Волновой резонанс и масштабирование. Скорость света как граница физических взаимодействий.

Волновой резонанс и масштабирование. Скорость света как граница физических взаимодействий.

(zenodo.org) Введение Современная физика оперирует рядом фундаментальных констант, среди которых особое место занимает постоянная Планка h. Однако если рассмотреть процесс масштабирования физических величин через резонансные волны, можно предположить, что постоянная Планка не является независимой величиной, а выводится из скорости света и геометрических характеристик волновых процессов. Связь волновых процессов и масштабирования В основе многих физических явлений лежит резонанс. Если рассматривать стоячие волны в разных масштабах, то можно выявить их общие закономерности. Одним из ключевых факторов является то, что при масштабировании длины волны сохраняется количество узлов, а частота изменяется обратно пропорционально масштабу. Скорость света играет здесь роль фундаментального параметра, определяющего взаимодействие волн. Важно отметить, что скорость взаимодействия остаётся постоянной, но её можно разложить на две составляющие: вдоль оси x (пространственный масштаб, определяющий размер); вдоль оси y (частота колебаний, связанная с энергией). Это приводит к фундаментальной зависимости между размером системы и её частотной характеристикой. Волновой резонанс и масштабирование Резонанс происходит, когда длины волн или их кратные совпадают, образуя стоячие волны. В фрактальной структуре природы это означает, что: где k — коэффициент масштабирования между уровнями. Но...
Read More
Энергия частицы как замкнутой волновой структуры и закон сохранения энергии

Энергия частицы как замкнутой волновой структуры и закон сохранения энергии

(zenodo.org) Введение Современная физика рассматривает элементарные частицы как объекты, обладающие как корпускулярными, так и волновыми свойствами. В релятивистской механике энергия частицы определяется выражением: Эта формула показывает, что энергия частицы растёт при увеличении импульса. Однако, если частица является замкнутой волновой структурой электромагнитной волны и стоячей волны в пространстве, созданной распространением электромагнитной волны, то её энергия должна сохраняться внутри системы. Это приводит к важному вопросу: как изменение скорости влияет на внутреннюю структуру волны? Длина волны де Бройля и перераспределение энергии Согласно гипотезе де Бройля, движущаяся частица обладает ассоциированной волной с длиной: где — постоянная Планка, а — импульс. Увеличение скорости ведёт к росту импульса, а значит, к сокращению длины волны. Это означает, что при ускорении частицы её волновая структура сжимается, изменяя распределение энергии внутри самой системы. Частица как замкнутый объект Если частица — это волновая структура, локализованная в пространстве, то её энергия не должна изменяться, а лишь перераспределяться. Тогда: Для внешнего наблюдателя энергия частицы растёт за счёт роста импульса. Внутри системы частицы энергия остаётся неизменной, изменяя лишь свою конфигурацию. Если импульс увеличивается с...
Read More