Max Planck, zakladatel kvantová teorie.
Kvantová fyzika
Historie
Počátky kvantové teorie sahají k přelomu 19. a 20. století, kdy Max Planck odvodil vztah pro frekvenční rozdělení energie záření černého tělesa z předpokladu, že světlo je vyzařováno po malých kvantech, jejichž energie je úměrná frekvenci (konstanta úměrnosti ? {\displaystyle \hbar } se nazývá Planckovou konstantou). Tehdejší teorie elektromagnetického záření předpokládaly čistě vlnový charakter světla.Fotografie Max Planck Wikipedie.
Kvantová fyzika je soustavou fyzikálních teorií, která souběžně s teorií relativity ve 20. století předefinovala do té doby platné základy klasické fyziky. Zatímco teorie relativity vysvětluje především kosmologické otázky týkajících se velkých celků, kvantová fyzika se primárně týká nejmenších, tzv. elementárních částic. Obě teorie, které se experimentálně potvrdily, se však nedaří sloučit do jednoho funkčního celku, tzv. teorie všeho. Wikipedie.
Kvantová fyzika vychází z toho, že určité měřitelné veličiny se nemění spojitě (plynule), ale v násobcích určitého minimálního množství zvaného kvantum, které je dané Planckovou konstantou. K dalším základním principům patří to, že částice lze současně popsat i jako vlny (dualita částice a vlnění), nelze současně změřit jejich polohu a hybnost (princip neurčitosti) nebo že pozorování má vliv na pozorovaný systém. Obvykle v rámci kvantové teorie rozlišujeme kvantovou mechaniku a kvantovou teorii pole. Wikipedie
Oponenti kvantové mechaniky
Se stavem, v jakém byla kvantová mechanika, nebyli spokojeni nejen ostatní fyzikální odborná veřejnost, ale také osobnosti, které se na kvantové mechanice přímo samy podílely. Nejznámějším oponentem moderní kvantové mechaniky byl jeden ze spoluautorů staré kvantové mechaniky, Albert Einstein. Wikipedie.
Planckův vyzařovací zákon.
Planck prováděl pokusy s vyzařováním absolutně černého tělesa a došel k závěru, že žhavý povrch vyzařuje nejen tepelné vlny, ale i vlny světelné, které ovšem se vzrůstající frekvencí slábnou. Fialová část světelného spektra se téměř neobjevily vůbec.
Závislost intenzity záření I absolutně černého tělesa o frekvenci ? na frekvenci ?. Obrázek 1) Wikipedie.
Záření absolutně černého tělesa bylo dlouho velkou fyzikální záhadou. Z pohledu klasické fyziky totiž hrozila tzv. ultrafialová katastrofa, která předpovídala, že každé těleso musí zářit i na velmi krátkých vlnových délkách, což se nepozorovalo. Naopak z měření vyplývalo, že ačkoli intenzita záření v závislosti na jeho frekvenci pro nízké frekvence roste s druhou mocninou (v tomto případě e ( x ) - 1 ? x {\displaystyle e^{\left(x\right)}-1\approx x} ), tak pro vyšší frekvence intenzita exponenciálně klesá. Max Planck zjistil, že když je světelná energie vyzařována jen v určitých balíčcích - kvantech, a nikoliv spojitě, může pozorovanou závislost odvodit. On sám ale považoval kvanta za pouhý matematický obrat, který ho přivedl k výsledku v souladu s experimentem. Správný význam dal kvantům až roku 1905 Albert Einstein, který Planckovu myšlenku rozvinul a prohlásil, že světlo samotné jsou kvanta, díky čemuž vysvětlil fotoelektrický jev. Einstein tak přispěl k pochopení duální podstaty hmoty, která zdánlivě v rozporu vykazuje současně vlnové i kvantové vlastnosti.
Planck neznal jednu věc a to, že teplo není kmitání molekul, ale rotace atomových jader, které produkují tepelné vlny o stejné frekvenci, která souhlasí s rotací těchto atomových jader. Tepelné vlny dopadají na jiné atomy a tím způsobují nejen rychlejší rotaci jader, ale i zvýšenou rotaci a revoluci elektronů, jejichž vlny jsou vlny světelné.Proč, ale tyto tepelné vlny budí vlny světelné o nízkém kmitočtu a vlny o vysokém kmitočtu nikoliv? Podle mě to není nějakými kvanty ( fotonů), ale tím, že tepelné vlny mají nízký kmitočet.
Rezonance elektromagnetického záření.
V nápisu je řešení. Aby se mohla přenést kinetická energie vlnění v gravitonovém éteru, na příklad, na elektron a tím zvýšit jeho rotaci a revoluci, musí být frekvence tepelné vlny v rezonancí, nebo se k této rezonanci blížit. Proto budí tepelné vlny lépe červené světlo, kdežto fialové nikoliv. Pokud zvýšíme teplotu vyzařovaného tělesa, zvýší se i frekvence tepelné vlny a tím se může generovat i fialové světlo. Jako příklad může posloužit naše Slunce, které má povrchovou teplotu přes 5000° C a tím může generovat i fialové světlo. Naopak z rentgenového vlnění generovat viditelné světlo je rovněž obtížné.
Wienův posunovací zákon
Obrázek 2) Wikipedie.
Wienův posunovací zákon je fyzikální zákon, který konstatuje, že v záření absolutně černého tělesa je maximální energie vyzařována na vlnové délce, která se s rostoucí termodynamickou teplotou snižuje (tj. čím teplejší je těleso, tím více vyzařuje na kratších vlnových délkách, tj. vyšších frekvencích): Wikipedie
Obrázek 3) Wikipedie.
Youngův experiment (též dvojštěrbinový experiment (angl. double slit experiment)) je pokus, kterým Thomas Young v roce 1801 experimentálně prokázal, že světlo je vlnění Wikipedie.
Záhada dvojštěrbiny.
Fyzikové si dodnes nedovedou poradit s jedním fenoménem, a to je , záhada dvojštěrbiny. Jak je možné, že světlo, které se pohybuje jako tok fotonů, vytvoří po průchodu dvojštěrbinou, více obrazců než dva. Ani kvantová teorie to nevyřešila.Fyzikové došli, až k tak absurdní teorii, že částice se před dvojšterbinou rozdvojí a po průchodu se zase spojí. No, na to museli přijít opravdu geniové. Pro pochopení této záhady, musíme zapomenout na časoprostor a vrátit se ke gravitonovému éteru.Světlo se nešíří jako tok fotonů, ale jako elektromagnetická vlna, až k dvojštěrbině. Po průchodu nastane běžný jev, který známe z nauky o vlnění. Každá štěrbina se chová, jako samostatný zdroj vlnění. Vlny interferují, takže vytvoří na druhém stínítku mnohočetný obrazec. Elektron se pohybuje jako částice, která má spin, takže rotuje a vytváří vlny v gravitonovém éteru, které rovněž pozorujeme na druhém stínítku. Takže k žádnému rozdvojení částice nedochází.
Závěr.
Co říci na závěr? Nemělo by to vyznět, že popírám genialitu pana Plancka, protože to byl v té době vynikající vědec, ale s kvantovou teorií šlápl vedle. Proč tedy se tato teorie ujala, i když s ní nesouhlasilo tolik vědců a zásadně se liší od Newtonovské fyziky? Asi proto, že je tak nesrozumitelná a nelogická. STR a OTR je rovněž spíše SCI-FI, ale nikdo nechce vypadat jako hlupák, tak se přetvařuje, že ji rozumí. Ale kvantová fyzika nadává logickou odpovědˇ, Proto se většinou přistupuje hned k složitým rovnicím. Nestačí říct, že se fotony chovají někdy jako částice, někdy jako vlna. Fyzika by měla přesně vysvětlovat proč.
.
Julius Maksa
Gravitační teorie Nikolase Fatio de Duilliera.

Nicolas Fatio de Duillier představil první verzi svých myšlenek o gravitaci v dopise Christiaanovi Huygensovi v roce 1690. Bezprostředně poté si přečetl její obsah na zasedání Královské společnosti v Londýně.
Julius Maksa
Le Sageova teorie gravitace.

Le Sageova teorie gravitace je kinetická teorie gravitace, kterou původně navrhl Nicolas Fatio de Duillier v roce 1690 a později Georges-Louis Le Sage v roce 1748. Proč se tato teorie neujala. Pokusím se o vysvětlení.
Julius Maksa
Kvasary a magnetary.

Popisuje dnešní kosmologie věrohodně kvasary a magnetary? Jsou představy dnešních fyziků o vzniku elektromagnetických vln, věrohodně vysvětlené, nebo se opět vychází z bludných představ minulého století? Pokusím se odpovědět.
Julius Maksa
Pulsary a gravitační vlny.

Jsou opravdu pulsary přírodní útvary, nebo to jsou umělé vesmírné majáky, podle kterých se orietují mimozemští vesmírní cestovatelé? Jaký je rozdíl, mezi vlnami pulsarů a gravitačními vlnami ? Pokusím se na tyto otázky odpovědět.
Julius Maksa
Kontinuální a vlnová rychlost částic.

Jaký je rozdíl, mezi kontinuální rychlostí částic a vlnovou rychlostí částic? Jaký je rozdíl, mezi kinetickou energií přímočarého pohybu a kinetickou energií rotačního pohybu? Existuje potenciální energie, nebo je to jen berlička?
Další články autora |
„Ty jsi bezva chlap, já ti dám zadarmo.“ Fotograf vzpomíná na hříšné devadesátky
Fotil sametovou revoluci i dusno pozdní normalizace. Teď Jaroslav Kučera vydává knihu Sex po...
Poslední týden na daňové přiznání za rok 2024 online. Jak na to?
Nejen podnikatelé, drobní živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné musí podat daňové...
Španělsko a Portugalsko paralyzoval blackout. Sánchez vyhlásil stav nouze
Celé pevninské Španělsko a Portugalsko v pondělí po poledni postihl rozsáhlý výpadek proudu....
Americká letadlová loď uhýbala palbě, při manévru utopila stíhačku za miliardu
Posádka americké letadlové lodi USS Harry S. Truman, která operuje nedaleko pobřeží Jemenu, si...
Trumpův mírový plán: Ukrajina má přijmout ruskou okupaci a vzdát se NATO
Spojené státy chtějí, aby Ukrajina přijala mírové plány prezidenta Donalda Trumpa a uznala ruskou...
Ukrajince se z Ruska ještě nepodařilo zcela vyhnat. Schovávají se v dírách, tvrdí Putin
Sledujeme online Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že malé skupiny ukrajinských vojáků jsou stále...
Ohnivá zkáza v okolí Jeruzaléma uvrhla Izrael do pohotovosti. Hrozí evakuace
Lesní požáry ve středu vypukly v blízkosti Jeruzaléma, podle médií je způsobilo extrémní horko a...
U Rozvadova se ztratil polský chlapec. Po několika hodinách ho našli mrtvého
Patnáctiletý chlapec z Polska se dnes ztratil u českých hranic s Německem. Opustil auto, kterým jel...
Rusko obrátilo. Chce jednat s Američany o jejich přítomnosti v Záporožské elektrárně
Rusko je připraveno jednat se Spojenými státy o přítomnosti Američanů v okupované Záporožské...

Záchranář / Záchranářka pro VZ Tachov
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Plzeňský kraj
- Počet článků 58
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 867x
Není to obráceně, že universum má své zákony a zákonitosti a fyzika je pouze popisuje, ne vždy správně? Proto se může zdát, že popisuji vesmírné děje jinak, než současná fyzika.