«Je pensais à voix haute"

SCIENTIFIQUE NOVEL SUR LA BASE SCIENTIFIQUE THÉORIE
UNIVERS, Neutron Physique et Chimie Neutron

Physique. Les découvertes de la physique.

Valery F. Andrus

«Notre objectif est de développer un moyen d'obtenir de l' énergie à partir des réserves, qui sont à jamais inépuisable, de développer des méthodes qui n'utilisent pas la consommation et la consommation de tout type était" matériel "porteurs Maintenant , nous sommes tout à fait sûr que la réalisation de cette idée est pas loin: .. opportunités de développement ce concept réside dans le fait, qui serait utilisé pour les moteurs à tout moment dans l' énergie propre région environnante de la planète ... "

(Tesla, 1897)

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Effets de la photo avec la physique POSITION Neutron

En revanche, considérer l'effet photoélectrique. Imaginez l'image vers la gauche sur notre liste est l'électroscope, qui, à l'extrémité supérieure de la tige isolée est pas une boule de métal ordinaire et une plaque de métal plat rond. Sur la droite, il y a deux électrodes de carbone entre lesquelles les brûlures d'arc et émet de la lumière, certains qui tombe sur le plateau de l'électroscope.

vieilles explications de physique

Les conducteurs peuvent être facturés et sous l'influence de la lumière. Le phénomène est que sous l'influence de la lumière, les électrons peuvent échapper à partir du conducteur à l'environnement, de sorte que le conducteur est chargé positivement. Ce phénomène est appelé l'effet photoélectrique et l'effet photoélectrique.

Nous réalisons des expériences

plaque de charge négative, laisse électroscope divergent et restent dans une position déviée. Éclairer la lampe à arc de la plaque. Dépliants tombent lentement, ce qui signifie que la plaque métallique dans le même temps perdent leurs électrons en excès. Ces électrons sont arrachés sous l'action de la lumière au-delà du métal repoussé par la plaque chargée négativement, se dispersent dans l'espace environnant.

Maintenant, la plaque de charge positive et essayer de faire la même expérience. Nous constatons que, dans ce cas, la lumière n'a pas d'effet, et laisse électroscope reste dans une position déviée. électrons expirantes ne peuvent plus laisser la plaque, car ils ont tenu une forte attraction à la charge positive. Des charges positives sont les mêmes sous l'influence de la lumière ne sont pas exonérés du métal. Ce résultat indique que les charges positives et négatives associées à faire varier la force du métal. électrons - lorsqu'ils sont exposés à la lumière des charges que négatives peuvent être libérés. Si vous faites l'expérience avec plaque non chargée est marquée ordures électroscope habituelle est pas observée. Cependant, en appliquant un électroscope suffisamment sensible, nous constatons que sur la plaque sous l'influence de la lumière apparaît une petite charge positive, va bientôt atteindre sa limite. Il est difficile de comprendre pourquoi la plaque de charge sous l'action de la lumière suspendue. Après un certain nombre d'électrons quittant la plaque, et est chargée positivement, l'élimination supplémentaire des électrons dans l'espace environnant devient impossible, comme expliqué plus haut.

Vous n'êtes pas dérangé par des mots de jonglerie, lorsque les arguments sont. Par exemple, la lumière frappe les électrons de la plaque. Selon l'ancienne physique de la lumière - ce qui est des photons, à savoir des particules qui reflètent principalement de la plaque et ne peut pas pénétrer dans le métal que gère une petite poignée de photons à l'intérieur du métal surpêche énorme armée de particules - électrons et donc de les jeter hors de la plaque quand il chargé négativement?

Considérons les mêmes expériences avec le point de vue de la physique neutronique,

La plaque est chargée négativement - cela signifie que les charges électrostatiques sous la forme d'aimants permanents sans corps pôles nord sont à l'intérieur de la surface de la plaque et sont soumis à la répartition de la densité de charge et la répulsion mutuelle des pôles comme des aimants. En dehors de la plaque sont des pôles charges liées au sud champ magnétique général.

La figure 1.

Ray of Light - un flux de neutrons cordes (1), ayant son champ magnétique et le champ magnétique total du faisceau de neutrinos. Les charges électrostatiques et formés de neutrinos. Faisceau vient frapper sur la plaque. Cordes en contact avec les plaques de treillis de cristaux détruits, remplis de neutrons cellules de réseau externes, créant un ensemble de surfaces lisses reflètent pour eux-mêmes en raison de sa rugosité, former une réflexion neutronique et reflue dans les cordes de lumière structurée avec de nouveaux champs magnétiques. Le débit est venu, le courant est parti, ce qui reste?

Ray de tomber la lumière sur le côté de la plaque illuminée rompit leurs cordes, leurs champs magnétiques, les champs magnétiques et les charges électrostatiques leurs pôles sud qui sort du corps.

Sur la surface de la plaque a augmenté la densité des neutrons et des neutrinos. flux Réfléchie de neutrons, formant une nouvelle lumière de corde, utilise une partie des champs magnétiques neutrino ruine des rayons réfléchis. Sous la pression plus élevée de neutrinos et une petite partie des neutrons du côté lumineux, recadrée anciens charges électrostatiques (sans un champ magnétique commun - un support de chaleur) déplacé dans le sens de plus faible densité, qui est, du côté obscur. Il y avait un ruisseau. Suffisamment haute densité que les neutrinos et, bien sûr, a commencé à former des structures - aimants avec un pôle nord vers le côté obscur, qui est, il a commencé à renforcer les aimants restants de charges électrostatiques. Avec la croissance de caloporteurs température augmente. Sur le côté sombre de la plaque il y a une réunion des aimants pôle nord et les charges électrostatiques - supports thermiques. Quand il y a une convergence des pôles comme, et ils se repoussent, il existe deux variantes de comportement: ils sont aimants équilibrés et thermiques sur une direction prioritaire poussé au moins une charge électrostatique de la plaque. Lorsque la leçon de sa place fermée côté de la corde, se déplaçant dans des directions opposées, des aimants et des charges électrostatiques sur les neutrinos libres dissous. Il crée un siège vacant. Qui prend-il? Champ magnétique total, la charge électrostatique tend à presser les charges et les charges magnétiques veulent pousser les uns les autres, car ils sont en contact avec des voisins comme des poteaux. Remplacement d'une charge à l'autre ne sera pas. Reconstruire tous les frais avec l'augmentation de leurs champs magnétiques et l'affaiblissement général du champ magnétique. Popping un peu plus de charges électrostatiques charges thermiques vont conduire à un nouvel affaiblissement du champ magnétique et d'augmenter la distance entre ses charges. Ensuite, chauffer les charges ne sont plus nécessaires pour pousser les charges électrostatiques, et assez pour caler entre eux et le processus de destruction se poursuivra jusqu'à ce que la lumière fonctionne.

Ce que nous avons considéré - est le processus de destruction mutuelle des mêmes charges. champ et de la gravité magnétique de la Terre feront la plaque excès réseau de neutrinos. Après la destruction des feuilles frais électroscope tomber.

La plaque est chargée positivement - cela signifie que la charge à l'intérieur des plaques aimants sont des pôles sud, sous réserve de la répartition de la densité de charge et de la répulsion mutuelle des pôles similaires. charges Pôle Nord sont à l'extérieur du corps et reliés par un champ magnétique commun. Ray of Light, nous avons décrit. Transférer à la plaque. Le processus de destruction de l'ensemble à nouveau. Encore une fois, le flux de neutrino du côté éclairé sera à l'éteint, réapparaîtra aimants thermiques avec un pôle nord dans le sens de l'écoulement, mais la situation va changer radicalement. Dans la première expérience de la nouvelle chaleur renforcée aimants aimants reste tronqués de charges électrostatiques, comme ils amarré avec le résidu sud Pôle Nord. Maintenant, les restes de charges électrostatiques rencontrent son pôle nord pôle nord de nouvelles charges thermiques et d'essayer de les pousser à la surface. L'écoulement se ralentit et arrête la formation des charges thermiques. L'écoulement de la dispersion dans l'environnement à partir du côté éclairé est améliorée et le solde vient. La densité de charge sur les bordereaux électroscope reste le même que la charge sur le côté sombre n'a pas changé, malgré les changements disponibles sur le côté lumineux de la plaque. Retirer l'éclairage. charges thermiques seront immédiatement éjectés du corps, coulera du corps à la surface, et raccourci les charges vont croître, mais pas dans son état original. valeur de charge est quelque peu réduite. Dépliants électroscope resteront dans l'état soulevé.

La plaque est pas chargée. Light it. Le processus de destruction du faisceau est le même. Il y avait un flux bien connu de neutrinos de la densité élevée du côté basse. Il y avait un courant il y avait une structure semblait aimants thermiques. flux de contre-magnétique de neutrinos ou pas préposé. En raison de l'absence de résistance sous la forme de restes des charges dans le corps d'un plus grand nombre de neutrons libres pénétrer dans le corps, qui pousse son trafic chaotique dans l'écoulement des charges thermiques à travers le conseil d'administration. Ils se déplacent à travers le corps à la surface la plupart du temps le pôle Nord, et le reste est déployé à la sortie du pôle sud. En conséquence, sur la surface, il est une création constante de charge positive avec une destruction constante de ses charges de signe opposé. Venez à zéro charge complète ne peut pas, parce qu'il ya une orientation prioritaire de l'écoulement, la formation d'une charge positive. Sur des morceaux de papier électroscope il y a une petite charge positive.

Imaginez mentalement sur notre liste l'image suivante: lampe feuille d'arc gauche, plus à droite, l'anode en maille, suivie à une certaine distance de la cathode. Les électrodes sont connectées à une batterie à courant continu est un circuit de galvanomètre.

L'interaction des rayons infrarouges, la lumière visible, les rayons ultraviolets, les rayons X et gamma - quantique avec le matériau de faible énergie est un «déchirement» d'électrons à partir d'une substance.

Le phénomène de "tirant" des électrons de la surface des solides et des liquides sous l'action de la lumière est appelée l'effet photoélectrique externe. Chaque fois que la lampe courant d'arc apparaît dans le circuit, le photocourant soi-disant. La principale influence sur le caractère de l'effet photoélectrique possède les propriétés électriques de la matière irradiée (conducteur, isolant, semi-conducteur) et l'énergie des photons et pour chaque matériau, il existe une valeur minimale de l'énergie des photons au cours de laquelle l'effet photoélectrique est interrompue.

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour expliquer ce phénomène, les physiciens avaient besoin d'un différents photons d'énergie. Traduit en langage humain ordinaire ce qui signifie qu'ils auront besoin de vitesse différente de la lumière!

Il suffit de suivre l'objection que cette expérience est pas un vide. Par exemple, mais les conditions de la vitesse constante de la lumière, laisser l'autre, mais doit être constante.

Continuer la lumière sort des photoélectrons de cathode qui sont attirés vers l'anode maillée (courant a dans le sens opposé), et le galvanomètre détecte la présence de courant dans le circuit. La force du photocourant dépend du flux lumineux de la matière de cathode et la tension sur les cathodes.

Électricité nous avons appris à la section des phénomènes quantiques-optique et a estimé que le courant dans le circuit se déplace de l'anode à la cathode, et ensuite apprendre que les bornes d'alimentation des mouvements actuels comme toujours, et les électrodes dans la direction opposée et la chaîne se retirèrent, et est allé à travers elle courant!

Comme vous pouvez le voir, si vous voulez donner une explication du phénomène, alors tout est possible, tant qu'il correspond en quelque sorte dans le concept global.

Regardons cette même expérience avec la position des neutrons de physique

Les électrodes sont sous tension - cela signifie que le pôle nord de l'aimant permanent (DC - est un aimant permanent avec une fracture cordes du ring au pôle sud de l'alimentation) anode cathode atteint - le pôle sud. Le circuit est pas fermé, comme cela semble la nécessité actuelle de la cathode des champs du nord cordes déchirent en morceaux, se transformant en petits aimants - charges avec le champ magnétique total.

Nous incluons une lampe à arc. Ray a passé le filet d'anode et est tombé à la cathode. Commençons par la grille d'anode. Lumière porteurs de neutrons, plus puissants ont attaqué à l'extérieur du champ magnétique général de l'anode et la détruisirent. Alimentation a couru restaurer son pôle nord, où il y avait une baisse de la densité des cordes, qui est, le circuit source de partie - l'anode est commencé à fonctionner.

Nous examinons l'écart entre l'anode et la cathode, et de voir que le rayon de lumière dans la lutte avec le champ magnétique de l'anode quelques poistrepalsya, jetant des neutrons libres dans son champ magnétique, et plus robustes, des morceaux de capture d'un autre est un champ magnétique. neutrons libres ont brisé le champ magnétique de neutrinos légers en morceaux, mais pas des aimants, et arbitraire. Hit une cathode faisceau shabby est réfléchie, créant la pression des portions chaotiques de neutrinos à l'intérieur de la cathode. A l'intérieur de la cathode est apparu flux continental de neutrinos, qui transformé immédiatement dans des aimants de chaleur, qui sont réunies pour former la corde et les champs magnétiques autour d'eux. Cordes avec des champs magnétiques forment un champ magnétique commun du conducteur, et le courant sont passés par un circuit électrique.

Comme vous pouvez le voir, notre version de la conscience est claire et nous avons pas changé leur point de vue, et le courant est en mouvement comme il se doit.

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Auteur: Valery F. Andrus
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Date de publication 15.12.2003gg