|
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 | |
194 - Подстановка выражения закона Планка в выражение закона Хаббла дает возможность установить закон потери фотоном энергии за время второго этапа его движения. Этот закон определяется выражением / *= £0 т I 7 ж I010 лет; /7.22/ ИЛИ 2 £ * Вс С в Ю^м. /7.23/ Потеря энергии фотоном должна сказаться на его устойчивости. По аналогии с кольцевчм вихрем на этом этапе должно происходить торможение и в дальнейшем - диффундирование и переход материи эфира, образующего фотон, в свободное состояние, не связанное с вихревкм движением. Вероятно, что существование фотонов на третьем этапе их существования воспринимается как., так называемое, реликтовое излучение космического пространства [26, с. 632J и уж, по крайней мере, является его частью. Конечно, все изложенное никакого отношения не имеет к теории "Большого взрыва", согласно которой реликтовое излучение есть остатки фотонов, родившихся в период этого "Большого взрыва". Оценивая плотность фотона через массу m = -A*L /7.24/ с2 и его объем: получим: р mJZL « ; 4-10° 4— J лГ * 2 0 а.тлб. 5 3 У = ^-Ю6^3 = 4.I06 /7.25/ Ус2 0 4*10 с. 4-Ю6/»3с 5 /7.26/ из чего следует, что уменьшение частотч до некоторого значения приводит к тому, что плотность фотона окажется меньше плотности средч. Отсюда следует, что излучения на низких частотах, напоимер, радиоволнового диапазона, не могут иметь фотонной структурч. | - 195 - 7.2. Оптические явления. Отражение и преломление света. Попадая на поверхность раздела сред свет частично отражается, частично преломляется. В основе этого явления лежит отражение и преломление элементарной струйки газа /рис. 7.7/, проходящей из среды одной плотности в среду другой плотности эфира. Разность плотностей при сохранении равенства давлений на границе двух сред может быть вызвана, например, разницей температур эфира в этих средах, что в свой очередь является следствием разницы вихревых структур этих сред. Полагая плотность газа для каждой среды в среднем постоянной, имеем на основании уравнения Бернулли на границе сред для каждой среды: t'% J> \ р 1 - - =0; -+- = 0 /7.27/ или откуда /7.28/ Имея в виду, что отношение скоростей распространения электромагнитной волны в вакууме и в среде есть показатель преломления , Получим: р гГ2 0 = _вак^ = „2 = /7.29/ /вак. 2Г2р поскольку для всех прозрачных в видимой области тел /hz I, и, таким образом, диэлектрическая проницаемость среды есть отношение плотностей эфира в среде к плотности эфира в том же потоке в вакууме. При отражении фотона от границы двух сред часть эфира каждой элементарной струйки фотона отражается, часть преломляется и попадает во вторую среду. Если второй средой является металл, то для отраженной струи должна оказаться справедливой теория обычного механического удара [27]. а не теория переизлучения света возбуаден-нкми светом же электронами, которая принята в настоящее время /см. |