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
Преобразование Лоренца: классический вывод и волновая интерпретация

Преобразование Лоренца: классический вывод и волновая интерпретация

(zenodo.org) Введение Преобразования Лоренца играют ключевую роль в релятивистской физике, описывая, как изменяются пространственные и временные координаты объектов при их движении. Они были первоначально введены как математический инструмент для объяснения неизменности скорости света, но впоследствии стали основой специальной теории относительности. Однако, если рассматривать частицы как волновые структуры, можно прийти к этим же преобразованиям через простую геометрическую интерпретацию. 1. Как Лоренц получил своё преобразование? Проблема, которую решал Лоренц До конца XIX века предполагалось, что свет распространяется в эфире — гипотетической среде, заполняющей всё пространство. Но эксперимент Майкельсона-Морли (1887) показал, что скорость света не зависит от движения Земли. Это было странно: если Земля движется сквозь эфир, почему скорость света не меняется? Лоренц предложил, что объекты, движущиеся через эфир, сокращаются в направлении движения. 2. Длина стержня в движущейся системе Лоренц представил себе стержень длиной L в покое. Когда он неподвижен, его длина — просто L. Когда он движется со скоростью υ, время в разных точках стержня не будет одинаковым из-за релятивистского времени. Чтобы найти новую длину L′, он использовал преобразования Лоренца (названные позже в его...
Read More