Ответ на пост «Движение энергии от электрона к электрону (Электрический ток)»

"Электроны исчезают при переходе между орбитами, что подтверждено квантовой механикой." - ЛОЖЬ

Утверждение, что электроны исчезают при переходе между орбитами, не поддерживается устоявшейся квантовой механикой. Электроны не исчезают; скорее, они непрерывно изменяют свои энергетические уровни.

По словам Кристофера С. Бэрда , когда электрон переходит между атомными состояниями, он не совершает мгновенный скачок или исчезает. Вместо этого он плавно меняет свою волновую форму.

https://www.wtamu.edu/~cbaird/sq/2014/06/18/how-can-an-elect...

Статья на Technology.org подтверждает, что электронные переходы не происходят мгновенно и подразумевают плавное изменение уровней энергии.

https://www.technology.org/how-and-why/do-electrons-change-e...

Джон Г. Крамер в своей колонке в журнале Analog Science Fiction & Fact Magazine объясняет, что концепция квантовых скачков исторически понималась неправильно, но современная квантовая механика показывает, что электронные переходы не подразумевают исчезновения и повторного появления.

https://www.npl.washington.edu/av/altvw26.html

В лекции в Университете Орегона подчеркивается, что квантовые переходы включают дискретные уровни энергии, но не подразумевают исчезновения электронов или пропускания пространства.

https://pages.uoregon.edu/jschombe/cosmo/lectures/lec08.html

2

Движение энергии от электрона к электрону (Электрический ток)

Статья 25
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

1. Альтернативный взгляд на природу электрического тока

Традиционная физика рассматривает электрический ток как движение свободных электронов через проводник. Однако такой подход вызывает ряд вопросов:

  • Почему структура проводника остаётся стабильной, если электроны покидают атомы?

  • Почему электрический ток приводит к нагреву проводника?

  • Почему при движении электронов не нарушаются межатомные связи?

Я предлагаю альтернативную концепцию: электрический ток — это не перемещение самих электронов, а передача энергии от одного электрона к другому.

2. Энергетические процессы на уровне атома

Атом состоит из ядра и электронов, находящихся на орбитах. При переходе электрона между орбитами он исчезает, что подтверждено квантовой механикой. Это говорит о том, что электрон может временно переходить в другое состояние — состояние излучения.

Принцип перехода энергии:

  • Когда электрон получает дополнительную энергию, он выходит на более высокую орбиту.

  • В этом состоянии он превращается в излучение (энергетическую волну).

  • На новой орбите для стабильного существования ему требуется больше энергии, и он вновь становится частицей.

Таким образом, электрон не просто «перемещается», а временно меняет свою форму, трансформируясь из частицы в излучение и обратно.

3. Передача энергии в электрическом токе

В проводнике энергия передаётся от атома к атому через электроны, но сами электроны остаются на своих местах.

Процесс передачи энергии:

  1. Электрон в одном атоме получает энергию и становится излучением с вектором движения (направлением тока).

  2. Это излучение передаётся соседнему атому.

  3. Электрон соседнего атома принимает на себя передаваемую энергию.

  4. Электрон первого атома, потеряв дополнительную энергию, остаётся на месте.

Таким образом, происходит не перемещение электронов, а передача энергии по цепочке электронов.

4. Аргументы в пользу новой модели

  1. Сохранение структуры проводника
    Если бы электроны покидали атомы и перемещались, это привело бы к разрушению межатомных связей. Однако структура проводника остаётся неизменной.

  2. Объяснение нагрева проводника
    Часть энергии, передаваемой от атома к атому, взаимодействует с межатомными связями. Эта дополнительная энергия повышает вибрацию атомов, увеличивая их тепловую энергию, что и приводит к нагреву проводника.

  3. Единый механизм взаимодействий
    Электрический ток, межатомные связи, гравитация и пространство используют электромагнитную энергию как средство взаимодействия. Однако, возможно, существуют различные виды электромагнитной энергии, которые пока не классифицированы.

Вывод

Электрический ток — это процесс передачи энергии от электрона к электрону через временное превращение электрона в излучение. Это объясняет, почему проводники остаются стабильными, а также почему электрический ток вызывает нагрев.

Наша классификация энергий помогает различать их свойства и природу происхождения, позволяя глубже понять фундаментальные принципы физики.

Продолжение следует.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!