Главная числовая константа

Постоянная Планка (h) — это главная числовая константа в квантовой физике.
Она равна 6,626 ⋅ 10⁻³⁴ Дж·с. Эта величина связывает энергию кванта света.
То есть, у каждого фотона есть собственная частота колебаний при которой он теряет 6,626 ⋅ 10⁻³⁴ Дж в секунду.
Так как энергия не может существовать без массы, ибо ни кто не может бросить энергию камня без камня. Данная константа свидетельствует о потери массы фотоном за одно колебание в секунду.

Факт нулевой массы покоя фотона ″говорит″ что в движении масса есть и свет, тепло, радио и т. д., это не волна. Что и подтвердил Макс Планк и весь мир согласился.

По факту с этого открытия началась квантовая физика. 

Энергия фотона (кванта) E = hν, на что она указывает? 

Потери фотонами энергии за одно колебание h = 6,626 070 15·10⁻³⁴ Дж·с (или кг·м²·с⁻¹).

Чему равен Джоуль? Джоуль равен работе, совершаемой силой в один ньютон при перемещении МАССЫ на расстояние одного метра в направлении действия силы Таким образом, 1 Дж = 1 Н·м=1 кг·м²/с². 

Итак, по формуле Планка вычисляется энергия фотона E = hν.

Затем через формулу связи энергии, массы и скорости E= mv²/2  вычисляется масса фотона m=2E/V²  Скорость фотона равна скорости света.

Таким образом, у фотона замеряется частота (длина волны) и по формулам, связывающим все параметры фотона, вычисляем массу. E =mv²/2  E=hv,  c=лv

Когда фотон излучился, то у него была длина волны л¹ и частота v¹. Они определяются по лабораторному спектру. 

Остальные его характеристики можно рассчитать по формулам:

E¹=hv¹ и m¹=2E¹/V² 

Наблюдатель может зарегистрировать и измерить только длину волны л2 (частота v2) принятого фотона и сравнить её с лабораторным спектром. Остальные характеристики принятого фотона можно рассчитать по формулам E2=hv2 и m2=2E2/v².

Далее, достигший наблюдателя фотон имеет понижение частоты v¹﹥v2, энергии E¹﹥E2 и массы m¹﹥m2.

Понижение частоты, энергии и массы связано со временем полёта фотона. Чем больше время полёта фотона, тем больше понижение частоты, энергии и массы.

Почему понизилась частота, а вместе с ней и другие характеристики фотона?

Стала масса меньше, соответственно по формуле  E=mv²/2  стала меньше и энергия. 

Раз стала энергия меньше, то по формуле E=hv стала меньше и частота,  Но ни в коем случае не наоборот.

Как происходит потеря массы у фотона? Так как кроме колебаний фотона в полёте с ним больше ничего не происходит, поэтому потерю массы фотона надо связать с колебаниями.

Можно узнать потерю энергии за одно колебание. Для этого необходимо взять какое-то время полёта фотона. На этом участке определить потерю энергии фотоном ∆E=E¹-E2 и поделить на количество колебаний за время полёта N.

E=∆E/N=h(v¹-v2) /v•t

Для массы частицы получим

m=∆E/Nc²=h(v¹-v2) /c²•v•t

Задаваясь количественными значениями параметров, можно получить оценочные значения потерь фотона при одном колебании E=2•10^-51Дж и m=2•10^-68 кг. 

Это энергия и масса эфирной частицы. Фотон видимого диапазона с частотой 10^15Гц излучает в 1 секунду 100¹⁴  эфирных частиц. 

Согласно стандартной модели это элементарные частицы. 

Далее, вот формула энергии фотона Эйнштейна E=mc²

Эти формулы доказывают МАССУ ФОТОНА в движении, но нам известно, что масса покоя фотона — 0!

 Вопрос, куда девается МАССА фотона?

Автор: Брюховиченко Андрей Васильевич владелец сайта.

Связаться с автором и дискутировать можно на платформах Дзен и Макс.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.


Thanx: Yobox