
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.



19 августа, 2026
admin
Опубликовано в рубрике
Метки: