474. Есть ли в Природе явления, доказывающие достоверность описанного гипотетического процесса восстановления массы электроном, после излучения им фотона? Есть, конечно. Известна величина тепловой мощности фотонов, излучаемых электронами Солнца на каждый квадратный сантиметр поверхности Земли. Если для расчёта этой мощности взять энергию фотона середины светового диапазона, численная величина которой равна мощности, генерируемой его прямолинейным движением с постоянной скоростью, то масса таких фотонов, излучённых электронами Солнца на внутреннюю поверхность сферы с орбитальным радиусом Земли за одну секунду равна 4,5 миллиона тонн, а за время существования Солнца его электроны излучили фотоны, масса которых равна массе современного Солнца. Это убедительное экспериментальное доказательство существования эфира – неисчерпаемого источника энергии.

475. Из ответа на предыдущий вопрос следует, что эфир, который в последнее время перекрестили в тёмную материю, является неисчерпаемым источником тепловой энергии. Научился ли человек использовать этот источник энергии? Ответ положительный. Этот процесс начался около 10 лет назад в России, которая имеет более 10 патентов на действующие лабораторные модели тепловых ячеек с энергетической эффективностью до 5000%.

476. Почему же они до сих пор не коммерциализированы? Потому что на их пути к потребителю – глобальная физико-математическая ошибка, заложенная в электроизмерительные приборы, измеряющие импульсный расход электроэнергии, которая завышает этот расход в количество раз, равное скважности импульсов напряжения.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

477. Когда и где начнётся процесс выпуска электросчётчиков, правильно учитывающих её импульсный расход? Конечно, не в России, которая продаёт природные энергоносители. Новые электронные универсальные счётчики электроэнергии, которые бы правильно учитывали не только её непрерывное, но и импульсное потребление, начнёт выпускать то государство, которое покупает наибольшее количество зарубежных энергоносителей.

478. Можно ли электрон превратить в фотон и есть ли экспериментальные доказательства этому? Существует экспериментальный факт превращения электрона и позитрона при их взаимодействии в два гамма фотона.

479. Будут ли детально описаны результаты лабораторных экспериментов, доказывающих возможность получения дополнительной энергии? Они описаны во второй части второго тома нашей монографии, который назван «Импульсная энергетика». Кроме этого, мы, по возможности, подробно опишем эти результаты в последующих ответах на вопросы.

480. Чему будет равна энергия фотона, образовавшегося из электрона? Она будет равна его фотонной энергии (195).

481. К какому диапазону шкалы фотонных излучений относится фотон, родившийся из электрона? Фотон, родившийся из электрона, находится на границе между рентгеновским и гамма диапазоном шкалы фотонных излучений (табл. 9 и 10).

Таблица 9. Диапазоны изменения длины волны и массы фотонных излучений

Диапазоны

Длина волны, м

Масса, кг

1. Низкочастотный

2. Радио

3. Микроволновый

4. Реликтовый (max)

5. Инфракрасный

6. Световой

7. Ультрафиол.

8.Рентген.

9. Гамма

Таблица 10. Диапазоны изменения длины волны и энергии фотонных излучений

Диапазоны

Длина волны , м

Энергия , eV

1. Низкочастотный

2. Радио

3. Микроволновый

4.Реликтовый (макс)

5. Инфракрасный

6. Световой

7. Ультрафиолетовый

8. Рентген.

9. Гамма

482. Почему угловая скорость вращения свободного электрона - величина постоянная? Потому, что масса и заряд свободного электрона постоянны.

483. В каких случаях угловая скорость вращения электрона изменяется? Скорость вращения электрона изменяется в момент внешнего воздействия на него. Это происходит при поглощении и излучении им фотонов и при действии на него внешних электрических и магнитных полей.

484. Если кинетическое вращение электрона относительно оси симметрии изменить на противоположное, то изменится ли знак заряда электрона? Есть основания для постулирования этого явления, приводящего к рождению позитрона (рис. 64).

485. Почему после изменения направления кинетического вращения электрона изменяется знак его заряда и он превращается в позитрон? Анализ модели электрона (рис. 59, 64), показывает, что изменение направления кинетического вращения электрона изменяет направление его потенциального вращения относительно кольцевой оси тора. В результате знак его заряда изменяется и он превращается в позитрон.

486. Если кинетическое вращение электрона относительно оси симметрии изменить на противоположное, то изменится ли знак заряда электрона? Есть основания для постулирования этого явления, приводящего к рождению позитрона (рис. 64).

487. Сколько констант управляет формированием структуры электрона? Примерно 23 константы. Их математические модели и численные значения представлены в монографии [1], [2].

Рис. 64.

488. Почему позитрон – неустойчивое электромагнитное образование? Совокупность теоретической и экспериментальной информации о поведении электрона создаёт условия для поиска ответа на этот вопрос.

489. В каких случаях масса электрона может изменяться? Масса электрона может изменяться при излучении и поглощении им фотонов.

490. Может ли масса электрона, движущегося в электрическом поле, увеличиваться и по какому закону? Релятивисты считают, что увеличение массы электрона при его ускоренном движении в электрическом поле – экспериментальный факт и что это изменение идет по закону

(203)

491. Можно ли математическую модель (203) релятивистского закона изменения массы электрона, движущегося в электрическом поле, вывести из законов классической физики? Вывод этого закона из законов классической физики представлен в нашей монографии [1].

492. В чем сущность физического процесса увеличения массы электрона, движущегося в электрическом поле? При движении в электрическом поле электрон накручивает на себя субстанцию электрического поля, представляющую собой ориентированный электрическим или магнитным полем эфир. В результате масса электрона, как считается сейчас, увеличивается в точном соответствии с приведённым законом (203).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6