Descoperiți milioane de cărți electronice, cărți audio și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Puteți anula oricând.

Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor
Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor
Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor
Cărți electronice148 pagini1 oră

Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Directia de deplasare a particulelor corespunzatoare unei forte fundamentale nu este directia dreptei care trece prin centrele sferelor corespunzatoare particulelor. Conceptia ca fortele fundamentale sunt marimi vectoriale este gresita. Sensul fortelor. Universul este un spatiu dens de particule, existent intre stele si planete si in interiorul atomilor. Particulele elementare sunt particulele in miscare de rotatie: electronii, protonii si neutronii, si particulele de transmitere a impulsurilor, care sunt substantial mai mici decat particulele in miscare de rotatie. Quarcii nu sunt particule, ei corespund interactiunilor dintre planurile (cercurile) de rotatie ale particulelor in miscare de rotatie. Sensurile de rotatie ale planurilor (cercurilor) de rotatie ale particulelor in miscare de rotatie. Undele de particule de transmisie. Modelul echivalent, de generare si de interactiune. Forta dintre doua particule in miscare de rotatie. Distantele de schimbare a sensului fortelor. Transformarea miscarii de rotatie a particulei de interactiune, in miscare liniara, de translatie. Neutralitatea neutronului
Masa si sarcina electrica a particulelor sunt determinate de numerele de spin, deci este logic sa se considere ca miscarea de rotatie a particulelor genereaza si determina interactiunea si fortele.

LimbăRomână
Data lansării27 iun. 2014
ISBN9781311567451
Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor
Autor

Sorin Plohod

Anul si locul nasterii: 1969, Gherla Localitatea de resedinta: Cluj Napoca Email: sorinplohod@yahoo.com

Citiți mai multe din Sorin Plohod

Legat de Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor

Cărți electronice asociate

Fizică pentru dvs.

Vedeți mai mult

Recenzii pentru Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor

Evaluare: 0 din 5 stele
0 evaluări

0 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

    Previzualizare carte

    Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor - Sorin Plohod

    Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor

    Sorin Plohod

    Publicat de Sorin Plohod

    Editia Smashwords

    Copyright 2014 Sorin Plohod

    Cuprins

    1. Conceptiile fundamental gresite

    2. Energia se transmite prin intermediul materiei

    3. Universul este un spatiu dens de particule

    4. Particulele de transmitere a impulsurilor, particulele PTI

    5. Particulele in miscare de rotatie

    6. Comparatia sensurilor de rotatie

    6.1 Intre planurile de rotatie ale unei particule in miscare de rotatie

    7. Transmiterea caracteristicilor de miscare intre particule

    8. Undele punctuale, impulsurile punctuale. Propagarea undelor punctuale

    9. Teorema proportiei

    10. Undele de particule PTI

    10.1 Densitatea limita

    11. Grup compact de particule

    12. Principiile de miscare ale particulelor PTI

    13. Modelul echivalent, de generare si de interactiune

    13.1 Modelul static, echivalent, de generare si de interactiune

    13.2 Modelul dinamic, echivalent, de generare si de interactiune

    14. Modelul echivalent de structura al particulelor in miscare de rotatie

    15. Viteza de deplasare liniara a particulelor in miscare de rotatie

    16. Forta dintre doua particule in miscare de rotatie

    17. Miscarea de rotatie a particulelor in miscare de rotatie

    18. Modelul static

    18.1 Modelul de interactiune de contact simultan al planului (cercului) de rotatie exterior de generare

    18.2 Interactiunea de contact simultan cu particula p2, determinata de planul (cercul) de rotatie exterior, de generare P1

    18.3 Modelul de interactiune de contact simultan al planului (cercului) de rotatie interior de generare

    18.4 Interactiunea de contact simultan cu particula p2, determinata de planul (cercul) de rotatie interior, de generare P1

    18.5 Observatii

    19. Teoremele pozitiilor de interactiune ale particulelor

    19.1 Planuri (cercuri) de rotatie, exterioare, de generare

    20. Viteza de deplasare liniara

    21. Variatia unghiului si variatia valorii vectorului vitezei de deplasare liniara

    21.1 Variatia unghiului vectorului vitezei de deplasare liniara

    21.2 Variatia valorii vectorului vitezei de deplasare a particulei de interactiune

    21.3 Variatia unghiului vectorului vitezei de deplasare al particulei de interactiune

    21.4 Variatia valorii vectorului vitezei de deplasare al particulei de interactiune

    22. Planurile (cercurile) de rotatie corespondente

    22.1 Planurile (cercurile) de rotatie corespondente, exterioare, de generare

    22.2 Planurile (cercurile) de rotatie corespondente, interioare, de generare

    23. Interactiunile statice

    23.1 Planurile (cercurile) de rotatie corespondente

    23.2 Planurile (cercurile) de rotatie corespondente

    23.3 Forta corespunzatoare interactiunilor de contact simultan

    23.4 Forta corespunzatoare interactiunilor de contact simultan corespondente

    23.5 Forta corespunzatoare interactiunilor de contact simultan corespondente

    23.6 Forta de schimbare a sensului fortelor, corespunzatoare interactiunilor de contact simultan corespondente

    24. Modelul dinamic

    25. Miscarea orbitala, de revolutie a particulelor (corpurilor)

    26. Materia este formata dintr-o infinitate de particule

    Conceptiile fundamental gresite cu privire la fortele fundamentale. Directia de deplasare a particulelor corespunzatoare unei forte fundamentale nu este directia dreptei care trece prin centrele sferelor corespunzatoare particulelor. Conceptia ca fortele fundamentale sunt marimi vectoriale este gresita. Sensul fortelor. Universul este un spatiu dens de particule, existent intre stele si planete si in interiorul atomilor. Particulele elementare sunt particulele in miscare de rotatie: electronii, protonii si neutronii, si particulele de transmitere a impulsurilor, care sunt substantial mai mici decat particulele in miscare de rotatie. Quarcii nu sunt particule, ei corespund interactiunilor dintre planurile (cercurile) de rotatie ale particulelor in miscare de rotatie. Sensurile de rotatie ale planurilor (cercurilor) de rotatie ale particulelor in miscare de rotatie. Undele de particule de transmisie. Modelul echivalent, de generare si de interactiune. Forta dintre doua particule in miscare de rotatie. Distantele de schimbare a sensului fortelor. Transformarea miscarii de rotatie a particulei de interactiune, in miscare liniara, de translatie. Neutralitatea neutronului

    Masa si sarcina electrica a particulelor sunt determinate de numerele de spin, deci este logic sa se considere ca miscarea de rotatie a particulelor genereaza si determina interactiunea si fortele.

    1. Conceptiile fundamental gresite

    Conceptiile fundamental gresite cu privire la fortele fundamentale determinate de interactiunea dintre particule

    Este o neconcordanta recunoscuta intre manifestarea fortelor fundamentale determinate de interactiunea dintre particule la distante nucleare dintre particule, adica la distante comparabile cu diametrul nucleului atomic, si la distante atomice dintre particule, adica la distante comparabile cu raza atomului. Conceptia ca exista o alta forta, respectiv forta tare care actioneaza numai la distantele nucleare dintre particule este gresita, fortata si absurda. Exista o dinamica a fortelor, si o dinamica a sensului fortelor, in functie de distanta dintre particule, din punctul de vedere geometriei vectorilor vitezelor de deplasare liniara ale particulelor (vezi capitolul respectiv). Fortele isi schimba sensul la distante atomice si nucleare, si anume, la distante comparabile cu diametrul nucleului atomic, forta de respingere dintre protoni devine forta de atractie si nu exista nici o alta forta, respectiv nu exista forta tare care sa actioneze numai la distantele nucleare dintre particule.

    In experimentele legate de determinarea fortelor gravitationala si electromagnetica marimea corpurilor folosite in aceste experimente este substantial mai mare decat distanta dintre corpurile respective. In cazul fortei electromagnetice lungimea placutei condensatorului respectiv este substantial mai mare decat distanta dintre placute, si in cazul fortei gravitationale, diametrul sferei Pamantului, este substantial mai mare decat distanta dintre Pamant si corpul din experimentul respectiv. Ca urmare experimentele respective nu sunt relevante in legatura cu directia de deplasare a particulelor (corpurilor) determinata de interactiunea dintre particule (corpuri). Numai un experiment in care dimensiunea particulelor (corpurilor) este substantial mai mica decat distanta dintre particulele (corpurile) respective este relevant in legatura cu directia de deplasare a particulelor (corpurilor) determinata de interactiunea dintre doua particule (corpuri) corespunzatoare unei forte fundamentale.

    Directia de deplasare a fiecarei particule determinata de interactiunea dintre doua particule nu este identica nici pe departe cu directia dreptei care trece prin centrele sferelor corespunzatoare particulelor respective. Unghiul dintre vectorul vitezei de deplasare liniara a fiecarei particule determinata de interactiunea dintre doua particule si segmentul dintre centrele sferelor, corespunzatoare celor doua particule, variaza in functie de distanta dintre particule.

    Conceptia ca fortele fundamentale sunt marimi vectoriale este gresita. Forta corespunzatoare unei interactiuni dintre doua particule, corespunzatoare unui interval de timp de interactiune, este o marime scalara si este raportul dintre (deimpartit) diferenta dintre distanta dintre particule, care rezulta dupa intervalul de timp de interactiune, fara sa se tina cont de efectul interactiunii respective, ca si cum interactiunea respectiva nu exista, si distanta dintre particule care rezulta dupa intervalul de timp de interactiune respectiv, in urma interactiunii respective, deci luand in considerare si efectul interactiunii respective, si (impartitor) intervalul de timp de interactiune respectiv. Sensul fortei este pozitiv sau negativ si corespunde unei forte de atractie, daca distanta dintre particule, care rezulta dupa intervalul de timp de interactiune, fara sa se tina cont de efectul interactiunii respective, ca si cum interactiunea respectiva nu exista, este mai mare decat distanta dintre particule care rezulta dupa intervalul de timp de interactiune respectiv, in urma interactiunii respective, deci luand in considerare si efectul interactiunii respective, si unei forte de respingere, daca distanta dintre particule, care rezulta dupa intervalul de timp de interactiune, fara sa se tina cont de efectul interactiunii respective, ca si cum interactiunea respectiva nu exista, este mai mica decat distanta dintre particule care rezulta dupa intervalul de timp de interactiune respectiv, in urma interactiunii respective, deci luand in considerare si efectul interactiunii respective. Definitia fortei prezentata anterior este o definitie informativa, superficiala, corespunzatoare acestui capitol introductiv. Definitia cuprinzatoare, riguroasa a fortei este prezentata la capitolul respectiv.

    Marimea vectoriala care caracterizeaza directia de deplasare a particulelor este vectorul vitezei de deplasare liniara, de translatie. Miscarea orbitala, de revolutie a unei particule este o succesiune de miscari liniare, de translatie ale particulei respective, asa incat orbitele respective, circulare sau eliptice sunt circumscrise conturului poligonal corespunzator miscarilor liniare, de translatie, succesive ale particulei. La modul general, miscarea unei particule pe orice fel de traiectorie curbilinie este o succesiune de miscari liniare, de translatie ale particulei respective.

    2. Energia se transmite prin intermediul materiei

    In capitolele urmatoare, se prezinta modalitatea concreta de transmitere a energiei prin intermediul materiei si se demonstreaza ca energia se transmite prin intermediul materiei. Conceptia care sustine ca energia se transmite prin vid, fara absolut nici o implicare a materiei este gresita si absurda. O forma de transfer a energiei sau de manifestare a unei forte, care sa nu implice deloc materie, particule, deci sa se manifeste intr-un vid absolut, nu exista.

    Teoriile clasice, actuale sustin ca undele electromagnetice se propaga in spatiu, mai precis in vid, prin transformarea alternativ si permanent a campurilor electric si magnetic ceea ce, contrazice conceptia de vid a spatiului interstelar si interatomic sau definitia vidului.

    Conceptia dualista, dualismul unda particula, contrazice de asemenea conceptia de vid a spatiului interstelar si interatomic sau definitia vidului.

    Tehnologia actuala de perceptie si interpretare a particulelor si a miscarii particulelor are limite. Existe particule foarte mici care nu pot fi percepute.

    3. Universul este un spatiu dens de particule

    Universul este un spatiu dens de particule, existent intre stele si planete si in interiorul atomilor.

    Particulele elementare sunt particulele in miscare de rotatie si particulele de transmisie. Particule in miscare de rotatie sunt electronii, protonii si neutronii. Notiunea de particule elementare este corespunzatoare nivelului actual de perceptie si de intelegere al diviziunii materiei. Particulele in miscare de rotatie au o forma sferica, sunt de dimensiunea electronului si sunt substantial mai mari decat particulele de transmisie.

    4. Particulele de transmitere a impulsurilor, particulele PTI

    Particula de transmitere a impulsurilor si se numeste particula PTI. Particulele PTI formeaza un mediu dens de

    Îți este utilă previzualizarea?
    Pagina 1 din 1