А.В. Рыков[1]
В ХХ веке найдены электрон и позитрон. Точно определены их массы и заряды. Что можно узнать с помощью массы, заряда электрона и законов силовых взаимодействий Ньютона‑Кулона?
Имеем законы взаимодействий . Здесь приняты обозначения:
f – сила взаимодействия пар объектов с массой m, с зарядом q и с магнитной массой м на расстоянии R. Коэффициенты в формулах изменены так, чтобы вид законов Ньютона и Кулона был одинаков. Для этого электрическая и магнитная проницаемости вакуума заменены на их обратные величины:
.
Можно так подобрать объекты и задать для всех взаимодействий одно расстояние, что силы трех видов взаимодействий будут равны:
|
(1) |
Получим уравнения
. |
(2) |
Подставим вместо неизвестного заряда q элементарный заряд электрона: Кулон. Найдем величину массы кг. Очевидно, что данная неизвестная масса связана с массой Планка. Она введена Максом Планком для своих научных построений в целях согласования размерностей. Имеем, что . Эта связь осуществляется через константу тонкой структуры .
Напомним, что
аlfa=1/137,035999 – постоянная тонкой структуры, которая впервые была найдена в опытах по тонкому расщеплению линий излучения водорода. Справка: Постоянная тонкой структуры ("альфа"), безразмерная величина, образованная из универсальных физических постоянных: e2/hc ~ 1/137, где е - элементарный электрический заряд, h - постоянная Планка, с - скорость света в вакууме. Постоянная тонкой структуры определяет тонкую структуру уровней энергии атома (величина тонкого расщепления пропорциональна квадрату "альфы"); с этим и связано название константы. В квантовой электродинамике "альфа" - естественный параметр, характеризующий "силу" электромагнитного взаимодействия.
"Большая советская энциклопедия", 3-е изд., М., 1977
кг – масса, введенная Максом Планком для своих научных построений в целях согласования размерностей.
м/с – скорость света, фундаментальная константа в физике.
Из уравнения (2) получаем, что скорость света находится по формулам:
м/с – скорость света в вакууме определяется, с одной стороны, электрической и магнитной проницаемостями, с другой стороны отношением кванта магнитной массы к элементарному заряду.
Решим полученное уравнение (2) относительно магнитной массы. Получим результат, что Вебер.
Вебер – квант потока магнитной индукции, принятый в совремённой физике и взятый из «физической энциклопедии» 1998 года под редакцией акад. Прохорова. В определение кванта потока магнитной индукции входят постоянная Пленка “h”, заряд электрона «ео», т.е. величины, которые определяют многие понятия совремённой физики.
В формулах XVII и XVIII веков заложены основы квантовой механики ХХ века!
Исследуя глубже решения уравнения (1, 2), обнаруживаются и другие, столь же наглядные, соотношения физических величин, известных в настоящее время. Кто знает, что еще кроется в невинной простоте законов Ньютона и Кулона?
[1] Авторские права © А.В. Рыков, 2004
Анатолий Васильевич Рыков, руководитель лаборатории сейсмометрии и инженерной сейсмологии
Объединенного института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН. E-mail: rykov@ifz.ru.
|
Главная |