Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Диапазоны | Длина волны, м | Масса, кг |
1. Низкочастотный |
|
|
2. Радио |
|
|
3. Микроволновый |
|
|
4. Реликтовый |
|
|
5. Инфракрасный |
|
|
6. Световой |
|
|
7. Ультрафиолетовый |
|
|
8. Рентгентгеновский |
|
|
9. Гамма диапазон |
|
|
Обращаем внимание на то, что длина волны, излучений, представленных в табл. 1, изменяется в диапазоне 24 порядков, а уравнения Максвелла описывают лишь те порядки, которые соизмеримы с длиной антенны передатчика или приёмника. Поскольку это мизерная часть представленной шкалы, то мы сразу отвергаем теорию Максвелла и вводим фотонную теорию излучения, которая описывает всю шкалу (табл. 1) излучений. Поэтому у нас есть все основания назвать её шкалой фотонных излучений. Единичный носитель этих излучений представлен на (рис. 7) [1], [4].
Сразу отмечаем, что центр масс М фотона движется по волновой траектории, длина волны
которой равна радиусу
фотона
. Все его параметры изменяются не в интервале 24 порядков (табл. 1), а в интервале, примерно, 15 порядков. Почему? Ответ следует из спектра излучения Вселенной и мы уже ответили на него [1], [4].

Рис. 7. Схема кольцевых магнитных полей фотона
Из формулы Вина следует, что уменьшение абсолютной температуры
Вселенной сопровождается увеличением длины волны
фотонов, которые формируют её. Поскольку абсолютная температура имеет предел
, то должен существовать предел максимальной длины волны фотонов, формирующих предельно низкую температуру Т. Он равен
. Чем обусловлен этот предел? Предельно малая масса
, формирующая магнитные поля фотона (рис. 7), ослабляет их напряжённости [1], [4]. В результате уменьшаются магнитные силы, локализующие фотон в пространстве, до значений, меньших центробежных сил, действующих на центры масс этих полей, и структура такого фотона, разрушаясь, превращается в тёмную материю (эфир).
Известна минимальная линейная плотность темной материи. Она равна [1], [4]
. (19)
Это естественная линейная плотность тёмной материи. Увеличение этой плотности приводит к её завихрению и формированию элементарных частиц. Первым родился электрон (рис. 8, а).
a) |
b) c) |
Рис. 8. а) схема теоретической модели электрона
(показана лишь часть магнитных силовых линий); b) схема электронного кластера;
c) схема излучения электроном 6-ти магнитных кольцевых полей фотона;
Формированием электрона управляют 23 константы. Все константы электрона постоянны только тогда, когда он находится в свободном состоянии. Как только он вступает в связь, так сразу излучает фотон (рис. 8, c) и энергия излучённого фотона строго равна энергии связи электрона с тем объектом, с которым он вступил в связь: другим свободным электроном (рис. 8, b), валентным электроном (рис. 9, a, g) или протоном (рис. 9, a, g).
10^-7м c) |
d) e)
g) |
Рис. 9. Яркое экспериментальное доказательство достоверности нашей теории микромира: а) схема теоретической модели молекулы бензола; b) схема бензольной нанотрубки, представленная японскими исследователями; с) и d) фото кластера молекул бензола, полученное европейцами; g) схема молекулы воды
Чем больше фотонов излучит электрон при установлении связи с протоном или другим валентным электроном, тем меньше расстояние будет между ними и - крепче связь [1], [4]. Электрон (рис. 8, a) – главный преобразователь темной материи в тепловые фотоны (рис. 4) [1], [4].
Чтобы разорвать связь между валентными электронами или электроном и протоном ядра атома, нужно создать условия для поглощения фотонов электроном, то есть нагреть их. Таким образом, процесс естественного перехода электрона в свободное состояние автоматически восстанавливает все его константы, в том числе и массу за счёт фотонов, которые нагревают атом или молекулу.
А что произойдёт, если связь между валентными электронами или между электронами и протонами (рис. 9, g) ядер разрушить механически? Ясно, что в таком случае электрон окажется в свободном состоянии с недостатком массы, которую он излучил, устанавливая связь. Разрыв этой связи механическим путем переводит его в неустойчивое состояние и он ищет фотоны, которые необходимы ему для поглощения и восстановления своей массы. Но их нет. Где выход? Среда, в которой он живёт, заполнена эфиром или, так называемой, тёмной материей. Он немедленно поглощает такое количество этой материи, какое необходимо ему для восстановления своей массы и всех остальных констант [1], [4].
Но жизнь электрона в свободном состоянии длится недолго, так как он всё время находится в окружении других электронов разных атомов и протонов, которые вынуждают его устанавливать с ними связь и излучать фотоны. Так, часть тёмной материи (эфира), которую только что поглотил электрон, восстановив свою массу, излучается в виде фотона, который улетает во Вселенную со скоростью 300 тысяч километров в секунду.
Самая нагруженная жизнь у электронов звезд, в том числе и у электронов нашего Солнышка. Предоставим им возможность просветить нас об их нелёгкой жизни [1], [4].
Известно, что максимум излучения Солнца формируют фотоны зеленого цвета с массой, примерно, равной
и энергией, примерно, равной
[1], [4]. Поскольку мощность – энергия, затраченная за секунду, то мощность зелёного фотона, прилетающего от Солнца, равна
. Известна также мощность излучения Солнца на единицу земной поверхности
[1], [4]. Тогда количество фотонов, формирующих мощность на каждом квадратном сантиметре поверхности Земли, будет равно
Настольная лампа мощностью 100 Ватт будет посылать на каждый квадратный сантиметр близкое количество фотонов в секунду
.
Известное количество фотонов
, посылаемых Солнцем на каждый квадратный сантиметр поверхности Земли в секунду, позволяет нам определить общее количество фотонов, падающих на внутреннюю поверхность сферы с орбитальным радиусом
Земли. Поверхность сферы, формируемой орбитальным радиусом Земли, равна
и количество фотонов, излучаемых Солнцем на внутреннюю поверхность этой сферы в секунду, равно
. В результате масса фотонов, излучаемых электронами Солнца в секунду, на поверхность сферы с радиусом
, примерно, равна
(20)
Масса Солнца равна
. Астрофизики считают, что оно родилось около 4,5 миллиарда лет назад. Значит, за это время электроны Солнца излучили фотоны с массой
, (21)
которая близка к массе современного Солнца. Откуда они взяли её? Источник один - темная материя, которая и просвещает наш тёмный интеллект [1], [4].
Отрадно отметить, что мы уже научились у Солнца извлекать тепловую энергию из тёмной материи с показателем энергетической эффективности в несколько тысяч процентов [1], [4].
Конечно, сторонники Максвелла не понимают, каким же образом формируется фотонное излучение с длиной волны больше длины волны реликтового диапазона? Поясняем. Длины волн излучений большие, длин волн реликтовых фотонов (табл. 1) формируют импульсы фотонов с радиусами всех диапазонов фотонной шкалы (рис. 10).

Рис. 10. Схема фотонной волны длиною ![]()
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физики XX века, перешагнув в XXI век со своими старыми знаниями, до сих пор не поняли, что источником материального мира является субстанция, давно названная эфиром. Чтобы спастись от позорной идеи формирования Вселенной в результате Большого взрыва, исключающего эфир, они теперь называют его тёмной материей, свидетельствуя, таким образом, будущим поколениям темноту своего научного интеллекта. Они продолжают преподавать 70% ошибочных знаний по физике и, примерно, 50% - по химии, не проявляя никакого угрызения совести за интеллектуальное насилие над молодёжью [1], [4].
Литература
1. Канарёв темной материи. http://www. / Папка «Астрофизика»
2. Канарёв криволинейного движения точки и вращения тела.
http://www. / Папка «Статьи».
3. Канарёв родились планеты Солнечной системы? http://www. /
Папка «Астрофизика».
4. Канарёв физхимии микромира. Монография. 15-е издание. 2010г.
http://www. / Папка «Монографии».
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |













