A tulajdonságait fizikai vákuum - studopediya

Számunkra ez a fizikai vákuum - ez az, ami maradt a térben, ha eltávolítják a levegőből, és mindent az elemi részecskéknek. Az eredmény nem egy üres, hanem egyfajta számít - az őse a világegyetemben minden, a szülés az elemi részecskék, amelyek az atomok és molekulák képződik.

A. E. Akimov (11, 24. o)

Mivel a vákuum fogalma ágyazott átható közeg a részecskék között, a részecskék közötti üres teret foglal el; Ezért, ez a közeg lehet meghatározni, mint egy anyagforma beschastichnuyu amelynek sűrűsége változik rendre ható vákuum erők. Vákuum sűrűsége van egy nagyon kis érték összehasonlítjuk azokkal az értékekkel sűrűségű anyagok ismerős számunkra, például vákuum-sűrűsége között fekvő gázmolekulák nyomáson egy atmoszféra 10 -15 g / cm 3, és a sűrűsége desztillált vízzel azonos körülmények között - 1 g / cm 3 (20, p. 60).

Gravitációs rejlő bármely tömeget önsúlya és a vákuum. Alapján a posztulátum test kölcsönhatás erőssége bármely részét a vákuum fogja meghatározni az egyetemes tömegvonzás törvénye. Azaz, a test vonzza vákuum ahogy a Föld vonzza a test rajta. Ezért, a mozgás a test vele fog mozogni (bevonása) és a környező vákuum. Természetesen ez a hobbi akkor csak abban az esetben, ha a vákuum nem alkalmazható nagy erő (a gravitációs hatása más szervek), a gazdaság vákuumot a hobbi. Azonban a vákuum nem csak érdekli a mozgó test, és a „viselkedik, mint egy igazi steward minden mozgás. Az ábrás, a vákuum, mint egy bulldog, megragadja minden macroobject annyi erőfeszítést, amely a masszív áldozat. Ragaszkodásból, soha elengedi azt, kísérő minden utazásra külső térben. Fizikailag ez azt jelenti, hogy a vákuum és az ellenőrzése entitás egy zárt rendszer „(21, p. 27).

A modern értelmezése a fizikai vákuum nehéz kvantum dinamikus objektum, amely megnyilvánul a ingadozások. Fizikai vákuum tekintik a fizikai környezet, izotrop (egységes) kitölti az egész teret (és a tér, és az anyag), amelynek egy kvantum szerkezetű, észrevétlenül a háborítatlan állapotban (33. o. 4).

Jobb megértése a fizikai vákuumos úgy ítélték megfelelő kezelésére, mint egy elektron-pozitron Dirac modellt annak némileg módosított értelmezést.

Ábrázoljuk a fizikai vákuumos környezet álló anyagot elemek képződött részecske-antirészecske párok (Dirac - elektron-pozitron pár).

Ha részecskék és antirészecskéi befektetni egymással, akkor egy ilyen rendszer valóban elektromosan. És mivel mind részecskék centrifugálás, a rendszer „részecske-antirészecske” képviseli egy pár egymásba ágyazott részecskék ellenkező forog. Mivel az igazi elektroneutralitás szemben forog egy ilyen rendszer nem rendelkezik mágneses pillanatban (33, p. 5). a rendszer a részecskék és anti-részecskék a fenti formában, amely a fenti tulajdonságokkal nevezik phytone. fitons sűrű és a forma egy olyan környezetben, az úgynevezett fizikai vákuumos. azonban emlékeztetni kell arra, hogy ez a modell igen leegyszerűsített, és ez volt lenne naiv látni a felépített modell a valódi szerkezetét a fizikai vákuumos (1A., b).

Tekintsük a legfontosabb gyakorlati szempontból esetekben perturbáció fizikai vákuumos különféle külső forrásokból (86 c, 940).

1. Legyen a forrása a zavar a töltés q (ábra. 1c). töltési művelet kifejezhető a fizikai vákuumos töltés polarizációs és a state nyilvánul meg, mint egy elektromágneses mezőt (E-mező). Ez az, amit korábban jelezte a munkálatok a Szovjetunió Tudományos Akadémia akadémikus Ya. B. Zeldovich.

2. Tegyük fel, hogy zavar forrásától a tömege m (1. ábra, d). Perturbációja fizikai vákuumos m tömegű fejezzük szimmetrikus rezgések fitons elemek középtengelye mentén vett a perturbáció a tárgy, ahogy az ábrán látható. Ez az állapot jellemzi fizikai vákuumos hosszanti centrifugálás polarizáció, és azt úgy értelmezi, mint a gravitációs tér (G-Field). Ezt az elképzelést fejezte még A. D. Saharovym (87, p. 70). Szerinte a gravitáció nincs külön működtető erő, és az eredmény a változások a kvantum fluktuáció a vákuum energiát, ha van olyan kérdés, mint ahogy ez történt a kialakulását erők tapasztalatai Mr. Casimir. A. D. Saharov véljük, hogy az anyag részecskéi a tenger abszolút nulla energia okozza kiegyensúlyozatlan erők, a mozgásban lévő anyag, az úgynevezett gravitációs (86, s.940).

3. Hagyja a forrása a zavar egy spin (1., D). Forog fitons amelyek egybeesnek a forrás centrifugálás orientáció, megtartják orientáció. Fitons forog, amelyek ellenzik a forrás mellett visszavenni a hatása ennek forrása a vizsgálati inverzió. Ennek eredményeként a fizikai vákuum állapotban keresztirányú centrifugálás polarizáció. Ez az állapot úgy értelmezzük, hogy spin-box (S-box), azaz a mező által generált spin. Ez a mező is nevezik torziós területen (31, 31. o.).

Összhangban a fenti feltételezhető, hogy egyetlen környezetben - fizikai vákuumos lehet a különböző polarizációs állapotok, KME-állapotok. Ezen túlmenően, a fizikai vákuumállapot a fázisban megfelelő elektromágneses mezőt, általában úgy, mint egy szuperfolyékony folyadék. A fázisállapottal spin polarizációs fizikai vákuumos viselkedik, mint egy merev test.

Ezek a megfontolások összehozza két egymást kölcsönösen kizáró nézőpontok - a kilátás a késő XIX és XX század elején, amikor a levegő úgy tekintették, mint merev test, és a bemutató a modern fizika a fizikai vákuum a szuperfolyékony. Helyesbítése mindkét szempontból, de minden egyes szakasz állapotban (33, 13. o.).

Ábra. 1. ábra a polarizációs állapotok fizikai vákuumos

Mindhárom területen: gravitációs, elektromágneses és spin - egyetemesek. Ezek a mezők megnyilvánult, a mikro- és makro szinten. Helyénvaló felidézni a szavakat akadémikus Ya. I. Pomeranchuka; Minden fizika - ez a fizika a vákuum „vagy EAP akadémikus G. I. Naana:” Vákuum minden, és az összes érvénytelen „(63, 14. o).

Ennek eredményeként ismerik az elmélet a fizikai vákuum, egyértelmű, hogy a modern természet nem szorul „szövetségek”. A természetben csak a fizikai vákuum és polarizációs állapotát, valamint a „szövetség” csak tükrözi a szintet, hogy megértsük a területeken a kapcsolat (31, 32. o.).

Meg kell jegyezni, egy másik rendkívül fontos tény a fizikai vákuum, mint energiaforrás.

A hagyományos nézet volt az állítást, hogy, mivel a fizikai vákuumos egy olyan rendszer minimális energia, nincs energia egy ilyen rendszer nem lehet eltávolítani. Ugyanakkor azonban nem veszik figyelembe, hogy a fizikai vákuum - ez egy dinamikus rendszer, intenzív ingadozások, ami lehet egy energiaforrás. Az a lehetőség, hatékony kölcsönhatás egy forgó (forgó) objektumot a fizikai vákuumos lehetővé teszi egy új helyzetben, hogy megvizsgálja a létrehozását torziós energiaforrások.

Szerint J, Wheeler, Planck fizikai vákuumos energia sűrűsége 10 95 g / cm 3, míg a sűrűség a nukleáris anyag energia 10 14 g / cm 3. Vannak más hecsiések vákuumos fluktuációk, de ezek mind lényegében nagyobb, mint a becslés J. Wheeler (31, 34. o.). Következésképpen levonhatjuk az alábbi következtetéseket lehet ígéretes:

• az energia a vákuum ingadozások igen magas, mint bármely más formája az energia;

• a torziós zavarások kiadhatja az energiát a vákuum-ingadozások.

Magyar tudósok úgy vélik, hogy a fizikai vákuum „rejtett” rejtett tárgya és látens energia egyenlő közel fele, amelyek végrehajtása formájában univerzum (113, 7. o.).

Kapcsolódó cikkek