Силы в микромире. Что это?

Алдошкин Ю. Г. Новые пути в физике Силы в микромире. Что это? Под микромиром будем понимать частицы в пространстве внутри атома. Будем называть естественным состояние атома, который не подвержен внешним воздействиям. В естественном состоянии атома количество электронов в электронной оболочке равно количеству протонов в ядре. Поэтому в естественном состоянии атом электрически нейтрален. В природе встречаются атомы, у которых в ядрах от 1 до 92 протонов. По крайней мере, часть электронов электронной оболочки в естественном состоянии атома должна быть неподвижна. В противном случае невозможна кристаллическая решетка у твердых веществ; невозможно существование твердых веществ. Следовательно, должны существовать статические силы, удерживающие электроны в состоянии равновесия. Статические силы обеспечивают стабильность атома. Сказанное относится также к силам в нуклонах. Рассмотрим известные с 20 века статические силы. Электроны притягиваются по закону всемирного тяготения и отталкиваются по закону Кулона. Возможно ли равновесие электронов под действием этих сил? Сравним названные силы на расстоянии 10^(-9) см. Это 10% от радиуса атома, т. е. электроны находятся в электронной оболочке атома. Сила гравитационного взаимодействия, с которой электроны притягиваются друг к другу равна 5.5∙10^(-44) г·см·сек-2 . Сила электростатического отталкивания электронов по закону Кулона равна 2.3∙10^(-1) г·см·сек-2 . Следовательно, сила гравитационного притяжения электронов пренебрежимо мала по сравнению с силой кулоновского отталкивания. Поэтому под действием этих сил невозможно устойчивое равновесие электронов в электронной оболочке атома. Притяжение отрицательно заряженных электронов к положительно заряженному ядру тем более исключает возможность неподвижных электронов. Законы гравитационного и электростатического взаимодействий на макроскопических расстояниях подтверждены многочисленными опытами и не вызывают сомнений. Следовательно необходима лишь корректировка этих законов для микромира. Предположение о введение новых законов статических взаимодействий представляется не оправданным. Мы такое предположение не рассматриваем. Так мы приходим к фундаментальной физической проблеме: Скорректировать и подтвердить опытами законы электростатического и гравитационного взаимодействий частиц в микромире. Теоретическое и прикладное значение проблемы не вызывает сомнений. Физика твердого тела должна начинаться с законов сил, действующих в микромире. Решение проблемы позволит моделировать и создавать вещества с заданными свойствами. Речь идет о разработке высокотехнологических производственных процессов. Для стимулирования работ целесообразно объявить конкурс на решение этой проблемы. Приведена формула для силы, с которой действуют друг на друга заряженные частицы по закону Кулона, а также приведен вариант формулы, в которую включен множитель в виде косинуса от обратного расстояния между частицами. Из формул следует, что с ростом расстояния между частицами новая сила стремится к кулоновский силе электростатического взаимодействия. Приведены графики сил. Графики построены в окрестности границы атома. Непосредственно из графиков сделаны некоторые вывод о свойствах статических сил. Будем рассматривать атомное ядро как положительно заряженную частицу. 1. Новый закон уточняет закон Кулона в области микромира. В макромире оба закона совпадают. 2. Сила от ядра на электрон многократно обращается в нуль. В этих положениях отрицательно заряженный электрон в атоме неподвижен под действием положительно заряженного ядра. При этом чередуются устойчивые и неустойчивые положения электрона. 3. Относительно устойчивых положений электрон может совершать колебания. Частота колебаний определяется наклоном графика силы к оси абсцисс. Чем ближе к центру атома, тем выше частота колебаний. Она принимает значения от частот оптического излучения до частот γ-излучения, как следует из опытов. Примечания: 1. Изложенное является исходным вариантом для дальнейшего исследования. Это еще не решение проблемы. 2. Можно предположить, что что предыдущие рассуждения применимы к силам притяжения. Возможно, различаются величины параметра силы. 3. В предложенном варианте закона притяжения невозможно гравитационное сжатие тел (невозможен гравитационный коллапс и черные дыры).

Иконка канала Новые пути в физике
10 подписчиков
12+
12 просмотров
2 года назад
12+
12 просмотров
2 года назад

Алдошкин Ю. Г. Новые пути в физике Силы в микромире. Что это? Под микромиром будем понимать частицы в пространстве внутри атома. Будем называть естественным состояние атома, который не подвержен внешним воздействиям. В естественном состоянии атома количество электронов в электронной оболочке равно количеству протонов в ядре. Поэтому в естественном состоянии атом электрически нейтрален. В природе встречаются атомы, у которых в ядрах от 1 до 92 протонов. По крайней мере, часть электронов электронной оболочки в естественном состоянии атома должна быть неподвижна. В противном случае невозможна кристаллическая решетка у твердых веществ; невозможно существование твердых веществ. Следовательно, должны существовать статические силы, удерживающие электроны в состоянии равновесия. Статические силы обеспечивают стабильность атома. Сказанное относится также к силам в нуклонах. Рассмотрим известные с 20 века статические силы. Электроны притягиваются по закону всемирного тяготения и отталкиваются по закону Кулона. Возможно ли равновесие электронов под действием этих сил? Сравним названные силы на расстоянии 10^(-9) см. Это 10% от радиуса атома, т. е. электроны находятся в электронной оболочке атома. Сила гравитационного взаимодействия, с которой электроны притягиваются друг к другу равна 5.5∙10^(-44) г·см·сек-2 . Сила электростатического отталкивания электронов по закону Кулона равна 2.3∙10^(-1) г·см·сек-2 . Следовательно, сила гравитационного притяжения электронов пренебрежимо мала по сравнению с силой кулоновского отталкивания. Поэтому под действием этих сил невозможно устойчивое равновесие электронов в электронной оболочке атома. Притяжение отрицательно заряженных электронов к положительно заряженному ядру тем более исключает возможность неподвижных электронов. Законы гравитационного и электростатического взаимодействий на макроскопических расстояниях подтверждены многочисленными опытами и не вызывают сомнений. Следовательно необходима лишь корректировка этих законов для микромира. Предположение о введение новых законов статических взаимодействий представляется не оправданным. Мы такое предположение не рассматриваем. Так мы приходим к фундаментальной физической проблеме: Скорректировать и подтвердить опытами законы электростатического и гравитационного взаимодействий частиц в микромире. Теоретическое и прикладное значение проблемы не вызывает сомнений. Физика твердого тела должна начинаться с законов сил, действующих в микромире. Решение проблемы позволит моделировать и создавать вещества с заданными свойствами. Речь идет о разработке высокотехнологических производственных процессов. Для стимулирования работ целесообразно объявить конкурс на решение этой проблемы. Приведена формула для силы, с которой действуют друг на друга заряженные частицы по закону Кулона, а также приведен вариант формулы, в которую включен множитель в виде косинуса от обратного расстояния между частицами. Из формул следует, что с ростом расстояния между частицами новая сила стремится к кулоновский силе электростатического взаимодействия. Приведены графики сил. Графики построены в окрестности границы атома. Непосредственно из графиков сделаны некоторые вывод о свойствах статических сил. Будем рассматривать атомное ядро как положительно заряженную частицу. 1. Новый закон уточняет закон Кулона в области микромира. В макромире оба закона совпадают. 2. Сила от ядра на электрон многократно обращается в нуль. В этих положениях отрицательно заряженный электрон в атоме неподвижен под действием положительно заряженного ядра. При этом чередуются устойчивые и неустойчивые положения электрона. 3. Относительно устойчивых положений электрон может совершать колебания. Частота колебаний определяется наклоном графика силы к оси абсцисс. Чем ближе к центру атома, тем выше частота колебаний. Она принимает значения от частот оптического излучения до частот γ-излучения, как следует из опытов. Примечания: 1. Изложенное является исходным вариантом для дальнейшего исследования. Это еще не решение проблемы. 2. Можно предположить, что что предыдущие рассуждения применимы к силам притяжения. Возможно, различаются величины параметра силы. 3. В предложенном варианте закона притяжения невозможно гравитационное сжатие тел (невозможен гравитационный коллапс и черные дыры).