي للنظرية النسبية الخاصة حيث تعمل هذه النظرية.

يكتشف البالغون الحاصلون على درجات "علمية" أن الفضاء له أبعاد أكبر بمقدار 3 إلى 9 مرات مما هو عليه بالفعل، وربما نسوا تمامًا ما تعلموه في المدرسة. اتضح أن الفضاء له بعد واحد بالنسبة للطبيعة، وبالنسبة لمؤيدي نظرية الأوتار، فإن له بعدًا آخر أكبر بكثير. إنهم مثل الآلهة، حيث يمكنهم خلق مساحة خاصة بهم لبنياتهم "النظرية". حسنًا، إذا لم يكونوا آلهة، فهم ببساطة رواة قصص من العلم، ينقذون نظرية الكم الزائفة من الإفلاس الحتمي. إن الرغبة في البقاء في "العلم" بكل قوتنا أمر مفهوم، ولكن ربما يكون أكثر صدقًا ومعقولًا أن نقول وداعًا لهذه المجموعة من الحكايات الرياضية، ونرسلها إلى أرشيف تاريخ تطور الفيزياء، كما فكرة خاطئة سابقة، واجلس على مكتبك مع الطلاب وتعلم الفيزياء الجديدة، وهو أمر مثير للاشمئزاز للغاية. تذكر حكاية الملك العاري وكيف انتهت بالنسبة للملك - هل يذكرك الواقع الحديث بأي شيء؟

دعونا نلخص: وراء الكلمات الذكية والرياضيات فائقة التعقيد لـ "نظرية الأوتار" هناك حكاية رياضية زائفة، مبنية على أساس خاطئ.

8.5 شخصيات الحكاية الخيالية في فيزياء الجسيمات في القرن العشرين

في فيزياء القرن العشرين، ظهرت العديد من الحكايات الرياضية ومعها شخصيات رائعة. تم اختراع بعض الشخصيات الخيالية في الفيزياء في وقت سابق ووجدت طريقها في النهاية إلى فيزياء القرن العشرين. وطالما اعتبرت هذه الشخصيات فرضيات، بقي كل شيء في إطار العلم. بعد كل شيء، فإن تجربة جلالة الملك، وهي معيار الحقيقة في الفيزياء، يمكنها اختيار واحدة فقط من بين العديد من الفرضيات، وربما لا حتى واحدة. حسنًا، عندما بدأوا في إنتاج "نظريات" بشكل جماعي (على سبيل المثال، تم بالفعل اختراع حوالي ثلاثين نظرية عن الجاذبية وحدها)، وتقديم معتقداتهم على أنها حقيقة، انتهى العلم المسمى بالفيزياء.

دعونا نفكر في بعض الشخصيات الخيالية لفيزياء الجسيمات في القرن العشرين بالترتيب الأبجدي للغة الروسية - لغة لومونوسوف ومندليف.

  • المسرعاتهي جسيمات دون ذرية افتراضية تربط كتلة النيوترينو المكتشفة حديثًا بالطاقة المظلمة المقترحة لتسريع توسع الكون.
    ومن الناحية النظرية، تتأثر النيوترينوات قوة جديدة، الناشئة نتيجة لتفاعلها مع المسرعات. تتسبب الطاقة المظلمة في محاولة الكون لتقسيم النيوترينوات. (اقتباس من ويكيبيديا العالمية). - لكن لا توجد طاقة "مظلمة" رائعة في الطبيعة، ولم تثبت الفيزياء وجود "تمدد" للكون.
  • أكسينو- جسيم أولي محايد افتراضي ذو دوران 1/2، كما تنبأت به بعض نظريات فيزياء الجسيمات. - ليس لدى الفيزيائيين دليل على وجوده.
  • هيغز بوزون- جسيم وهمي، كم من حقل هيغز وهمي، ينشأ بالضرورة في النموذج القياسي بسبب آلية هيغز الوهمية للانتهاك التلقائي الوهمي للتماثل الكهروضعيف الوهمي. وهم يحاولون بيع كل هذا الخيال لنا، دون دليل، تحت ستار "إنجاز العلم". تحت ستار بوزون هيغز الذي يُفترض أنه تم اكتشافه، فإنهم يرسلون لنا ميزونًا متجهًا - وهذه عملية احتيال.
  • الجسيمات الافتراضية- في نظرية المجال الكمي، يُفهم الجسيم الافتراضي على أنه جسم مجرد له الأعداد الكمومية لأحد الجسيمات الأولية الموجودة بالفعل، والتي لا يوجد بها علاقة بين الطاقة والزخم. - هذا الكائن الخيالي يتناقض مع: قانون حفظ الطاقة، قانون حفظ الزخم، الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية، نظرية مجال الجسيمات الأولية. الجسيمات الافتراضية هي قصة رياضية خيالية.
  • جايجينو- الجسيمات الافتراضية التي تنبأت بها نظرية الثبات المقياسي ونظرية التناظر الفائق، هي شركاء فائقون رائعون للبوزونات المقياسية التي لا وجود لها في الطبيعة.
  • جيون- الكهرومغناطيسية أو موجة الجاذبية، والتي يتم احتجازها في منطقة محدودة بواسطة جاذبية طاقة مجالها الخاص. - حكاية خيالية أخرى عن الثقوب السوداء، فيما يتعلق بالعالم المصغر.
  • غلوونات- ناقلات خيالية للتفاعل القوي.
  • جرافيتون وجرافيتينو- ناقلات خيالية لتفاعل الجاذبية في إطار التصريحات غير المثبتة لنظرية الكم. يتناقض Graviton و Gravitino مع نظرية جاذبية الجسيمات الأولية.
  • ديلاتون- في الفيزياء النظرية، عادة ما يرتبط التمدد بمجال عددي نظري - تمامًا كما يرتبط الفوتون بالمجال الكهرومغناطيسي. أيضًا في نظرية الأوتار، التوسيع هو جسيم من الحقل العددي ϕ - وهو حقل عددي يتبع منطقيًا معادلة كلاين-جوردون ويظهر دائمًا جنبًا إلى جنب مع الجاذبية. - لم يتم إثبات وجوده في الطبيعة.
  • عطر- الحقول الوهمية والجسيمات المقابلة التي تم إدخالها في نظريات المجال المقياسي من أجل تقليل المساهمات من الحالات غير المادية والطولية للبوزونات المقياسية. في نظريات القياس غير الأبيلية مع التطبيقات الفيزيائية مثل الديناميكا اللونية الكمومية، هناك حاجة إلى المشروبات الروحية لحل التناقضات في تطبيق نظرية الاضطراب. (قطعة صغيرة من ويكيبيديا) - يمكنك اختراع أي شيء، لكن علماء الفيزياء ليس لديهم دليل على وجوده.
  • تدور النظائر- يُفهم الدوران النظائري (isospin) على أنه رقم كمي يحدد عدد حالات شحن الهادرونات. - تقوم نظرية مجال الجسيمات الأولية بتنظيم الجسيمات الأولية ليس من خلال القرب من كتلها الساكنة - ولكن من خلال أعداد الكم. يبدو مثل الدوران النظائري، لكنه ليس كذلك.
  • قياس البوزونات- هذه هي البوزونات التي تُعزى، في إطار نظرية الكم، إلى القدرة على أن تكون حاملاً للتفاعلات الأساسية (التي اخترعتها نظرية الكم بشكل أساسي). - لكن التفاعلات الأساسية الموجودة بالفعل في الطبيعة لا تحتاج إلى أي قصص خيالية.
  • سلاسل الكم- في نظرية الأوتار، الأجسام الرفيعة للغاية أحادية البعد بطول 10 -35 مترًا، والتي تنتج اهتزازاتها المجموعة الكاملة من الجسيمات الأولية. - حكاية رياضية أخرى. الجسيمات الأولية للمادة لها بنية مختلفة.
  • جسيمات دون الذرية- الجسيمات الأولية الافتراضية في الديناميكا الكمية الكمومية، والتي تعتبر أحد مكونات الهادرونات. من المفترض وجودها 6 أنواع مختلفةالكواركات، للتمييز بين مفهوم "النكهة" الذي تم تقديمه. لم تثبت الفيزياء بعد وجود الكواركات في الطبيعة، فنحن نتغذى دائمًا بالحكايات الخيالية التي تحتوي على آثار للكواركات المفترضة.
  • اللبتوكواركات- هذه مجموعة من الجسيمات الافتراضية التي تنقل المعلومات بين الكواركات واللبتونات من جيل معين، من خلال تبادل الكواركات واللبتونات التي يمكن أن تتفاعل وتتحول إلى بعضها البعض. اللبتوكواركات عبارة عن ثلاثية ملونة من البوزونات المقاسة التي تحمل شحنات لبتونية وباريونية. (اقتباس من ويكيبيديا) - لا حدود لشغب الخيال في خلق "نظرية" زائفة أخرى.
  • احتكار مغناطيسي- جسيم أولي افتراضي بشحنة مغناطيسية غير صفرية - مصدر نقطي للمجال المغناطيسي الشعاعي. يقال أن الشحنة المغناطيسية هي مصدر للمجال المغناطيسي الساكن بنفس الطريقة تمامًا التي تكون فيها الشحنة الكهربائية مصدرًا للمجال الكهربائي الساكن. - لا يوجد في الطبيعة، ويتم إنشاء المجالات المغناطيسية الثابتة للجسيمات الأولية بشكل مختلف.
  • ماكسيمون (أو العوالق)- جسيم افتراضي كتلته تساوي (ربما حتى معامل بلا أبعاد من رتبة الوحدة) كتلة بلانك - ويفترض أنها أقصى كتلة ممكنة في الطيف الكتلي للجسيمات الأولية. - الفيزياء ليس لديها دليل على وجودها في الطبيعة.
  • مينيمون- جسيم افتراضي بأقل كتلة ممكنة (على عكس الحد الأقصى)، لا يساوي 0. - مثل هذا الجسيم الأولي الموجود بالفعل في الطبيعة هو نيوترينو الإلكترون، وليست هناك حاجة لاختلاق حكايات خرافية وتمريرها قبالة باعتبارها إنجازات العلم.
  • محايدهو أحد الجسيمات الافتراضية التي تنبأت بها النظريات التي تتضمن التناظر الفائق. - هذه مجرد "نظريات" من عالم القصص الرياضية، مثل التناظر الفائق.
  • بارتون- عنصر يشبه النقطة من الهادرونات، يتجلى في تجارب التشتت غير المرن للغاية للهادرونات على اللبتونات والهادرونات الأخرى. - في الفيزياء، يُسمى هذا بمضادات الموجات الدائمة للمجال الكهرومغناطيسي المتناوب للجسيمات الأولية. ويتطابق عددها مع عدد الكواركات الخيالية الموجودة في الهادرون.
  • جسيم بلانكهو جسيم أولي افتراضي يُعرف بأنه ثقب أسود يتطابق طول موجة كومبتون معه مع نصف قطر شفارتزشيلد. - لقد أظهرت نظرية جاذبية الجسيمات الأولية التناقض العلمي للحكايات الرياضية حول "الثقوب السوداء"، وخاصة في العالم المصغر.
  • بريونات- هذه افتراضية الجسيمات الأساسيةوالتي يُزعم أنها تشكل الجسيمات الأساسية للنموذج القياسي (الكواركات واللبتونات). - لكن لا توجد كواركات في الطبيعة، واللبتونات (التي لا تتناسب مع نموذج الكواركات، ولهذا السبب يتم التعرف عليها على أنها أولية مع الكواركات) لا تتطلب قوالب خرافية.
  • سكسيون- "شريك رائع" آخر. - يتم تحديد طيف الجسيمات الأولية من خلال مجموعة من الأعداد الكمومية، التي يتم تحديدها في وقت واحد بواسطة ميكانيكا الكم والديناميكا الكهربائية الكلاسيكية، والتي لا يوجد فيها مكان لأي "شركاء فائقين".
  • التفاعل ضعيف- أحد التفاعلات الأساسية الافتراضية التي تفترضها نظرية الكم. ومن المفترض أن التفاعل الضعيف أضعف بكثير من التفاعلات القوية والكهرومغناطيسية، ولكنه أقوى بكثير من تفاعل الجاذبية. في الثمانينات من القرن العشرين، قيل أن التفاعلات الضعيفة والكهرومغناطيسية هي مظاهر مختلفة للتفاعل الكهروضعيف. - الفيزياء لا تملك حتى الآن دليلاً على وجود التفاعل الضعيف في الطبيعة. وحقيقة أن الميزونات المتجهات الموجودة بالفعل في الطبيعة يتم تقديمها لنا كحاملات للتفاعل الضعيف الوهمي هي عملية احتيال.
  • تفاعل قوي- التفاعل الخيالي للكواركات الخيالية في إطار العبارات غير المثبتة للنموذج القياسي. في الطبيعة لا يوجد تفاعل قوي، بل قوى نووية، وهذه مفاهيم مختلفة.
  • النيوترينوات العقيمة- حكاية أخرى. في الطبيعة، هناك أنواع من النيوترينوات تتوافق تمامًا مع طيف الجسيمات الأولية.
  • غرابة- نقصد بالغرابة العدد الكمي للجسيمات الأولية التي يتم إدخالها لوصف خصائصها المعينة. تم تقديم مبدأ الغرابة لتفسير حقيقة أن بعض الجسيمات الأولية تولد دائمًا في أزواج، وأيضًا لتفسير العمر الطويل غير الطبيعي لبعض الجسيمات الأولية. - لا تجد نظرية مجال الجسيمات الأولية مثل هذا العدد الكمي للجسيمات الأولية - فهي ببساطة لا تحتاج إليها.
  • كروية- جسيم افتراضي فائق الدوران (أو جسيم) من الفرميون المرتبط به. السفيرميونات هي بوزونات (البوزونات العددية) ولها نفس الأعداد الكمومية. قد تكون نتاج اضمحلال بوزون هيغز الرائع. - يتم تحديد طيف الجسيمات الأولية بالكامل من خلال مجموعة من الأعداد الكمومية. هذه الأعداد الكمومية تمتلكها المجالات الكهرومغناطيسية المتناوبة للجسيمات الأولية، ولا توجد مجموعات مستقلة من الأعداد الكمومية إلا في القصص الرياضية الخيالية.
  • تكنيكواركسهي الجسيمات الأساسية الافتراضية التي يُفترض أنها تشكل بوزون هيغز. - لكن في الطبيعة لا يوجد بوزون هيغز، بل ميزون ناقل عادي، يحاولون نفخه فينا على شكل بوزون هيغز.
  • فريدمون- جسيم افتراضي كتلته الخارجية وأبعاده صغيرة ولكن أبعاده الداخلية وكتلته يمكن أن تتجاوز الخارجية مرات عديدة بسبب تأثيرات انحناء الفضاء في النظرية النسبية العامة. - مجالات الجاذبية في النظرية النسبية العامة لا تنشأ عن الجسيمات الأولية.
  • حرباء- جسيم أولي افتراضي، بوزون عددي ذو فعل ذاتي غير خطي، مما يجعل الكتلة الفعالة للجسيم تعتمد على البيئة. يمكن أن يكون لمثل هذا الجسيم كتلة صغيرة في الفضاء بين المجرات وكتلة كبيرة في التجارب على الأرض. الحرباء هي الناقل المحتمل للطاقة المظلمة وجزء لا يتجزأ منها المادة المظلمةوهو سبب محتمل لتسارع توسع الكون. (اقتباس من ويكيبيديا) - تعتمد الكتلة الباقية للجسيم الأولي على المجالات الكهرومغناطيسية الخارجية، والباقي عبارة عن حكايات خرافية كاملة.
  • هيغسينو- الشريك الفائق الرائع لبوزون هيغز الرائع.
  • تشارجينو- في فيزياء الجسيمات، جسيم افتراضي يشير إلى الحالة الذاتية لشريك فائق مشحون، أي فرميون مشحون كهربائيًا (مع دوران 1/2)، تم التنبؤ به مؤخرًا بواسطة التناظر الفائق. إنه مزيج خطي من النبيذ المشحون وهيجسينو. (مقتبس من ويكيبيديا) - يمكنك اختراع أي شيء يخطر على بالك، لكن لا يوجد أي دليل.
  • التكافؤ- خاصية الكمية الفيزيائية للاحتفاظ بعلامتها (أو التحول إلى العكس) في ظل تحولات منفصلة معينة. يعتبر التكافؤ هو الأكثر أهمية في فيزياء الكم، حيث يعد أحد الخصائص الرئيسية للدالة الموجية. وعليه ينتقل مفهوم التكافؤ إلى الجسيم (الذرة، النواة) الذي يتميز بهذه الدالة الموجية. (إقتباس من ويكيبيديا) - لكن "نظرية" الكم كانت كذبة، وميكانيكا الموجة (الكم) مسؤولة فقط عن جزء مما يحدث داخل الجسيمات الأولية، لذا فإن بعض أقوالها تتطلب تأكيدًا إضافيًا خارج إطار ميكانيكا الكم.
  • التفاعل الكهرومغناطيسي- تفاعل وهمي في إطار التلاعب الرياضي بـ "نظرية" الكم، في محاولة لخلق الديناميكا الكهربائية الكمومية. - في الواقع، توجد في الطبيعة تفاعلات المجالات الكهرومغناطيسية للجسيمات الأولية، الموصوفة في الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية - العلوم.
  • التفاعل الكهروضعيف- في نظرية الكم، القوة الكهروضعيفة هي وصف عام لاثنتين من القوى الأساسية الأربعة المفترضة: القوة الكهرومغناطيسية والقوة الضعيفة التي تفترضها نظرية الكم. - في الطبيعة لا يوجد تفاعل ضعيف ولا تفاعل كهرومغناطيسي، بل هناك مجالات كهرومغناطيسية وتفاعلاتها، والتي وصفها الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية.
  • البوزونات الكهربائية الضعيفة- ناقلات وهمية للتفاعل الكهروضعيف الوهمي ، حيث يحاولون حقننا ببعض الميزونات المتجهة بوحدة دوران.

هل ترى ما هو الخيال الغني الذي يمتلكه أولئك الذين ينخرطون في العلم؟ ولكن في الطبيعة ليس هذا هو الحال. في القرن العشرين، تم تعليق آمال كبيرة على نظرية الكم والنموذج القياسي، وكانا يعتبران تقريبًا أعلى إنجاز للعلم - ولكن كما اتضح، تعمل الطبيعة بشكل مختلف، ومن الآن فصاعدًا هناك مكان لهذه الحكايات الخرافية. شخصيات في أرشيف تاريخ تطور الفيزياء، في القسم المسمى "مفاهيم خاطئة في الفيزياء"، إلى جانب شركة ساحرة من السوائل الحرارية والكهربائية.

9 الجسيمات الأولية - متنوعة

إن أنصار نظرية الكم واثقون من أن تجارب التشتت تظهر آثار الكواركات في البروتون. - لكن هذا أحد التفسيرات المحتملة وليس الوحيد

لنأخذ عدد الكواركات الافتراضية في الهادرون (كما هو مذكور في نظرية الكم) ونقسمه على اثنين - نحصل على رقم الكم الرئيسي (L) للجسيمات الأولية في نظرية المجال. أليس هذا مثيرا للاهتمام، ولكن هذه ليست مصادفة. النقطة المهمة هي: نتيجة لتناوب المجال الكهرومغناطيسي المتناوب داخل الجسيمات الأولية، سيتم ملاحظة الموجات الدائمة فيه (وهذا موصوف في نظريات الموجة). وفي الموجات الدائمة هناك مناطق ذات كثافة قصوى (تسمى العقد المضادة)، ولكن هناك أيضًا نقاط تكون فيها الشدة دائمًا صفرًا (وتسمى العقد). لذا، إذا نظرنا إلى موجة دائمة من وجهة نظر كثافة الكتلة، فيمكن تقسيمها رياضيًا إلى عدة أجزاء متساوية (تساوي عدد العقد المضادة) - والتي يتبين أنها تساوي عدد الكواركات الافتراضية في الهادرونات .

يتبع هذا بطبيعة الحال تفسيرًا آخر للتجارب: في تجارب التشتت، يتم ملاحظة الموجات الدائمة للمجال الكهرومغناطيسي المتناوب داخل الجسيمات الأولية. وهذا بالضبط ما يفسر استحالة تقسيمها إلى أقسام منفصلة - فالمجال الكهرومغناطيسي مستمر ولا يتفتت إلى شظايا أو أجزاء منفصلة، ​​بل يتحول وفقا لقوانين الطبيعة. لا يمكن تقسيم المجال الكهرومغناطيسي إلى أجزاء إلا في الرياضيات، وليس في الطبيعة.

إن الجسيم الأولي الأكثر إثارة للاهتمام في الفيزياء في الوقت الحاضر هو نيوترينو الإلكترون.

أنشأت الفيزياء:

  • اتصال النيوترينو الإلكتروني مع الانزياح الأحمر،
  • العلاقة بين نيوترينو الإلكترون وإشعاع الخلفية الكونية الميكروي، والذي يُسمى تاريخيًا خطأً بإشعاع الخلفية الكونية الميكروي،
  • مساهمة النيوترينوات الإلكترونية في الزلازل والانفجارات البركانية والنشاط التكتوني وتدفق الحرارة المنبعث من باطن الأرض،
  • مساهمة نيوترينو الإلكترون في المادة المظلمة للكون، والتي تسمى خطأً بالمادة المظلمة.

ما هي الأسرار الأخرى التي يخفيها هذا الجسيم الأولي الأخف مع كتلة سكون غير صفرية - سيخبرنا الوقت.


10 الفيزياء: الجسيمات الأولية – ملخص

لم أتناول كل النظريات والتركيبات النظرية المتعلقة بالجسيمات الأولية. ترك دون فحص:

  • بعض النظريات العلمية (النظرية الموجية لبنية الجسيمات الأولية)، والتي يمكن الاطلاع عليها بشكل أفضل على مواقع المؤلفين الإلكترونية،
  • الإنشاءات النظرية التي لا تتوافق مع طبيعة نظرية الكم (نظرية الأوتار الفائقة، نظرية M، وما إلى ذلك) والتي قادت الفيزياء إلى طريق مسدود كمومي بحكاياتها الرياضية،
  • دمى علمية زائفة تحاكي العلم (مثل نظرية التداخل اللانهائي للمادة)، وتخفي الفيزياء الضعيفة وراء أفكار مجردة، وكلمات ذكية ورياضيات معقدة في كثير من الأحيان.

إن الخصوبة "العلمية" لبعض مؤلفي القصص الخيالية والدمى الرياضية عالية جدًا، وقضاء الوقت في تحليل أعمالهم الأدبية، التي يتم تقديمها على أنها علمية، لا معنى له. وبشكل عام، إن النشر في منشور يجني المال من العلم ليس دليلاً على أن هذا عمل علمي. أولئك الذين لديهم المال اللازم لذلك ينشرون - الرأسمالية في العمل. من المحزن أن ندرك أن القنوات التلفزيونية التي تحمل البادئتين "العلم" و"الاكتشاف" تكرر بعناد الحكايات الرياضية المحفوظة، على الرغم من حقيقة أن فيزياء القرن الحادي والعشرين أثبتت عدم اتساقها.

لا توجد اختلافات جوهرية بين نظرية المجال للجسيمات الأولية والنظريات الموجية للجسيمات الأولية، حيث يمكن اعتبارها تطورًا إضافيًا لاتجاه الموجة في الفيزياء. إذا كان لاتجاه الموجة في وقت ما القدرة على مقاومة تأسيس احتكار الحقيقة من خلال نظرية الكم والنموذج القياسي للجسيمات الأولية - الآن سيتم كتابة شيء مختلف تمامًا في كتب الفيزياء المدرسية.

وفي القرن العشرين، عُلقت آمال كبيرة على "نظرية الكم" و"النموذج القياسي للجسيمات الأولية"، وقد اعتبر هذا الأخير أعلى إنجاز علمي تقريبًا، والذي تم اكتشافه أخيرًا بواسطة جميع الجسيمات الأولية الموجودة في النموذج القياسي . ولكن كما اتضح فيما بعد، فإن الطبيعة مبنية بشكل مختلف عما تزعمه هذه المجموعات من القصص الرياضية الخيالية. لم يتم العثور على الكواركات والغلونات مطلقًا سواء في الطبيعة أو في المسرعات أو في أي طاقة - وبدون هذه الوحدات البنائية النموذج القياسي للجسيمات الأولية هو مجرد قصة خيالية. أيضًا، لم يتم العثور على حاملات التفاعلات التي تفترضها نظرية الكم في الطبيعة، وتبين أن عدد التفاعلات الأساسية كان أقل بكثير - مما أدى إلى دفن "نظرية" الكم. حسنًا، لقد انهارت الآن أيضًا الحكاية الخيالية عن الجسيمات الافتراضية، والتي تم اختراعها لملء الغياب في الطبيعة للناقلات الرائعة للتفاعلات الرائعة لـ "نظرية" الكم. إن قانون الحفاظ على الطاقة، الذي لا تروق له "نظرية" الكم ونموذجها "القياسي" للجسيمات الأولية، كان يعمل في الطبيعة قبل ظهور هذه المجموعات من القصص الرياضية الخيالية، ويستمر في العمل بعد زوالها الحتمي.

لقد وصل القرن الحادي والعشرون وتغيرت الفيزياء. الآن تصف النظرية الميدانية للجسيمات الأولية العالم المصغر بناءً على المجالات الموجودة بالفعل في الطبيعة، والتي تظل ضمن إطار القوانين التي تعمل في الطبيعة - كما ينبغي أن يكون في العلم. وأصبح واحدا من أكبر الاكتشافات الفيزياء الجديدة - فيزياء القرن الحادي والعشرينوكان أكبر اكتشاف للفيزياء النظرية في أوائل القرن الحادي والعشرين هو الانتهاء بنجاح من جزء من العمل على إنشاء نظرية المجال، والذي استمر أكثر من 100 عام، مما أدى إلى البناء الصورة العلميةالعالم الصغير. كما اتضح، العالم الصغير هو عالم من المجالات الكهرومغناطيسية ثنائية القطب، والتي لم تشك فيزياء القرن العشرين في وجودها. وأضيفت إلى ذلك نظرية جاذبية الجسيمات الأولية، التي أسست الطبيعة الكهرومغناطيسية للجاذبية ودفنت مجموعة من الحكايات الرياضية في القرن العشرين ("نظريات" الجاذبية، "الجاذبية الفائقة"، حكاية "هيجز" بوسون")، بما في ذلك حكاية "الثقوب السوداء".

وقد وجدت الأبحاث في النيوترينوات الإلكترونية:

  • المصدر الطبيعي الرئيسي للطاقة من الزلازل، والنشاط البركاني، والنشاط التكتوني، والنشاط الحراري الأرضي، والتدفق الحراري المنبعث من أحشاء الأرض،
  • المصادر الطبيعية لما يسمى "الإشعاع المتبقي"،
  • آلية انزياح طبيعي أخرى نحو الأحمر،
  • دفنت الحكاية الخيالية الرياضية حول الانفجار الكبير.

لقد بدأت ثورة طال انتظارها في الفيزياء. والآن ينهار عالم القصص الرياضية الخيالية، الذي قدم باعتباره أعظم إنجاز للعلم. هناك العديد من الأشياء المثيرة والمثيرة للاهتمام التي تنتظرنا في Microworld. الفيزياء هي علم الطبيعة، والتي حصلت على اسمها من الكلمة اليونانية القديمة "φύσις" (فوسيس)، والتي تعني "الطبيعة".

فلاديمير جورونوفيتش


المؤسسة التعليمية البلدية المدرسة الثانوية رقم 2

كينيشما

منطقة إيفانوفو.

بحث

حول موضوع:

"أساطير وأساطير اليونان القديمة."

فيخاريفا سفيتلانا سيرجيفنا.

2015

يخطط.

1 المقدمة.

2. الأهداف والغايات والأساليب الأساسية.

3. مراجعة الأدبيات:

أ) تعريف مفهوم "الأسطورة" ،

ب) أسطورة ثيسيوس والمينوتور,

ج) العبارات الرائجة في الأساطير،

د) أسطورة "الصوف الذهبي"،

ه) أسطورة بروميثيوس.

4. نتائج البحث:

أ) التمثيل الدرامي لأسطورة "ثيسيوس والمينوتور"؛

ب) تجميع الكلمات المتقاطعة حول الموضوع؛

5. الاستنتاجات.

6. التطبيقات:

أ) تقرير مصور،

ب) الكلمات المتقاطعة،

ج) متاهة المينوتور،

د) صور مصورة لأكثر الأساطير التي لا تنسى.

7. قائمة المراجع.

مقدمة

أعطتني والدتي القاموس الأسطوري "اليونان القديمة".

يحتوي هذا القاموس على أشهر الأساطير والأساطير والتقاليد اليونانية القديمة، والتي تعكس في شكلها المجازي والرائع أحيانًا كلاً من الخيال والواقع الأحداث التاريخية. كنت مهتمًا بهذا الموضوع وأردت معرفة المزيد عن أساطير اليونان القديمة، وما الأبطال الذين كرسوا لهم.

تكمن أهمية العمل في حقيقة أنه اليوم، على الرغم من حقيقة أن أساطير اليونان القديمة كتبت منذ عدة قرون، إلا أن الأبطال والتعبيرات الشعبية موجودة في الحياة اليومية. في بعض الأحيان لا نفكر في أصل هذه الظاهرة أو المفهوم أو تلك. لكن هذا السؤال أثار اهتمامي كثيرًا.

هدف هذه الدراسة- تنمية احترام قيم الثقافة العالمية.

ولتحقيق هذا الهدف لا بد من حل عدد من المشاكل:

1. دراسة الأدبيات حول موضوع معين.

2.البحث عن التعبيرات الشعبية وشرح معانيها.

3. تجميع متاهة المينوتور.

4. تجميع الكلمات المتقاطعة بناءً على أساطير اليونان القديمة.

5. دراما إحدى الأساطير التي لا تنسى.

هيكل العمل - يتكون هذا العمل من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وببليوغرافيا وملاحق.

طُرق:

العمل مع القاموس الأسطوري.

حفظ نص الأسطورة.

حل لغز الكلمات المتقاطعة بين زملاء الدراسة.

العثور على طريقة للخروج من متاهة مينوتور.

تم تنفيذ العمل بالتسلسل التالي:

    قراءة القاموس.

الهدف: التعرف على الشخصيات الرئيسية للأساطير، وإثراء المعرفة حول هذا الموضوع، والتعرف على الثقافة الأسطورية.

2.البحث عن العبارات الجذابة.

الغرض: شرح أصل هذه العبارات.

3. تجميع الكلمات المتقاطعة.

الهدف: تعريف زملاء الدراسة بالمفاهيم الأساسية حول الموضوع.

4. قم بتهويل إحدى أكثر الأساطير التي لا تنسى.

الهدف: إثارة اهتمام الأطفال بهذا الموضوع.

عرض الادب.

الأساطير كان لها تأثير كبير على التنمية و العالم كله ووضع الأساس لعدد لا يحصى من الأفكار الدينية حول الإنسان والأبطال والآلهة. إنها تكشف عن عالم رائع من الآلهة والأبطال، والوحوش والنباتات السحرية - عالم يبدو أن اليونانيين العاديين يعيشون فيه بهدوء، ويتحدثون عن مكائد الكائنات السماوية، ويتجادلون معهم ويزوجون بناتهم الجميلات.

ما هي الخرافات؟ هذه أعمال تم إنشاؤها بواسطة خيال الناس. الأساطير هي حكايات شعبية حول الأبطال الأسطوريونالآلهة الظواهر الطبيعية. نشأت أساطير اليونان القديمة بنفس الطريقة الحكايات الشعبية. خلط اليونانيون القدماء الحقيقة بالخيال، وابتكروا وأخبروا بعضهم البعض قصص مذهلةحول كيفية نشوء العالم وما الذي يملأه، ولماذا يكون الناس أحيانًا شجعانًا وحكماء، وأحيانًا أغبياء وجبناء.

هناك العديد من الأساطير عن الآلهة والأبطال والمخلوقات الرائعة. يصور الإغريق القدماء الآلهة والأبطال، ويجسدون فيهم أفضل وأسوأ صفات الإنسان. نجد في أساطير اليونان القديمة أمثلة على النبل والشجاعة والصداقة القوية والحب الرقيق، ولكن بجانبها الجبن المثير للشفقة والجشع والخداع والغدر. هناك خصوصية واحدة في أساطير اليونان القديمة. التركيز هنا ليس أصل العالم ومصيره المستقبلي، وليس الصراع بين الآلهة والجبابرة. الشيء الرئيسي هو العلاقة بين الآلهة والناس.

لقد قرأتأسطورة ثيسيوس والمينوتور.

عندما جاء ثيسيوس إلى أثينا، غرقت أتيكا بأكملها في حزن عميق. للمرة الثالثة، وصل سفراء من جزيرة كريت من الملك القوي مينوس لجمع الجزية. وكان هذا التكريم ثقيلا ومخزيا. كان على الأثينيين إرسال سبعة أولاد وسبع فتيات إلى جزيرة كريت كل تسع سنوات. هناك تم حبسهم في قصر ضخم، المتاهة، والتهمهم الوحش الرهيب مينوتور، بجسد رجل ورأس ثور. وقد فرض مينوس هذه الجزية على الأثينيين لأنهم قتلوا ابنه أندروجيوس.

الآن للمرة الثالثة كان على الأثينيين أن يرسلوا تحية رهيبة إلى جزيرة كريت. لقد قاموا بالفعل بتجهيز سفينة بأشرعة سوداء كدليل على حزنهم على ضحايا مينوتور الشباب. عندما رأى البطل الشاب ثيسيوس الحزن العام، قرر الذهاب مع الأولاد والبنات الأثينيين إلى جزيرة كريت، وتحريرهم والتوقف عن دفع هذه الجزية الرهيبة. لم يكن من الممكن إيقاف الدفع إلا بقتل المينوتور. لذلك قرر ثيسيوس الدخول في معركة مع المينوتور وإما أن يقتله أو يموت.

لم يكن أيجيوس المسن يريد أن يسمع عن رحيل ابنه الوحيد، لكن ثيسيوس أصر على رحيله. لقد قدم تضحية لأبولو دلفينيوس، راعي السفر البحري، ومن دلفي، قبل مغادرته مباشرة، تم إعطاؤه أوراكل حتى يختار إلهة الحب أفروديت راعية له في هذا العمل الفذ. بعد أن طلب المساعدة من أفروديت وقدم لها تضحية، ذهب ثيسيوس إلى جزيرة كريت.

وصلت السفينة بسعادة إلى جزيرة كريت. تم نقل الشباب والفتيات الأثينيين إلى مينوس. لفت ملك كريت القوي الانتباه على الفور إلى البطل الشاب الجميل. لاحظته أيضًا ابنة الملك، أريادن، ودعت أفروديت، راعية ثيسيوس، أريادن إلى قلبها. حب قويلابن إيجيوس الصغير. قررت ابنة مينوس مساعدة ثيسيوس؛ لم تستطع حتى أن تتخيل أن البطل الشاب سيموت في المتاهة، ممزقًا بواسطة مينوتور.


أعطى أريادن ثيسيوس سرا من والده سيف حادوكرة من الخيط.

عندما تم نقل ثيسيوس وكل أولئك المحكوم عليهم بالتمزق إلى أجزاء إلى المتاهة، ربط ثيسيوس نهاية كرة من الخيط عند مدخل المتاهة وسار عبر الممرات التي لا نهاية لها والمربكة في المتاهة، والتي كان من المستحيل العثور عليها مخرج؛ قام بفك الكرة تدريجيًا ليجد طريق العودة على طول الخيط.

مع هدير خطير، ينحني رأسه بأبواق حادة ضخمة، اندفع مينوتور نحوه البطل الشابوبدأت معركة رهيبة. اندفع المينوتور الغاضب إلى ثيسيوس عدة مرات، لكنه صده بسيفه.

أخيرًا، أمسك ثيسيوس المينوتور من قرنه وغرز سيفه الحاد في صدره. بعد أن قتل مينوتور، اتبع ثيسيوس خيط الكرة خارج المتاهة وأخرج جميع الأولاد والبنات الأثينيين.

التقت بهم أريادن عند الخروج؛ لقد استقبلت ثيسيوس بسعادة. ابتهج الشباب والشابات الذين أنقذهم ثيسيوس. مزينين بأكاليل الورود، تمجيدًا للبطل وراعيته أفروديت، وقاموا برقصة مستديرة ممتعة.
الآن كان من الضروري الاهتمام بالخلاص من غضب مينوس. قام ثيسيوس بتجهيز سفينته بسرعة، وبعد أن قطع الجزء السفلي من جميع السفن الكريتية التي تم سحبها إلى الشاطئ، انطلق بسرعة في رحلة العودة إلى أثينا. تبعت أريادن ثيسيوس الذي وقعت في حبه.

وفي طريق العودة، وصل ثيسيوس إلى شاطئ ناكسوس. عندما كان ثيسيوس ورفاقه يستريحون من رحلتهم، ظهر إله الخمر ديونيسوس لثيسيوس في المنام وأخبره أنه يجب عليه مغادرة أريادن على شاطئ ناكسوس المهجور، لأن الآلهة عينتها لتكون زوجته الإله. ديونيسوس. استيقظ ثيسيوس، ومليئًا بالحزن، واستعد سريعًا للانطلاق. لم يجرؤ على عصيان إرادة الآلهة. أصبحت أريادن، زوجة ديونيسوس العظيم، آلهة. استقبل رفاق ديونيسوس أريادن بصوت عالٍ وأشادوا بزوجة الإله العظيم بالغناء.

وسرعان ما اندفعت سفينة ثيسيوس بأشرعتها السوداء عبر البحر الأزرق السماوي. لقد ظهر ساحل أتيكا بالفعل من بعيد. نسي ثيسيوس، الذي حزنه فقدان أريادن، وعده لأيجيوس - باستبدال الأشرعة السوداء بأشرعة بيضاء، إذا عاد بسعادة إلى أثينا، بعد أن هزم مينوتور.

كان Aegeus ينتظر ابنه. ونظر إلى مسافة البحر، ووقف على صخرة عالية بالقرب من شاطئ البحر. ظهرت نقطة سوداء من بعيد، ونمت، واقتربت من الشاطئ. هذه سفينة ابنه إنه يقترب. ينظر Aegeus وهو يجهد عينيه ليرى نوع الأشرعة التي يمتلكها.

لا، الأشرعة البيضاء لا تشرق في الشمس، الأشرعة سوداء. وهذا يعني أن ثيسيوس مات. في حالة من اليأس، ألقى أيجيوس بنفسه من منحدر مرتفع في البحر ومات وسط أمواج البحر؛ فقط جثته الهامدة ألقتها الأمواج إلى الشاطئ. ومنذ ذلك الحين، أصبح البحر الذي مات فيه إيجيوس يسمى بحر إيجه. وهبط ثيسيوس على شواطئ أتيكا وكان يقدم بالفعل تضحيات الشكر للآلهة، عندما علم فجأة، مما أثار رعبه، أنه أصبح السبب غير الطوعي لوفاة والده. دفن ثيسيوس، المنكوب بالحزن، جسد والده بشرف عظيم، وبعد الجنازة تولى السلطة على أثينا.

أود أن أتحدث عن بعض الكلمات الشائعة التي صادفتها في الأساطير.

خيط أريادن.

ابنة الملك الكريتي . عندما تصل إلى جزيرة كريت من أثينا مع شبان محكوم عليهم بالأكل لقد وصل الأمير وقعت أريادن في حبه. وكان المينوتور في - قصر به ممرات كثيرة بحيث يستحيل الخروج منه. أعطت أريادن ثيسيوس كرة من الخيط، ففكها عندما دخل المتاهة. بعد أن قتل مينوتور، تمكن ثيسيوس من الخروج من المتاهة على طول خيط غير ملفوف. بالمعنى المجازي، فإن عبارة "خيط أريادن" هي خيط إرشادي، وفرصة تساعد على الخروج من موقف صعب. قررت أنا وزملائي تهويل هذه الأسطورة.

أسطورة "الصوف الذهبي"

بطل هذه الأسطورة هو جيسون، في الأساطير اليونانية القديمة،ابن الملك وبوليميدس الزعيم الذي ذهب على متن السفينة "" لصالح .

تم تكليفه بهذه المهمةشقيق والده لتدميره.

تحتوي هذه الأسطورة أيضًا على تعبير شائع:

الصوف الذهبي.

تحكي الأساطير اليونانية القديمة كيف كان البطل ذهب لي - الجلد الذهبي للكبش السحري - الذي كان يحرسه تنين ملك كولشيس . قام جايسون ببناء السفينة "Argo" وبعد تجميعها أعظم الأبطالوالتي بدأت تسمى باسم السفينة ، انطلق الى الطريق. بعد التغلب على العديد من المغامرات، حصل جيسون على الصوف الذهبي. ومنذ ذلك الحين، سمي الصوف الذهبي بالذهب، وهو الثروة التي يسعى الناس لاقتنائها؛ والمغامرون - بحارة شجعان ومغامرون.

بعد القراءة، قمت بدعوة زملائي لمشاهدة الرسوم المتحركة، وبعد ذلك اقترحت حل لغز الكلمات المتقاطعة.

أسطورة بروميثيوس

بروميثيوس - في واحد من ، حامي الناس من التعسف أعطى الناس النار.

اسمبروميثيوس يعني "التفكير قبل" ، "التوقع"

نار بروميثيان.

في الأساطير اليونانية - عملاق، في الأساطير يعمل كمقاتل الله وحامي الناس. بعد انتصار الآلهة على الجبابرة، انحاز بروميثيوس إلى جانب الناس، وسرق النار منهم وأحضره إلى الناس. لهذا حسب الطلب تم ثقب بروميثيوس في صدره بحربة، وتم تقييده بالسلاسل إلى صخرة على نتوءات سلسلة جبال القوقاز وكان محكومًا عليه بالعذاب المستمر: كان النسر الذي يطير كل يوم ينقر على كبده، الذي نما مرة أخرى بين عشية وضحاها. يرمز شخصية بروميثيوس إلى الرجل الذي يناضل من أجل الحقيقة ويذهب إلى أفظع عذاب باسم فكرة. إن عبارة "النار البروميثية" تعني: النار المقدسة المشتعلة في النفس البشرية.

نتائج البحث:أرغو » خلف .

5. اسم الملك الذي لهتم الاحتفاظ بالصوف الذهبي الذي قام المغامرون بحملة من أجله.

6. اسم إله البحار.

7. ابنة الملك إيتوس الذي ساعد جيسون في الحصول على الصوف الذهبي.

8. اسم إله الحرب الذي غرس فيه ياسون أسنان التنين في حقله.

9. حيث انتهى الأمر بميديا ​​وجيسون بعد العاصفة، عائدين إلى المنزل.

10. مخلوقات بحرية، نصفها سمكة ونصفها أنثى، ورثت العفوية الجامحة من والدها، والصوت الإلهي من أمها الملهمة، التي التقت على طريق المغامرين.

11. اسم السفينة التي ذهب عليها أبطال هيلاس من أجل الصوف الذهبي.

مسرحية أسطورة" عن ثيسيوس والمينوتور »

الاستنتاجات:

لقد قرأت الكثير من الأساطير. لدي شخصيات مفضلة. على سبيل المثال، هرقل، أوديسيوس، جايسون، بيرسيوس. الآلهة المفضلة: بوسيدون، آريس، أثينا.تعتبر مآثر أبطال اليونان القديمة بمثابة أمثلة على الشجاعة والصداقة والولاء. قراءة أساطير اليونان القديمة تأخذك إلى عالم رائع من المغامرة، والذي ترغب في البقاء فيه لفترة أطول. لقد كنت مهتمًا جدًا بالسؤال حول معنى التعبيرات الشعبية، والذي أجبت عليه بنفسي؛ وعلى طول الطريق، أثارت اهتمام زملائي بأساطير اليونان القديمة، الذين، بعد مسرحيتنا الهزلية، شاهدوا الرسوم المتحركة، وحلوا لغز الكلمات المتقاطعة و تقريري، هرع إلى المكتبة للحصول على الكتب.

ولكن كانت هناك أيضًا صعوبات أثناء العمل:

أ) تتم كتابة أسماء الأبطال في كتب مختلفة بشكل مختلف، على الرغم من أننا نتحدث عن نفس الشخصية الأسطورية (على سبيل المثال، جيسون وجيسون)،

ب) تبين أيضًا أن الاحتفاظ بقائمة ضخمة من جميع الآلهة اليونانية القديمة في رأسي ليس بالأمر السهل،

بدأت ألاحظ أن أبطال الأساطير قريبون جدًا منا، على سبيل المثال في أسماء المتاجر (على سبيل المثال، السيد هيرميس). الشيء الرئيسي الذي فهمته بنفسي هو أن كل واحد منا في أي موقف يجب أن يظل شخصًا صادقًا ومحترمًا.

فهرس:

1.A.I.Nemirovsky "أساطير هيلاس القديمة"

2.ب.ديرفينسكي "اليونان القديمة"

3. القاموس الأسطوري “اليونان القديمة”

4. أستكشف العالم: موسوعة الأطفال. - م: TKO "AST"، 1996

تقبل شركة المراهنات Melbet المراهنات الرياضية عبر الإنترنت منذ عام 2012. في شركة المراهنات Melbet، يراهنون ليس فقط على الأحداث الرياضية، ولكن أيضًا على السياسة ومسابقة يوروفيجن وعروض الأعمال. وهذا يجذب حتى المقامرين الذين لا يهتمون بشكل خاص بالرياضة. نظرًا لعدم إمكانية الوصول المباشر إلى موقع الإنترنت الخاص بشركة المراهنات Melbet، فمن الضروري اللجوء إلى استخدام ما يسمى بالمرآة.

اذهب إلى المرآة

ما هي مرآة ميلبيت اليوم؟

عندما يكون من المستحيل الذهاب إلى الموقع الرسمي لمكتب Melbet، فمن الممكن تمامًا تنفيذ وصول آخر من خلال موقع الويب المضيف Melbethgf. هذه المرآة وظيفية: في Melbet ستحصل على حق الوصول الكامل إلى المورد الرسمي. المرآة هي نسخة من الموقع الرسمي. عندما تذهب إلى موقع النسخ، ستتمكن من رؤية أنه يتم حفظ الرهانات وعروض الأسعار واحتمال سحب الأموال أو إيداعها، كما هو الحال في الإصدار الرسمي من شركة مراهنات Melbet. لذلك، يمكنك دائمًا استخدام موقع المرآة.

لماذا تم حجب الموقع الرئيسي الحالي لـ BC Melbet؟

يتم حظر Melbet في الحالات التي لا تتمتع فيها الشركة بسلطة القيام بأنشطة المراهنات الرسمية. على وجه الخصوص، جميع أموال الشركة محظورة في الاتحاد الروسي على المستوى البلدي.

يتم تضمين موارد شركة مراهنات Melbet في السجل للأسباب المحددة في المادة 15.1 القانون الاتحاديبتاريخ 27 يوليو 2006 رقم 149-FZ. هذا المرسوم هو وثيقة بشأن تطورات المعلومات وحماية المعلومات. تطبق السلطات الروسية هذا المرسوم على جميع موارد المراهنات.

سبب صياغة المرسوم بسيط. رفضت المكاتب بشكل قاطع الحصول على ترخيص للعمل على الشبكة، وبالتالي رفضت شطب جزء كبير من مبيعات الشركة من ميزانية حكومة الاتحاد الروسي. وبموجب المرسوم نفسه، يمنع إنشاء مواقع مرآة أو نسخ من الموقع الرسمي. يتم تضمين هذه الموارد في سجل الدولة للمواقع المحظورة بواسطة Roskomnadzor. لذلك، هناك مشكلة في تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي والتغيير المستمر لعناوين مرايا المراهنات. يتم حظر عنوان صالح بسرعة كبيرة.

لن يتغير الوضع إلا بعد أن يتمكن مكتب المراهنات من قبول شروط المرسوم وإصدار الترخيص. في بعض الحالات، يتم إغلاق الانتقال إلى مورد شركة المراهنات، ولكن لا يزال بإمكانك زيارة المرايا التي طورتها شركة المراهنات. ويتم ذلك في ظل الظروف المناسبة:

  • تم تجميد الموقع بسبب هجمات القراصنة.
  • يجري العمل الفني حاليًا على المورد؛
  • يتم الانتقال من أراضي الدولة التي لا يعمل سكانها ميلبيت.

كيفية التسجيل

عملية التسجيل، كما هو الحال في الموقع الرسمي، لا تستغرق الكثير من الوقت. يعد التسجيل في مرآة Melbet ظرفًا ضروريًا عندما تريد تنفيذ رهانات الألعاب على الألعاب الرياضية. ولكن بعد التسجيل ستتمكن من الوصول الكامل إلى نسخة الموقع الرسمي. تحتاج فقط إلى ملء المعلومات الأساسية:

  • الاسم الكامل؛
  • نوع الوحدة النقدية لتنفيذ المعاملات المالية؛
  • معلومات جواز السفر الأساسية؛
  • بريد إلكتروني؛
  • تفاصيل الاتصال للتواصل.

بعد إدخال المعلومات كاملة، سيتم إرسال رمز إليك، والذي يجب عليك إدخاله بعد ذلك في الحقل المناسب. اكتملت عملية التسجيل. يمكنك البدء في الرهان.

الأسطورة الأولى هي قانون نيوتن الأول.

لا يوجد جسم واحد في الكون يتحرك وفق قانون نيوتن، لكنه من حيث المبدأ لا يستطيع التحرك.

لن يتمكن الجسم من التحرك في مسار مستقيم وموحد إلا عند إزالة جميع الأجسام الأخرى من الكون. ولكن لا يوجد مكان لإزالتها من أجل مراقبة عمل قانون نيوتن. جميع الأجسام في الكون تتحرك فقط في مسارات منحنية وتتحرك بتسارع فقط.

ماذا جرى؟

والحقيقة هي أن القصور الذاتي في حد ذاته هو أسطورة أنشأها نيوتن. ببساطة لا يوجد الجمود. الأجسام التي لا تؤثر عليها قوى لا يمكن أن تكون إلا في حالة راحة. وإذا كان الجسم يتحرك فهذا يدل بوضوح على أن الجسم يقع تحت تأثير قوة تؤثر على الجسم في اتجاه حركته. وذلك لأن القوة، خلافا لأفكار المجتمع العلمي الحديث، لا تختفي في اللحظة التي تتوقف فيها القوة عن نقل التسارع إلى الجسم، ولكن في اللحظة التي يتوقف فيها الجسم عن حركته. دائمًا ما تؤثر على الجسم المتحرك قوة مساوية للقوة اللازمة لإيقاف حركة الجسم المعطى. من أجل إيقاف حركة جسم معين، من الضروري تطبيق قوة مساوية للقوة التي نقلت قدرًا معينًا من الحركة إلى الجسم المعين. وهنا يجب أن ندرك أن القوة عندما يتوقف الفعل على الجسم لا تختفي، بل هي موجودة في الجسم المتحرك كقوة وضع حتى تتوقف حركة هذا الجسم. ويجب أن ندرك أن الجسم المتحرك نفسه له قوة. يجب أن ندرك أن القوة والحركة يمكن عكسهما.

الأسطورة الثانية هي قانون نيوتن الثاني.

نعم، فحساب القوة باستخدام الصيغة F = gm يعطي قيمًا مقابلة لقيم القوة المرصودة. لكن هذه الصيغة تؤدي إلى ظهور الأسطورة القائلة بأن القوى لا تؤثر على الأجسام التي ليس لها تسارع، أي أنه يتبين أن الأجسام تتحرك بواسطة الروح القدس. لا يمكن للأجسام أن تتحرك إلا تحت تأثير القوة. ما هو الخطأ هنا؟ والخطأ هنا هو أن نيوتن لم يدرك جوهر عملية الحركة. ما القوة الكلية المؤثرة على الكتلة؟ سيتم تحديد القوة الكاملة، بطبيعة الحال، من خلال ضرب القوة المؤثرة لكل وحدة كتلة في كتلة الجسم F = fm؛ لسبب ما لم يفهم نيوتن هذا. لقد أخذ القيمة "g"، والتي تمثل بطبيعة الحال القوة "f"، التي تعطي تسارعًا معينًا لوحدة الكتلة. إن القوة والتسارع المؤثرين على الجسم متساويان لأن وحدة القوة تضفي وحدة تسارع على وحدة الكتلة، وهو ما تشير إليه التجارب بوضوح. مع الصيغة F = fm، لن يخطر ببال أحد أن يقول أنه في غياب التسارع، لا يتحرك الجسم بالقوة، بل بالروح القدس.

الأسطورة الثالثة هي قانون نيوتن الثالث.

الفعل يساوي رد الفعل فقط لتلك القوى التي تؤثر على الجسم في حالة من السكون النسبي. الجسم المتحرك تتأثر دائما بقوة أكبر في اتجاه حركته من القوة المقابلة له. إذا كانت القوة المعاكسة مساوية للقوة المؤثرة، فإن الجسم ببساطة لن يتحرك. لا يمكن لجسم أن يتحرك إلا لسبب واحد - وهو تأثير قوة أكبر على الجسم في اتجاه حركة الجسم المعطى.

الأسطورة الرابعة هي جاذبية الجماهير تجاه بعضها البعض.

لم يتمكن أي باحث في العمليات الفيزيائية على مر القرون من طرح حتى اقتراح حول آلية قوة شد الجماهير تجاه بعضها البعض. يجب الافتراض أنهم لم يتمكنوا حتى من التخمين، لأن عملية انجذاب الجماهير نحو بعضها البعض ببساطة غير موجودة في الطبيعة. فقط بالنسبة لعملية حكاية خرافية، غير موجودة في العالم الحقيقي، من المستحيل حتى تقديم افتراضات حول آلية عملها. بالنسبة للعمليات الحالية، يمكن للمرء دائمًا افتراض عدة خيارات لآليات التشغيل. ويدل أيضًا على عدم وجود قوة تسحب الجماهير من الداخل من خلال عدم وجود تجربة تؤكد عملية انجذاب الجماهير نحو بعضها البعض. لسبب ما، أولئك الذين يصرون على وجود كتل الجاذبية، لا يعتقدون حتى أن القوة التي تجبر الأجسام على الاقتراب من بعضها البعض يمكن أن تؤثر على الأجسام من الخارج. إنهم ينظرون إلى حقيقة اقتراب الأجسام من بعضها البعض كدليل على وجود قوى تجذب الجماهير تجاه بعضها البعض.

نعم، إنها حقيقة أن القوة التي تجمع الأجسام معًا موجودة.

أي نوع من القوة هذا؟

وبما أن نتائج الحسابات باستخدام صيغة نيوتن تعطي قيم القوة المقابلة للقيم المرصودة، فيجب أن نفترض أن خطأ نيوتن يكمن في تفسير القوى التي تجبر الأجسام على الاقتراب من بعضها البعض. هناك خياران فقط. فإما أن القوة التي تجمع الأجساد تأتي من داخل الأجساد، وإما أن القوة التي تجمع الأجساد تعمل عليها من الخارج. وبما أن افتراض وجود قوة بطريقة خرافية تنبعث من داخل كتلة من الأجسام لم يسمح لنا بفهم آلية عملها، فيجب أن نفترض أن هذه القوة تضغط على الأجسام من الخارج.

فإذا افترضنا أن بعض الجسيمات غير مرئية بسبب صغر حجمها بحيث لا تستطيع عكس الضوء، فإنها تتحرك في الفضاء بطريقة فوضوية في كل الاتجاهات، وتكون النجوم والكواكب والذرات عائقاً أمام حركتها. ثم إن هذه الجسيمات بتأثيرها على النجوم والكواكب والذرات من كل جانب ستبذل القوة التي تمنع النجوم والكواكب والذرات من الاضمحلال. بعد ذلك، سيكون لكل نجم وكوكب وذرة تدفق خاص بها من الجسيمات. ومن ثم، من جانب النجم، سيتم تطبيق عدد أقل من تأثيرات الجسيمات على الكوكب مقارنةً بتأثيرات جانب الفضاء المفتوح. وذلك لأن النجم بجسمه سوف يسد طريق الجسيمات المتحركة نحو الكوكب من المنطقة الواقعة خلف النجم. من جانب الفضاء الحر لا يوجد مثل هذا الحاجز، وبالتالي من جانب الفضاء الحر ستكون هناك قوة كبيرة تمارس على الكواكب، وتضغط على الكوكب في اتجاه النجم. ومن ثم فإن تساوي قوة التدفق الجاذب للنجم الضاغط على الكوكب وقوة الطرد المركزي للكوكب التي يمتلكها كل جسم دوار، ستبقي الكوكب على مسافة معينة من النجم في حركة مدارية حوله. ثم الأجسام الموجودة بالقرب من النجم، الكوكب، من جانب النجم، سوف يواجه الكوكب قوة أقل من جانب الفضاء الحر. هذه القوة الأكبر من الفضاء الحر ستجبر الجسم على السقوط على النجوم والكواكب. وللسبب نفسه، في تجربة تحديد "ثابت الجاذبية"، كانت القوة التي يمارسها جسم الاختبار على جسم الاختبار الآخر أقل من القوة التي يمارسها الفضاء الحر على أجسام الاختبار. هذه القوة الأكبر من الفضاء الحر تجعل أجسام الاختبار أقرب إلى بعضها البعض في تجربة لتحديد "ثابت الجاذبية". ومن ثم يتبين أن صيغة نيوتن، التي تعرف بـ”قانون الجذب العام”، تحسب بدقة القوة الضاغطة على الأجسام من الخارج، وليس القوة الخرافية المنبعثة من الجماهير. قام نيوتن، بكل بساطة وبساطة، بتعديل نتائج الحسابات باستخدام صيغته إلى الحجم الملحوظ للقوة المؤثرة من الخارج، ومع فكرته الخاطئة بأن هذه القوة تأتي من كتلة الأجسام، أغلق نيوتن إمكانية تحقيق الفعل لقوة تعمل من الخارج.

ولكن فقط مع هذه الجسيمات المفترضة لا يمكن تفسير جميع العمليات المرصودة. إذا افترضنا أن الفضاء مملوء أيضًا بجسيمات ذات كتلة أكبر، والتي تندفع بينها هذه الجسيمات ذات الكتلة الأصغر، يصبح من الممكن تفسير جميع العمليات المرصودة في الكون.

وهكذا يمتلئ الفضاء بوسط يتكون من جسيمتين مختلفتي الحجم. كتلة الجسم الكبير أكبر 200 مرة من كتلة الجسم الأصغر. ونظرًا للتفوق المتعدد في الكتلة، فإن الجسم الكبير يرتجف فقط عندما يصطدم بجسيم أصغر، ويتم طرد الجسم الأصغر بقوة استعادة شكل الجسيمات بعيدًا عن الجسم الأكبر بسرعة 3e + 10 كم/ثانية. ويتحرك في اتجاه مختلف. وفي بعض الأحيان يتحرك عدة مليارات من الكيلومترات قبل أن يصطدم بجسيمات أخرى أكبر. الجسيمات الأكبر والأصغر صلبة للغاية وغير قابلة للتجزئة. عند الاصطدام، تتشوه الجسيمات إلى حد ما، ولكنها تستعيد شكلها على الفور. وبقوة اصطدامات الجسيمات الصغيرة المندفعة بين الجسيمات الكبيرة، تظل الجسيمات الأكبر دائمًا وفي كل مكان على مسافة من بعضها البعض. مثل هذا الهيكل المرن الشبيه بالشبكة، والذي توجد في عقده جسيمات كبيرة، وتندفع بينها جسيمات أصغر، وتحتل كل المساحة بين النجوم والكواكب والذرات، يُطلق عليه منذ فترة طويلة اسم الأثير.

كل مكون أكبر من الأثير، وعلى نفس الأسس مثل أي جسم يشكل عائقًا أمام حركة المكونات الأصغر من الأثير، يتلقى عددًا أقل من الضربات من النجوم والكواكب والذرات مقارنة بالفضاء الحر. وبهذه القوة الأكبر، يتحرك كل مكون أكبر من الأثير والأثير بأكمله ككل إلى أقرب نجم أو كوكب أو ذرة ويتم تعبئته فيها. بمعنى آخر، كل نجم أو كوكب أو ذرة له تدفق جاذب مركزي خاص به من الأثير، والذي عند الاقتراب من المنطقة المركزية للنجم أو الكوكب أو الذرة، يطوى في تدفق فردي فائق الكثافة ويتم إدخاله إلى الجسم الذي من خلاله يحدث التدفق المركزي. عندما يخترق تدفق الأثير فائق الكثافة إلى المنطقة الوسطى من الجسم، فإن عدد تأثيرات المكونات الأصغر من الأثير على مكونات الأثير الأكبر، ويصبح متساويًا في المركز من جميع الجوانب لأنه إنه محمي بالتساوي من تأثيرات المكونات الأصغر للأثير بمكونات النجم والكوكب والذرة. إن تدفق الأثير فائق الكثافة، الذي يمتلك قدرًا معينًا من الحركة، مع ضغط متساوٍ من جميع الجوانب، يغير بشكل طبيعي الحركة الانتقالية إلى المركز إلى حركة دورانية عبر المركز وحوله. وهكذا تتشكل دوامات الأثير الدوارة فائقة الكثافة، وهي نوى النجوم والكواكب، وتنمو كتلتها في عملية امتصاص الأثير المكاني. نواة الذرة، على عكس نواة النجم أو الكوكب، لا تنمو بمرور الوقت، لأنه بقدر ما تمتص الذرة مكونات الأثير، فإنها تنبعث منها نفس الكمية. يتم ملاحظة عمليات الامتصاص والانبعاثات هذه بواسطة الذرات على أنها اهتزازات داخلية. في هذه العمليات، في نوى الطرد المركزي فائقة الكثافة، يتم تشكيل مدخل تدفق فائق الكثافة من الأثير إلى القلب وخروج التدفق من القلب. مدخل تدفق الأثير فائق الكثافة هو القطب المغناطيسي الشمالي للنواة، والخروج هو القطب المغناطيسي الجنوبي لنواة الطرد المركزي. نوى النجوم والكواكب والذرات نفسها هي ثنائيات أقطاب مغناطيسية. تمتص الذرات مكونات الأثير المكاني المخلخل، وتصدر تيارًا كثيفًا من مكونات الأثير الكبيرة إلى المجالات المغناطيسية للنجوم والكواكب. وبعبارة أخرى، فإن الذرات، في الواقع، هي عوامل النجوم والكواكب لجمع الأثير المكاني من الفضاء. لا تحتوي النوى الطاردة المركزية فائقة الكثافة للنجوم والكواكب على معاملات كبيرة بما يكفي لجذب تدفق جاذب مركزي قوي بما فيه الكفاية للأثير، والذي يمكن، بضغطه المباشر، أن يمنعها من التفكك. بسبب عدم كفاية الضغط على النوى، تنبعث تيارات صغيرة من الأثير فائق الكثافة من الطبقات السطحية لنواة الطرد المركزي. هذه التيارات، مثل أي تكوينات كثيفة، تشكل على الفور تدفقًا جاذبًا مركزيًا خاصًا بها من الأثير، والذي تنهار بموجبه التيارات الدقيقة إلى نوى صغيرة طاردة مركزية، وهي ذرات. الذرات، بفعل قوة تأثيرات المكونات الأصغر للأثير المندفعة فيما بينها، تتباعد عن بعضها البعض في بنية المواد على مسافة (1.2 - 1.8) ه-8 سم، - على مسافة تكون فيها إن قوة المكونات الأصغر للأثير المندفعة بين الذرات تساوي قوة التأثر على ذرات المكونات الأصغر للأثير القادمة من الفضاء والضاغطة على الذرات من الخارج. هناك تبادل مستمر للتدفقات المغناطيسية بين الذرات المجاورة. يتم امتصاص تدفقات الأثير المنبعثة من القطب المغناطيسي الشمالي لذرة واحدة بواسطة القطب الجنوبي لذرة مجاورة. من خلال تبادل التدفقات المغناطيسية، تخلق الذرات المختلفة هياكل مختلفة من الشبكات المعدنية والجزيئات والبلورات. ينظر الناس إلى حركات تدفقات الأثير في الذرات على أنها تيار كهربائي.

تتشكل الذرات بفعل قوة التدفق المركزي حول قلوب النجوم إلى أصدافها. بين نوى النجوم وذرات الأصداف تتشكل منطقة مندفعة لمكونات أصغر من الأثير، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على النوى للحفاظ عليها من الاضمحلال. تنمو كتلة النوى الطاردة المركزية للنجوم في عملية امتصاص الأثير المكاني، ولهذا السبب تتوصل بشكل دوري إلى تناقض بين كتلة النوى وكتلة أصدافها. في اللحظات التي يتم فيها الوصول إلى تباين معين في الكتلة، يندلع تدفق مغناطيسي فائق الكثافة للأثير من قلب النجم، والذي يشكل على الفور تدفقًا جاذبًا مركزيًا خاصًا به، والذي من خلال القوة التي ينهار بها تدفق الأثير الفائق الكثافة الهارب إلى ثنائي قطب مغناطيسي مستقل. يكتسب ثنائي القطب، أثناء عملية التحلل إلى ذرات، المجموعة اللازمة من الأصداف التي توقف تحلل النواة إلى ذرات. مثل هذا التكوين، بقوة الثوران من قلب النجم، يتحرك بعيدًا عن النجم، ويقاوم تدفقه الجاذب المركزي. تتناقص قوة الانفجار، مع التغلب على قوة ضغط التدفق الجاذب المركزي للنجم. وبمجرد أن تصبح قوة الانفجار مساوية لقوة ضغط التدفق الجاذب المركزي على تكوين معين، تتوقف حركة هذا التكوين من النجم، ويبدأ هذا التكوين بالدوران حول النجم، مكتسبًا صفة الكوكب . وبعد سلسلة من هذه التناقضات بين كتل نواة النجم وأغلفته، يشكل النجم نظاما كوكبيا متناغما. الكوكب ذو الكتلة الأصغر موجود في المدار الأكبر. النجم الذي ينمو في الكتلة يقوم أيضًا بإخراج الكواكب الكبيرة. النجم ذو الكتلة الأكبر لديه أيضًا تدفق جاذب مركزي أقوى. ونتيجة لهذه الظروف، يثور كل كوكب لاحق بكتلة أكبر ويدخل في مدار أصغر من الكوكب السابق. وفي عملية النمو الإضافي لكتلة النجم، يصل تدفقه الجاذب المركزي إلى هذه القوة، التي يمنع ضغطها على قلب النجم ثوران الكواكب من قلب النجم، كما أن الزيادة المستمرة في قوة تدفق الجاذب المركزي للنجم النجم يعيد الكواكب إلى رحم أمها. بعد امتصاص الكواكب، يُلاحظ النجم على أنه عملاق أحمر، ثم تقوم القوة المتزايدة للتدفق الجاذب المركزي للنجم بتدمير ذرات أصدافه، بما في ذلك دوامات أثير الذرات في دوامة قلب الطرد المركزي. يُلاحظ أن النواة فائقة الكثافة للنجم، الخالية من الأصداف، هي نجم قزم. يتم جمع النجوم التي خضعت للتطور من خلال التدفق الجاذب المركزي للمجرة إلى مركزها، حيث تندمج في ثنائي قطب مغناطيسي واحد فائق الكتلة - شبه. لا تنمو كتلة الكوازاج في عملية امتصاص النجوم فحسب، بل تتراكم أيضًا كمية حركة الكتل الممتصة، والتي يتم التعبير عنها في زيادة سرعة دوران الكوازاج حول محوره. كلما زادت سرعة دوران الكوازاج، زادت قوة الطرد المركزي المؤثرة عليه. وفي هذه العمليات، تأتي لحظة تبدأ فيها قوة الطرد المركزي في تجاوز قوة التدفق الجاذب المركزي للأثير، ويغير الكوازاج، تحت تأثير قوة الطرد المركزي، شكله الكروي إلى شكل الطارة. ثم ينهار الطاري إلى عدة ثنائيات أقطاب مغناطيسية تدور حول مركز واحد. وقد لوحظ مثل هذا التكوين في الفضاء باعتباره كوازار، وهو مركز مجرة ​​فائقة أخرى. إن ثنائيات الأقطاب المغناطيسية الدوارة حول مركز واحد تحمي نصفي الكرة الأرضية من ثنائيات الأقطاب المغناطيسية التي تواجه مركز الدوران من ضغط المكونات الأصغر للأثير. بسبب الضغط غير الكافي، تتدفق المواد فائقة الكثافة من نصفي الكرة المحميين لثنائيات القطب المغناطيسي. التدفقات المغناطيسيةإلى مركز دوران النظام، حيث تمزق تدفقات الأثير فائقة الكثافة بواسطة طاقة التحلل إلى مكونات الأثير المكاني. مع طاقة الاضمحلال، يتم رش شظايا الأثير فائقة الكثافة في الفضاء. يطوي التدفق الجاذب المركزي الخاص به كل جزء من المادة فائقة الكثافة المقذوفة من مركز الزلزال إلى ثنائي القطب المغناطيسي المستقل. يتم تنفيذ ثنائيات القطب، المتضخمة بأصداف الذرات، من مركز الزلزال إلى الفضاء كنجوم - تبدأ دورة جديدة من جمع الأثير المكاني في نوى النجوم فائقة الكثافة. ************

ومن العمليات التي تم دراستها، يترتب على ذلك أن كتل الأجسام ليست هي التي تحدد قوى التدفقات الجاذبة المركزية للنجوم والكواكب والذرات، بل المساحات الإجمالية للمكونات الكبيرة للأثير التي تتكون منها. كلما اتسع الفضاء الذي تحجبه مكونات الأثير الكبيرة التي هي جزء من الأجسام بمساحاتها الكلية، كلما زاد تدفق الأثير المكاني من الفضاء الأكبر إلى هذه الأجسام.

لكن المجتمع العلمي الحديث يتعامل مع كتل الأجسام، وليس مع إجمالي مساحات الجسيمات. لماذا تعطي صيغة نيوتن القيم الصحيحة للقوى في العمليات الحسابية، على الرغم من أن الصيغة تشمل الكتل وليس مساحات المكونات الكبيرة؟

وذلك لأن الناس حددوا وحدة الكتلة من خلال قوة التدفق الجاذب المركزي للمكونات الأصغر للأثير، والمكونات الأصغر للأثير تمارس ضغطًا ليس على الكتلة، بل على المساحة الإجمالية للمكونات الأكبر من الأثير، هذه المكونات الجماعية. إن التدفق الجاذب المركزي للمكونات الأصغر للأثير، الذي يمر عبر وحدة مساحة سطح الكرة الأرضية، قادر على ممارسة قوة قدرها 982 داين على وحدة السطح الكلي للمكونات الأكبر للأثير مع تأثيراته. من خلال ضغط هذه القوة، أطلق الناس مثل هذه الكمية من المادة، إجمالي مساحة المقطع العرضي للمكونات الكبيرة للأثير التي لها مساحة وحدة. هذه هي كمية المادة التي يأخذها الناس كوحدة للكتلة. فتبين أن وحدة الكتلة تحتوي على وحدة المساحة الكلية للمكونات الكبيرة للأثير. بما أن كتلة الجسم ومساحة المقطع العرضي للجسيمات الكبيرة التي تتكون منها الأجسام يتم التعبير عنها بنفس الرقم، يصبح من الواضح لماذا تعطي صيغة نيوتن F = G m1m2/r2 نتائج كمية صحيحة في الحسابات، على الرغم من وجود حقيقة أنه لا يوجد جاذبية للجماهير تجاه بعضها البعض لا في الكون. وفقا لنيوتن، اتضح أنه كلما زادت كتلة الأجسام، كلما زادت القوة المعجزة المنبعثة منها، والتي، كما يعتقد، تسحب كتلة أخرى بقوة أكبر نحو نفسها. لكن في صيغة نيوتن، في الواقع، لا تظهر كتل الأجسام، ولكن إجمالي مساحات المقطع العرضي للمكونات الكبيرة للأثير - مكونات الجسم. هذا الجسم، مع إجمالي مساحة المقطع العرضي لمكوناته الكبيرة، مساحة التدريع، لا يسمح للمكونات الأصغر من الأثير بالمرور إلى الجسم المجاور، ونتيجة لذلك يتلقى الجسم المجاور المزيد من الضربات من المكونات الأصغر من الأثير من جانب المساحة الحرة من جانب هذا الجسم. كلما زاد عدد المكونات الكبيرة في الجسم، كلما زاد حجمه، بطبيعة الحال، كلما زاد تدفق الأثير الجاذب المركزي نحو جسم معين.

ومقام صيغة نيوتن يحتوي على مربع المسافة بين الأجسام، وهو يقف طبيعيا لأنه على سبيل المثال، فإن التدفق الجاذب المركزي للأرض المتحرك نحو الكوكب يزداد كثافته طبيعيا، تماما كما تزداد مساحات الأفلاك التي تمر عبرها الكواكب. يمر تدفق التغيير. أي أنه من خلال مساحة من الكرة تبلغ نصف حجمها، بطبيعة الحال، تكون كثافة التدفق الجاذب المركزي أكبر مرتين، وبالتالي تتضاعف قوة الضغط بالقرب من هذه الكرة. تتغير الكرات بنفس الطريقة التي يتغير بها مربع المسافة من الجسم الذي يخلق التدفق الجاذب المركزي إلى الكرة المعطاة، ولهذا السبب تتغير قوة التدفق الجاذب المركزي بنفس الطريقة التي يتغير بها مربع المسافة إلى الكرة المعطاة . وبسبب هذه الظروف، فإن مربع المسافة يقع في مقام صيغة نيوتن. لكن معامل التناسب في صيغة نيوتن هو قيمة مقنعة لقوة التدفق الجاذب المركزي لكتلة جرام واحد.

ومن الضروري أن ندرك أن جماهير الأجسام ليست هي التي تخلق القوى، بل المكونات الأصغر للأثير، التي تتحرك دائما وفي كل مكان وفي كل الاتجاهات بتأثيراتها على الأجسام، تخلق قوة فاعلة على الأجسام، والأجساد فقط من خلال حماية بعضها البعض من تأثيرات المكونات الأصغر للأثير تقلل قوة التأثير هذه على الأجسام المجاورة. وإذا كان الأمر كذلك، فسيتم الإشارة إلى حجم القوة المؤثرة على الجسم نتيجة الضرب، حجم قوة ضغط الأثير لكل وحدة من المساحة الكلية للمكونات الكبيرة التي يحتويها الجسم ، بقيمة إجمالي مساحة المقطع العرضي للمكونات الكبيرة للأثير الموجودة في الجسم المعطى

هذه الصيغة هي أساس الجهاز الرياضي لحساب تفاعلات الأثير مع أجسام الكون.

على سبيل المثال، في تجربة لتحديد "ثابت الجاذبية"، تم تحديد القيمة لتكون 6.673e-8. يتم حساب هذه القيمة أيضًا من البيانات النظرية. من وجهة نظر منطق عمليات ضغط التدفق الجاذب المركزي على الأجسام، فإن هذه القيمة البالغة 6.673e-8 داين/سم2 هي قوة تأثيرات المكونات الأصغر للأثير على 1 سم2 من مساحة المقطع العرضي للمكونات الأكبر للأثير الموجودة في جسم الاختبار. إن المكونات الأصغر للأثير التي تخلق هذه القوة ليست سوى جزء من التدفق الجاذب المركزي الذي يتم إنشاؤه بواسطة كتلة جرام واحدة. ينتقل هذا الجزء من المكونات إلى كتلة 1 جم من مسافة سنتيمتر واحد خلال 1 سم.2 كرة. تبلغ مساحة الكرة التي يبلغ نصف قطرها 1 سم 12.56 سم 2، وبالتالي فإن القوة الكاملة للتدفق الجاذب المركزي الناتج عن كتلة 1 جم سيتم الإشارة إليها نتيجة ضرب هذه القوة بمساحة أ كرة نصف قطرها 1سم2. أي أن القوة الإجمالية للتدفق الجاذب المركزي المتحرك نحو كتلة جرام واحد يتم حسابها وفقًا للصيغة ذاتها التي تجلت في منطق عملية ضغط الأثير على الجسم:

F = f * S = 6.673e-8 داين / سم 2 * 4pr2 = 8.385e-7dyn

والآن، باستخدام نفس الصيغة، نحسب قوة التدفق الجاذب المركزي للأرض. نحن نعلم أن قوة التدفق المركزي للأرض لكل وحدة مساحة من الكوكب تمارس ضغطًا على سطح الكوكب بقوة 982 داينًا. ثم سيتم الإشارة إلى حجم القوة الإجمالية للتدفق الجاذب المركزي للأثير المتحرك إلى الأرض نتيجة ضرب هذه القوة بحجم مساحة كرة الكوكب:

F = f * S = 982 الدين * 4p (6.378e+8)2 cm2 = 5e+21 الدين

باستخدام نفس الصيغة، من الممكن معرفة حجم قوة الجذب المركزي لتدفق الأثير الذي يمر عبر وحدة مساحة الكرة على أي مسافة من الجسم الذي ينتمي إليه تدفق الأثير المحدد. على سبيل المثال، سأحسب قوة التدفق الجاذب المركزي لأثير الأرض الذي يمر عبر وحدة مساحة كرة نصف قطرها يساوي المسافة من الأرض إلى القمر:

f=F/S=5е+21 din / 4pr (3.84е+10 سم)2 = 0.271 din/cm.2

سيتم الإشارة إلى القوة المطبقة على جسم ما بواسطة التدفق الجاذب المركزي نتيجة ضرب حجم القوة المارة عبر وحدة مساحة الكرة الموجودة بالقرب من هذا الجسم في المساحة الإجمالية لمكونات الأثير الكبيرة التي تشكل يصل هذا الجسم. لذلك، على سبيل المثال، باستخدام نفس الصيغة، نحسب قوة التدفق الجاذب المركزي للأرض المؤثر على القمر:

F = f * S = 0.271 داين/سم.2 * 7.35e+25 سم.2 = 1.99e+25 داين

باستخدام هذه الصيغة، لا يمكنك إجراء حسابات مماثلة فقط مع أي جسم النظام الشمسي. تتيح لك هذه الصيغة حساب معلمات قلب الشمس وأصدافها ومعلمات أصداف الكواكب ونوىها.

صيغة نيوتن، بعد التحرير الصحيح، تأخذ شكل هذه الصيغة، التي يمليها المنطق البسيط والواضح لتفاعل الأثير مع الأجسام:

إذا قمنا بدلاً من الكتل، كما ينبغي أن يكون، باستبدال مساحات المقطع العرضي للجسيمات الكبيرة التي تشكل الأجسام في صيغة نيوتن، فستأخذ الصيغة الشكل:

F = G* S1*S2 /r2.

إذا قمت بضرب كل من البسط والمقام للصيغة في 4pr2، فإن الصيغة تأخذ الشكل:

F=4pr2GS1*S2/4pr2r2 = 4pGS1*S2/4pr2

القيمة G، من وجهة نظر الأفكار حول ضغط الأثير على الأجسام، هي القوة التي تضفي تسارعًا قدره 6.673e-8 داين/ثانية 2 إلى كتلة قدرها 1 جرام في مجال التدفق الجاذب المركزي إلى آخر كتلة 1 جرام تقع على مسافة 1 سم من الكتلة الأولى، وبضرب هذه القيمة في مساحة كرة نصف قطرها 1 سم، ينتج عن G4pS1 القوة الكلية للتدفق الجاذب المركزي الذي تمتلكه وحدة الكتلة . إن ضرب قوة التدفق الجاذب المركزي لوحدة الكتلة في مساحة المقطع العرضي للمكونات الكبيرة للأثير الموجودة في هذه الكتلة سيعطي بطبيعة الحال قيمة القوة الإجمالية للتدفق الجاذب المركزي للأثير المعين كائن - F1. استبدال G4pS1 بـ F1 يجلب الصيغة إلى النموذج:

قسمة حجم قوة التدفق الجاذب المركزي F1 على مساحة الكرة (4pr2) التي يساوي نصف قطرها المسافة بين الأجسام، ستؤدي إلى القوة f التي يمتلك القوة الجاذبة المركزية تدفق الأثير الذي يمر عبر وحدة مساحة هذه الكرة. ونتيجة للتحول الصحيح، تأخذ صيغة نيوتن شكلها الحقيقي:

أي أن صيغة نيوتن هي عبارة عن كتابة مموهة بذكاء لصيغة، تتجلى في المنطق البسيط والواضح لعملية ضغط الأثير على الأجسام.

ولو كان نيوتن قد عامل خصومه الديكارتيين بمزيد من الاهتمام والاحترام، لما كان راضيًا عن القوة المتدفقة بطريقة رائعة من جماهير الأجسام. لكن في ذلك الوقت، كان المجتمع الديني مزاحمًا بشكل نشط من قبل المجتمع العلماني. كانت الكنيسة تفقد سلطتها وتم عزلها من السلطة في كل مكان، وبالتالي، من أجل استعادة سلطتها، كانت الكنيسة في حاجة ماسة إلى النظريات العلميةوعلى أساس الإيمان، كان يحتاج إلى نظريات لا تستطيع تفسير ما يحدث دون المشاركة الإلهية. لقد كانت نظرية نيوتن في الجاذبية هي القشة التي أمسك بها المجتمع الديني وساعدت بكل قوتها قوة الجاذبية الإلهية على الانتصار، في الواقع، على أفكار الديكارتيين الإلحادية القائلة بأن الأجسام تتحرك بالأثير، ملء الفراغ بين النجوم والكواكب والذرات. ومن المؤسف أن المجتمع العالمي الحالي، وهو مجتمع ديني في معظمه، لا يحتاج إلى الإلحاد. سيكون أكثر دقة أن نقول إن الإلحاد ليس ضروريًا للسياسيين المتعطشين للسلطة، وبالتالي، في النضال من أجل الأصوات، يتظاهر المسؤولون الحكوميون بأنهم مؤمنون ويدعمون التدين بكل طريقة ممكنة في المجتمع - فمن الأسهل ومن السهل على المؤمنين أن يحكموا، فمن الأسهل غرس الإيمان في الخرافات السياسية والاجتماعية.

الأثير المكاني لا يعرف الراحة. والأثير المتحرك بضغطه على الأجسام التي فيه لا يحرك الأجسام فحسب، بل هو المحرك لجميع العمليات التي تحدث مع الأجسام. إن قوة تأثير المكونات الأصغر للأثير على المكونات الأكبر للأثير هي القوة الوحيدة المؤثرة في الكون. هذه القوة هي المحرك للعمليات الميكانيكية والكهربائية والخفيفة والحرارية والمغناطيسية والنووية. تمارس هذه القوة ضغطًا هائلاً يبلغ 1.6e+14 داين*سم2 على قلوب النجوم والكواكب والذرات، مما يمنعها من الاضمحلال. هذه القوة هي التي تحرك جميع عمليات الكون دون استثناء. ليست هناك حاجة للجمع بين هذه القوى - فهي ممثلة بقوة واحدة تعمل في الكون - وهي قوة تأثير المكونات الأصغر للأثير على المكونات الأكبر للأثير.

يحدث وجود الكون في عمليات متناوبة لضغط الأثير المكاني إلى دوامات الأثير فائقة الكثافة وتفكك دوامات الأثير فائقة الكثافة إلى مكونات الأثير المكاني. في عمليات التناوب هذه، يحدث الوجود اللامتناهي للكون في الزمان والمكان.

إن التأمل في عمل الأثير يعطي فهمًا لجميع العمليات التي تحدث في الكون، ويزيل الثنائيات والمفارقات من الفيزياء.

خذ على سبيل المثال ازدواجية الموجة والجسيم، والتي تقوم على فكرة خاطئة عن وجود الموجات الكهرومغناطيسية. للضوء طبيعة جسيمية بحتة. تنبعث ذرات المصدر المثارة من مكونات الأثير بشكل متزامن وفي نبضات وبقوة متساوية، وبالتالي تتحرك المكونات الأصغر من الأثير من مصدر الإشعاع في مجالات. تنتج الجسيمات الكروية، التي تمر عبر المؤشر، رشقات نارية. يخطئ الناس في اعتقادهم أن هذه الدفقات عبارة عن موجات، وتعتبر المسافة بين الكرات هي الطول الموجي. في الواقع لا توجد موجات، ولا شيء في البنية المتحركة لتدفقات الضوء مضطرب. تمر المكونات الأصغر المنبعثة من الأثير، والتي يعتقد الناس أنها فوتونات، بين المكونات الأكبر في بنية الأثير، ولكنها لا تتحرك في الفضاء أكثر من 13 مليار سنة ضوئية، لأنه مع متوسط ​​كثافة الأثير عند مثل هذه المسافة على مسافة بعيدة، من المؤكد أن الجزء الأصغر من الأثير يواجه نوعًا من الأثير في طريقه، أو مكونًا أكبر من الأثير. ولهذا السبب يعتقد الناس أن الكون يمتد لـ 13 مليار سنة ضوئية فقط. على وجه التحديد لأن حركة الفوتونات في الفضاء محدودة ويتم استبعاد التناقض الضوئي. واليوم بالفعل، أظهر هابل أنه في الأماكن التي لا تكون فيها النجوم مرئية، يوجد الكثير من المجرات، والتي تم اكتشافها خلال التعرض الطويل. وهذه المجرات لا تختلف عن المجرات المجاورة لها، وهذا في حد ذاته يدل على أن الكون ليس له مركز ومحيط، وليس له بنية واحدة، ويشير إلى أن الكون لانهائي في الفضاء.

أما بالنسبة لمفارقة الجاذبية، فلا يمكن أن توجد لأن النمو الشامل لا يمكن أن يحدث إلا عند قيم معينة. وذلك لأنه في عملية امتصاص الكتل، لا تحدث زيادة في الكتلة فحسب، بل مع نمو الكتل، تزداد سرعة دوران هذه الكتل لأنه لا يتراكم الكتلة فحسب، بل يتراكم زخمها. كلما زادت كمية الحركة في الجسم، زادت سرعة دورانه حول محوره، وكلما زادت قوة الطرد المركزي التي تميل إلى تدمير الجسم. في هذه العمليات، تأتي بالتأكيد لحظة تمزق فيها قوة الطرد المركزي الجسم فائق الكتلة.

ستخرج الفيزياء النظرية من الطريق المسدود بمجرد أن يرى عدد كافٍ من الناس الأثير ويدركون دوره في حياة الكون، عندها سيتم القضاء على كل المفارقات وكل الثنائيات من تلقاء نفسها وتنفتح الصورة العامة للعالم أمام الناس. .

إذا تم إلقاء شخص ما في الفضاء الخارجي بدون بدلة فضائية، فسوف ينفجر. النيازك تسقط على الأرض ساخنة. اللون الأحمر يهيج الثيران. يمكن لعملة معدنية يتم إلقاؤها من ناطحة سحاب أن تقتل شخصًا. هذه المفاهيم الخاطئة وغيرها تحظى بشعبية كبيرة ولها تفسيرات "علمية".

مادة الاحياء

جسم الإنسان في الفضاء ينفجر

غالبًا ما تتميز أفلام الخيال العلمي بمشهد يجد فيه أحد الشخصيات نفسه في الفضاء الخارجي بدون بدلة فضائية. في هذه الحالة، تنفجر الضحية بالتأكيد (دائمًا مع فرقعة مميزة، على الرغم من أن الموجات الصوتية لا تنتشر في الفراغ، نظرًا لعدم وجود جزيئات يمكنها نقل الاهتزازات)، وتنتشر دواخلها بشكل جميل في اتجاهات مختلفة.

تبدو هذه النتيجة منطقية: من أجل تحمل وزن عدة كيلومترات من الهواء، يتم الحفاظ على الضغط داخل جسمنا مساويا للضغط الذي نختبره في الخارج. أي أن الضغط جو واحد. في الفضاء بين النجوم، تكون الجزيئات من أي نوع نادرة جدًا، مما يعني أنه لا يوجد شيء يضغط على الإنسان الذي يجد نفسه دون أي حماية ويجب أن يتمزق من الداخل.

في الواقع، هذا ليس صحيحا. إن جسم الإنسان عبارة عن بنية شديدة المقاومة، على الأقل لهذا النوع من الضرر. على الرغم من أن الإنسان لا يمتلك هيكلًا خارجيًا صلبًا، كالحشرات مثلًا، إلا أن جلده وجدران الأوعية الدموية والعظام ستمنع الأعضاء من الحركة من أماكنها. على الرغم من أن الأعضاء الداخلية، إذا تركت دون معادلة الضغط الخارجي، فسوف تنتفخ إلى حد ما ويمكن أن يؤدي "تورمها" إلى كسر بعض الشعيرات الدموية. سيزداد حجم الرئتين وأعضاء الجهاز الهضمي بشكل خاص، لأنها مليئة بالغازات التي تم ضغطها بقوة بالضغط الخارجي قبل ثانية واحدة فقط.

سوف يغادر الأكسجين "المحرر" الرئتين والدورة الدموية بسرعة، وسيبدأ الجسم في المعاناة من نقص الأكسجة. سيفقد الشخص الذي تم إلقاؤه في الفضاء وعيه، ولكن قبل أن يفقد وعيه، قد يكون لديه الوقت ليشعر بشيء يغلي بداخله: مع انخفاض كبير في الضغط، تتحول السوائل الموجودة بالداخل إلى حالة غازية. لكن الغاز الناتج لن يكون قادرًا على تمزيق الشخص من الداخل، وذلك فقط بسبب وجود عدد كبير جدًا من الثقوب والشقوق في الجسم والتي سيتسرب من خلالها.

في المجموع، لدى الشخص الذي يذهب عن طريق الخطأ إلى الفضاء الخارجي بدون بدلة فضائية حوالي 90 ثانية للعودة إلى السفينة (على الرغم من مراعاة الفقدان السريع للوعي، يتم تقليل هذه المرة إلى 15 ثانية). بعد دقيقة ونصف، سيبدأ دم الشخص المؤسف في الغليان، بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن الدماغ المتضرر من نقص الأكسجة من استعادة وظائفه بالكامل.

ينمو الشعر والأظافر لبعض الوقت بعد الموت

الاعتقاد بأن الشعر والأظافر يستمران في النمو لبعض الوقت بعد الموت أمر شائع جدًا. ويفسر أنصار هذه الفرضية ذلك بحقيقة أن بعض العمليات الفسيولوجية في جسد المتوفى تستمر بعد الموت.

في الواقع، الأظافر الطويلة للرجل الميت هي وهم بصري. بعد الموت، يبدأ الجسم في فقدان السوائل بسرعة، ويجف جلد الجثة وينكمش. وعلى وجه الخصوص، تتقلص بطانات الأصابع، مما يؤدي إلى ظهور الأظافر لفترة أطول.

أولئك الذين يؤمنون بحياة المسامير بعد الموت يمكن عزاءهم بحقيقة أن هناك بعض الحقيقة في معتقداتهم. معظم الخلايا أقل حساسية لنقص الأكسجين من خلايا الدماغ، لذلك لا يزال هناك احتمال افتراضي أنه بعد السكتة القلبية، تستمر الأظافر في النمو لعدة دقائق.

الخفافيش عمياء

تتنقل الخفافيش في الظلام باستخدام تحديد الموقع بالصدى، وهي نفس الآلية المستخدمة في الغواصات. تصدر الحيوانات أصواتًا في نطاق التردد العالي (الموجات فوق الصوتية) و"تلتقط" انعكاسها من الأشياء المحيطة. إذا عاد الصوت بسرعة، فهذا يعني أن العائق قريب، أما إذا سافر لفترة طويلة أو لم يعد على الإطلاق، فإن المساحة القريبة خالية. ومن خلال إرسال الكثير من هذه النبضات وتحليلها بعناية، تستطيع الفئران تحديد ما حولها بدقة شديدة.

يعتقد الكثير من الناس أن أصحاب مثل هذا "الملاح" المثالي لا يحتاجون إلى عيون عادية وأن رؤيتهم ضمرت تمامًا تقريبًا. هذا خطأ. أولاً، لا تستخدم جميع الخفافيش تحديد الموقع بالصدى. ثانيا، حتى تلك الحيوانات التي تستخدم هذه الآلية بنشاط، يمكنها التنقل بشكل جيد بمساعدة الرؤية. علاوة على ذلك، في الخفافيش التي تأكل الفاكهة، تكون العيون متطورة للغاية ولا تشغل مساحة أقل على الوجه من عيون القوارض الليلية المماثلة. الأعضاء البصرية للخفافيش آكلة الحشرات أصغر بشكل ملحوظ، لكنها أيضًا وظيفية تمامًا: بمساعدة أعينها، تحدد الحيوانات ارتفاعها بالنسبة للأرض، وتقدر حجم العوائق الكبيرة وتبحث عن طريقة، مع التركيز على الأشياء الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تقييم مستوى الإضاءة بمساعدة أعينها، تحدد الفئران أن الليل قد حل وأن الوقت قد حان للطيران للصيد.

اللون الأحمر يهيج الثيران

هناك فكرة خاطئة نموذجية أخرى فيما يتعلق بخصائص الرؤية لدى الحيوانات، والتي أصبحت شائعة بفضل مصارعة الثيران الإسبانية المتعطشة للدماء. ويعتقد أن مصارع الثيران "يلف" الثور بمساعدة عباءة حمراء يلوح بها أمام أنف الحيوان. مع أخذ هذه الخاصية المميزة للثيران في الاعتبار، يتجنب الكثير من الناس الظهور بالقرب من القطيع بملابس حمراء. ليس لديهم سبب للقلق: الثيران، مثل معظم الثدييات الأخرى (باستثناء الرئيسيات)، لديها رؤية ثنائية اللون، أي أنها ببساطة غير قادرة على التمييز بين الألوان الحمراء والخضراء.

يتم تحديد القدرة على رؤية الألوان بواسطة خلايا خاصة حساسة للضوء تسمى المخاريط، أو بشكل أكثر دقة من خلال عدد أنواع بروتينات الأوبسين التي تحتوي عليها هذه المخاريط نفسها. على سبيل المثال، في عيون الناس والقردة في العالم القديم، هناك ثلاثة أنواع من Opsins، بفضلها نميز عدة آلاف من الظلال (وفقا لبعض المصادر، ما يصل إلى مائة ألف). تحمل مخاريط الطيور أربعة أنواع من الأوبسينات، لذلك من وجهة نظر الطيور، فإن جميع البشر مصابون بعمى الألوان. تم تطوير رؤية الألوان لدى الثيران بشكل سيء للغاية، لذا فإن عباءة مصارع الثيران لا تبرز لهم على أنها شيء مميز. والحركات البشرية المفاجئة وطعنات السيف تثير حفيظة الحيوانات.

الحرباء تغير لونها للتمويه مع بيئتها

غالبًا ما تكون قدرة الحرباء على تغيير اللون هي الشيء الوحيد الذي يعرفه الناس عن هذه السحالي الاستوائية. والأغلبية على قناعة راسخة بأن الزواحف المضحكة تتحول إلى اللون الأخضر أو ​​الأزرق أو الأسود من أجل تمويه نفسها بشكل أفضل مع الظروف المحيطة بها. لفترة طويلة، كان هذا الاعتقاد موجودًا بين العلماء، لكن الخبراء توصلوا مؤخرًا إلى استنتاج مفاده أن تقليد الفروع والزهور القريبة هو السبب الأخير الذي يجعل الحرباء تغير لون غلافها.

تغير السحالي لون غلافها بفضل الخلايا الخاصة - الكروماتوفور التي تحتوي على حبيبات من أصباغ مختلفة. تتمتع حاملات اللون بشكل معقد ومتفرع، ويمكن أن توجد الأصباغ في العمليات وفي وسط الخلية. يظهر هذا اللون أو ذاك عند وجود أصباغ الظل المقابل في "الفروع". من أجل "دفع" الأصباغ إلى هناك، يرتاح حامل الكروماتوفور. إذا كان من الضروري جمع حبيبات الصبغة في وسط الخلية، فإنها، على العكس من ذلك، تتقلص.

أظهرت ملاحظات السحالي في الطبيعة والتجارب المعملية أنها تحتاج إلى إعادة طلاء بألوان مختلفة، في المقام الأول، من أجل التنظيم الحراري والتفاعل مع بعضها البعض. الحرباء، مثل الزواحف الأخرى، غير قادرة على الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة: يمكن أن تختلف على نطاق واسع إلى حد ما اعتمادا على درجة حرارة البيئة الخارجية (يطلق العلماء على هذه الخاصية الكلمة المعقدة poikilothermy).

يظهر هذا اللون أو ذاك بسبب الأصباغ المقابلة، والتي تشمل على وجه الخصوص الميلانين. هذه الصبغة هي المسؤولة عن اللون الداكن لجلد السحلية، وبما أن الأسطح الداكنة تمتص أشعة الشمس أكثر من الفاتحة، فإن الحرباء تتحول إلى اللون البني عندما تكون باردة.

بالإضافة إلى ذلك، بمساعدة لون البشرة، تتواصل الزواحف مع أقاربها حول مزاجهم. إذا كانت الحرباء جاهزة لموعد رومانسي، فإنه يختار ظلًا واحدًا، ويتم الإعلان عن نيته لمهاجمة جاره على الفور في ظل آخر. وقد اكتشف العلماء مؤخرا أن الأمر أكثر صعوبة الهيكل الاجتماعيفي نوع معين من الحرباء، كلما تغير لون الحيوانات في كثير من الأحيان، قل ارتباطها بلون الأسطح المحيطة.

الفيزياء

إذا رميت عملة معدنية من ناطحة سحاب، فيمكن أن تقتل شخصًا

يعلم الجميع أن التجول في موقع البناء بدون خوذة أمر خطير - فقد يسقط شيء حتى لو لم يكن ثقيلًا جدًا من الأعلى ويضرب رأسك. طالما أن مسمارًا صغيرًا أو صمولة تطير من الطابق الخامس عشر، على سبيل المثال، فسوف تتسارع إلى هذه السرعة التي ستبدأ في تشكيل خطر حقيقي. هناك رأي مفاده أن الأمر نفسه ينطبق على الأشياء الخفيفة جدًا - على سبيل المثال، العملات المعدنية، إذا قمت بإسقاطها من ارتفاع كافٍ، على سبيل المثال، من برج أوستانكينو.

في الواقع، يمكنك رمي العملات المعدنية من ناطحات السحاب دون الخوف على حياة الآخرين. نظرًا لمقاومة الهواء، لا يمكن للعملة المعدنية أن تتسارع إلا إلى قيمة عتبة معينة (على سبيل المثال، المظليون، الذين، بالطبع، أكبر من العملات المعدنية، مع سقوط حر مسطح مستقر، يتسارعون حتى 40 مترًا في الثانية، ومع سقوط حر مسطح غير مستقر) ، أي هبوطًا يصل إلى 50 مترًا في الثانية). وهذا لا يأخذ في الاعتبار حتى هبوب الرياح، والتي تعتبر مهمة جدًا بالنسبة لعملة صغيرة. الشيء الثاني الذي يجب تذكره هو أنه بسبب شكلها، عند تقييم الخطر الناتج عن العملة المعدنية، ما عليك سوى أخذها بعين الاعتبار الطاقة الحركية. ويتم حسابها باستخدام الصيغة المعروفة E=m*v2/2، حيث m هي كتلة الجسم، وv هي سرعته.

عندما يكون الشارع هادئا، فإن العملة المعدنية التي تم إسقاطها من سطح المراقبة في برج تلفزيون أوستانكينو، في أحسن الأحوال، ستلتقط سرعة 70 كيلومترا في الساعة (حوالي 19 مترا في الثانية). بالنسبة لعملة 50 كوبيك، فإن هذا يتوافق مع طاقة قدرها 26.6 جول. وللمقارنة، فإن رصاصة مسدس عيار 9 ملم عند الخروج لديها طاقة تبلغ حوالي 350 جول.

البرق لا يضرب نفس المكان مرتين

وربما كلف هذا الاعتقاد حياة أكثر من شخص. لا يضرب البرق نفس المكان عدة مرات فحسب، بل إن بعض الأشياء تعتبر أهدافًا مفضلة للصواعق. ينطبق هذا بشكل خاص على الأجسام المعدنية الطويلة التي "تجذب" تصريفات البرق - في الواقع، يعتمد عمل مانعات الصواعق، والتي يجب أن تسمى منطقيا مانعات الصواعق، على هذه الحقيقة. يتعرض برج برج أوستانكينو نفسه إلى ما بين 40 إلى 50 ضربة صاعقة كل عام.

حتى في حالة عدم وجود "فخاخ" للبرق، فإن ضربهم لمرة واحدة، على سبيل المثال، على شجرة لا يحولها إلى ضامن للسلامة. إذا كانت هناك عاصفة رعدية فوق منطقة معينة، فيمكن "الهجوم" على جميع الأماكن في هذه المنطقة باحتمالية متساوية. لا تؤثر ضربة البرق في مكان أو آخر على الاحتمال بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أن مثل هذا الاستنتاج يبدو غير صحيح بشكل حدسي: حتى أن هذا المفهوم الخاطئ له اسم خاص "خطأ المقامر".

في نصفي الكرة الأرضية المختلفين، يلتف قمع الماء (على سبيل المثال، في الحوض) في اتجاهات مختلفة

ومن الناحية النظرية، من الممكن إجراء تجربة تثبت أن قوة كوريوليس تؤثر بالفعل على حركة أي سوائل على الأرض. للقيام بذلك، تحتاج إلى ملء وعاء دائري واسع إلى حد ما بالماء، يوجد في منتصفه بالضبط ثقب صغير موصول بسدادة، ودائمًا من الأسفل (بحيث لا يؤدي التلاعب بالسدادة إلى إزعاج السائل). بعد أسبوع، عندما تهدأ حتى أصغر التقلبات في الماء، تحتاج إلى إزالة القابس بعناية والانتظار بضع ساعات حتى تظهر قوة كوريوليس الضعيفة. تم إجراء مثل هذه التجربة، وتزامنت نتائجها مع تلك المتوقعة: فقد دار الماء الموجود في الحاوية في نفس اتجاه الأعاصير في نصف الكرة الأرضية المعين.
"تأكد من النظر إلى الاتجاه الذي تتدفق فيه المياه عندما تغسل وجهك"، ربما سمع أي شخص ذهب في إجازة إلى أستراليا أو نيوزيلندا أو جنوب إفريقيا هذه العبارة من أصدقائه. الثقة في أن أي تدفقات من السوائل تدور في نصفي الكرة الأرضية المختلفين اتجاهين متعاكسين، عالقة في أذهان عدد كبير من الأشخاص منذ المدرسة - للأسف، غالبًا ما يذكر المعلمون مثال الحوض الذين يتحدثون عن دوران الأرض وقوة كوريوليس.

إن قوة القصور الذاتي، التي سميت على اسم العالم الفرنسي غوستاف غاسبار كوريوليس الذي وصفها، ترتبط بالفعل بدوران كوكبنا وتؤثر على حركة كتل كبيرة من الهواء والماء: فالتدفقات في العواصف والأعاصير في نصف الكرة الجنوبي تدور في اتجاه عقارب الساعة، وفي نصف الكرة الشمالي، عكس اتجاه عقارب الساعة. ومع ذلك، بالمقارنة مع عمليات الدوران التي نلاحظها في الحياة العادية (نفس قمع الماء في الحوض)، فإن الأرض تدور حول محورها ببطء شديد، ومن حيث الحجم فإن قوة كوريوليس أقل بكثير من أي من القوى التي تتحكم في عمليات دوران الأشياء من حولنا. لذلك، في الظروف العادية، من المستحيل ملاحظة تأثير قوة كوريوليس على سلوك الماء في الحوض، واتجاه امتصاص السائل إلى المصرف يعتمد، أولاً وقبل كل شيء، على كيفية امتلاء الحوض وعلى شكله.

الفلك

يتم تسخين النيازك التي تسقط على الأرض إلى درجات حرارة عالية جدًا.

في العديد من الرسوم الكاريكاتورية وأفلام الخيال العلمي، تكون النيازك التي سقطت على الأرض شديدة الحرارة وحتى تدخن. يعتقد مؤلفو سيناريو مثل هذه الأفلام ومعظم مشاهديها أن الجسم السماوي يسخن بسبب الاحتكاك بالهواء. تحدث هذه العملية بالفعل: بالفعل على ارتفاع حوالي 100 كيلومتر فوق الأرض، يصطدم النيزك، الذي سبق أن سافر في فراغ الفضاء، بعدد كبير من جزيئات الغاز. يؤدي الاصطدام بها إلى تسخين الطبقة الخارجية من الحجر إلى درجات حرارة هائلة، مما يحول الصخور الصلبة إلى غاز، والذي يتم نقله على الفور إلى الغلاف الجوي.

غالبية النيازك (حوالي 90 بالمائة) التي تسقط على الأرض هي حجرية، والحجر ذو موصلية حرارية سيئة للغاية. ونتيجة لذلك، إذا كان النيزك كبيرًا بدرجة كافية، فلن يكون للحرارة من الطبقات الخارجية الوقت الكافي للانتقال إلى الجزء الداخلي من الحجر في الثواني القليلة (19 ثانية في المتوسط) التي يقضيها الجسم في الغلاف الجوي . إذا كان الجو باردًا بدرجة كافية في البداية، فقد يكون مركز النيزك متجمدًا بشكل عام.

على ارتفاع 10-15 كيلومترًا، عادة ما يتباطأ مثل هذا النيزك ويبدأ في السقوط دون احتكاك كبير مع الغلاف الجوي، ثم يكون لديه الكثير من الوقت للمركز البارد لتبريد الطبقة السطحية. ونتيجة لذلك، فقط نيزك سقطلن يكون أحمر حارًا على الإطلاق، ولكنه دافئ، أو في أحسن الأحوال، حار. أي أنه لا يستطيع إشعال أي حريق مثلاً.

ومع ذلك، تنطبق هذه الاعتبارات فقط على الأجسام ذات الكتلة المتوسطة - فالنيازك الكبيرة تصطدم بالسطح بسرعة هائلة وتنفجر، لذا لا يهم سواء كانت باردة أو ساخنة.

يرتبط تغير الفصول باقتراب الأرض من الشمس

ربما يكون هذا أحد المفاهيم الخاطئة الأكثر استمرارًا. للوهلة الأولى، يبدو الأمر منطقيا: كلما اقتربت الأرض من الشمس، كلما زاد دخول الحرارة والضوء إلى الكوكب. لماذا يوجد الشتاء والصيف في نصفي الكرة الأرضية المختلفين في نفس الوقت، على الرغم من أن كلاهما على نفس الكوكب، لم يعد بإمكان مؤيدي وجهة النظر هذه أن يفسروا.

السبب الحقيقي لتغير الفصول أقل وضوحًا: فالأرض لديها عدة فصول بسبب حقيقة أن محور دورانها حول المحور لا يوازي محور مدار الأرض حول الشمس. وزاوية الميل بينهما ثابتة وقدرها 23.5 درجة. يمكن للمرء أن يتخيل أن محور الأرض عبارة عن إبرة تخترق الكوكب مباشرة بحيث يخرج طرفها من القطب الشمالي ويبدو "لأعلى" بشكل تقليدي، وتبرز النهاية الحادة للخارج القطب الجنوبيوتوجيه "لأسفل".

عندما يشير طرف الإبرة إلى النجم، يكون الصيف في نصف الكرة الشمالي. تشرق الشمس عالياً فوق الأفق، وتسقط أشعتها في المنطقة الواقعة شمال خط الاستواء بزوايا أصغر: أي أنها لا تنزلق على طول السطح، بل يبدو أنها "تستقر" عليه. تصل أقصى كمية من الطاقة الشمسية إلى الأرض عندما تسقط الأشعة عموديًا، ولهذا السبب يكون الصيف أكثر دفئًا من الشتاء. عند خطوط العرض الاستوائية تسقط الأشعة بشكل عمودي على مدار السنة، لذلك لا يتم تمييز الفصول هناك. يحدث الصيف في نصف الكرة الجنوبي عندما يتم توجيه طرف الإبرة بعيدًا عن الشمس.