Результаты экспериментальной проверки теоретической модели передачи энергии и движения фотона

Проверка гипотезы о том, что фотон в лазерном пучке не летит, а передает кинетическую энергию от источника к приемнику, при прямом контакте смежному, в состоянии покоя фотону окружающей среды, подобно принципу передачи энергии "колыбели Ньютона".

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.03.2018
Размер файла 50,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Результаты экспериментальной проверки теоретической модели передачи энергии и движения фотона

Клишев Борис Владимирович,

индивидуальный предприниматель,

инженер по проектированию и расчету

несущих конструкций зданий, г. Анапа.

Аннотация

Представлены результаты эксперимента по проверке предположения, что фотон не летит, а передает кинетическую энергию от источника к приемнику, при прямом контакте смежному, в состоянии покоя фотону окружающей среды, подобно принципу передачи энергии «колыбели Ньютона».

Введение

Задумываясь о природе распространения света и передачи энергии фотоном в пространстве (в том числе в вакууме), возникает вопрос.

Фотон вылетает из источника и летит (движется) со скоростью света, или передает кинетическую энергию от источника к приемнику, при прямом контакте смежному, в состоянии покоя фотону окружающей среды, подобно принципу передачи энергии колыбели Ньютона [2]?

На данный вопрос предлагается гипотетический ответ, что фотон передает кинетическую энергию от источника (на пути к приемнику), при прямом контакте смежному, в состоянии покоя фотону окружающей среды, подобно принципу передачи энергии колыбели Ньютона.

Для проверки данной гипотезы предлагается принципиальная схема проверочного эксперимента, который состоит из двух основных этапов. Эксперимент предназначен определить истинный вариант из двух предполагаемых вариантов движения (передачи энергии) фотона.

Цель работы

фотон энергия лазерный кинетический

Проверить гипотезу, что фотон в лазерном пучке не летит, а передает кинетическую энергию от источника к приемнику, при прямом контакте смежному, в состоянии покоя фотону окружающей среды, подобно принципу передачи энергии «колыбели Ньютона».

Обзор существующих точек зрения по указанной проблеме

Согласно общепризнанным теориям света, существуют реальные фотоны, которые двигаются (летят) и виртуальные фотоны, которые могут находиться в состоянии покоя, «Фотон имеет свойства как частицы, так и волны. У него нет ни электрического заряда, ни массы. … импульс, величина которого р = Е/с (с - скорость света, с которой всегда движется фотон в пустоте).... Наряду с реальными фотонами, существуют и так называемые виртуальные фотоны. …Реальные фотоны, о которых говорилось выше, переносят энергию электромагнитного излучения и, в зависимости от этой энергии, выступают в виде радиоволн, обычного света, рентгеновских лучей и гамма - квантов. … Так виртуальные фотоны могут иметь массу и даже находиться в состоянии покоя» [1].

Ожидаемый результат эксперимента

Фотоны лазерного пучка при прохождении через совмещенные щели вращающегося диска не могут создавать зону света далее расчетного расстояния (9,6 км при 15 тыс. об/мин) от вращающегося диска.

Проведенные исследования

Показаны основные два этапа эксперимента.

1 этап. При выключенном электродвигателе.

Лазерный луч проходит через совмещенные щели не вращающегося диска и направлен на фиксирующую видеокамеру, удаленную от экспериментальной установки (ЭУ) на расстояние 12 км. Лазерный луч виден наблюдателю и фиксируется видеокамерой в виде яркой светящейся точки синего цвета, рис. 1.

Рис. 1 Распространение лазерного луча при не вращающемся диске: 1- лазерная указка H445L-1000В. 2 - фиксирующая видеокамера. 3 - выключенный электродвигатель. 4 - лазерный луч. 5 - не вращающийся диск

2 этап. При включенном электродвигателе.

Лазерный луч проходит через совмещающиеся (в определенный период) щели вращающегося диска и на расстоянии 4 м уверенно обугливает серый картон, но не фиксируется видеокамерой и не виден наблюдателю, которые расположены на расстоянии 12 км от вращающегося диска, рис. 2.

Рис. 2 Распространение лазерного луча при вращающемся диске: 1- лазерная указка H445L-1000В. 2 - фиксирующая видеокамера. 3 - включенный электродвигатель. 4 - лазерный луч. 5 - вращающийся диск

Эксперимент выполнен с применением лазерной указки H445L-1000В на базе собранной экспериментальной установки с вращающимся диском (ш120 мм и двумя диаметрально противоположными щелями шириной по 3 мм в стенке) на валу электродвигателя при угловой скорости 15-20 тыс. оборотов в минуту и фиксирующей видеокамеры расположенной на удаленном расстоянии, не менее 12 км. Время суток начала проведения эксперимента, ранние вечерние сумерки.

Основные результаты

Полученный результат эксперимента.

Фотоны лазерного пучка при прохождении через совмещенные щели вращающегося диска не создают зону света далее расчетного расстояния (9,6 км при 15 тыс. об/мин) от вращающегося диска.

Выводы

Результат, полученный при проведении данного проверочного эксперимента, подтверждает правильность предположения о том, что фотон в лазерном пучке не летит, а передает кинетическую энергию от источника к приемнику, при прямом контакте смежному, в состоянии покоя фотону окружающей среды, подобно принципу передачи энергии «колыбели Ньютона».[3]

Также данный результат косвенно подтверждает научную гипотезу, «что пространство заполнено темной материей», в данном случае в виде фотонов.

Литература

1. Фотон. http://nuclphys.sinp.мsu.ru/enc/e175.htm.

2. https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Колыбель_Ньютона&oldid=79246384.

3. Клишев Б.В. Теоретическая модель передачи энергии и движения фотона // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2016. №9(123). С.79-82. http://jurnal.org/articles/2016/phis7.html.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Построение графика скорости центра масс фотона. Методы получения волнового уравнения Луи Де Бройля: выведение процесса описания движения центра масс фотона за рамки аксиомы. Основные математические модели, которые описывают главные характеристики фотона.

    контрольная работа [628,3 K], добавлен 13.10.2010

  • Оптимальные условия возбуждения эксиламп барьерного разряда. Рабочие среды и спектры их излучения. Принцип работы резонансного источника питания гармонического напряжения. Описание экспериментальной установки. Измерение мощности излучения эксилампы.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 08.10.2015

  • Солнечная энергетика — использование солнечного излучения для получения энергии; общедоступность и неисчерпаемость источника, полная безопасность для окружающей среды. Применение нетрадиционной энергии: световые колодцы; кухня, транспорт, электростанции.

    презентация [4,5 M], добавлен 05.12.2013

  • Математическое описание процесса преобразования энергии газообразных веществ (ГОВ) в механическую энергию. Определение мощности энергии топлива с анализом энергии ГОВ, а также скорости движения турбины с максимальным использованием энергии ГОВ.

    реферат [46,7 K], добавлен 24.08.2011

  • Общая характеристика процесса возникновения шаровой молнии как физического явления, анализ перспектив ее использования в качестве источника электрической энергии. Описание технологий передачи энергии на расстояние путем использования шаровой молнии.

    реферат [306,9 K], добавлен 19.12.2010

  • Понятие механической системы; сохраняющиеся величины. Закон сохранения импульса. Взаимосвязь энергии и работы; влияние консервативной и результирующей силы на кинетическую энергию частицы. Момент импульса материальной точки; закон сохранения энергии.

    курсовая работа [111,6 K], добавлен 06.12.2014

  • Гидравлические машины как устройства, служащие для преобразования механической энергии двигателя в энергию перемещаемой жидкости или для преобразования гидравлической энергии потока жидкости в механическую энергию, методика расчета ее параметров.

    курсовая работа [846,7 K], добавлен 09.05.2014

  • Пути и методики непосредственного использования световой энергии Солнца в промышленности и технике. Использование северного холода как источника энергии, его потенциал и возможности. Аккумулирование энергии и повышение коэффициента полезного действия.

    реферат [18,0 K], добавлен 20.09.2009

  • Источники энергии Древнего мира, раннего Средневековья и Нового времени. Технологии, используемые в процессе получения, передачи и использования энергии. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания, электрогенераторы. Развитие ядерной энергетики.

    презентация [2,7 M], добавлен 15.05.2014

  • Понятие реактивного движения, его проявление в ракете. Строение ракеты и ракетное топливо. Применение ракет в научной деятельности, космонавтике, военном деле. Создание модели с использованием явления перехода потенциальной энергии воды в кинетическую.

    реферат [61,2 K], добавлен 03.11.2014

  • Электромагнитное взаимодействие между заряжёнными частицами. Масса и импульс фотона, его отличие от элементарных частиц. Суть эффекта Комптона, сопровождающегося изменением частоты фотонов, часть энергии которых после рассеяния передается электронам.

    реферат [230,9 K], добавлен 26.05.2013

  • Формулировка первого и второго законов Кирхгофа, их проверка с помощью построения электрических схем в среде MicroCAP. Анализ теоремы наложения. Определение параметров эквивалентных источников энергии. Модулирование проверки законов на программном уровне.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 13.03.2011

  • Использование энергии естественного движения: течения, водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Отрасль энергетики, использующая ядерную энергию в целях электрификации и теплофикации. Производство энергии с помощью солнечных электростанций.

    презентация [2,7 M], добавлен 20.04.2016

  • Построение принципиальной, функциональной и структурной схем. Определение устойчивости системы по критериям Гурвица и Михайлова. Построение переходного процесса передачи тепловой энергии. Фазовый портрет нелинейной системы автоматического регулирования.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.11.2012

  • Сущность беспроводных способов передачи электричества. Принципиальная схема WiTricity. Энергосберегающая технология передачи электрической энергии на расстояния. Преимущества однопроводной резонансной системы по сравнению с традиционной трехфазной.

    реферат [1,2 M], добавлен 05.08.2013

  • Гидротермальные и петротермальные ресурсы геотермальной энергии. Главные преимущества источника энергии. Понятие и краткая характеристика сущности HDR-технологии. Мощность петротермальных паровых турбогенераторов, главные перспективы применения энергии.

    реферат [21,5 K], добавлен 14.01.2013

  • Сущность и краткая характеристика видов энергии. Особенности использования солнечной и водородной энергии. Основные достоинства геотермальной энергии. История изобретения "ошейника" А. Стреляемым, принцип его работы и потребления энергии роста растений.

    презентация [911,5 K], добавлен 20.12.2009

  • Генератор и аккумуляторная батарея: определение внутреннего сопротивления источника электрической энергии, анализ соотношение между электродвижущей силой и напряжением на его зажимах. Схема источника тока в генераторном режиме и в режиме потребителя.

    лабораторная работа [21,2 K], добавлен 12.01.2010

  • Генерация электроэнергии как ее производство посредством преобразования из других видов энергии, с помощью специальных технических устройств. Отличительные признаки, приемы и эффективность промышленной и альтернативной энергетики. Типы электростанций.

    презентация [2,0 M], добавлен 11.11.2013

  • Распределение плотности солнечного излучения на Земле. Схема работы Крымской экспериментальной СЭ. Установленная мощность ветростанций. Электростанции, использующие энергию водных течений. Проект подводной станции. Понятие про водородную энергетику.

    контрольная работа [2,3 M], добавлен 31.07.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.