초록 진술 이야기

현대 물리학의 신화 Petrov는 온라인에서 읽습니다. 모두가 틀렸다 - 호기심 과학 회의소 — LiveJournal

같은 일을 계속하면서 다른 결과를 기대하는 것은 의미가 없습니다.

알베르트 아인슈타인


콘텐츠:

    1. 연혁
    2 소립자의 분류
      2.1 양자이론에서의 소립자의 분류
      2.2 소립자장론에서의 소립자의 분류
    3 소립자의 체계화
    4 소립자의 질량
    5 소립자의 반경(소립자의 장론에 의해 결정됨)
    6 소립자의 들뜬 상태
    7 소립자와 소립자의 중력이론
      7.1 소립자의 중력장
      7.2 소립자의 중력장 방정식의 과학적 입증
    입자 물리학의 8가지 신화:
      8.1 소립자 표준모형에 대한 신화
      8.2 소립자의 기본 상호작용
      8.3 소립자와 게이지 보존
      8.4 소립자와 “끈 이론”
      8.5 20세기 입자물리학의 동화 속 등장인물
    9 기본 입자 - 기타
    10 물리학: 소립자 - 요약

이 기사는 원래 Wikiknowledge 웹사이트를 위해 Vladimir Gorunovich가 작성했습니다. 이 텍스트는 Wikiknowledge 웹사이트에서 New Physics 반대자들에 의해 삭제된 정보를 포함하여 수정되고 보완되었습니다. 사람들이 진실을 알 때 모든 사람이 그것을 좋아하는 것은 아닙니다.


기본 입자는 소우주(원자, 핵 및 아핵 규모)에서 분할할 수 없는 가장 작은 물체입니다. 중입자 물질(및 반물질)의 원자와 원자핵은 기본 입자로 구성되며, 천문학자들이 "암흑 물질"로 간주하는 중성미자 물질은 전자 중성미자(별에서 엄청난 양으로 방출됨)로 구성됩니다. 소립자는 소립자에 전자기장의 존재뿐만 아니라 미립자와 파동의 특성(미립자-파동 이중성)을 동시에 갖는다는 것이 실험적으로 확립되었습니다.

1. 연혁

소립자의 발견과 함께 과학(물리학)은 그 수와 구조에 대해 질문했습니다. 약 10개의 기본 입자가 발견되었지만 모든 기본 입자는 진정한 기본 입자로 간주되었습니다. 소립자의 구조를 전자기장을 기반으로 설명하려는 시도가 있었지만, 소립자의 장 이론을 즉시 구축하는 것은 불가능했습니다. 점차적으로 이러한 물리학의 방향은 그림자 속으로 들어가고 100년 이상 지속된 작업의 일부가 성공적으로 완료될 때까지 2010년까지 그림자 속에 남아 있었고 기본 입자에 대한 장 이론의 생성과 미시세계의 과학적 그림.

물리학의 고전장 이론과 동시에 양자장 이론을 창안하는 작업이 진행되어 20세기에 본격적으로 등장했습니다. 양자 이론의 기초는 다음과 같습니다. 상호 작용은 본질적으로 이산적이며 상호 작용 캐리어인 양자를 사용하여 전송됩니다. 그러나 실제로는 광자와 기타 기본 입자만이 자연에서 발견되었습니다. 따라서 기본 입자 자체는 기본 입자 간의 상호 작용에 대해 감지되지 않은 캐리어로 선택되었습니다. 이를 위해 소립자는 에너지 보존 법칙을 위반하여 가상 상태에서 일시적으로 존재할 가능성이 있다고 생각됩니다. 글쎄요, 가상 입자의 존재는 수명이 짧기 때문에 증거도 없이 믿음으로 받아들여졌습니다. 자연법칙을 조작하는 시대가 시작되었습니다.

1964년에 제안된 쿼크 모델(나중에 기본 입자의 표준 모델)은 양자 이론의 틀 내에서 작동하며 기본 입자(가상의 강한 상호 작용에 참여)가 복잡한 구조를 가지며 가상의 쿼크로 구성되어 있다고 명시합니다. 쿼크 가설의 수학적 기초를 제공하기 위해 단일 대칭이 발명되었습니다. 그러나 쿼크는 어떤 에너지에서도 자연에서 발견될 수 없습니다(매번 우리는 쿼크의 흔적을 추정했습니다). 그런 다음 양자 이론은 자유 형태의 쿼크의 출현을 방지하는 메커니즘을 고안해야 했습니다. 이를 위해 자연에서는 발견되지 않는 가상의 강한 상호 작용(글루온)의 가정된 운반자에게 고유한 속성, 즉 이동할 때 유사한 속성을 생성하는 능력(감금)이 부여되었습니다. 에너지 보존 법칙이 다시 한 번 무시되었다는 것이 분명합니다. 따라서 자연에서 쿼크를 관찰할 수 없다는 것에 대한 "과학적" 정당화가 고안되었고 이는 당연한 것으로 받아들여졌습니다.

소립자 표준모델과 양자 이론의 명백한 성공에도 불구하고, 소립자 장 이론에 대한 연구는 결코 중단되지 않았습니다. 이러한 물리학 방향의 발전은 지난 세기 70년대 중반에 제가 고전과 이에 모순되지 않는 양자역학의 일부를 결합하려고 시도하면서 시작되었습니다. 따라서 양자수의 도입으로 기본 입자(광자, 타우 렙톤이 없는 렙톤, 중간자, 중입자, 벡터 중간자 포함)의 바닥 상태에 대한 정확한 스펙트럼을 얻을 수 있게 되었습니다. 이 물리학 분야의 가능성이 가시화되었습니다. 컴퓨팅 기술의 발전과 컴퓨터의 출현(전기장뿐만 아니라 자기장의 상호 작용을 계산할 수 있음)과 동시에 진행된 추가 작업은 기본 입자의 장 이론에 상당한 발전을 가져왔습니다.

현재 기본 입자의 장 이론은 기본 입자의 전체 스펙트럼을 설명하며, 당연히 허구의 쿼크, 글루온, 중력, 중력, 심지어 힉스 보손도 존재할 수 없습니다(그러나 이 수학적 동화는 별도의 이야기입니다). 주제). 또한 장 이론은 다음과 같은 방법을 설명했습니다. 전하기본 입자와 그것이 양자화되는 이유, 상수가 어떻게 발생하는지 자기장기본 입자와 실제로 핵력이 무엇인지. 그러나 기본 입자의 장 이론의 가장 중요한 결과는 사랑받지 못하는 것을 포함하여 모든 자연 법칙이 다시 적용된다는 것입니다. 양자 이론게이지 보손은 에너지 보존 법칙입니다. 물론 장 이론이 모든 질문에 대한 답을 찾을 수는 없었습니다. 그러나 이것은 대체로 시간 문제이며 새로운 질문이 발생할 것입니다. 그것은 다른 이론에서도 일어났고 이번 이론에서도 마찬가지일 것입니다.

소립자의 장 이론의 결과는 미시 세계에 대한 과학적 그림의 출현이며, 이는 향후 수십 년 동안 과학으로서의 물리학의 발전을 결정할 것입니다.

말한 내용을 요약해 보겠습니다.

  • 1. 표준 모델과 함께 양자 이론은 가상의 강한 상호 작용(양자 이론에서는 하드론이라고 함)에 참여하는 각 기본 입자가 쿼크로 구성되어 있다고 말합니다. 그러나 쿼크(글루온도 포함)는 가속기나 글루온에서 발견되지 않았습니다. 자연은 어떤 에너지를 가지고 있으며 가상 입자의 교환은 자연의 법칙에 위배됩니다.
  • 2. 장 이론은 기본 입자(양자 수 L > 0, 기본 입자의 존재는 장 이론에 의해 확립됨)가 일정한 구성 요소를 갖는 회전하는 극성 교번 전자기장으로 구성되어 있다고 말합니다. 이러한 기본 입자에는 다음이 있어야 합니다.
    • 일정한 전기장,
    • 일정한 자기장,
    • 파 교류 전자기장.

    정지 질량이 0이 아닌 기본 입자와 중력장(기본 입자의 전자기장에 의해 생성됨)에 이러한 필드가 존재한다는 것은 다수의 기본 입자에 대해 물리학을 통해 실험적으로 확인되었습니다.

    우리는 모든 단계에서 일정하고 가변적인 전자기장을 접하게 됩니다. 장 이론에 따르면 기본 입자의 수는 무한하며 각 기본 입자(양자수 L > 0)는 무한한 수의 여기 상태를 갖습니다. 음, 기본 입자는 교번 전자기장의 존재로 인해 정확하게 파동 특성을 갖습니다. 이것이 소립자의 장 이론의 관점에서 마이크로 세계가 나타나는 방식입니다.

장 이론에서 양자수 L > 0인 기본 입자



장 이론에서 양성자의 구조: 전자기장의 단면. 여기서 E는 일정한 전기장을 생성하는 벡터이고, H는 일정한 자기장을 생성하는 벡터이며, 노란색교번 전자기장의 영역이 표시됩니다.

이처럼 소립자의 장론은 모든 소립자를 설명하고 실제로 자연에 존재하는 전자기장을 바탕으로 그 구조를 설명하는 이론이다. 이로써 나의 위대한 전임자들의 생각이 확인되었습니다.

오늘날 물리학은 표준 모델이 확립한 '진실'에 대한 독점과 자칭 과학적이라고 자칭하지만 실제로는 과학으로만 돈을 버는 미디어에도 불구하고 빠르게 변화하고 있습니다. 그러므로 거기에 인쇄되고 배포되는 모든 것을 맹목적으로 믿어서는 안됩니다. 매스 미디어. 20세기 후반 물리학을 휩쓸며 과학의 최고 성취로 자처했던 수학적 동화의 흐름은 사실은 과학의 모방이다. 현실과 부합하지 않음. 진정한 이론은 자연 법칙 내에서 엄격하게 작동해야 하며, 자연 법칙이 틀렸다는 것을 증명해야 하며, 조작해서는 안 됩니다.

2 소립자의 분류

2.1 양자이론에서의 소립자의 분류

와 함께 양자론의 관점모든 기본 입자는 두 가지 클래스로 나뉩니다.

  • 페르미온- 반정수 스핀을 갖는 기본 입자;
  • 보존- 정수 스핀을 갖는 기본 입자.

양자 이론은 (기존의 관점에서) 다음과 같은 기본적인 상호 작용을 소개합니다.

동시에 양자이론은 가설적인 강한 상호작용과 약한 상호작용에 더해 실제로 자연에 존재하는 전자기적 상호작용 대신에 특수한 전자기적 상호작용을 도입한다. 양자 이론).

소개된 기본적인 상호작용의 유형에 따라양자 이론은 기본 입자를 다음 그룹으로 나눕니다.

  • 강입자- 실제로 자연에 존재하거나 가상에 존재하는 모든 유형의 기본 상호작용(양자 이론에 의해 가정됨)에 참여하는 기본 입자
  • 렙톤- 전자기 및 가상의 약한 상호작용에 참여하는 페르미온(양자 이론)
  • 보손 측정- 광자, 중간 벡터 보존 및 상호 작용의 캐리어(양자 이론의 가정 내에서).

여기에 가정된 양자 이론과 표준 모델이 표시되어 있지만 자연에서는 발견되지 않습니다. 쿼크, 글루온, 중력자, 힉스 보손(발견된 힉스 보손으로 가장하여 새로 발견된 기본 입자인 벡터 중간자를 미끄러뜨립니다) , 그러나 양자 이론은 이러한 기본 입자를 진정한 기본 입자로 간주하지 않기 때문에 중간자와 중입자는 표시되지 않습니다. 또한 양자 이론은 일부 벡터 중간자를 기본 입자로 분류했는데, 그 이유는 이것이 약한 상호 작용(양자 이론에 의해 가정됨)의 전달자라고 믿기 때문입니다. 이들은 W-보손과 Z-보손입니다. 양자 이론은 나머지 벡터 중간자를 기본 입자로 간주하지 않습니다.

2.2 장론에서 소립자의 분류

기본 입자의 장 이론에 따르면, 모든 기본 입자는 스핀의 기초가 되는 (이에 의해 확립된) 양자수 L에 따라 그룹으로 나뉩니다. 가능한 스핀 값의 무한한 집합 중에서 0(L=1)만 구별할 수 있습니다. 왜냐하면 이 기본 입자 그룹(메손)의 경우 중성 입자와 반입자를 구별하는 것이 불가능하기 때문입니다.

모든 기본 입자는 다음과 같은 주요 그룹으로 나뉩니다.

  • 광자
  • 렙톤
  • 중간자
  • 중입자
  • 벡터 중간자

더욱이 자연의 바닥상태에 있는 중입자와 벡터 중간자의 수는 무한하다. 이 분류는 양자수 L에 따라 소립자를 분해합니다.


기본 입자: 바닥 상태 스펙트럼의 단편(장 이론에 따름).


기본 입자: 바닥 상태와 들뜬 상태 스펙트럼의 일부(장 이론에 따름)

자연에는 약한 상호작용(양자론에 의해 가정됨)이 없으며 핵력(실제로 자연에 존재함)에 소립자가 참여하는 정도는 양자수 L(소립자의 구조 참조)과 핵력에 집중된 에너지에 의해 결정됩니다. 일정한 자기장. 양자수 L이 증가함에 따라 기본 입자의 일정한 자기장에 집중된 에너지의 비율과 나머지 질량의 값이 증가하므로 핵("강한") 상호 작용에 입자가 참여하는 정도도 증가합니다. . 따라서 (양자 이론에 의해 가정된) 기본 상호 작용의 "4가지" 유형 중에서 - 전자기장, 중력 및 해당 물리장.


동시에 전자기 상호 작용은 양자 이론에서 고려한 전자기 상호 작용과 다릅니다. 전자기 상호 작용은 전기장뿐만 아니라 자기장 (양자 이론이 "잊은"존재)의 상호 작용도 고려합니다.


3 소립자의 체계화

  • 기본 입자의 장 이론에 따른 기본 입자와 그 들뜬 상태의 체계화는 단 하나뿐입니다.
  • 양자이론은 자연에 존재하지 않는 양자수(동위원소 스핀, 기묘함...)를 도입하여 소립자의 일부만을 체계화하는데 성공했습니다.

4 소립자의 질량

이 부분의 본문은 기본 입자의 장 이론입니다.

고전 전기역학 및 아인슈타인의 공식과 기본 입자의 장 이론에 따라 기본 입자의 나머지 질량은 전자기장의 에너지와 동일하게 정의됩니다.

어디 정적분는 기본 입자의 전체 자기 전자기장을 차지하며, E는 강도입니다. 전기장, H - 자기장 강도. 여기에서는 일정한 전기장, 일정한 자기장, 교류 ​​전자기장 등 자체 전자기장의 모든 구성 요소가 고려됩니다. 이는 실제로 자연에 존재하는 기본적인 상호작용과 일치합니다. 멋진 힉스 보존은 기본 입자의 나머지 질량을 생성하지 않으며 전자기장을 생성하지 않기 때문에 생성할 수 없습니다.

기본 입자를 외부 전기장 또는 자기장(예: 원자핵의 양성자 또는 중성자)에 배치함으로써 기본 입자의 전자기장의 에너지 값, 즉 질량 값이 변경됩니다. 따라서 기본 입자의 질량, 평균 수명(붕괴 채널 포함)은 입자가 위치한 전자기장에 따라 달라지며 이동 속도의 크기(SRT에서 다음과 같이)에 따라 달라집니다.


5 기본 입자의 반경(기본 입자의 장 이론에 의해 결정됨)

이 부분의 본문은 기본 입자의 장 이론입니다.

기본 입자의 장 이론에서는 기본 입자의 장 반경(r 0~)을 교번 전자기장이 회전하는 기본 입자(양자 수 L > 0) 중심으로부터의 평균 거리로 정의합니다. :

L은 기본 입자의 주요 양자 수입니다.
ħ - 플랑크 상수;
m 0~ - 기본 입자의 교번 전자기장에 포함된 질량;
c는 빛의 속도이다.

장 이론에서 양성자의 구조(단면)(E-일정 전기장, H-일정 자기장, 교류 ​​전자기장은 노란색으로 표시됨).



장 이론의 전자 구조(단면)



장론에서 중성자의 구조(단면)

제시된 수치에서 알 수 있듯이, 기본 입자의 전기장 - 쌍극자.

사진에서 전자는 양성자보다 작게 보이지만 실제로 전자의 장 반경은 양성자(및 중성자)보다 600배 더 큽니다. 따라서 전자는 원자핵, 즉 전자의 선형 차원에 떨어질 수 없습니다. 선형 치수를 초과합니다. 원자핵(가장 어려운 것조차도). 전자는 중성자 내부에 존재하지 않지만 중성자가 붕괴하는 동안 전자기장에 의해 자연적으로 전자보다 더 큰 크기를 갖는 전자 반중성미자와 함께 생성됩니다.

기본 입자의 나머지 질량 중 일부만 m 0~에 집중되어 있습니다.

M 0 - 기본 입자의 정지 질량.
m 0= - 기본 입자의 일정한 전기장과 일정한 자기장에 포함된 질량.

기본 입자가 차지하는 공간 영역의 반경은 다음과 같이 정의됩니다.

소립자의 교번 전자기장이 차지하는 환형 영역의 반경을 r 0~ 값에 더했습니다. 기본 입자의 일정한(전기 및 자기) 필드에 집중된 나머지 질량 값의 일부는 전기 역학 법칙에 따라 이 영역 외부에 위치한다는 점을 기억해야 합니다.

6 기본 입자의 들뜬 상태

이 부분의 본문은 기본 입자의 장 이론입니다.

기본 입자의 장 이론에 따르면, 양자수 L > 0인 기본 입자도 들뜬 상태에 있을 수 있는데, 이는 추가 토크(V)가 존재한다는 점에서 주 입자와 다릅니다. 물리학은 이미 기본 입자에서 그러한 상태를 많이 실험적으로 발견했습니다. 예가 그림에 나와 있습니다.



파이 중간자 하위 그룹


양성자 하위 그룹

7 소립자와 소립자의 중력이론

이 부분의 본문은 입자 중력 이론입니다.

2015년에 등장한 소립자의 중력 이론은 자연에 전자기 형태의 중력이 존재한다는 사실을 입증했습니다. 동시에, 자연에는 물질의 중력장이 없지만 이 물질을 구성하는 기본 입자의 중력장이 있다는 것을 명확하게 이해하는 것이 필요합니다. 이는 벡터 필드의 중첩이며 공간의 각 지점에 벡터를 추가하는 규칙에 따라 추가됩니다(대칭을 이유로 스칼라 양으로 추가한 다음 단위 벡터를 곱하지 않음).

물질의 중력장은 이 물질을 구성하는 기본 입자의 전자기장에 의해 생성되기 때문에 물질의 관성 특성에 대한 의문이 생겼습니다.

소립자의 중력 이론 방정식 137에서 소립자의 전자기장의 운동 에너지는 관성 질량의 운동 에너지와 동일하다는 것이 확립되었습니다.

기본 입자의 전자기장의 전기 및 자기 구성 요소는 우주의 물질을 구성하는 필드 물질의 관성 특성을 생성합니다.

따라서 소립자의 중력 이론은 물질의 중력장과 물질의 관성 특성이 이 물질을 구성하는 소립자의 전자기장에 의해 생성된다는 것을 증명했습니다. - 21세기 물리학은 '힉스 보존'에 관한 수학적 동화를 반박했습니다.

우주의 물질을 구성하는 기본 입자는 전자기장 물질의 한 형태이며 이러한 형태의 물질에는 표준 모델과 양자 이론이 발명한 멋진 상호 작용과 함께 멋진 "힉스 보손"이 필요하지 않습니다. 물론 새로운 형태의 물질을 발명할 수 있지만 그것은 새로운 수학적 동화가 될 것입니다.

7.1 소립자의 중력장

이 기사는 원래 제가 Wikiknowledge 사이트를 위해 작성했지만 "기물 파손"이라는 이유로 이 사이트에서 삭제되었습니다. 여기 내가 준다 전문자신의 의견을 형성할 수 있도록 수정 없이 기사를 삭제했습니다.

이 부분의 본문은 입자 중력 이론입니다.

기사의 이 블록에 있는 정보는 파손되기 전까지는 신뢰할 수 있습니다.

우주의 물질은 중력의 근원이면서 동시에 그 물질은 소립자로 구성되어 있으므로 중력의 근원은 소립자 그 자체라는 결론이 나온다. 기본 입자를 연구하면서 물리학은 정지 질량이 0이 아닌 기본 입자에 다음과 같은 전자기장의 존재를 실험적으로 확인했습니다.

  • 일정한 전기장,
  • 일정한 자기장,
  • 파 교류 전자기장.

기본 입자의 중력장은 고전 전기 역학과 아인슈타인의 공식에 따라 전자기장에 의해 생성됩니다.

이것들은 모두 과거의 가장 위대한 물리학자들의 작품과 아인슈타인의 유명한 공식에 의해 창조된 과학인 고전 전기 역학에서 나온 명백한 것입니다. 고전 전기 역학을 아는 물리학 학생이라면 누구나 고전 전기 역학에서 채택한 가우스 단위계에서 유도를 반복함으로써 이 공식의 신뢰성을 확인할 수 있습니다. 소립자의 중력 이론은 수십 년 동안 그 구성이 약속되어 온 양자 중력 이론의 대안입니다.

기본 입자의 장 이론의 표기법이 소개됩니다.

수학적 표현을 단순화하기 위해 자유 정지 기본 입자는 중심이 원점과 일치하는 (X,Y) 평면에 위치합니다. Z는 기본 입자 평면 위의 높이와 같습니다.

외부 영역(기본 입자의 환형 영역 외부)에 있는 기본 입자의 중력장 강도:





결과 방정식으로부터 기본 입자의 중력장은 기본 입자의 중심을 통과하고 입자 평면에 수직인 축을 중심으로 대칭을 가지며 이는 기본 입자 구조의 결과입니다. 기본 입자의 중력장은 구형 대칭을 갖지 않습니다. 중력장의 대칭성에 대한 물리학의 일반적인 의견은 기본 입자의 중력 이론의 데이터와 모순됩니다. 기본 입자는 공이 아니거나 물질 위에 균일하게 퍼진 덩어리가 아니기 때문입니다. 과학의 최고 성취.

외부 영역(환형 영역 외부)에 있는 기본 입자의 환형 영역에 의해 생성된 중력장의 대칭 구성요소의 강도:

기본 입자의 중력 이론에서는 당연히 중력자, 중력자, 그리고 물론 멋진 "힉스 보손"을 위한 자리가 없었습니다. 그들은 더 나은 사용에 합당한 끈기를 가지고 일반 벡터 중간자로 가장하려고 합니다. . "모든 기본 입자의 중력과 자성은 모든 중력이나 자성의 운반자가 완전히 배제되는 플랑크 값으로 시작합니다"라는 물리학의 일반적인 의견은 두 번째 부분에서만 기본 입자의 중력 이론과 일치합니다. 중력은 자연에서 완전히 배제됩니다.

방정식에 따르면 정지 상태의 자유 기본 입자의 중력장은 입자의 정지 질량, 공간에서의 위치, 스핀 방향 및 필드 반경(r 0~)에 대한 정보를 전달합니다. 소립자의 중력 이론에 의해 얻어지는 중력장 강도의 방정식은 소립자의 장 반경(r 0~)이 0과 같다고 가정할 때 일반적으로 허용되는 방정식으로 축소될 수 있으며 이는 자연적으로는 있을 수 없습니다. - 중력의 점원은 수학적 동화의 산물입니다.

소립자의 중력 이론은 중력 질량과 관성 질량의 동일성에 관한 일반 상대성 이론(GR) 가정의 타당성을 입증했습니다. 우주의 물질을 구성하는 소립자들과 관련하여 중력 질량과 관성 질량은 크기가 동일하며 소립자의 전자기장에 의해 생성됩니다. 대우주에서 소립자의 중력 이론에 대한 제한 사례는 뉴턴의 만유인력 법칙이며, 이는 우주에서 물질의 소립자에 의해 생성된 중력장의 강도의 실제 값에 대한 일반 상대성 이론의 데이터와 일치합니다( 양성자, 중성자, 전자, ...).

결론적으로 Wikipedia 세계의 "기물 파손"에 대한 정의를 추가하겠습니다. 기물 파손은 인간의 파괴적인 (파괴적인) 비정상적인 행동 형태 중 하나이며, 그 동안 예술과 문화의 대상이 파괴되거나 모독됩니다. "Larousse"는 다음과 같이 그립니다. "반달리즘은 아름다운 것, 특히 예술 작품을 강제로 파괴하는 마음의 상태입니다."라는 사실에 주의하세요.
영어 자료는 기물 파손의 법적 측면에 주목합니다. "기물 파손은 개인 또는 공공 재산을 고의적으로 파괴하거나 손상시키는 것입니다."

나는 나의 물리학 지식, 즉 진실에 해당하는 것을 씁니다.. 선생님들로부터 과학 문헌과 인터넷으로부터 독립적으로 얻은 지식이 현실과 일치하지 않는다면 이는 입증되어야 합니다. 나는 그 뒤에 아무리 큰 이름과 과학 학위가 있더라도 FAITH에 관한 FAIRY TALES를 받아들이지 않을 것입니다. 나는 물리학자이고, 나에게 진리의 기준은 실험입니다.

7.2 소립자의 중력장 방정식의 과학적 입증

일반적으로 나는 대학 물리학과 프로그램의 일부로 물리학 및 고등 수학에 대한 지식이 없는 사람들을 위한 링크와 자세한 설명에 시간을 소비하지 않습니다. 이미 매우 부족합니다. 이번에는 예외를 두고 소립자의 중력장 방정식을 어떻게, 그리고 무엇으로부터 얻었는지 아주 자세히 설명하겠습니다. 관련 지식이 있으신 분들께 "과도한" 내용을 전달한 점 사과드립니다. 시작하자.

우리 행성의 물질과 우리에게 가장 가까운 별인 태양의 구조를 연구함으로써 물리학과 화학은 이 물질이 원자로 구성되어 있음을 확인했습니다. 게다가 20세기 물리학에서는 원자가 핵과 그 주위를 회전하는 전자로 구성되어 있다는 사실을 확립했습니다. 자연에서 양성자와 중성자의 기본 입자의 존재를 발견한 물리학은 원자핵이 이들로 구성되어 있으며 이 핵이 중력장을 생성하는 전체 원자 질량의 99.9% 이상을 포함하고 있음을 확인했습니다. (이 수치는 전자의 질량을 원자핵을 생성하는 기본 입자와 비교하여 기본 수학을 아는 사람들이 쉽게 얻을 수 있습니다.) 초기 데이터는 물리학에 관한 모든 참고서에서 가져올 수 있습니다. 나는 물리학이 여전히 과학이었던 시대에 만들어진 "물리량 표, 참고서, I.K. Kikoin 편집, Atomizdat, 모스크바(1976)"라는 참고서를 사용하는 데 익숙합니다. "양성자", "중성자", "전자" 기사에서 Wikipedia 세계의 원자를 구성하는 기본 입자의 나머지 질량 값을 측정하는 가장 현대적이고 정확한 데이터를 얻을 수 있습니다. 원자의 중력장은 99.9% 이상이 원자핵의 기본 입자(양성자와 중성자)에 의해 생성되며, 물질의 중력장에 다른 기원을 두는 모든 중력 이론은 다음과 같습니다. 20세기 물리학의 실험 데이터. 그러나 이러한 "이론"의 지지자들만이 자연의 평결을 고려하기를 원하지 않으며 물리학의 데이터에 맞서 싸우고 있으며 그들의 아이디어를 과학의 가장 높은 "성취"라고 주장합니다. 이는 실제로 물리학의 사기입니다.

물질의 원자는 질량이 m인 공이 아니지만, 원자가 생성하는 중력장의 패턴을 결정하는 특정 구조를 가지고 있습니다. 99.9% 이상의 물질 원자의 중력장의 그림은 원자핵의 구조와 그 구성에 포함된 기본 입자의 구조, 즉 양성자와 중성자의 구조에 의해 결정됩니다.


소립자의 중력 이론의 기초가 되는 기본 방정식을 도출하기 위해 우리는 과거의 가장 위대한 물리학자들의 연구 결과(뉴턴, 맥스웰, 암페어, 패러데이, 아인슈타인)를 사용할 것입니다. 우리는 뉴턴의 만유인력 법칙을 사용할 것입니다. 고전 전기 역학(진정한 과학 이론)의 방정식과 아인슈타인의 공식(내 생각에는 가장 위대한 발견, 이는 내가 기본 입자의 장 이론과 기본 입자의 중력 이론을 구축할 수 있게 해주었습니다. 나는 20세기에 개발된 양자 전기역학이 과학의 성취가 아니라 마음의 게임에 있다고 생각합니다. 당신은 어떤 초현대적인 이론적 구성이라도 생각해 낼 수 있고 그것을 "과학"의 가장 높은 성취로 넘길 수 있습니다. 그러나 우주는 전혀 신경 쓰지 않습니다. 문학적 창의성사람들의. 20세기, 특히 후반에는 양자 "물리학"에 대한 입증되지 않은 진술의 틀 내에서 유사한 이론적 구성이 많이 발명되었습니다.

20세기 물리학이 양성자, 중성자 및 전자기장에 대해 배운 내용을 기억해 봅시다. (가장 최근 정보는 Wikipedia 세계의 "양성자" 및 "중성자" 기사에서 찾을 수 있습니다.)

  • 양성자는 원거리 영역에서 기본 전하 +e의 필드에 해당하는 일정한 전기장을 가지고 있습니다.
  • 중성자의 전체 전하가 0이라는 사실에도 불구하고 중성자는 표준모형 +2e/3 및 -2e/3과 초등장 이론에 따라 쌍극자 전하에 의해 생성된 쌍극자 전기장을 갖습니다. 입자 +0.75e 및 -0, 75e. 쌍극자 전하 값에는 약간의 불일치가 있는데, 이는 이론 중 하나만 과학적이기 때문에 이해할 수 있습니다.
  • 양성자는 일정한 자기장을 가지고 있습니다. 양성자의 자기 모멘트의 크기는 높은 정확도로 물리학에 의해 측정되었지만 양자 "이론"에서는 비정상적인 것으로 판명되었고 기본 입자의 장 이론에서는 예상되었습니다.
  • 중성자는 또한 일정한 자기장을 가지고 있습니다. 중성자의 자기 모멘트의 크기는 물리학에 의해 높은 정확도로 측정되었지만 양자 "이론"에서는 비정상적인 것으로 판명되었으며 기본 입자의 장 이론에서는 예상되었습니다.
  • 20세기 물리학에서도 양성자와 중성자는 파동 교류 전자기장에 의해 생성된 파동 특성을 가지고 있음이 확립되었습니다. 이러한 기본 입자 내부에 파동 교류 전자기장이 존재한다는 것은 표준 모델의 데이터와 모순되지 않습니다. 양성자와 중성자를 구성하는 가상 쿼크의 질량을 합산하면 양성자와 중성자 질량의 90% 이상이 쿼크 성질이 아니라는 것이 밝혀집니다. 소립자의 장 이론. 양성자와 중성자 질량의 나머지 10% 미만을 표준모형 "쿼크"라고 부르는데, 이는 소립자의 일정한 전자기장을 생성하며, 소립자의 장 이론은 쿼크와 관련 없이 단순히 일정한 전자기장이라고 부른다. 자연에서는 아직 발견되지 않은 놀라운 쿼크입니다.
  • 양성자는 단지 일정한 전기장을 갖는 것이 아니라 표준 모델 +4e/3 및 -e/3과 기본 입자의 장 이론에 따라 반대 부호의 전하에 의해 생성되는 일정한 쌍극자 전기장을 가지고 있습니다. 1.25e 및 -0.25e. 이론 중 하나만 과학적이지만 두 번째는 현실에 매우 적합하기 때문에 전하 값에 약간의 불일치가 있는데 이는 이해할 수 있습니다.

물리학의 이해에 기여하는 CGS(센티미터-그램-초) 단위의 절대 물리적 시스템에서 더 높은 수학 요소(모르는 사람은 미분과 적분을 이해해야 함)를 사용하여 추가 계산이 수행됩니다. 오늘날 이 단위 체계가 "낡은" 것으로 간주된다는 사실은 전혀 신경쓰이지 않습니다. 자연의 법칙은 "낡은" 것이 아니라 항상 작동하며, 무언가가 선택적으로 작동한다면(표준 모델 내 멋진 상호 작용과 같은) 이것은 자연의 법칙이 아니라 수학적 이야기입니다.

고전전기역학의 과학적 데이터에 따르면 전기장에 포함된 에너지(강도 E)는 다음과 같습니다.

그리고 자기장에 포함된 에너지(진공 상태를 고려하면 강도 H: B=H):

전자기 에너지의 밀도, 즉 작은 부피의 공간에 포함된 전자기장의 에너지 크기와 이 공간의 부피 크기의 비율을 소개하겠습니다. 그러면 전기장과 자기장(상수장과 교번장)의 합은 다음과 같습니다.

여기서는 진공 상태에서 D=E 및 B=H를 고려합니다.

마지막 방정식을 현대 국제 단위계 SI로 작성하면 다음과 같은 결과를 얻습니다.

이 방정식과 이전 방정식, 즉 "현대"와 과학 사이의 차이점을 명확하게 볼 수 있기를 바랍니다. - 국제 단위계 SI는 물리학을 이해하는 데 추가적인 어려움을 가져왔고, 20세기 물리학은 양자 교착 상태에 도달했습니다.

이제 아인슈타인의 공식을 사용하여 기본 입자의 전자기 질량 밀도를 구합니다.

질량 밀도를 알면 작은 부피 dv의 질량 값을 계산할 수 있습니다.

그러나 만유인력의 법칙(또는 뉴턴의 고전 중력 이론)에 따르면 이 질량은 주변 공간에 다음과 같은 강도의 중력장을 생성합니다.

여기서 G는 중력 상수입니다. 기본 입자의 전체 공간에 대한 적분을 취하면 내가 개발한 기본 입자의 중력 이론의 기초가 되는 기본 입자에 의해 생성된 중력장의 강도에 대한 방정식을 얻습니다.

중력 방정식은 보다 친숙한 형식으로 작성할 수 있습니다.

여기서 물리학의 한 가지 특징이 밝혀졌습니다. 힘은 벡터량이므로 각 점에 벡터를 추가하는 규칙에 따라 적분해야 합니다. 벡터 합을 상응하는 스칼라로 대체하면 특히 근거리장에서 오류가 발생합니다. 대칭에 대한 고려가 자연 법칙을 대체해서는 안 됩니다.

그리고 나에게 비밀이 아닌 소립자의 구조를 알고 수학적 장치를 숙지하면 소립자의 중력장에 대한 나머지 수학적 표현을 얻는 것이 어렵지 않습니다. 이 모든 것은 기본 입자의 중력 이론의 첫 번째 부분에 자세히 설명되어 있습니다.

양성자, 중성자, 전자 및 전자 중성미자에 대한 고정 기본 입자에 의해 생성되는 중력장 강도(Gm)의 제한 값이 표에 나와 있습니다. 보시다시피, 중력장 강도의 실제 값으로는 일반 상대성 이론의 효과를 관찰할 수 없습니다.


나는 물리학에서 얻은 지식과 미시 세계에 대한 나의 적당한 지식을 바탕으로 내가 무엇을 어떻게 얻었는지 보여주었습니다. 관련 지식(고전 전기 역학에 대한 지식, 고전 이론중력, 아인슈타인의 공식 및 수학적 분석의 대가)은 소립자의 중력 방정식을 쉽게 추론할 수 있으며 이를 통해 위에 제시된 방정식의 신뢰성을 검증할 수 있습니다. 적절한 지식을 갖춘 과학물리학자라면 이 작업에 쉽게 대처할 수 있어야 합니다. 그러한 지식이 없는 물리학자들의 경우, 그들이 받은 고등 물리학 교육의 질에 대한 의문이 제기됩니다. 그러나 과학자가 되어 과학과 싸우는 것은 정상적인 상황에서는 불가능하지만, 이런 일이 발생한다면 이전의 "지식"의 일부를 ERRORAL로 거부하는 새로운 이론이 탄생하고 더 많은 발전을 위한 투쟁이 있음을 의미합니다. 과학. 오래된 이론적 구성을 지지하는 사람들은 과학적 데이터를 가장하여 자신의 신념이 인식되기를 원하므로 이에 모순되는 정보는 모두 삭제됩니다. 섹션 7.1의 기사는 New Physics의 반대자에 의해 사이트 관리자의 암묵적인 동의를 받아 오류에 대한 증거 없이 Wikiknowledge 웹 사이트에서 제거되었습니다. 신뢰할 수 있는 정보로 복원한 후 Wikiknowledge 웹사이트에서 최종 경고와 기물 파손 혐의로 차단되는 내용을 받았습니다. 따라서 양자 "이론"의 신념을 넘어서지 않는 것만 작성하는 것이 허용됩니다. 하지만 이 사이트가 무자비하게 삭제된다면 진정한 과학적 지식과 무슨 관련이 있습니까? 주머니에 휴대폰을 갖고 있는 사람, 집이나 직장에 컴퓨터가 있는 사람, 전자기장이 없으면 작동하지 않는 전자레인지에 음식을 데우는 사람에게 자연에 전자기의 존재를 증명하는 것이 왜 필요한가? - 그들은 자신에게 맞지 않는 것을 듣고 싶어하지 않으며, 그 결과 물리학의 사기가 계속됩니다. 세계의 위키피디아는 오랫동안 나를 개인적인 적으로 선언해 왔습니다. 나는 그들을 방해하고 있습니다…

다음은 전 세계 Wikipedia의 "중력 이론" 목록입니다. 그 중 얼마나 많은 것이 발명되었는지 세는 것은 어렵지 않지만, 자연에 진정으로 부합하는 이론이 들어갈 자리는 단 한 군데뿐이며, 왜 그 이론이 목록에 있는 이론 중 하나에 의해 반드시 채워져야 하는지도 모릅니다.

중세 모호주의 시대에 과학자들은 과학 지식의 감염으로 인류를 감염시키지 않기 위해 화형에 처해졌습니다. 오늘날 과학은 재갈과 차단을 사용하여 현대적인 방식으로 싸우고 있습니다. 그리고 고전 전기 역학 및 물리학의 관점에서 세상을 바라 보겠다는 표준 모델 지지자들의 제안에 대해 "이해가 안 돼요"라는 짧은 대답을 듣습니다. 마치 맥스웰과 패러데이가 역사상 존재하지 않았던 것처럼 말입니다. 물리학.

과학이 침묵하면 과학을 모방하는 온갖 종류의 동화가 그 자리를 쉽게 차지하게 됩니다. 그리고 과학이라는 접두어가 붙은 TV 채널에서는 빅뱅, 쿼크, 글루온, 힉스 보손, 암흑 물질, 암흑 에너지, 중력자, 반중력 등에 관한 사이비 과학 이야기를 홍보하는 프로그램이 등장합니다. 여기에는 진정한 과학이 거의 남지 않습니다. 20세기 초 고전 물리학 지지자들은 증거 기반 물리학을 포기할 때 발생할 결과에 대해 경고했지만 발견으로 인한 행복감 때문에 그 말을 듣고 싶지 않았습니다. 그러나 그들이 경고했듯이 진정한 과학적 데이터와 동시에 추상적인 이론적 구성의 흐름이 물리학에 쏟아져 자신의 것을 연구하고 과학의 가장 높은 성취로 간주되었습니다. 오늘날 고전전기역학을 모르는 사람들에게는 진정한 과학지식과 과학을 모방한 엄청난 양의 사이비과학적 쓰레기를 구별하기 어렵고, 과학으로 돈을 버는 출판물은 여기서는 도움이 되지 않을 것입니다. 현대의 "성과"를 가장한 것). 20세기 수학 이야기는 이미 학교 물리학 교과서에도 침투해 아이들을 속이고 있다.. 그러나 FAIRY TALES의 저자가 예를 들어 힉스 보존에 대해 쓴 내용에 관계없이 힉스 보존은 우주에서 질량을 생성할 수 없으며 우주를 파괴하는 것은 말할 것도 없이 기본 입자가 전달됩니다. 이것이 바로 초등 중력 이론입니다. 입자가 입증되었습니다. 한때 아인슈타인은 유사한 이야기를 말도 안되는 소리라고 불렀지만 (그는 힉스의 수학적 이야기가 창조되는 것을 보지 못했고 그것을 이해할 수 없었습니다) 오늘날 이것은 과학의 가장 높은 성취로 간주되며 심지어 노벨상을 수상했습니다. 물리학에서. - 오늘날 물리학에서 일어나고 있는 일은 나에게 벌거벗은 왕에 관한 동화를 생각나게 합니다. 잘못된 결정을 내림으로써 노벨 물리학 위원회는 물리학의 최선의 이익을 위해 행동하지 않았습니다. 한때 알프레드 노벨(Alfred Nobel)은 수학자에게 노벨상을 수여하는 것을 금지했지만 당시 그는 수학적 TALES가 20세기 물리학에 가져올 해로움을 아직 짐작할 수 없었습니다. 그러나 20세기에 알프레드 노벨의 이러한 금지를 우회할 수 있는 방법이 발견되었고, 물리학상은 과학의 가장 높은 업적으로 제시되었지만 실제로는 저자와 지지자들의 상상력의 산물인 수학적 이야기에 대해 수여되기 시작했습니다. 결과적으로 물리학은 발전하기는커녕 양자적 막다른 골목에 이르렀습니다. 그리하여 오늘날의 현실로 이어지는 길은 수학자들에 대한 “불의를 제거”하려는 선한 의도로 포장되었습니다. 어쩌면 우리는 "우주의 다양성", "웜홀" 또는 그들이 "움직이는" "부분 공간"에 대해 노벨상을 수여할 수도 있습니다. 우주선헐리우드는 진공 상태에서 끌어낸 에너지 덕분입니다. 어떤 FAIRY TALE이 수상되는지에 따라 어떤 차이가 있나요? 물리학 부문 노벨상 – 자연의 과학, 그러나 그러면 과학에 남게 될 것은 아마도 20세기 초 고전 물리학 지지자들이 예측했던 것과 같을 것입니다.

문학:

공식은 E. Purcell, Electricity and Magnetism, Nauka, Moscow(1971)에서 가져왔습니다. 공식은 전 세계 Wikipedia 기사 "전자기장 에너지"에서 가져온 것입니다. 아인슈타인의 공식은 누구에게 귀속되는지 알려져 있습니다. 만유인력 법칙의 저자도 알려지기를 바랍니다.

입자 물리학의 8가지 신화:

20세기 후반 물리학에서는 수많은 수학적 동화가 등장하여 과학의 성과로 전해졌습니다. 다음은 소립자와 관련된 몇 가지 수학적 이야기입니다.

8.1 기본 입자의 표준 모델에 대한 신화

이 부분의 본문은 표준 모델입니다.

1964년에 겔만(Gellmann)과 츠바이크(Zweig)는 독립적으로 쿼크의 존재에 대한 가설을 제안했으며, 그들의 의견으로는 강입자가 구성된다고 생각합니다. 당시 알려진 기본 입자의 스펙트럼을 정확하게 기술하는 것은 가능했지만, 발명된 쿼크에는 자연에 존재하지 않는 분수 전하가 부여되어야 했습니다. Leptons는 나중에 기본 입자의 표준 모델로 성장한이 Quark 모델에 전혀 맞지 않았습니다. 따라서 그들은 발명 된 쿼크와 동등한 진정한 기본 입자로 인식되었습니다. 강입자(중입자, 중간자) 내 쿼크의 연결을 설명하기 위해 본질적으로 강한 상호작용과 그 운반체인 글루온이 존재한다고 가정했습니다. 양자 이론에서 예상된 대로 글루온에는 단위 스핀, 입자와 반입자의 동일성, 광자와 같은 정지 질량이 0으로 부여되었습니다. 실제로 자연에는 가상의 쿼크 사이의 강력한 상호 작용이 아니라 핵자의 핵력이 있으며 이는 서로 다른 개념입니다.

이것은 표준 모델의 관점에서 본 "기본" 입자 목록의 모습입니다(전 세계 Wikipedia에서 가져온 사진).


  • 17개 큐브 중 4개만이 그 자리에 남아 있었습니다. 이는 25% 미만이며, 이는 쿼크 모델에 즉시 맞지 않고 동화 쿼크와 동등한 기본으로 인식되도록 강요되었기 때문입니다.
  • 자연의 법칙을 위반하는 멋진 상호 작용 운반자(종종 허구)인 게이지 보손 대신 양자 이론의 틀 내에서 자연에는 단순히 벡터 중간자가 있습니다(0과 다른 정수 스핀을 갖는 기본 입자 그룹이 있습니다). ), 그 중 10개 이상이 이미 발견되었으며 더 많은 것이 발견될 것입니다. 그 수는 무한대인 모든 벡터 중간자에 귀속시키기에 충분한 멋진 상호 작용은 없습니다.
  • 광자의 경우 기본 입자의 전자기장의 전자기 상호 작용의 캐리어는 고전 전기 역학-과학에 따라 이러한 전자기장 자체입니다.

50년이 지났습니다. 가상의 쿼크는 자연에서 결코 발견되지 않았으며 "감금"이라는 새로운 수학적 동화가 우리를 위해 발명되었습니다. 생각하는 사람은 자연의 기본 법칙, 즉 에너지 보존 법칙에 대한 노골적인 조롱을 쉽게 볼 수 있습니다. 그러나 이것은 생각하는 사람에 의해 이루어질 것이며, 이야기꾼들은 자연에 자유 쿼크가 없는 이유에 대해 그들에게 적합한 변명을 얻었습니다.

도입된 글루온 역시 자연에서는 발견되지 않았습니다. 사실은 벡터 중간자(및 중간자의 들뜬 상태 중 하나 이상)만이 자연적으로 단위 스핀을 가질 수 있지만 각 벡터 중간자는 반입자를 가지고 있다는 것입니다. - 따라서 벡터 중간자는 "글루온"의 후보로 적합하지 않으며 가상의 강한 상호 작용의 전달자 역할을 할 수 없습니다. 중간자에는 처음 9개의 들뜬 상태가 남아 있으나 그 중 2개는 소립자의 표준모형 자체와 모순되어 표준모형은 자연계에서 이들의 존재를 인식하지 못하고 나머지는 물리학적으로 잘 연구되어 있어 불가능할 것이다. 그것들을 멋진 글루온으로 전달합니다. 마지막 옵션이 하나 있습니다. 한 쌍의 렙톤(뮤온 또는 타우 렙톤)의 결합 상태를 글루온으로 전달하는 것입니다. 그러나 이조차도 붕괴 중에 계산될 수 있습니다.

따라서 자연에는 쿼크와 ​​가상의 강한 상호작용이 없는 것처럼 자연에는 글루온도 없습니다. 당신은 기본 입자의 표준 모델 지지자들이 이것을 이해하지 못한다고 생각합니다. 그들은 여전히 ​​​​그렇지만 그들이 수십 년 동안해온 일의 오류를 인정하는 것은 역겹습니다. 이것이 바로 우리가 점점 더 새로운 수학적 사이비과학적 동화를 접하게 되는 이유이며, 그 중 하나가 “끈 이론”입니다.

8.2 소립자의 기본 상호작용

이 부분의 본문은 기본 상호 작용입니다.

물리학은 자연을 연구함으로써 소립자에 의해 생성되는 전자기장의 존재와 이러한 전자기장의 상호작용, 그리고 소립자의 전자기장에 의해 생성되는 중력장의 존재와 이러한 중력장의 상호작용을 실험적으로 확립해 왔습니다. 실제로 자연에 존재하는 다른 모든 유형의 상호작용은 전자기 상호작용과 중력 상호작용이라는 두 가지 기본 상호작용으로 축소되어야 합니다.

네 가지 유형의 근본적인 상호 작용이 있다는 것이 확실하게 알려져 있다는 진술은 속임수입니다. 원하는 것이 현실로 제시됩니다. 자연에는 쿼크, 글루온 및 이들의 엄청난 강력한 상호 작용이 없지만 자연에는 핵력이 있으며 이는 서로 다른 개념입니다. 자연에 엄청난 약한 상호 작용이 존재한다는 것도 입증되지 않았습니다. 놀라운 전자기 상호작용과 약전자 상호작용은 자연 법칙을 수학적 조작한 결과입니다.

8.3 소립자와 게이지 보존

이 부분의 본문은 가상 입자입니다.

입자 물리학에서 게이지 보존은 자연의 기본적인 상호 작용의 전달자 역할을 하는 보존입니다. 보다 정확하게는 게이지 이론에 의해 상호 작용이 설명되는 기본 입자는 일반적으로 가상 입자로서 게이지 보존의 교환을 통해 서로 영향을 미칩니다. (세계 Wikipedia에서 인용)

그러나 현실은 완전히 다릅니다. 가상 상호작용의 게이지 보손으로 우리에게 전달되는 벡터 중간자는 정수 스핀을 갖는 일반적인 기본 입자이며 멋진 가상 상태에서의 존재는 자연 법칙에 의해 금지됩니다. 각 벡터 중간자는 필연적으로 자체 반입자를 가지므로 단위 스핀과 전하가 0인 기본 입자는 글루온으로 전달될 수 있는 반입자가 없으며 자연에 존재할 수 없습니다. 이 정보를 아는 과학 이야기꾼은 반입자가 없다는 필수 요구 사항을 제거하여 "이론"을 다시 작성할 수 있지만 여전히 수학적 동화를 불가피한 파산으로부터 구할 수는 없습니다.

실제로 자연에 존재하는 두 가지 기본 상호작용에 관해:

  • 전자기 상호 작용
  • 중력 상호 작용

그들은 동화 속 운송업자가 필요하지 않습니다.

8.4 소립자와 "끈 이론"

이 부분의 본문은 물리학에 대한 오해: 끈 이론입니다.

1970년대 초, 양자 이론에는 점 입자가 아닌 1차원 확장 물체(양자 끈)의 상호 작용 역학을 연구하는 '끈 이론'이라는 새로운 방향이 나타났습니다. 양자이론의 우위를 바탕으로 양자역학과 상대성이론을 결합하려는 시도가 이루어졌다. 이를 바탕으로 양자 중력 이론이 구축될 것으로 예상됐다.

Wikipedia의 몇 가지 인용문: 끈 이론은 모든 기본 입자와 기본 상호 작용이 플랑크 길이 10~35m 규모의 초미세 양자 끈의 진동과 상호 작용의 결과로 발생한다는 가설을 기반으로 합니다. 재정규화와 같은 양자장 이론의 어려움을 피하고 다른 한편으로는 물질과 시공간 구조에 대한 더 깊은 관찰로 이어집니다.

이론의 수학적 엄격함과 완전성에도 불구하고 끈 이론을 실험적으로 확인할 수 있는 옵션은 아직 발견되지 않았습니다. 하드론 물리학을 설명하기 위해 등장했지만 이에 적합하지 않은 이론은 모든 상호 작용을 설명하기 위한 일종의 실험적 진공 상태에 있었습니다.

끈 이론을 차원 26 또는 10에서 차원 4의 저에너지 물리학으로 축소하는 절차를 설명하려고 할 때 주요 문제 중 하나는 다음과 같습니다. 대량 Calabi-Yau 공간의 특별한 제한 사례인 Calabi-Yau 다양체 및 orbifold에 추가 치수를 압축하기 위한 옵션입니다. 1970년대 후반과 1980년대 초반 이후 가능한 수많은 해결책으로 인해 "풍경 문제"라고 알려진 문제가 발생했습니다. 일부 과학자들은 끈 이론이 과학적 지위를 받을 자격이 있는지 의문을 제기합니다..

이제 몇 가지 설명이 이루어졌습니다.

  • 소립자의 전자기장은 초미세 양자 끈의 진동 결과로 발생하지 않으며, 양자 끈의 상호 작용은 양자 끈의 상호 작용의 산물이 아닙니다.
  • 양자 "이론"의 가장 큰 어려움은 캐리어의 본질, 그에 의해 발명된 상호 작용, 자연의 기본 법칙, 즉 에너지 보존 법칙을 무시하는 가상 입자가 없다는 것입니다. 재정규화에 관해서는 그 필요성만으로도 그러한 "이론"의 오류를 나타냅니다. 그들은 자연 법칙의 결과를 취하고 다시 썼으며 이것은 과학으로 전달되었습니다.
  • 자연에는 강입자가 없기 때문에 자연에는 강입자 물리학이 없습니다. 자연에는 글루온을 갖는 쿼크가 없지만 단순히 기본 입자만 있고 기본적인 상호작용은 두 가지뿐입니다.
  • 26 또는 10 차원의 공간 – 25 또는 11 차원은 어떻습니까? 공간의 차원을 조작하여 원하는 만큼 많은 "이론"을 구축할 수 있지만 환상적인 이론도 구축할 수 있습니다. 그리고 끈 이론에 다차원 물체를 도입하는 것은 확실히 수학적 FAIRY TALES의 세계에서 나온 것입니다.
  • 물리학은 또한 상대성 이론에 관한 질문을 가지고 있습니다. 특수 상대성 이론(SRT)은 기본 입자 내부에서 작동하지 않으며 일반 상대성 이론(GTR)의 중력장은 "창조된" 멋진 "블랙홀" 외에는 아무것도 생성하지 않습니다. 이 동일한 분야에 의해 인과관계의 원칙에 모순됩니다. - 기본 입자는 일반 상대성 이론에 대한 추상적인 수학적 중력장이 아닌 벡터 중력장의 중첩을 생성합니다.
  • 글쎄, 양자 "중력 이론"을 구축 할 필요는 없습니다. 우주의 물질을 구성하는 기본 입자의 중력에 대한 과학적 이론이 개발되었습니다. 그리고 자연에는 중력이 없습니다.
  • 끈 "이론"(진공에서 빛의 속도를 초과하는 속도로 움직이고 인과관계의 원리에 모순되는 입자)에 의해 예측된 타키온은 그러한 "이론"에만 존재하며 심지어 그 저자와 지지자들의 상상 속에서도 존재합니다.
  • 끈 “이론”에 의해 예측된 우주의 다차원성은 실험 데이터와 모순됩니다. 물리학은 세 가지 공간 차원의 존재를 확립했으며 알베르트 아인슈타인은 특수 상대성 이론(어디서나 작동하지 않음)에 네 번째 가상 차원인 시간을 추가했습니다. 우주의 다른 모든 차원은 자신의 욕망을 자연 법칙보다 우선시하는 일부 "이론가"의 상상력의 산물입니다.

끈 이론 지지자들은 이를 기본 입자의 표준 모델과 비교하고 끈 이론을 옹호하며 표준 모델에는 실험 데이터에 맞는 19개의 자유 매개변수가 있지만 끈 이론은 그렇지 않다고 주장합니다.

그들은 뭔가를 놓치고 있습니다. 소립자의 표준모형이 여전히 쿼크모형으로 불리던 시절에는 쿼크가 3개만 필요했습니다. 그러나 표준 모델이 개발되면서 표준 모델은 쿼크의 수를 6개(아래, 위, 이상한, 매력, 사랑스러운, 진실)로 늘려야 했으며 각 가상 쿼크에도 세 가지 색상(r, g, b)이 지정되었습니다. 6 × 3 = 18개의 가상 입자. 또한 8개의 글루온을 추가해야 했습니다. – 모델이 새로운 실험 데이터에 맞게 성장했습니다. 그러나 요정 쿼크에 색을 도입하는 것만으로는 충분하지 않은 것으로 밝혀졌으며 일부는 이미 쿼크의 복잡한 구조에 대해 이야기하기 시작했습니다. 표준 모델의 다른 지지자들은 쿼크가 장 물질의 한 형태라고 주장합니다.

비슷한 운명이 끈의 "이론"을 기다리고 있습니다. 처음에 그 지지자들은 수학적 이야기를 말하면서 그것을 과학의 가장 높은 성취로 전달하고 대다수의 인류는 그것을 어리석게 믿습니다. 물리학의 마지막 말인 양 치부하는 새로운 수학적 양자동화는 이미 '진정한 지식'을 받았다고 순진하게 믿는 학생들에게 가르쳐지고 있다. 뒤에 새로운 동화"힉스 보존"에 관한 수학적 동화의 경우처럼 이미 "물리학" 분야에서 "과학적" 타이틀과 노벨상을 받기 시작할 것입니다. 새로운 양자 동화는 발전하고 성장할 것이며 새로운 실험 데이터에 맞게 매개 변수가 필요할 것입니다. 그리고 이 수학적 동화도 막다른 골목에 이르고 파산하게 되면 그들은 새로운 동화를 구성하게 될 것이다. 그러나 일어난 일은 더 이상 사람의 마음을 통제할 수 없는 오래된 파산한 양자수학적 동화를 유사한 새로운 동화로 대체한 것뿐이었다. – 하나의 CHIMERA가 다른 CHIMERA로 대체되었습니다. 인류는 그에 걸맞은 '과학'을 받았습니다. 그러나 물리학에는 이러한 문학적 창의성이 필요하지 않습니다..

기하학과 역학을 공부한 모든 학생은 공간의 차원 수가 3개라는 것을 알고 있습니다. 아인슈타인은 특수 상대성 이론의 틀 내에서 네 번째 가상 차원으로 여기에 시간을 추가했습니다. 우리 주변의 공간에는 다른 차원이 없습니다. 일반 상대성 이론의 공간은 특수 상대성 이론의 가상 공간이 이 이론이 작동하는 곳에 사용될 수 있는 것과 마찬가지로 이 이론의 가상 세계에만 존재합니다.

"과학적" 학위를 가진 성인은 공간이 실제보다 3~9배 더 많은 차원을 가지고 있다는 사실을 발견합니다. 아마도 학교에서 배운 것을 완전히 잊어버렸을 것입니다. 자연의 경우 공간에는 하나의 차원이 있고 끈 이론 지지자들에게는 훨씬 더 큰 차원이 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그들은 "이론적" 구성을 위해 자신만의 공간을 만들 수 있다는 점에서 신과 같습니다. 글쎄요, 그들이 신이 아니라면 그들은 단순히 과학의 이야기일 뿐이며 양자 의사 이론을 피할 수 없는 파산으로부터 구해줍니다. 우리가 온 힘을 다해 "과학"에 머물고자 하는 욕구는 이해할 수 있지만, 아마도 이 수학적 TALES 모음집에 작별 인사를 하고 물리학 발전 역사의 기록 보관소로 보내는 것이 더 정직하고 합리적일 것입니다. 과거의 오해를 버리고 학생들과 함께 책상에 앉아 매우 역겨운 새로운 물리학을 다시 배우십시오. 벌거벗은 왕에 관한 동화와 그것이 왕에게 어떻게 끝났는지 기억하십시오. 현대 현실이 당신에게 무엇인가를 생각나게 합니까?

요약하자면, "끈 이론"의 기발한 단어와 매우 복잡한 수학 뒤에는 잘못된 기초 위에 구축된 의사과학적 수학적 동화가 숨겨져 있습니다.

8.5 20세기 입자물리학의 동화 속 인물들

20세기 물리학에는 많은 수학적 동화가 등장했고, 그와 함께 동화 속 인물들도 등장했습니다. 물리학의 동화 속 인물 중 일부는 더 일찍 발명되어 결국 20세기 물리학에 적용되었습니다. 이러한 문자가 가설로 간주되는 한 모든 것은 과학의 틀 안에 남아있었습니다. 결국, 물리학의 진리의 기준인 실험은 수많은 가설 중에서 하나만 선택할 수 있으며, 어쩌면 하나도 선택할 수 없을 수도 있습니다. 글쎄요, 그들이 "이론"을 한꺼번에 쏟아내기 시작했을 때(예를 들어 중력에 관한 약 30개의 이론이 이미 발명되었습니다) 그들의 믿음을 진실로 제시하면서 물리학이라는 과학은 끝났습니다.

20세기 입자물리학의 동화 속 인물들을 러시아어(로모노소프와 멘델레예프의 언어)의 알파벳순으로 살펴보겠습니다.

  • 가속기새로 발견된 중성미자 질량과 우주 팽창을 가속화하기 위해 제안된 암흑 에너지를 통합적으로 연결하는 가상의 아원자 입자입니다.
    이론적으로 중성미자는 다음의 영향을 받습니다. 새로운 힘, 가속기와의 상호 작용의 결과로 발생합니다. 암흑 에너지는 우주가 중성미자를 분리하려고 시도하게 만듭니다. (세계 Wikipedia에서 인용). - 하지만 자연에는 놀라운 "암흑" 에너지가 없으며 물리학에서는 우주의 "팽창"이 존재한다는 사실을 입증하지 못했습니다.
  • 악시노- 입자 물리학의 일부 이론에 의해 예측되는 스핀이 1/2인 가상의 중성 기본 입자입니다. - 물리학자들은 그 존재에 대한 증거를 가지고 있지 않습니다.
  • 힉스 보존- 가상의 입자, 가상의 힉스 장의 양자, 가상의 전자기약 대칭을 가상적으로 자발적으로 위반하는 가상의 힉스 메커니즘으로 인해 표준 모델에서 필연적으로 발생합니다. 그리고 그들은 "과학의 성취"를 가장하여 증거도 없이 이 모든 상상력을 우리에게 팔려고 합니다. 발견된 것으로 추정되는 힉스 보존의 모습으로 그들은 우리에게 벡터 중간자를 미끄러뜨리고 있습니다. 이것은 사기입니다.
  • 가상 입자- 양자장 이론에서 가상 입자는 에너지와 운동량 사이의 연결이 유지되지 않는 실제로 존재하는 기본 입자 중 하나의 양자 수를 갖는 추상 개체로 이해됩니다. - 이 가상의 물체는 에너지 보존 법칙, 운동량 보존 법칙, 고전 전기 역학, 소립자의 장 이론과 모순됩니다. 가상 입자는 수학적 동화입니다.
  • 가이지노- 게이지 불변 이론과 초대칭 이론에 의해 예측된 가상 입자, 자연에 존재하지 않는 게이지 보손의 멋진 슈퍼파트너.
  • - 전자기 또는 중력파, 자신의 장 에너지의 중력 인력에 의해 제한된 지역에서 개최됩니다. -소우주와 관련된 블랙홀에 관한 또 다른 동화.
  • 글루온- 허구의 강한 상호작용을 하는 허구의 운반자.
  • 중력자와 중력자- 입증되지 않은 양자 이론의 틀 내에서 중력 상호 작용의 가상 캐리어. 중력자(Graviton)와 중력자(gravitino)는 소립자의 중력 이론과 모순됩니다.
  • 딜라톤- 이론 물리학에서 딜라톤은 일반적으로 이론적인 스칼라 장과 관련됩니다. 마치 광자가 전자기장과 관련되어 있는 것과 같습니다. 또한 끈 이론에서 딜라톤은 스칼라 필드 의 입자입니다. 스칼라 필드는 Klein-Gordon 방정식을 논리적으로 따르며 항상 중력과 함께 나타납니다. - 자연계의 존재는 증명되지 않았습니다.
  • 향수- 게이지 보손의 비물리적 시간 및 종단 상태로부터의 기여를 줄이기 위해 게이지 필드 이론에 도입된 가상 필드 및 해당 입자. 양자 색역학과 같은 물리적 응용이 가능한 비아벨 게이지 이론에서는 섭동 이론 적용의 불일치를 해결하기 위해 영혼이 필요합니다. (Wikipedia의 작은 조각) - 당신은 무엇이든 발명할 수 있지만 물리학자들은 그것이 존재한다는 증거를 가지고 있지 않습니다.
  • 동위원소 스핀- 동위원소 스핀(isospin)은 하드론의 전하 상태 수를 결정하는 양자수로 이해됩니다. - 소립자의 장 이론은 소립자를 정지 질량의 근접성에 따라 체계화하는 것이 아니라 양자수에 따라 체계화합니다. 동위원소 스핀처럼 보이지만 그렇지 않습니다.
  • 게이지 보존- 이것은 양자 이론의 틀 내에서 기본 상호 작용의 전달자가 될 수 있는 능력으로 간주되는 보존입니다(주로 양자 이론에 의해 발명됨). - 하지만 실제로 자연에 존재하는 근본적인 상호작용에는 동화 같은 운반자가 필요하지 않습니다.
  • 양자끈- 끈 이론에서 길이가 10 −35 m인 무한히 얇은 1차원 물체로, 진동으로 인해 다양한 기본 입자가 생성됩니다. - 또 다른 수학적 동화. 물질의 기본 입자는 구조가 다릅니다.
  • 쿼크- 강입자의 구성 요소로 간주되는 양자 색역학의 가상 기본 입자. 존재한다고 추정됨 6 다른 유형쿼크를 구별하기 위해 "맛"이라는 개념이 도입되었습니다. 물리학은 아직 자연에 쿼크의 존재를 확증하지 못했습니다. 우리는 항상 쿼크의 흔적이 관찰된 것으로 추정되는 동화를 접하게 됩니다.
  • 렙토쿼크-이것은 쿼크와 렙톤이 상호 작용하고 서로 변환할 수 있는 교환으로 인해 특정 세대의 쿼크와 렙톤 간에 정보를 전달하는 가상 입자 그룹입니다. 렙토쿼크(Leptoquarks)는 렙톤 전하와 중입자 전하를 모두 운반하는 게이지 보손의 세 가지 색상입니다. (Wikipedia에서 인용) - 또 다른 유사 "이론"을 만들어내는 상상력의 폭동에는 제한이 없습니다.
  • 자기 모노폴- 0이 아닌 자기 전하를 갖는 가상의 기본 입자 - 방사형 자기장의 점 소스. 전하가 정전기장의 원천인 것과 똑같은 방식으로 자기 전하는 정적 자기장의 원천이라고 주장됩니다. - 자연계에서는 발견되지 않으며, 소립자의 일정한 자기장이 다르게 생성됩니다.
  • 맥시몬(또는 플랑케온)- 질량이 플랑크 질량과 동일한(아마도 1차의 무차원 계수까지) 가상 입자 - 아마도 기본 입자의 질량 스펙트럼에서 가능한 최대 질량일 것입니다. - 물리학은 자연에 존재한다는 증거가 없습니다.
  • 미니몬- 가능한 최소 질량(최대값과 반대)을 가지며 0이 아닌 가상 입자. - 실제로 자연에 존재하는 이러한 기본 입자는 전자 중성미자이므로 동화를 만들어 전달할 필요가 없습니다. 과학의 성과로 여겨진다.
  • 뉴트럴리노초대칭과 관련된 이론에 의해 예측되는 가상 입자 중 하나입니다. - 그것은 초대칭과 같은 수학적 동화의 세계에 나오는 "이론"일 뿐입니다.
  • 파튼- 강입자의 점 모양 구성 요소로, 렙톤 및 기타 강입자에 대한 강입자의 비탄성 산란 실험에서 나타납니다. - 물리학에서는 이를 소립자의 교번 전자기장의 정재파의 안티노드라고 합니다. 그 수는 하드론에 있는 요정 쿼크의 수와 일치합니다.
  • 플랑크 입자콤프턴 파장이 슈바르츠실트 반경과 일치하는 블랙홀로 정의되는 가상의 기본 입자입니다. - 소립자의 중력 이론은 특히 소우주에서의 “블랙홀”에 관한 수학적 동화의 과학적 불일치를 보여주었습니다.
  • 프레온- 이것은 가설이다 기본 입자, 이는 표준 모델의 기본 입자(렙톤이 포함된 쿼크)를 구성하는 것으로 추정됩니다. - 하지만 자연에는 쿼크가 없으며 렙톤(쿼크 모델에 맞지 않으며 이러한 이유로 쿼크와 함께 기본으로 인식됨)에는 동화 속 벽돌이 필요하지 않습니다.
  • 색시온- 또 다른 멋진 "슈퍼 파트너". - 기본 입자의 스펙트럼은 양자역학과 고전 전기역학에 의해 동시에 결정되는 일련의 양자수에 의해 결정되며, 여기에는 "슈퍼파트너"가 있을 자리가 없습니다.
  • 약한 상호작용- 양자 이론이 가정하는 가상의 기본 상호 작용 중 하나입니다. 약한 상호작용은 강한 상호작용과 전자기 상호작용보다 훨씬 약하지만 중력 상호작용보다 훨씬 더 강한 것으로 가정됩니다. 20세기 80년대에는 약력 상호작용과 전자기 상호작용이 전기약력 상호작용의 서로 다른 표현이라고 주장되었습니다. - 물리학에서는 자연에 약한 상호작용이 존재한다는 증거가 아직 없습니다. 그리고 실제로 자연에 존재하는 벡터 중간자가 가상의 약한 상호작용의 매개체로 우리에게 넘겨지고 있다는 사실은 사기입니다.
  • 강력한 상호작용- 입증되지 않은 표준 모델 진술의 틀 내에서 가상 쿼크의 가상 상호 작용. 본질적으로 강한 상호 작용은 없지만 핵력은 서로 다른 개념입니다.
  • 멸균 중성미자- 또 다른 이야기. 자연에는 소립자의 스펙트럼과 정확히 일치하는 유형의 중성미자가 있습니다.
  • 이상함- 이상함 S란 특정 특성을 설명하기 위해 도입된 기본 입자의 양자 수를 의미합니다. 일부 소립자는 항상 쌍으로 탄생한다는 사실과 일부 소립자의 비정상적으로 긴 수명을 설명하기 위해 기이함을 도입했습니다. - 기본 입자의 장 이론은 기본 입자에 대한 양자수를 찾지 못합니다. 단순히 필요하지 않습니다.
  • 구형- 관련 페르미온의 가상 스핀-0 슈퍼파트너 입자(또는 입자). 스퍼미온은 보존(스칼라 보존)이며 동일한 양자수를 갖습니다. 그들은 놀라운 힉스 보손(Higgs boson)의 붕괴의 산물일 수도 있습니다. - 소립자의 스펙트럼은 양자수 집합에 의해 완전히 결정됩니다. 이러한 양자수는 소립자의 교번 전자기장에 의해 소유되며, 독립적인 양자수 집합은 수학적 동화에서만 존재합니다.
  • 테크니쿼크힉스 보손(Higgs boson)을 구성하는 것으로 추정되는 가상의 기본 입자입니다. - 하지만 자연에는 힉스 보존이 아니라 일반적인 벡터 중간자가 있는데, 이를 힉스 보존으로 우리에게 불어 넣으려고 합니다.
  • 프리드몬- 외부 질량과 크기는 작지만 일반 상대성 이론의 공간 곡률 효과로 인해 내부 크기와 질량이 외부 크기를 여러 번 초과할 수 있는 가상 입자입니다. - 일반 상대성 이론의 중력장은 기본 입자에 의해 생성되지 않습니다.
  • 카멜레온- 가상의 기본 입자, 비선형 자기 작용을 갖는 스칼라 보존으로 입자의 유효 질량이 환경에 따라 달라집니다. 이러한 입자는 은하계 공간에서는 작은 질량을 가질 수 있지만 지구에서의 실험에서는 큰 질량을 가질 수 있습니다. 카멜레온은 암흑에너지를 운반할 수 있는 운반체이며, 암흑물질, 우주 팽창이 가속화되는 이유가 될 수 있습니다. (위키피디아 인용) - 소립자의 나머지 질량은 외부 전자기장에 따라 달라지며 나머지는 완전한 동화입니다.
  • 힉시노- 멋진 힉스 보손의 멋진 슈퍼파트너.
  • 차르지노- 입자 물리학에서, 전하를 띤 초파트너의 고유 상태, 즉 전기적으로 하전된 페르미온(스핀 1/2)을 나타내는 가상 입자로, 최근 초대칭성에 의해 예측되었습니다. 충전와인과 힉시노의 선형결합이다. (Wikipedia 인용) - 마음에 떠오르는 것은 무엇이든 만들 수 있지만 증거는 없습니다.
  • 동등- 특정 이산 변환 하에서 부호를 유지(또는 반대로 변경)하는 물리량의 특성입니다. 패리티는 파동 함수의 주요 특성 중 하나인 양자 물리학에서 가장 중요합니다. 따라서 이러한 파동함수를 특징으로 하는 입자(원자, 핵)에는 패리티의 개념이 전이된다. Wikipedia에서 인용) - 그러나 양자 "이론"은 거짓말이었고 파동(양자) 역학은 기본 입자 내부에서 일어나는 일의 일부만 담당하므로 일부 진술은 양자 역학의 틀 밖에서 추가적인 확인이 필요합니다.
  • 전자기 상호 작용- 양자 전기역학을 생성하려는 시도에서 양자 "이론"의 수학적 조작 틀 내에서의 가상 상호작용입니다. - 실제로 자연에는 고전 전기 역학 - 과학에 의해 설명되는 기본 입자의 전자기장의 상호 작용이 있습니다.
  • 약한 전기 상호작용- 양자 이론에서 전기약력은 네 가지 기본 힘 중 두 가지, 즉 양자 이론에서 가정하는 전자기력과 약력에 대한 일반적인 설명입니다. - 자연에는 약한 상호작용이나 전자기적 상호작용이 없지만, 고전전기역학에서 설명하는 전자기장과 그 상호작용이 있습니다.
  • 전기약한 보존- 단위 스핀이 있는 일부 벡터 중간자를 우리에게 주입하려고 하는 품질의 가상 전기약력 상호작용의 가상 캐리어입니다.

과학에 종사하는 사람들의 상상력이 얼마나 풍부한지 아시나요? 그러나 본질적으로는 그렇지 않습니다. 20세기에는 양자 이론과 표준 모델에 큰 희망이 주어졌으며, 이는 거의 과학의 가장 높은 성취로 간주되었지만 알고 보니 자연은 다르게 작동하며 이제부터 이러한 동화를 위한 장소가 있습니다. 물리학의 "오개념" 섹션에 있는 물리학 발전 역사 기록 보관소의 등장인물과 매력적인 칼로리 및 전기 유체 회사를 소개합니다.

9 기본입자 - 기타

양자 이론의 지지자들은 산란 실험이 양성자에 쿼크의 흔적을 보여준다고 확신합니다. - 그러나 이것은 가능한 설명 중 하나이지 유일한 설명은 아닙니다.

강입자에 있는 가상 쿼크의 수(양자 이론에 명시된 대로)를 2로 나누어 봅시다. 장 이론에서 기본 입자의 주요 양자 수(L)를 얻습니다. 흥미롭지 않나요? 하지만 이것은 우연이 아닙니다. 요점은 이것이다: 기본 입자 내부에서 교번 전자기장의 회전의 결과로 정재파가 관찰된다는 것입니다(이는 파동 이론에 설명되어 있습니다). 그리고 정재파에는 강도가 최대인 영역(반마디라고 함)이 있지만 강도가 항상 0인 지점(마디라고 함)도 있습니다. 따라서 질량 밀도의 관점에서 정재파를 고려하면 수학적으로 몇 개의 동일한 부분(안티노드 수와 동일)으로 나눌 수 있습니다. 이는 하드론의 가상 쿼크 수와 동일한 것으로 나타납니다. .

이는 자연스럽게 실험에 대한 또 다른 설명을 따릅니다. 산란 실험에서 교번 전자기장의 정재파가 기본 입자 내부에서 관찰됩니다. 이것이 바로 그것들을 별도의 섹션으로 나눌 수 없다는 것을 설명하는 것입니다. 전자기장은 연속적이며 조각이나 별도의 부분으로 부서지지 않지만 자연 법칙에 따라 변형됩니다. 전자기장을 여러 부분으로 나누는 것은 자연이 아닌 수학에서만 가능합니다.

현재 물리학에서 가장 흥미로운 기본 입자는 전자 중성미자입니다.

물리학은 다음을 확립했습니다.

  • 전자 중성미자와 적색편이의 연결,
  • 전자 중성미자와 우주 배경 마이크로파 복사 사이의 연결(역사적으로 우주 마이크로파 배경 복사라고 잘못 불림)
  • 지진, 화산 폭발, 지각 활동 및 지구 내부에서 발생하는 열 흐름에 대한 전자 중성미자의 기여,
  • 우주의 암흑 물질에 대한 전자 중성미자의 기여, 암흑 물질이라고 잘못 불림.

정지 질량이 0이 아닌 이 가장 가벼운 기본 입자에는 어떤 다른 비밀이 숨겨져 있습니까? 시간이 말해 줄 것입니다.


10 물리학: 소립자 - 요약

나는 소립자에 관한 모든 이론과 이론적 구성을 고려하지 않았습니다. 검토되지 않은 채로 남겨짐:

  • 저자의 웹사이트에서 가장 잘 볼 수 있는 일부 과학 이론(기본 입자 구조의 파동 이론),
  • 수학적 TALES로 물리학을 양자 막다른 골목으로 몰아넣은 양자 이론(초끈 이론, M 이론 등)의 본질에 부합하지 않는 이론적 구성,
  • 과학을 모방하는 유사과학 인형(예: 물질의 무한 중첩 이론)은 추상적인 아이디어, 영리한 단어 및 종종 복잡한 수학 뒤에 빈약한 물리학을 숨깁니다.

일부 수학적 동화와 인형 작가들의 "과학적" 번식력은 매우 높으며, 과학적인 것으로 제시되는 그들의 문학 작품을 분석하는 데 시간을 보내는 것은 의미가 없습니다. 그리고 일반적으로 말하면, 과학으로 돈을 버는 출판물에 출판하는 것은 이것이 과학적 저작이라는 증거가 아닙니다.. 출판할 돈이 있는 사람들은 자본주의가 작동하는 것을 출판합니다. 21세기 물리학이 불일치를 입증했다는 사실에도 불구하고 과학과 발견이라는 접두사가 붙은 텔레비전 채널이 암기된 수학 이야기를 고집스럽게 반복한다는 사실을 깨닫는 것은 슬픈 일입니다.

소립자의 장 이론은 물리학에서 파동 방향의 발전으로 간주될 수 있기 때문에 소립자의 파동 이론과 근본적인 차이가 없습니다. 한때 파동의 방향이 양자론과 소립자의 표준모형에 의한 진리 독점 확립에 저항할 수 있는 힘을 가지고 있었다면 - 이제 물리학 교과서에는 완전히 다른 내용이 쓰여질 것입니다..

20세기에는 '양자론'과 '소립자의 표준모델'에 큰 기대가 쏠렸고, 후자는 거의 과학의 최고 성과로 선언되었으며, 이는 마침내 표준모형에서 발견되는 모든 소립자들에 의해 발견되었다. . 그러나 알고 보니 자연은 주장된 수학적 동화 모음집과는 다르게 구성되어 있습니다. 쿼크와 글루온은 자연이나 가속기, 어떤 에너지에서도 발견되지 않았으며 이러한 구성 요소 없이는 발견되지 않았습니다. 소립자의 표준모형은 동화일 뿐이다. 또한 양자 이론에 의해 가정된 상호 작용의 전달자는 자연에서 발견되지 않았으며 근본적인 상호 작용의 수는 훨씬 더 적은 것으로 밝혀져 양자 "이론"을 묻었습니다. 글쎄, 양자 "이론"의 멋진 상호 작용을 전달하는 멋진 캐리어의 자연 부재를 채우기 위해 발명된 가상 입자에 대한 동화도 이제 무너졌습니다. 양자 "이론"과 기본 입자의 "표준" 모델이 매우 싫어하는 에너지 보존 법칙은 이러한 수학적 동화 모음집이 출현하기 전에 자연에서 작동했으며 불가피하게 사라진 후에도 계속 작동합니다.

21세기가 도래하면서 물리학은 변했습니다. 이제 기본 입자의 장 이론은 자연에 실제로 존재하는 장을 기반으로 소우주를 설명하며 과학에서 그래야 하는 것처럼 자연에서 작동하는 법칙의 틀 내에 남아 있습니다. 가장 큰 발견 중 하나가 되었습니다. 새로운 물리학 - 21세기 물리학 21세기 초 이론 물리학의 가장 큰 발견은 100년 이상 지속된 장 이론 창설 작업의 일부를 성공적으로 완료한 것입니다. 과학적인 그림마이크로월드. 결과적으로, 마이크로세계는 20세기 물리학이 그 존재를 의심하지 않았던 쌍극자 전자기장의 세계이다.. 여기에 중력의 전자기적 특성을 확립하고 20세기 수학적 동화(중력의 "이론", "초중력", "힉스 이야기")를 묻은 소립자의 중력 이론이 추가되었습니다. boson'), '블랙홀' 이야기를 포함합니다.

전자 중성미자에 대한 연구 결과는 다음과 같습니다.

  • 지진, 화산 활동, 지각 활동, 지열 활동, 지구의 창자에서 나오는 열 흐름으로 인한 주요 천연 에너지 원,
  • 소위 "잔존 방사선"의 천연 자원,
  • 또 다른 자연적 적색편이 메커니즘,
  • 빅뱅에 관한 수학적 동화를 묻었습니다.

오랫동안 기다려온 물리학의 혁명이 시작되었고, 과학의 최고 성과로 제시되었던 수학 동화의 세계가 무너지고 있습니다. 마이크로월드에는 더욱 흥미롭고 흥미로운 것들이 많이 기다리고 있습니다. 물리학(Physics)은 자연에 관한 과학으로, '자연'을 의미하는 고대 그리스어 'fusis'에서 그 이름을 따왔습니다.

블라디미르 고루노비치


시립교육기관 제2중학교

키네시마

Ivanovo 지역.

연구

주제 :

“고대 그리스의 신화와 전설.”

비카레바 스베틀라나 세르게예브나.

2015

계획.

1. 소개.

2. 목표, 목표, 기본 방법.

3. 문헌 검토:

a) "신화"라는 개념의 정의,

비) 테세우스와 미노타우로스 신화,

c) 전설의 캐치프레이즈

d) 신화 "황금 양털",

e) 프로메테우스의 신화;

4. 연구 결과:

a) "테세우스와 미노타우로스" 신화의 각색;

b) 특정 주제에 대한 크로스워드 퍼즐을 컴파일하는 것;

5. 결론.

6. 응용 프로그램:

a) 사진 보고서,

b) 크로스워드,

c) 미노타우로스의 미궁

d) 가장 기억에 남는 신화를 그린 그림;

7. 참고문헌 목록.

소개

어머니는 나에게 신화 사전 "고대 그리스"를 주셨습니다.

이 사전에는 가장 유명한 고대 그리스 신화, 전설 및 전통이 포함되어 있으며, 이는 비유적이고 때로는 환상적인 형태로 허구와 실제를 모두 반영합니다. 역사적 사건. 나는 이 주제에 관심이 있었고 고대 그리스 신화와 그들이 어떤 영웅에게 헌신했는지에 대해 더 많이 배우고 싶었습니다.

이 작품의 관련성은 오늘날 고대 그리스 신화가 수세기 전에 쓰여졌음에도 불구하고 영웅과 대중적인 표현이 다음에서 발견된다는 사실에 있습니다. 일상 생활. 우리는 때때로 이것 또는 저 현상이나 개념의 기원에 대해 생각하지 않습니다. 하지만 이 질문은 나에게 매우 흥미로웠습니다.

표적 이 연구– 세계 문화의 가치에 대한 존중을 발전시킵니다.

이 목표를 달성하려면 다음과 같은 여러 가지 문제를 해결해야 합니다.

1. 주어진 주제에 관한 문학을 공부합니다.

2.인기있는 표현과 그 의미에 대한 설명을 찾아보세요.

3. 미노타우로스의 미로를 편집합니다.

4. 고대 그리스의 전설을 바탕으로 크로스워드 퍼즐을 편집합니다.

5. 가장 기억에 남는 신화 중 하나를 각색한 것입니다.

작품의 구조 - 이 작품은 서론, 5개 장, 결론, 참고문헌, 부록으로 구성됩니다.

행동 양식:

신화 사전 작업.

신화의 텍스트를 암기합니다.

급우들 사이에서 십자말 풀이를 해결합니다.

미노타우로스의 미궁에서 빠져나갈 길을 찾는다.

작업은 다음 순서로 수행되었습니다.

    사전을 읽는다.

목표: 신화의 주인공에 대한 친숙화, 주제에 대한 지식의 풍부화, 신화 문화에 대한 지식.

2.캐치프레이즈를 검색해 보세요.

목적: 이 문구의 유래를 설명합니다.

3. 크로스워드 퍼즐을 컴파일합니다.

목표: 급우들에게 주제에 대한 기본 개념을 소개합니다.

4. 가장 기억에 남는 신화 중 하나를 드라마화하세요.

목표: 아이들이 이 주제에 관심을 갖도록 합니다.

문헌 검토.

신화 발전에 큰 영향을 미쳤다 그리고 전 세계를 포괄하고 인간, 영웅, 신에 관한 수많은 종교적 사상의 토대를 마련했습니다. 그들은 신과 영웅, 괴물과 마법 식물의 매혹적인 세계를 드러냅니다. 평범한 그리스인들이 침착하게 살고, 천상의 음모에 대해 험담하고, 그들과 논쟁하고, 아름다운 딸들을 그들과 결혼시키는 것처럼 보이는 세계입니다.

신화란 무엇입니까? 사람들의 상상력이 만들어낸 작품들입니다. 신화는 민담이다. 전설적인 영웅, 신, 자연 현상. 고대 그리스 신화는 다음과 같은 방식으로 발생했습니다. 민화. 진실과 허구를 섞은 고대 그리스인들은 서로를 발명하고 이야기했습니다. 놀라운 이야기세상이 어떻게 생겨났고, 무엇이 세상을 채우는지, 왜 사람들은 때로는 용감하고 현명하며, 때로는 어리석고 비겁한지에 대해 이야기합니다.

신, 영웅, 놀라운 생물에 관한 많은 전설이 있습니다. 신과 영웅을 묘사하는 고대 그리스인들은 인간의 최고와 최악의 자질을 구현했습니다. 우리는 고대 그리스 신화에서 고귀함, 용기, 강한 우정, 부드러운 사랑의 예를 발견하지만 그 옆에는 한심한 비겁함, 탐욕, 기만, 배신이 있습니다. 고대 그리스 신화에는 한 가지 특징이 있습니다. 여기서 초점은 세계의 기원과 그 이후의 운명이 아니며, 신과 거인 사이의 투쟁도 아닙니다. 가장 중요한 것은 신과 사람의 관계입니다.

내가 읽고테세우스와 미노타우로스의 신화.

테세우스가 아테네에 왔을 때 아티카 전체는 깊은 슬픔에 빠졌습니다. 세 번째로 강력한 미노스 왕으로부터 크레타의 대사들이 조공을 받기 위해 도착했습니다. 이 찬사는 무겁고 부끄러웠습니다. 아테네인들은 9년마다 남자 7명과 여자 7명을 크레타 섬으로 보내야 했습니다. 그곳에서 그들은 거대한 궁전인 미궁에 갇혔고, 인간의 몸과 황소의 머리를 한 끔찍한 괴물 미노타우로스에게 잡아먹혔습니다. 미노스는 아테네인들이 그의 아들 안드로게우스를 죽였기 때문에 이 공물을 아테네인들에게 부과했습니다.

이제 세 번째로 아테네인들은 크레타 섬에 끔찍한 조공을 보내야 했습니다. 그들은 이미 미노타우로스의 어린 희생자들을 위한 슬픔의 표시로 검은 돛을 배에 장착했습니다. 일반적인 슬픔을 본 젊은 영웅 테세우스는 아테네 소년 소녀들과 함께 크레타 섬으로 가서 그들을 풀어주고이 끔찍한 경의를 표하는 것을 중단하기로 결정했습니다. 미노타우로스를 죽여야만 결제를 중단할 수 있었다. 따라서 테세우스는 미노타우로스와 전투를 벌여 그를 죽이거나 죽기로 결정했습니다.

노인 Aegeus는 외아들의 출발에 대해 듣고 싶지 않았지만 테세우스는 스스로 주장했습니다. 그는 바다 여행의 후원자 인 Apollo-Delphinius에게 희생을 바쳤고, 떠나기 직전에 Delphi에서 신탁을 받아이 위업에서 사랑의 여신 아프로디테를 그의 후원자로 선택했습니다. 아프로디테에게 도움을 청하고 그녀에게 희생을 바친 테세우스는 크레타 섬으로 갔다.

배는 크레타 섬에 행복하게 도착했습니다. 아테네의 젊은이들과 소녀들은 미노스로 끌려갔습니다. 크레타의 강력한 왕은 아름다운 젊은 영웅에게 즉시 관심을 끌었습니다. 왕의 딸인 아리아드네도 그를 알아차렸고, 테세우스의 후원자인 아프로디테는 아리아드네를 마음속으로 불러들였다. 강한 사랑아이게우스의 어린 아들에게. 미노스의 딸은 테세우스를 돕기로 결정했습니다. 그녀는 젊은 영웅이 미노타우로스에 의해 조각난 미궁에서 죽을 것이라고는 상상조차 할 수 없었습니다.


아리아드네는 아버지로부터 비밀리에 테세우스를 주었다 날카로운 검그리고 실뭉치.

테세우스와 조각조각 찢겨질 운명의 모든 사람들이 미궁으로 끌려갔을 때, 테세우스는 미궁 입구에 실뭉치의 끝을 묶고 미궁의 혼란스럽고 끝없는 통로를 따라 걸었습니다. 나가는 길; 그는 실을 따라 다시 길을 찾기 위해 점차적으로 공을 풀었습니다.

위협적인 포효와 함께 크고 날카로운 뿔로 고개를 숙인 미노타우로스가 달려왔다. 젊은 영웅, 그리고 끔찍한 전투가 시작되었습니다. 분노한 미노타우로스는 테세우스에게 여러 차례 달려왔지만, 테세우스는 검으로 그를 물리쳤다.

마침내 테세우스는 미노타우로스의 뿔을 잡고 날카로운 칼을 그의 가슴에 꽂았습니다. 미노타우로스를 죽인 테세우스는 공의 실을 따라 미궁에서 빠져나와 아테네의 소년 소녀들을 모두 데리고 나왔다.

Ariadne은 출구에서 그들을 만났습니다. 그녀는 테세우스에게 기쁜 마음으로 인사했습니다. 테세우스에게 구원받은 젊은 남녀들은 기뻐했습니다. 장미 화환으로 장식되어 영웅과 그의 후원자 아프로디테를 찬양하며 그들은 즐거운 둥근 춤을 추었습니다.
이제 미노스의 분노로부터 구원을 돌볼 필요가 있었습니다. 테세우스는 신속하게 배에 장비를 장착하고 해변에 정박된 모든 크레타 선박의 바닥을 잘라낸 후 신속하게 아테네로 돌아가는 여행을 시작했습니다. 아리아드네는 사랑에 빠진 테세우스를 따라갔습니다.

돌아오는 길에 테세우스는 낙소스 해안에 도착했습니다. 테세우스와 그의 일행이 여행을 마치고 쉬고 있을 때, 술의 신 디오니소스가 꿈에 테세우스에게 나타나 신들이 그녀를 그의 아내로 임명하였으니 아리아드네를 낙소스의 황량한 해안에 남겨두어야 한다고 말했습니다. 디오니소스. 테세우스는 잠에서 깨어나 슬픔에 잠긴 채 서둘러 출발할 준비를 했습니다. 그는 감히 신들의 뜻을 거역하지 못했습니다. 위대한 디오니소스의 아내 아리아드네가 여신이 되었습니다. 디오니소스의 동료들은 큰 소리로 아리아드네에게 인사하고 노래로 위대한 신의 아내를 칭찬했습니다.

그리고 테세우스의 배는 검은 돛을 달고 푸른 바다를 건너 빠르게 돌진했습니다. Attica 해안이 이미 멀리 나타났습니다. 아리아드네를 잃은 슬픔에 빠진 테세우스는 미노타우로스를 물리치고 행복하게 아테네로 돌아오면 검은 돛을 흰색 돛으로 교체하겠다는 아이게우스와의 약속을 잊어버렸습니다.

아이게우스는 아들을 기다리고 있었습니다. 그는 먼 바다를 바라보며 해변 근처의 높은 바위 위에 서 있었습니다. 멀리서 검은 점이 나타나더니 점점 커지더니 해안에 가까워졌습니다. 이것은 그의 아들의 배입니다. 그는 점점 가까워지고 있습니다. 아이게우스는 자신이 어떤 종류의 돛을 가지고 있는지 알아보기 위해 눈을 긴장시키며 바라보고 있습니다.

아니요, 흰 돛은 햇빛에 빛나지 않습니다. 돛은 검은색입니다. 이는 테세우스가 죽었다는 뜻이다. 절망에 빠진 아이게우스는 높은 절벽에서 바다로 몸을 던져 바다의 파도 속에서 죽었습니다. 그의 생명없는 몸만이 파도에 의해 해변으로 던져졌습니다. 이후 아이게우스가 멸망한 바다를 에게해라고 불렀다. 그리고 테세우스는 아티카 해안에 상륙하여 이미 신들에게 감사의 제물을 바치고 있었는데 갑자기 공포에 질려 아버지의 죽음의 비자발적 원인이 자신이 되었다는 사실을 알게 되었습니다. 슬픔에 잠긴 테세우스는 아버지의 시신을 큰 영광으로 장사했고, 장례식이 끝난 후 아테네를 장악했습니다.

저는 신화에서 자주 접한 몇 가지 인기 있는 단어에 대해 이야기하고 싶습니다.

아리아드네의 스레드.

크레타 왕의 딸 . 먹힐 운명의 젊은이들과 함께 아테네에서 크레타 섬으로 갈 때 , 왕자님이 도착했어요 , Ariadne은 그와 사랑에 빠졌습니다. 미노타우로스가 있었다 - 통로가 너무 많아서 빠져나가는 것이 불가능했던 궁전. 아리아드네는 테세우스에게 실뭉치를 주었고, 테세우스는 미궁에 들어갈 때 그것을 풀었습니다. 미노타우로스를 죽인 테세우스는 풀린 실을 따라 미궁에서 나올 수있었습니다. 비유적으로 '아리아드네의 실'이라는 표현은 어려운 상황에서 벗어날 수 있도록 도와주는 길잡이이자 기회이다. 내 반 친구들과 나는 이 신화를 극화하기로 결정했습니다.

신화 "황금 양털"

이 신화의 주인공은 제이슨이다. 고대 그리스 신화에서는왕의 아들 그리고 리더인 폴리메데스 배에 탔던 사람 "" 마음에 드는.

그에게 이 임무가 주어졌다그의 아버지의 형제 그를 파괴하기 위해.

이 신화에는 다음과 같은 대중적인 표현도 포함되어 있습니다.

황금 양털.

고대 그리스 신화는 영웅이 어떻게 생겼는지 알려줍니다. 내 집으로 갔다 , - 콜키스 왕의 용이 지키고 있던 마법의 숫양의 황금 가죽 . Jason은 "Argo"라는 배를 만들고 조립했습니다. 가장 위대한 영웅, 배의 이름을 따서 불리기 시작한 , 길을 떠나세요. 수많은 모험을 이겨낸 제이슨은 황금 양털을 손에 넣었습니다. 그 이후로 황금 양털은 사람들이 얻으려고 노력하는 부인 금이라고 불려 왔습니다. 그리고 Argonauts-용감한 선원, 모험가.

읽은 후 반 친구들에게 만화를 보도록 초대하고 십자말 풀이를 풀 것을 제안했습니다.

프로메테우스 신화

프로메테우스 - 에 중 하나 , 자의로부터 사람들을 보호합니다. , 사람들에게 불을 냈습니다.

이름프로메테우스 '미리 생각하다', '예견하다'라는 뜻이다.

프로메테우스의 불.

그리스 신화에서 타이탄, 신화에서 그는 신의 전사이자 사람들의 수호자 역할을 합니다. 타이탄에 대한 신들의 승리 이후, 프로메테우스는 사람들의 편에 서서 불을 훔쳤습니다. 그리고 그것을 사람들에게 가져왔습니다. 이를 위해 주문으로 프로메테우스는 창으로 가슴을 찔렀고, 코카서스 산맥의 박차에 있는 바위에 묶여 끊임없는 고통을 당할 운명에 처해 있었습니다. 매일 날아오는 독수리가 그의 간을 쪼아 하룻밤 사이에 다시 자라났습니다. 프로메테우스의 모습은 진실을 위해 싸우고 아이디어라는 이름으로 가장 끔찍한 고통을 겪는 사람을 상징합니다. "프로메테우스의 불"이라는 표현은 인간의 영혼 속에서 타오르는 신성한 불을 의미합니다.

연구 결과:아르고 » 뒤에 .

5. 왕의 이름Argonauts가 캠페인을 벌인 황금 양털이 보관되었습니다.

6. 바다의 신의 이름.

7. 이아손이 황금 양털을 얻도록 도와준 이투스 왕의 딸.

8. 야손이 그 밭에 용의 이빨을 심은 전쟁의 신의 이름.

9.메데이아와 제이슨은 폭풍우가 지나간 후 ​​집으로 돌아왔습니다.

10. 아버지로부터 야생적인 자발성을 물려받은 바다 생물, 반어, 반여성, 그리고 아르고나우타이의 길에서 만난 어머니 뮤즈로부터 신성한 목소리를 물려받았습니다.

11.헬라스의 영웅들이 황금 양털을 얻기 위해 갔던 배의 이름.

신화를 연출하다" 테세우스와 미노타우로스에 대하여 »

결론:

나는 많은 신화를 읽었습니다. 제가 좋아하는 캐릭터가 있어요. 예를 들어 헤라클레스, 오디세우스, 제이슨, 페르세우스. 좋아하는 신 : 포세이돈, 아레스, 아테나.고대 그리스 영웅들의 업적은 용기, 우정, 충성의 예가 됩니다. 고대 그리스 신화를 읽으면 더 오래 머물고 싶은 매혹적인 모험의 세계로 여러분을 안내합니다. 나는 대중 표현의 의미에 대한 질문에 매우 관심이 있었고 스스로 대답했으며 그 과정에서 반 친구들은 촌극이 끝난 후 만화를보고 십자말 풀이를 풀고 고대 그리스 신화에 관심을 보였습니다. 내 보고서는 책을 가지러 도서관으로 달려갔다.

하지만 작업하는 동안 어려움도 있었습니다.

a) 동일한 신화 속 인물(예: Jason과 Jason)에 대해 이야기하고 있지만 다른 책에 나오는 영웅의 이름은 다르게 기록됩니다.

b) 내 머릿속에 모든 고대 그리스 신들의 거대한 목록을 보관하는 것 또한 그리 쉬운 일이 아니었습니다.

나는 예를 들어 매장 이름(예: Mr. Hermes)에서 우리와 매우 가까운 전설의 영웅을 발견하기 시작했습니다. 제가 스스로 이해한 가장 중요한 것은 어떤 상황에서도 우리 각자는 정직하고 품위 있는 사람으로 남아 있어야 한다는 것입니다.

서지:

1.A.I.Nemirovsky “고대 헬라스의 신화”

2.B.G. 데레벤스키 “고대 그리스”

3. 신화사전 “고대 그리스”

4.나는 세계를 탐험한다: 어린이 백과사전. – M.: TKO “AST”, 1996

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첫 번째 신화는 뉴턴의 제1법칙입니다.

우주의 어떤 물체도 뉴턴의 법칙에 따라 움직이지 않지만 원칙적으로는 움직일 수 없습니다.

신체는 다른 모든 신체가 우주에서 제거될 때만 직선 경로로 균일하게 이동할 수 있습니다. 그러나 뉴턴 법칙의 작용을 관찰하기 위해 그것들을 제거할 곳은 없습니다. 우주의 모든 물체는 곡선 궤적을 따라서만 움직이며 가속도로만 움직입니다.

무슨 일이야?

사실 관성 자체는 뉴턴이 만들어낸 신화입니다. 단순히 관성이 없습니다. 힘의 영향을 받지 않는 신체는 단지 정지 상태일 수 있습니다. 몸체가 움직이는 경우 이는 몸체가 이동 방향으로 몸체에 작용하는 힘의 영향을 받고 있음을 분명히 나타냅니다. 현대 과학계의 생각과는 달리 힘은 힘이 신체에 가속도를 더 이상 부여하지 않는 순간이 아니라 신체의 움직임이 멈추는 순간 사라지기 때문입니다. 움직이는 물체에는 항상 해당 물체의 움직임을 멈추는 데 필요한 힘과 동일한 힘이 작용합니다. 주어진 물체의 움직임을 멈추기 위해서는 주어진 물체에 주어진 운동량을 부여한 힘과 동일한 힘을 가하는 것이 필요합니다. 여기서 우리는 신체에 대한 작용이 멈출 때 힘이 사라지지 않고, 움직이는 신체에 이 신체의 움직임이 멈출 때까지 잠재적인 힘으로 존재한다는 것을 깨달아야 합니다. 움직이는 몸 자체에 힘이 있다는 것을 깨달아야 합니다. 우리는 힘과 움직임이 가역적이라는 것을 깨달아야 합니다.

두 번째 신화는 뉴턴의 제2법칙입니다.

예, F = gm 공식을 사용하여 힘을 계산하면 관찰된 힘 값에 해당하는 값이 제공됩니다. 그러나이 공식은 가속도가 없는 물체에는 힘이 작용하지 않는다는 신화를 불러일으킵니다. 즉, 물체는 성령에 의해 움직인다는 것이 밝혀졌습니다. 신체는 힘의 영향을 받아야만 움직일 수 있습니다. 여기서 무슨 문제가 있습니까? 여기서 실수는 뉴턴이 운동 과정의 본질을 깨닫지 못했다는 것입니다. 질량에 작용하는 총 힘은 얼마인가? 당연히 전체 힘은 단위 질량당 작용하는 힘에 물체의 질량 F = fm을 곱한 결과로 표시됩니다. 어떤 이유로 뉴턴은 이것을 이해하지 못했습니다. 그는 질량 단위에 주어진 가속도를 부여하는 힘 "f"의 모듈로 값 "g"를 사용했습니다. 힘의 단위는 질량의 단위에 가속도의 단위를 부여하기 때문에 신체에 전달되는 힘과 가속도는 동일하며, 이는 실험에 의해 명확하게 나타납니다. F = fm이라는 공식을 사용하면 가속이 없을 때 몸이 힘에 의해 움직이는 것이 아니라 성령에 의해 움직인다는 사실은 누구에게도 일어나지 않을 것입니다.

세 번째 신화는 뉴턴의 제3법칙입니다.

작용은 상대적인 휴식 상태에서 물체에 작용하는 힘에 대해서만 반력과 동일합니다. 움직이는 물체에는 항상 반대하는 힘보다 움직이는 방향으로 더 큰 힘이 작용합니다. 반대 힘이 작용 힘과 같다면 몸은 움직이지 않을 것입니다. 신체는 주어진 신체의 이동 방향으로 신체에 더 큰 힘이 작용하기 때문에 한 가지 이유로만 움직일 수 있습니다.

네 번째 신화는 대중이 서로를 향한 중력입니다.

수세기에 걸쳐 물리적 과정을 연구하는 단 한 명의 연구자도 질량이 서로를 끌어당기는 힘의 메커니즘에 대한 제안조차 제시할 수 없었습니다. 질량이 서로를 향해 끌리는 과정은 단순히 자연에 존재하지 않기 때문에 추측조차 할 수 없다고 가정해야 합니다. 현실 세계에 존재하지 않는 동화 같은 과정에 대해서만 그 행동 메커니즘에 대한 가정조차 불가능합니다. 기존 프로세스의 경우 운영 메커니즘에 대해 항상 여러 가지 옵션을 가정할 수 있습니다. 내부에서 질량을 끌어당기는 힘이 없다는 것은 질량이 서로를 향해 끌리는 과정을 확인하는 실험이 없다는 사실로도 나타납니다. 어떤 이유에서는 중력 질량의 존재를 주장하는 사람들은 물체를 서로 접근하게 만드는 힘이 외부의 물체에 작용할 수 있다고 생각조차 하지 않습니다. 그들은 질량을 서로 끌어당기는 힘이 존재한다는 증거로 물체가 서로 접근한다는 사실 자체를 인식합니다.

그렇습니다. 몸을 하나로 묶는 힘이 존재한다는 것은 사실입니다.

이것은 어떤 힘입니까?

뉴턴의 공식을 사용한 계산 결과는 관측된 값에 해당하는 힘 값을 제공하므로 뉴턴의 오류는 물체가 서로 접근하도록 하는 힘을 해석하는 데 있다고 가정해야 합니다. 옵션은 두 가지뿐입니다. 물체를 하나로 모으는 힘은 물체 내부에서 나오거나 물체를 하나로 모으는 힘은 외부에서 물체에 작용합니다. 물체 덩어리 내부에서 발생하는 놀라운 방식의 힘에 대한 가정으로 인해 그 작용 메커니즘을 이해할 수 없었기 때문에 우리는 이 힘이 외부에서 물체를 누른다고 가정해야 합니다.

일부 미립자가 너무 작아서 빛을 반사할 수 없기 때문에 보이지 않는다고 가정하면 공간에서 모든 방향으로 혼란스럽게 움직이며 별, 행성, 원자는 움직임에 장애물이 됩니다. 그러면 이 미립자는 별, 행성, 사방의 원자에 영향을 미치면서 별, 행성, 원자가 붕괴되지 않도록 하는 힘을 행사할 것입니다. 그러면 각각의 별, 행성, 원자는 그 자체의 구심적 소체 흐름을 갖게 될 것입니다. 그러면 별의 측면에서는 열린 공간의 측면보다 행성에 미립자의 충격이 더 적게 가해지게 됩니다. 그 이유는 별 뒤에 위치한 영역에서 행성을 향해 이동하는 소립의 경로를 몸체와 함께 차단하기 때문입니다. 자유 공간 측면에서는 그러한 장벽이 없으므로 자유 공간 측면에서는 행성에 큰 힘이 가해져 별 방향으로 행성을 누르게 됩니다. 그러면 행성을 누르는 별의 구심력 흐름의 힘과 모든 회전하는 물체가 갖는 행성의 원심력의 동등성이 행성을 주위의 궤도 운동에서 별로부터 일정한 거리에 유지하게 될 것입니다. 그러면 별, 행성 근처에 있는 물체는 별, 행성의 측면에서 자유 공간 측면보다 적은 힘을 받게 됩니다. 자유 공간에서 오는 더 큰 힘은 몸을 별과 행성으로 떨어지게 할 것입니다. 같은 이유로 '중력상수'를 구하는 실험에서는 실험체가 다른 실험체에 가하는 힘이 자유공간이 실험체에 가하는 힘보다 작았다. 자유 공간에서 발생하는 이러한 더 큰 힘은 "중력 상수"를 결정하기 위한 실험에서 테스트 몸체를 서로 더 가깝게 만듭니다. 그러면 "만유인력의 법칙"으로 알려진 뉴턴의 공식이 질량에서 나오는 엄청난 힘이 아니라 외부에서 물체를 누르는 힘을 정확하게 계산한다는 것이 분명해집니다. 뉴턴은 간단하고 간단하게 자신의 공식을 사용하여 계산 결과를 외부에서 작용하는 힘의 관찰 가능한 크기로 조정했으며, 이 힘이 물체의 질량에서 나온다는 잘못된 생각으로 뉴턴은 동작을 실현할 가능성을 닫았습니다. 외부에서 작용하는 힘.

그러나 이러한 가정된 미립자만으로는 관찰된 모든 과정을 설명하는 것이 불가능합니다. 공간이 더 큰 질량의 미립자로 채워져 있고 그 사이에 더 작은 질량의 미립자가 돌진한다고 가정하면 우주에서 관찰되는 모든 과정을 설명하는 것이 가능해집니다.

그래서 공간은 크기가 다른 두 개의 미립자로 구성된 매체로 채워져 있습니다. 큰 소체는 작은 소체보다 질량이 200배 더 큽니다. 질량의 다중우월로 인해 큰 소립자는 작은 소립자와 충돌할 때만 몸서리를 치게 되고, 작은 소립자는 소립자의 형태를 회복하는 힘에 의해 3e+의 속도로 큰 소립자로부터 떨어져 나가게 된다. 10km/초 그리고 다른 방향으로 움직입니다. 때로는 다른 더 큰 미립자와 충돌하기 전에 수십억 킬로미터를 이동하기도 합니다. 크고 작은 미립자는 극도로 단단하고 분할할 수 없습니다. 충격을 받으면 소체는 다소 변형되지만 즉시 모양을 복원합니다. 더 큰 소립자들 사이를 돌진하는 더 작은 소립자들의 충격의 힘으로 인해 더 큰 소립자들은 항상 어디서나 서로 거리를 유지합니다. 노드에 큰 미립자가 있고 작은 미립자가 그 사이로 돌진하여 별, 행성 및 원자 사이의 모든 공간을 차지하는 이러한 격자 모양의 탄성 구조는 오랫동안 에테르라고 불려 왔습니다.

에테르의 각각의 큰 구성요소는 에테르의 작은 구성요소의 이동을 방해하는 모든 물체와 동일한 근거에서 자유 공간보다 별, 행성 및 원자로부터 더 적은 타격을 받습니다. 이 더 큰 힘으로 에테르의 각 더 큰 구성 요소와 전체 에테르는 가장 가까운 별, 행성, 원자로 이동하여 그 안에 포장됩니다. 즉, 각각의 별, 행성, 원자는 자신만의 구심적 에테르 흐름을 갖고 있으며, 에테르는 별, 행성, 원자의 중심 영역에 접근할 때 초밀도 단일 흐름으로 접혀 몸 안으로 유입됩니다. 구심류가 발생한다. 초밀도 에테르의 흐름이 신체의 중앙 영역으로 침투함에 따라 에테르의 더 작은 구성 요소가 에테르의 더 큰 구성 요소에 미치는 영향의 횟수는 균일해지고 중앙에서는 모든 측면에서 동일해집니다. 그것은 별, 행성 및 원자의 구성 요소에 의해 에테르의 더 작은 구성 요소의 충격으로부터 동등하게 보호됩니다. 모든 면에서 동일한 압력으로 일정량의 움직임을 갖는 초밀도 에테르 흐름은 자연스럽게 중심으로의 병진 운동을 중심과 중심을 통한 회전 운동으로 바꿉니다. 따라서 별과 행성의 핵심인 에테르의 초밀도 회전 소용돌이가 형성되어 공간 에테르를 흡수하는 과정에서 질량이 증가합니다. 별이나 행성의 핵심과 달리 원자의 핵심은 원자가 에테르 성분을 흡수하는 만큼 동일한 양을 방출하기 때문에 시간이 지남에 따라 성장하지 않습니다. 원자에 의한 이러한 흡수 및 방출은 내부 진동으로 관찰됩니다. 이러한 과정에서 초밀도 원심 코어에서는 초밀도 에테르 흐름이 코어로 유입되고 코어에서 흐름이 빠져나가는 부분이 형성됩니다. 초밀도 에테르 흐름의 입구는 코어의 북극 자극이고 출구는 원심 코어의 남쪽 자극입니다. 별, 행성, 원자의 핵 자체는 자기 쌍극자입니다. 원자는 희박한 공간 에테르의 구성 요소를 흡수하고 별과 행성의 자기장으로 조밀한 대형 에테르 구성 요소 흐름을 방출합니다. 즉, 원자는 실제로 우주에서 공간 에테르를 수집하는 별과 행성의 대리인입니다. 별과 행성의 원심력 초밀도 코어에는 에테르의 충분히 강력한 구심 흐름을 끌어당길 만큼 큰 매개변수가 없습니다. 에테르의 직접적인 압력으로 인해 에테르가 붕괴되는 것을 막을 수 있습니다. 핵에 대한 압력이 충분하지 않기 때문에 초밀도 에테르의 미세 흐름이 원심 핵의 표면층에서 방출됩니다. 다른 조밀한 형성과 마찬가지로 이러한 흐름은 즉시 자체 구심성 에테르 흐름을 형성하며, 그 힘에 의해 미세 흐름은 원자인 원심형 미세 핵으로 붕괴됩니다. 원자는 그들 사이에 돌진하는 에테르의 더 작은 구성 요소의 충격의 힘에 의해 (1.2 - 1.8) e-8 cm 거리의 ​​물질 구조에서 서로 유지됩니다. 원자 사이를 돌진하는 에테르의 작은 구성 요소의 힘은 우주에서 나오는 에테르의 작은 구성 요소가 외부에서 원자를 누르는 원자에 대한 충격의 힘과 같습니다. 인접한 원자 사이에는 일정한 자속 교환이 있습니다. 한 원자의 북극 자극에서 나오는 에테르 흐름은 이웃 원자의 남극에 흡수됩니다. 자속 교환을 통해 서로 다른 원자는 금속 격자, 분자 및 결정의 서로 다른 구조를 만듭니다. 원자 내 에테르 흐름의 움직임은 사람들에게 전류로 인식됩니다.

원자는 별의 중심 주위에서 껍질로 흐르는 구심력에 의해 형성됩니다. 별의 핵과 껍질의 원자 사이에 에테르의 더 작은 구성 요소가 돌진하는 영역이 형성되어 핵이 붕괴되는 것을 방지하기 위해 핵에 추가적인 압력을 생성합니다. 공간 에테르를 흡수하는 과정에서 별의 원심 코어는 질량이 커지기 때문에 주기적으로 코어 질량과 껍질 질량 사이에 불일치가 발생합니다. 특정 질량 불일치에 도달하는 순간, 별의 핵심에서 초밀도 에테르 자기 흐름이 발생하여 즉시 구심 흐름을 형성하고, 그 힘에 의해 탈출된 초밀도 에테르 흐름이 붕괴됩니다. 독립적인 자기 쌍극자로 변합니다. 쌍극자는 원자로 붕괴되는 과정에서 핵이 원자로 붕괴되는 것을 막는 데 필요한 껍질 세트를 얻습니다. 이러한 형성은 별의 핵에서 분출되는 힘에 의해 별의 구심 흐름에 저항하면서 별에서 멀어지게 됩니다. 별의 구심 흐름의 압력이 극복됨에 따라 폭발의 힘은 감소합니다. 분출의 힘이 주어진 구조물에 대한 구심 흐름의 압력과 같아지면 별에서 이 구조물의 움직임이 멈추고 이 구조물은 별 주위를 회전하기 시작하여 행성의 상태를 얻습니다. . 별의 핵과 껍질의 질량 사이에 일련의 불일치가 발생한 후에 별은 조화로운 행성계를 형성합니다. 질량이 가장 작은 행성이 가장 큰 궤도에 있습니다. 질량이 커지는 별은 또한 큰 행성을 방출합니다. 질량이 더 큰 별은 또한 더 강력한 구심 흐름을 가지고 있습니다. 이러한 상황의 결과로 이후의 각 행성은 이전 행성보다 더 큰 질량으로 분출하고 더 작은 궤도에 들어갑니다. 별의 질량이 더욱 성장하는 과정에서 구심 흐름은 그러한 힘에 도달하며, 별의 핵에 대한 압력은 별의 핵에서 행성의 분출을 방지하고 구심 흐름의 힘은 계속 증가합니다. 별은 행성들을 어머니의 자궁으로 돌려보냅니다. 행성을 흡수 한 후 별은 적색 거성으로 관찰되고 별의 구심 흐름의 힘이 커지면서 원자 에테르의 소용돌이를 포함하여 껍질의 원자가 원심 코어의 소용돌이로 파괴됩니다. 껍질이 전혀 없는 별의 초밀도 핵은 왜성으로 관찰됩니다. 진화를 거친 별은 은하계의 구심 흐름에 의해 중심으로 수집되어 단일 초거대 자기 쌍극자, 즉 퀘이그로 합쳐집니다. 퀘이사그는 별을 흡수하는 과정에서 질량이 커질 뿐만 아니라 흡수된 질량의 이동량을 축적하는데, 이는 퀘이사그의 축을 중심으로 하는 회전 속도의 증가로 표현됩니다. 퀘이사그의 회전 속도가 높을수록 퀘이사그에 작용하는 원심력도 더 커집니다. 이러한 과정에서 원심력이 에테르의 구심 흐름의 힘을 초과하기 시작하고 원심력의 영향을 받아 퀘이사그가 구형 모양을 토러스 모양으로 변경하는 순간이 옵니다. 그런 다음 토러스는 단일 중심을 중심으로 회전하는 여러 개의 자기 쌍극자로 붕괴됩니다. 그러한 형성은 우주에서 또 다른 초은하의 진원지인 퀘이사로 관찰됩니다. 단일 중심 주위로 회전하는 자기 쌍극자는 에테르의 더 작은 구성 요소의 압력으로부터 회전 중심을 향한 자기 쌍극자의 반구를 보호합니다. 압력이 부족하면 초밀도 물질이 자기 쌍극자의 차폐된 반구 밖으로 흘러나옵니다. 자속초밀도 에테르 흐름이 붕괴 에너지에 의해 공간 에테르의 구성 요소로 찢어지는 시스템의 회전 중심으로. 붕괴 에너지로 초밀도 에테르 조각이 우주로 뿌려집니다. 자체 구심 흐름은 진원지에서 방출된 초밀도 물질의 각 조각을 독립적인 자기 쌍극자로 접습니다. 원자 껍질로 자란 쌍극자는 별이 되어 진원지에서 우주로 운반됩니다. 공간 에테르를 별의 초밀도 핵으로 모으는 새로운 주기가 시작됩니다. ************

고려된 과정에 따르면 별, 행성 및 원자의 구심 흐름의 힘을 결정하는 것은 물체의 질량이 아니라 이를 구성하는 에테르의 큰 구성 요소의 전체 면적입니다. 전체 면적과 함께 몸체의 일부인 에테르의 큰 구성 요소로 가려지는 공간이 클수록 더 큰 공간에서 이러한 몸체로 더 많은 공간적 에테르가 흐릅니다.

그러나 현대 과학계는 소체의 전체 면적이 아니라 물체의 질량을 가지고 작동합니다. 공식에 대형 부품의 면적이 아닌 질량이 포함되어 있음에도 불구하고 뉴턴의 공식이 계산 시 정확한 힘 값을 제공하는 이유는 무엇입니까?

사람들은 에테르의 더 작은 구성요소들의 구심력 흐름의 힘을 통해 질량의 단위를 정의했고, 에테르의 더 작은 구성요소들은 질량에 압력을 가하는 것이 아니라 에테르의 더 큰 구성요소들의 전체 면적에 압력을 가하기 때문입니다. 에테르, 이러한 질량 구성 요소. 지구 구체의 단위 표면적을 통과하는 에테르의 더 작은 구성 요소의 구심 흐름은 충격과 함께 에테르의 더 큰 구성 요소의 전체 표면 단위에 982다인의 힘을 가할 수 있습니다. 이 힘의 압력을 통해 사람들은 에테르의 큰 구성 요소의 전체 단면적이 단위 면적을 갖는 그러한 양의 물질을 방출했습니다. 이것은 사람들이 질량 단위로 섭취하는 물질의 양입니다. 따라서 질량 단위에는 에테르의 큰 구성 요소의 전체 면적 단위가 포함되어 있음이 밝혀졌습니다. 물체의 질량과 그 물체를 구성하는 대입자의 단면적은 같은 숫자로 표현되므로 뉴턴의 공식 F = G m1m2/r2가 우주에는 질량이 서로를 향한 중력이 없다는 사실입니다. 뉴턴에 따르면 신체의 질량이 클수록 신체에서 나오는 기적적인 힘이 더 커진다는 것이 밝혀졌으며, 그가 믿었던 것처럼 다른 질량은 더 큰 힘으로 자신을 향해 끌어당깁니다. 그러나 뉴턴의 공식에서 실제로 나타나는 것은 물체의 질량이 아니라 에테르의 큰 구성 요소, 즉 물체의 구성 요소의 전체 단면적입니다. 큰 구성 요소의 전체 단면적과 차폐 공간을 갖춘 이 몸체는 에테르의 작은 구성 요소가 이웃 몸체로 전달되는 것을 허용하지 않으며 그 결과 이웃 몸체는 작은 구성 요소로부터 더 많은 타격을 받습니다. 이 몸의 측면보다 자유 공간의 측면에서 에테르의. 몸에 더 큰 구성 요소가 있을수록 자연스럽게 공간이 더 많이 가려지고 에테르의 구심 흐름이 주어진 몸을 향해 더 많이 이동합니다.

뉴턴 공식의 분모는 물체 사이의 거리의 제곱을 포함하며, 예를 들어 행성을 향해 움직이는 지구의 구심 흐름은 물체가 통과하는 구의 면적과 마찬가지로 밀도가 자연스럽게 증가하기 때문에 자연스럽게 나타납니다. 흐름이 변경됩니다. 즉, 구의 면적이 절반으로 줄어들면 당연히 구심 흐름의 밀도가 두 배로 커지고 결과적으로 이 구 근처의 압력도 두 배가 됩니다. 구는 주어진 구에 대한 구심 흐름을 생성하는 몸체로부터의 거리의 제곱과 같은 방식으로 변경됩니다. 이것이 구심 흐름의 힘이 주어진 구까지의 거리의 제곱과 같은 방식으로 변하는 이유입니다. . 이러한 상황으로 인해 거리의 제곱이 뉴턴 공식의 분모가 되는 것은 당연합니다. 그러나 뉴턴 공식의 비례 계수는 1g의 질량의 구심 흐름의 힘을 위장한 값입니다.

힘을 생성하는 것은 물체의 덩어리가 아니라 물체에 대한 영향과 함께 모든 방향으로 항상 어디서나 움직이는 에테르의 작은 구성 요소가 물체에 작용하는 힘을 생성한다는 것을 깨달을 필요가 있습니다. 에테르의 더 작은 구성 요소의 충격으로부터 서로를 보호함으로써만 이웃 물체에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 그리고 이것이 그렇다면 신체에 작용하는 힘의 크기는 신체에 포함된 큰 구성 요소의 전체 면적에 대한 단위당 에테르의 압력 힘의 크기인 곱셈의 결과로 표시됩니다. , 주어진 몸체에 포함된 에테르의 큰 구성 요소의 총 단면적 값

이 공식은 에테르와 우주의 상호 작용을 계산하는 수학적 장치의 기초입니다.

예를 들어 '중력상수'를 결정하는 실험에서 그 값은 6.673e-8로 결정됐다. 이 값은 이론적인 데이터에서도 계산됩니다. 물체에 대한 구심 흐름 압력 과정의 논리 관점에서 볼 때, 6.673e-8 dynes/cm2의 값은 에테르의 더 작은 구성 요소가 1cm2에 미치는 영향의 힘입니다. 시험체에 포함된 에테르의 더 큰 구성 요소의 단면적. 이 힘을 생성하는 에테르의 더 작은 구성 요소는 1g의 질량에 의해 생성되는 구심 흐름의 일부일 뿐입니다. 구성 요소의 이 부분은 1 cm.2 구를 통해 1 cm 거리에서 1 g의 질량으로 전달됩니다. 반경이 1cm인 구의 면적은 12.56cm2이므로 1g의 질량에 의해 생성된 구심 흐름의 전체 힘은 이 힘에 a의 면적을 곱한 결과로 표시됩니다. 반지름이 1cm2인 구입니다. 즉, 1g의 질량을 향해 이동하는 구심 흐름의 총 힘은 신체에 대한 에테르 압력 과정의 논리에 의해 나타나는 바로 공식에 따라 계산됩니다.

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

이제 동일한 공식을 사용하여 지구의 구심 흐름의 힘을 계산합니다. 우리는 행성의 단위 면적당 지구의 구심 흐름의 힘이 982 다인의 힘으로 행성 표면에 압력을 가한다는 것을 알고 있습니다. 그런 다음 지구로 이동하는 에테르 구심 흐름의 총 힘의 크기는 이 힘에 행성 구의 면적 크기를 곱한 결과로 표시됩니다.

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

같은 공식을 사용하면 주어진 에테르 흐름이 속한 물체로부터 임의의 거리에 있는 구의 단위 면적을 통과하는 에테르 흐름의 구심력의 크기를 알아낼 수 있습니다. 예를 들어, 지구에서 달까지의 거리와 동일한 반경을 가진 구의 단위 면적을 통과하는 지구 에테르의 구심 흐름의 힘을 계산하겠습니다.

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

구심 흐름에 의해 물체에 가해지는 힘은 물체 근처에 위치한 구의 단위 면적을 통과하는 힘의 크기에 물체를 만드는 큰 에테르 성분의 전체 면적을 곱한 결과로 표시됩니다. 이 몸 위로. 예를 들어, 동일한 공식을 사용하여 달에 가해지는 지구의 구심 흐름의 힘을 계산합니다.

F = f * S = 0.271다인/cm.2 * 7.35e+25cm.2 = 1.99e+25다인

이 공식을 사용하면 모든 신체에 대해 유사한 계산을 수행할 수 있을 뿐만 아니라 태양계. 이 공식을 사용하면 태양의 핵과 껍질의 매개변수, 행성의 껍질과 핵의 매개변수를 계산할 수 있습니다.

적절한 편집을 거친 후 뉴턴의 공식은 에테르와 물체의 상호 작용에 대한 간단하고 명확한 논리에 따라 다음 공식의 형태를 취합니다.

질량 대신 물체를 구성하는 큰 미립자의 단면적을 뉴턴의 공식으로 대체하면 공식은 다음과 같은 형식을 취합니다.

F = G* S1*S2 /r2.

공식의 분자와 분모에 4pr2를 곱하면 공식은 다음과 같은 형식을 취합니다.

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

물체에 대한 에테르 압력에 대한 아이디어의 관점에서 값 G는 구심 흐름 분야에서 6.673e-8 dynes/sec 2의 가속도를 다른 물체에 1g의 질량으로 전달하는 힘입니다. 첫 번째 질량에서 1cm 거리에 위치한 1g의 질량 이 값을 반경 1cm의 구의 면적에 곱하면 G4pS1은 질량 단위가 갖는 구심 흐름의 총 힘을 얻습니다. . 단위 질량의 구심 흐름의 힘에 이 질량에 포함된 에테르의 큰 구성 요소의 단면적을 곱하면 자연스럽게 주어진 에테르의 구심 흐름의 총 힘 값이 제공됩니다. 개체 - F1. G4pS1을 F1으로 바꾸면 공식은 다음과 같습니다.

구심 흐름 F1의 힘의 크기를 반경이 물체 사이의 거리와 동일한 구의 면적(4pr2)으로 나누면 힘 f가 발생하며 그 힘은 구심력에 의해 소유됩니다. 이 구의 단위 면적을 통과하는 에테르의 흐름. 적절한 변환의 결과로 뉴턴의 공식은 진정한 형태를 취합니다.

즉, 뉴턴의 공식은 에테르가 물체에 압력을 가하는 과정에 대한 간단하고 명확한 논리로 나타나는 공식을 교묘하게 위장한 것입니다.

뉴턴이 자신의 데카르트적 반대자들을 더 많은 관심과 존경심으로 대했다면, 그는 물체 덩어리에서 놀라운 방식으로 흐르는 힘에 만족하지 않았을 것입니다. 그러나 당시 종교계는 세속계에 의해 적극적으로 축출되었습니다. 교회는 권위를 잃고 있었고 모든 곳에서 권력에서 제거되었습니다. 따라서 권위를 회복하기 위해 교회는 절실히 필요했습니다. 과학 이론, 신앙을 바탕으로 신성한 참여 없이는 무슨 일이 일어나고 있는지 설명할 수 없는 이론이 필요했습니다. 종교 공동체가 붙잡은 지푸라기로 밝혀진 것은 뉴턴의 중력 이론이었고, 모든 힘을 다해 신성한 중력이 실제로 신체가 에테르에 의해 움직인다는 데카르트주의자들의 무신론적 사상을 물리치고 승리하도록 도왔습니다. 별, 행성, 원자 사이의 공간을 채우는 것입니다. 불행하게도 대부분 종교적인 현대 세계 공동체에는 무신론이 필요하지 않습니다. 권력에 굶주린 정치인에게는 무신론이 필요하지 않다고 말하는 것이 더 정확할 것입니다. 따라서 투표 투쟁에서 정부 관리는 신자 인 척하고 가능한 모든 방법으로 지역 사회의 종교성을 지원합니다. 신자들이 통치하기 위해서는 정치적, 사회적 우화에 대한 믿음을 심어주기가 더 쉽습니다.

공간 에테르에는 휴식이 없습니다. 움직이는 에테르는 그 안에 있는 물체에 대한 압력으로 인해 물체를 움직일 뿐만 아니라 물체에서 일어나는 모든 과정의 원동력이기도 합니다. 에테르의 더 작은 구성 요소가 에테르의 더 큰 구성 요소에 미치는 충격의 힘은 우주에 작용하는 유일한 힘입니다. 이 힘은 기계, 전기, 빛, 열, 자기 및 핵 프로세스의 원동력입니다. 이 힘은 별, 행성 및 원자의 핵에 1.6e+14 dyne*cm2의 엄청난 압력을 가하여 붕괴를 방지합니다. 이 힘은 예외 없이 우주의 모든 과정을 주도합니다. 이러한 힘을 결합할 필요는 없습니다. 이는 우주에 작용하는 하나의 단일 힘, 즉 에테르의 더 작은 구성 요소가 에테르의 더 큰 구성 요소에 미치는 영향의 힘으로 표현됩니다.

우주의 존재는 공간 에테르가 초밀도 에테르 소용돌이로 압축되는 과정과 초밀도 에테르 소용돌이가 공간 에테르의 구성 요소로 분해되는 과정을 번갈아 가며 발생합니다. 이러한 교대 과정에서 우주의 끝없는 존재는 시간과 공간에서 일어난다.

에테르의 작용에 대한 묵상은 우주에서 일어나는 모든 과정을 이해하고 물리학의 이원론과 역설을 제거합니다.

예를 들어, 전자기파의 존재에 대한 잘못된 생각에 기초한 파동-입자 이중론을 생각해보십시오. 빛은 순전히 입자적인 성질을 가지고 있습니다. 소스의 여기된 원자는 에테르의 구성 요소를 동시에 충격적으로 동일한 강도로 방출하므로 에테르의 더 작은 구성 요소가 방사선 소스에서 구형으로 이동합니다. 표시기를 통과하는 구형 소체가 파열을 생성합니다. 사람들은 이러한 폭발을 파동으로 착각하며, 구 사이의 거리를 파장으로 간주합니다. 실제로는 파동이 없으며, 빛 흐름의 움직이는 구조에는 어떤 것도 동요되지 않습니다. 사람들이 광자로 착각하는 방출된 작은 에테르 구성 요소는 에테르 구조의 더 큰 구성 요소 사이를 통과하지만 130억 광년이 넘는 공간에서는 이동하지 않습니다. 거리가 멀어지면 에테르의 작은 구성 요소가 이동 중에 어떤 종류의 에테르, 즉 에테르의 더 큰 구성 요소를 만나게 됩니다. 이러한 이유로 사람들은 우주의 길이가 130억 광년에 불과하다고 믿습니다. 공간에서 광자의 이동이 제한되고 광도계 역설이 배제되기 때문입니다. 이미 오늘 허블은 별이 보이지 않는 곳에는 장시간 노출로 발견된 수많은 은하가 있다는 것을 보여주었습니다. 그리고 이 은하들은 이웃 은하들과 다르지 않으며, 이는 그 자체로 우주에 중심과 주변이 없고 단일 구조가 없으며 우주가 공간적으로 무한하다는 것을 나타냅니다.

중력 역설은 대량 성장이 특정 값까지만 발생할 수 있기 때문에 존재할 수 없습니다. 이는 질량이 흡수되는 과정에서 질량의 증가뿐만 아니라 질량의 성장과 함께 질량뿐만 아니라 운동량도 축적되기 때문에 이러한 질량의 회전 속도도 증가하기 때문입니다. 신체의 운동량이 클수록, 자체 축을 중심으로 더 빠르게 회전할수록 신체를 파괴하는 원심력도 커집니다. 이러한 과정에서 초거대체가 원심력에 의해 찢어지는 순간이 반드시 온다.

충분한 사람들이 에테르를보고 우주의 삶에서 에테르의 역할을 깨닫게되면 이론 물리학은 막 다른 골목에서 나올 것입니다. 그러면 모든 역설과 모든 이원론이 스스로 제거되고 세계의 일반적인 그림이 사람들 앞에 열릴 것입니다 .

우주복을 입지 않은 채 우주 공간에 사람이 던져지면 폭발하게 됩니다. 운석은 뜨겁게 지구로 떨어진다. 빨간색은 황소를 짜증나게 합니다. 고층 빌딩에서 던진 동전은 사람을 죽일 수도 있습니다. 이러한 오해와 기타 오해는 매우 널리 퍼져 있으며 "과학적" 설명도 있습니다.

생물학

우주에서 인체가 폭발한다

SF 영화에는 등장인물 중 한 명이 우주복을 입지 않은 채 우주 공간에 있는 장면이 자주 등장합니다. 이 경우 피해자는 확실히 터지고 (진동을 전달할 수있는 입자가 없기 때문에 음파가 진공 상태에서 전파되지 않지만 항상 특징적인 팝 소리와 함께) 내부가 다른 방향으로 아름답게 흩어집니다.

이 결과는 논리적인 것 같습니다. 수 킬로미터에 달하는 공기의 무게를 견디기 위해 우리 몸 내부의 압력은 외부에서 경험하는 압력과 동일하게 유지됩니다. 즉, 압력은 1기압이다. 성간 공간에서는 어떤 종류의 분자도 매우 드뭅니다. 즉, 아무런 보호도 받지 못하고 내부에서 분리되어야 하는 사람에게는 어떤 것도 압력을 가하지 않는다는 의미입니다.

실제로 이것은 사실이 아닙니다. 인체는 적어도 이런 종류의 손상에는 매우 저항력이 있는 구조입니다. 예를 들어 곤충처럼 단단한 외골격을 갖고 있지 않더라도 피부, 혈관벽, 뼈로 인해 장기가 제자리에서 움직이는 것을 방지할 수 있습니다. 외부 압력을 동일하게 유지하지 않고 방치하면 내부 장기가 다소 부풀어 오르고 "부기"로 인해 일부 모세 혈관이 파손될 수 있습니다. 소화 기관의 폐와 기관은 단 몇 초 전에 외부 압력에 의해 크게 압축된 가스로 채워져 있기 때문에 특히 크기가 커집니다.

"해방된" 산소는 빠르게 폐와 순환계를 떠나 신체가 저산소증에 걸리기 시작합니다. 우주에 던져진 사람은 의식을 잃게 되지만, 기절하기 전에 내부에서 무언가 끓어오르는 것을 느낄 시간이 있을 수 있습니다. 압력이 크게 감소하면 내부에 포함된 액체가 기체 상태로 변합니다. 그러나 결과적인 가스는 몸에 누출되는 구멍과 균열이 너무 많기 때문에 사람을 내부에서 찢을 수 없습니다.

우주복을 입지 않고 실수로 우주 공간에 들어간 사람이 우주선으로 돌아오는 데는 약 90초가 소요됩니다(빠른 의식 상실을 고려하더라도 이 시간은 15초로 단축됩니다). 1분 30초가 지나면 불행한 사람의 피가 끓기 시작하고, 저산소증으로 손상된 뇌는 결코 기능을 완전히 회복할 수 없습니다.

머리카락과 손톱은 죽은 후에도 한동안 자랍니다.

머리카락과 손톱은 죽은 후에도 한동안 계속 자란다는 믿음이 매우 일반적입니다. 이 가설을 지지하는 사람들은 고인의 신체에서 일어나는 일부 생리적 과정이 사후에도 계속된다는 사실로 이를 설명합니다.

실제로 죽은 사람의 길쭉한 손톱은 시각적인 환상이다. 사망 후 신체의 체액이 빠르게 손실되기 시작하고 시체의 피부가 건조해지고 수축됩니다. 특히, 손가락 패드가 수축되어 손톱이 길어 보이는 원인이 됩니다.

사후 손톱의 생명을 믿는 사람들은 그들의 믿음에 어느 정도 진실이 있다는 사실로 위로를 받을 수 있습니다. 대부분의 세포는 뇌세포보다 산소 부족에 덜 민감하기 때문에 심장 마비 후에도 손톱이 몇 분 동안 계속 자랄 가능성이 여전히 남아 있습니다.

박쥐는 눈이 멀다

박쥐는 잠수함에서 사용되는 것과 동일한 메커니즘인 반향정위를 사용하여 어둠 속에서 탐색합니다. 동물은 고주파수 범위의 소리(초음파)를 방출하고 주변 물체에서 반사되는 소리를 "잡습니다". 소리가 빨리 돌아왔다면 장애물이 근처에 있다는 뜻이지만, 오랫동안 이동했거나 전혀 돌아오지 않았다면 근처 공간은 비어 있다는 뜻이다. 이러한 펄스를 많이 보내고 주의 깊게 분석함으로써 생쥐는 주변에 무엇이 있는지 매우 정확하게 파악할 수 있습니다.

많은 사람들은 그러한 완벽한 "네비게이터"의 소유자에게는 평범한 눈이 필요하지 않으며 그들의 시력이 거의 완전히 위축되었다고 믿습니다. 이것은 잘못된 것입니다. 첫째, 모든 박쥐가 반향정위를 사용하는 것은 아닙니다. 둘째, 이 메커니즘을 적극적으로 사용하는 동물조차도 시각의 도움으로 아주 잘 탐색할 수 있습니다. 더욱이 과일을 먹는 박쥐의 눈은 매우 잘 발달되어 있으며 비슷한 야행성 설치류의 눈만큼 얼굴 공간을 차지합니다. 식충 박쥐의 시각 기관은 눈에 띄게 작지만 기능도 매우 뛰어납니다. 눈의 도움으로 동물은지면에 대한 높이를 결정하고 큰 장애물의 크기를 추정하고 큰 물체에 초점을 맞춰 길을 찾습니다. 또한, 생쥐는 눈으로 조명 수준을 평가하여 밤이 되었음을 판단하고 사냥하러 날아갈 시간입니다.

붉은색은 황소를 짜증나게 한다

피에 굶주린 스페인 투우 덕분에 인기를 얻은 동물의 시력 특성에 관한 또 다른 전형적인 오해. 투우사는 빨간 망토의 도움으로 황소를 "감아 올리고" 동물의 코 앞에서 흔드는 것으로 믿어집니다. 황소의 이러한 특성을 염두에 두고, 많은 사람들은 빨간 옷을 입고 무리 근처에 나타나는 것을 피합니다. 걱정할 이유가 없습니다. 대부분의 다른 포유류 (영장류 제외)와 마찬가지로 황소는 이색성 시력을 가지고 있습니다. 즉, 단순히 빨간색과 녹색을 구별할 수 없습니다.

색상을 보는 능력은 원뿔이라고 불리는 특별한 빛에 민감한 세포에 의해 결정됩니다. 더 정확하게는 동일한 원뿔에 얼마나 많은 유형의 옵신 단백질이 포함되어 있는지에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 구세계의 사람과 원숭이의 눈에는 세 가지 유형의 옵신이 있으며, 덕분에 우리는 수천 가지 음영을 구별합니다(일부 출처에 따르면 최대 10만 개까지). 새의 원뿔에는 네 가지 유형의 옵신이 들어 있으므로 새의 관점에서 볼 때 모든 인간은 색맹입니다. Bulls의 색각은 매우 잘 발달되지 않았기 때문에 투우사의 망토는 그들에게 특별한 것으로 눈에 띄지 않습니다. 그리고 갑작스러운 인간의 움직임과 칼을 찌르는 소리는 동물들을 화나게 합니다.

카멜레온은 주변 환경에 맞춰 위장하기 위해 색을 바꿉니다.

색깔을 바꾸는 카멜레온의 능력은 종종 사람들이 이 열대 도마뱀에 대해 아는 유일한 것입니다. 그리고 대다수는 주변 환경에 더 잘 위장하기 위해 재미있는 파충류가 녹색, 파란색 또는 검은색으로 변한다고 굳게 확신합니다. 오랫동안 이러한 믿음은 과학자들 사이에 존재했지만 최근 전문가들은 근처의 가지와 꽃을 흉내내는 것이 카멜레온이 외피의 색을 바꾸는 마지막 이유라는 결론에 도달했습니다.

도마뱀은 다양한 색소 과립을 포함하는 색소포와 같은 특수 세포 덕분에 외피의 색을 바꿉니다. 크로마토포어는 복잡한 가지 모양을 가지고 있으며 색소는 과정과 세포 중앙에 위치할 수 있습니다. 해당 색상의 안료가 "가지"에 위치하면 특정 색상이 나타납니다. 그곳에서 색소를 "구동"하기 위해 크로마토포어가 이완됩니다. 세포 중앙에 염료 과립을 수집 해야하는 경우 반대로 수축됩니다.

자연과 실험실 실험에서 도마뱀을 관찰한 결과, 우선 체온 조절과 서로 상호 작용을 위해 다양한 색상으로 다시 칠해야 한다는 사실이 밝혀졌습니다. 다른 파충류와 마찬가지로 카멜레온은 일정한 체온을 유지하는 능력이 부족합니다. 체온은 외부 환경의 온도에 따라 상당히 넓은 범위에 걸쳐 달라질 수 있습니다(과학자들은 이 속성을 복잡한 단어인 poikilothermy라고 부릅니다).

특히 멜라닌을 포함하는 해당 색소로 인해 특정 색상이 나타납니다. 이 색소는 도마뱀 피부의 어두운 색을 담당하며, 어두운 표면은 밝은 표면보다 햇빛을 더 많이 흡수하기 때문에 카멜레온은 추울 때 갈색으로 변합니다.

또한, 피부색의 도움으로 파충류는 자신의 기분에 대해 친척들과 소통합니다. 카멜레온이 낭만적인 데이트를 할 준비가 되면 그는 한 가지 그늘을 선택하고 이웃을 즉시 공격하려는 의도는 다른 그늘에서 발표됩니다. 과학자들은 최근에 더 어렵다는 것을 발견했습니다. 사회 구조특정 유형의 카멜레온에서는 동물의 색이 더 자주 변하고 주변 표면의 색과의 상관 관계가 적습니다.

물리학

고층건물에서 동전을 던지면 사람이 죽을 수도 있다

헬멧 없이 건설 현장을 걷는 것은 위험하다는 것을 누구나 알고 있습니다. 아주 무겁지 않은 물건이라도 위에서 떨어져 머리에 부딪힐 수 있습니다. 예를 들어 15층에서 작은 볼트나 너트가 날아가는 한 속도가 빨라져 실제 위험을 초래할 수 있습니다. 예를 들어 동전과 같이 Ostankino Tower와 같이 충분한 높이에서 떨어 뜨린 경우 매우 가벼운 물체에도 동일하게 적용된다는 의견이 있습니다.

실제로는 다른 사람의 생명을 두려워하지 않고 고층 빌딩에서 동전을 던질 수 있습니다. 공기 저항으로 인해 동전은 특정 임계값까지만 가속할 수 있습니다(예를 들어, 낙하산 병은 물론 동전보다 크고 안정된 평면 자유 낙하에서는 초당 최대 40m까지 가속되고 불안정한 경우에는 , 즉 초당 최대 50미터의 텀블링). 그리고 이것은 작은 동전에 매우 중요한 돌풍도 고려하지 않습니다. 두 번째로 기억해야 할 점은 동전의 모양 때문에 동전의 위험성을 평가할 때 동전만 고려하면 된다는 것입니다. 운동 에너지. 이는 잘 알려진 공식 E=m*v2/2를 사용하여 계산됩니다. 여기서 m은 물체의 질량이고 v는 속도입니다.

거리가 조용할 때 오스탄키노 TV 타워 전망대에서 떨어진 동전은 기껏해야 시속 70km(초당 약 19m)의 속도를 낼 수 있습니다. 50코펙 동전의 경우 이는 26.6줄의 에너지에 해당합니다. 비교를 위해 출구에 있는 9mm 권총 총알의 에너지는 약 350줄입니다.

번개는 같은 곳에 두 번 치지 않는다

이 믿음은 아마도 한 명 이상의 생명을 앗아갔을 것입니다. 번개는 같은 장소에 여러 번 떨어질 뿐만 아니라 일부 물체는 번개를 좋아하는 대상이기도 합니다. 이는 특히 번개 방전을 "유인"하는 키가 큰 금속 물체에 적용됩니다. 실제로 논리적으로 피뢰침이라고 불러야 하는 피뢰침의 작용은 이 사실에 기초합니다. 같은 오스탄키노 타워의 첨탑은 매년 40~50번의 낙뢰를 받습니다.

번개에 대한 "함정"이 없더라도 예를 들어 나무에 일회성 타격을 가해도 안전 보증인이 될 수는 없습니다. 특정 지역에 뇌우가 발생하면 해당 지역의 모든 장소가 동일한 확률로 "공격"될 수 있습니다. 한 장소 또는 다른 장소에서 번개가 치는 것은 어떤 식으로든 확률에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이러한 결론은 직관적으로 잘못된 것처럼 보입니다. 이러한 오해에는 "도박꾼의 오류"라는 특별한 이름이 있습니다.

다른 반구에서는 물 깔때기(예: 싱크대)가 다른 방향으로 비틀립니다.

이론적으로 코리올리 힘이 지구상의 모든 액체의 움직임에 실제로 영향을 미친다는 것을 증명하는 실험을 수행하는 것이 가능합니다. 이렇게하려면 상당히 큰 둥근 용기에 물을 채워야합니다. 정확히 중간에 마개로 막힌 작은 구멍이 있고 항상 바닥부터 (마개를 조작해도 방해가되지 않도록) 액체). 일주일 후 물의 가장 작은 변동도 가라앉으면 조심스럽게 플러그를 제거하고 약한 코리올리 힘이 나타날 때까지 몇 시간 기다려야 합니다. 이러한 실험이 수행되었으며 그 결과는 예상했던 것과 일치했습니다. 컨테이너의 물은 특정 반구의 사이클론과 같은 방향으로 소용돌이 쳤습니다.
“세수할 때 물이 어느 방향으로 소용돌이치는지 꼭 보세요.” 호주나 뉴질랜드, 남아프리카공화국으로 휴가를 떠난 사람이라면 누구나 친구에게서 이런 말을 들어봤을 것이다. 다른 반구에서 액체의 흐름이 순환한다는 확신 반대 방향, 학교 이후로 수많은 사람들의 마음에 갇혔습니다. 아쉽게도 싱크대의 예는 지구의 회전과 코리올리 힘에 대해 이야기하는 교사들이 자주 언급합니다.

이를 설명한 프랑스 과학자 Gustave Gaspard Coriolis의 이름을 딴 관성력은 실제로 지구의 회전과 관련이 있으며 대량의 공기와 물의 움직임에 영향을 미칩니다. 남반구의 폭풍과 사이클론의 흐름은 시계 방향으로 회전합니다. 북반구에서는 시계 반대 방향입니다. 그러나 우리가 일상 생활에서 관찰하는 회전 과정(싱크대에 있는 동일한 물 깔대기)과 비교할 때 지구는 축을 중심으로 매우 천천히 회전하며 크기 순서로 볼 때 코리올리 힘은 제어하는 ​​힘보다 훨씬 작습니다. 우리 주변의 물체가 회전하는 과정. 따라서 정상적인 조건에서는 싱크대에서 물의 거동에 대한 코리올리 힘의 영향을 알 수 없으며 액체가 배수구로 흡입되는 방향은 우선 싱크대가 어떻게 채워졌는지에 따라 달라집니다. 그리고 그 모양에.

천문학

지구에 떨어지는 운석은 매우 높은 온도로 가열됩니다.

많은 만화와 SF 영화에서 지구에 떨어진 운석은 붉게 뜨겁고 심지어 연기를 내뿜기도 합니다. 그러한 영화의 각본가와 대부분의 시청자는 공기와의 마찰로 인해 천체가 뜨거워진다고 믿습니다. 이 과정은 실제로 발생합니다. 이미 지구 위 약 100km 고도에서 이전에 우주 진공 상태를 여행했던 운석이 엄청난 수의 가스 분자와 충돌합니다. 그들과의 충돌은 돌의 외층을 엄청난 온도로 가열하여 단단한 암석을 가스로 바꾸고 즉시 대기 중으로 운반됩니다.

지구에 떨어지는 운석의 대부분(약 90%)은 돌이며, 돌은 열전도율이 매우 낮습니다. 결과적으로 운석이 충분히 크면 신체가 대기에서 보내는 몇 초(평균 19초) 동안 외부 층의 열이 돌 내부로 전달될 시간이 없습니다. . 처음에도 충분히 추웠다면 일반적으로 운석의 중심이 얼어붙을 수 있습니다.

10-15km의 고도에서 이러한 운석은 일반적으로 속도가 느려지고 대기와의 큰 마찰없이 떨어지기 시작하며 차가운 중심이 표면층을 냉각시키는 데 많은 시간이 걸립니다. 결과적으로는 그냥 떨어진 운석전혀 뜨겁지 않지만 따뜻하거나 기껏해야 뜨겁습니다. 즉, 예를 들어 그는 불을 피울 수 없습니다.

그러나 이러한 고려 사항은 평균 질량의 몸체에만 적용됩니다. 큰 운석은 엄청난 속도로 표면에 충돌하여 폭발하므로 차갑거나 뜨거운지는 중요하지 않습니다.

계절의 변화는 지구가 태양에 접근하는 것과 관련이 있습니다

이것은 아마도 가장 끈질긴 오해 중 하나일 것입니다. 언뜻보기에는 논리적으로 보입니다. 지구가 태양에 가까울수록 더 많은 열과 빛이 행성으로 들어갑니다. 겨울과 여름이 동시에 다른 반구에 존재하는 이유는 둘 다 같은 행성에 있음에도 불구하고 이러한 관점을 지지하는 사람들은 더 이상 설명할 수 없습니다.

계절 변화의 진정한 이유는 덜 분명합니다. 지구는 축을 중심으로 한 회전축이 태양 주위를 도는 지구 궤도 축과 평행하지 않기 때문에 여러 계절을 가지고 있습니다. 그들 사이의 경사각은 일정하며 23.5도에 이릅니다. 지구의 축은 행성을 꿰뚫는 바늘로 그 끝이 북극에서 나와 일반적으로 "위"로 보이고 뭉툭한 끝이 튀어나온다고 상상할 수 있습니다. 남극그리고 "아래"로 지시합니다.

바늘 끝이 별을 가리키면 북반구는 여름입니다. 태양은 수평선 위로 높이 떠오르고 광선은 적도 북쪽 영역에 더 작은 각도로 떨어집니다. 즉, 표면을 따라 미끄러지지 않고 표면에 "쉬는" 것처럼 보입니다. 태양 에너지의 최대량은 광선이 수직으로 떨어질 때 지구에 도달하므로 여름이 겨울보다 따뜻합니다. 적도 위도에서는 광선이 수직으로 떨어집니다. 일년 내내, 그래서 계절이 구별되지 않습니다. 남반구의 여름은 바늘 끝이 태양에서 멀어질 때 발생합니다.