ОБРАЗОВАНИЕ МАССИВНЫХ ЧАСТИЦ СФЕРИЧЕСКИМИ БЕЗМАССОВЫМИ ВОЛНАМИ В ШАРОВОМ РЕЗОНАТОРЕ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Рассматривая частицу как сферический резонатор «электромагнитных» волн де Бройля, показано, что распространение сферических волн де Бройля по взаимно противоположным радиусам приводит к возникновению стоячих сферических волн, узлы и пучности которых можно ассоциировать с пространственным распределением характеристик частицы. Выбрав подходящую разность фаз сходящейся и расходящейся сферических волн, можно получить пространственные распределения без сингулярности в центре резонатора (r=0).

Полный текст

Волной де Бройля в квантовом мире обладают все элементарные частицы. Это является главным достижением квантовой механики. Гипотезу де Бройля принимают как постулат, который подтверждают десятки экспериментов, поставленных научными группами по всему миру. Однако волной де Бройля обладают не только микрообъекты, но и макрообъекты [2]. Поэтому данный постулат не только прерогатива квантового мира, а Всеобъемлющее свойство всех объектов нашей Вселенной. Существует несколько точек зрения на природу волны де Бройля [2], но главным результатом является тот факт, что волна де Бройля появляется вследствие движения объектов. Нет движения - нет и волн де Бройля. Де Бройль сопоставлял частицам стоячие волны. Именно поэтому он для описания частицы рассматривает суперпозицию двух волн, которые при сложении дают устойчивое образование - стоячую волну - частицу [1]. Данная суперпозиция является общим решением волнового уравнения. В ортодоксальной квантовой механике суперпозиции волн де Бройля для одной частицы быть не может, поскольку одной частице сопоставляется только одна волна, являющаяся одним из решений волнового уравнения. Для суперпозиции требуется взаимодействие как минимум двух волн. При переходе в движущуюся систему отсчета частоты этих волн преобразуются. В результате для движущейся частицы получаем две волны с разными частотами. Одну из них можно назвать энергетической. Она движется медленнее скорости света. Другая волна является волной де Бройля. Это волна тахионного типа, и она движется со скоростью быстрее скорости света, распространяя информацию о частице практически мгновенно во всей Вселенной. Интуитивно мы понимаем, что частица, как материальный объект, должна обладать пространственной протяженностью, поскольку все объекты материального мира имеют размер. Но сложно говорить о данном понятии в применении к бесструктурным элементам нашего мира - элементарным частицам, хотя в современной физике некоторые частицы рассматриваются как составные, состоящие из кварков. Однако на эксперименте кварки в свободном состоянии не наблюдаются. В стандартной модели это объясняется конфайнментом кварков, что не является плюсом данной теории. На эксперименте в конечном итоге мы наблюдаем набор одних и тех же истинно стабильных частиц: электронов, протонов, нейтрино и фотонов, на которые в конце концов распадаются все элементарные частицы. Возникает гипотеза, что все элементарные частицы являются возбужденными состояниями связанных стабильных частиц -
×

Об авторах

Николай Владимирович Самсоненко

Российский университет дружбы народов

Email: nsamson@bk.ru
кандидат физико-математических наук, доцент Института физических исследований и технологий Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Михаил Валерьевич Сёмин

Российский университет дружбы народов

Email: mvsemin@yandex.ru
аспирант Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Раиф Хайдар

Российский университет дружбы народов

Email: raief.haidar@gmail.com
аспирант Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Максим Агабекович Алибин

Российский университет дружбы народов

Автор, ответственный за переписку.
Email: maalibin2017@mail.ru

аспирант

Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Список литературы

  1. Broglie Louis de. Sur la frequence propre de l’electron // Compt. Rend. 1925. Vol. 180. P. 498.
  2. Самсоненко Н. В., Семин М. В. Волна де Бройля как амплитудно-модулированный сигнал. Основания фундаментальной физики и математики: материалы IV Российской конференции (ОФФМ-2020) / под ред. Ю.С. Владимирова, В.А. Панчелюги. М.: РУДН, 2020. С. 143-147.
  3. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике: Кинетика. Теплота. Звук. М.: Мир, 1965.
  4. Goryunov A. V. Walking Wave as a Model of Particle. 2010. https://doi.org/10.48550/ arXiv.1006.0016

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах