Можно ли из уравнений укороченной циклоиды, описывающей движение центра масс фотона, вывести уравнение Луи Де Бройля и уравнение Шредингера?
Можно, но для этого надо процесс описания движения центра масс фотона вывести за рамки аксиомы Единства, то есть использовать не два уравнения, а одно из них, то волновое уравнение Луи Де Бройля и одномерное уравнение Шредингера для расчета спектра атома водорода выводятся аналитически из такого уравнения. Процесс вывода представлен в книге [1], [2]. 71. Может ли родившийся фотон уменьшить длину своей волны? Мы уклонимся от ответа на этот вопрос по известным причинам. 72. Может ли родившийся фотон увеличить длину своей волны? Может. Увеличение длины волны отраженного фотона в эффекте Комптона - экспериментальное доказательство этому. 73. Почему тепловые фотоны могут существовать в свободном состоянии или в составе электронов в момент, когда они находятся в атомах? Тепловые фотоны излучаются электронами при синтезе атомов, молекул и кластеров. Они могут существовать в свободном состоянии, двигаясь со скоростью света, или быть в составе электронов, где они полностью теряют свою структуру в момент, когда электрон поглощает их. 74. Почему гамма фотоны могут существовать в свободном состоянии или в составе протонов, расположенных в ядрах атомов? Фотоны гамма диапазона и частично рентгеновского диапазона могут быть в составе протонов или в свободном состоянии. Точная граница между фотонами, рождаемыми электронами и протонами, ещё не установлена. Она находится, по-видимому, в ультрафиолетовом диапазоне. 75. Могут ли гамма фотоны быть носителями тепловой энергии? Нет, не могут, так как тепловую энергию генерируют фотоны, излучаемые при синтезе атомов и молекул, а рентгеновские и гамма фотоны излучаются при синтезе ядер атомов. 76. Есть ли доказательства того, что рентгеновские фотоны не генерируют тепло? Есть. Фотоны начала рентгеновского диапазона имеют радиусы 77. В каких пределах изменяется длина волны фотонов, формирующих тепловую энергию? Точная граница ещё не установлена, так как нет определения понятия «тепловая энергия» (табл. 3). 78. Спин характеризует вращение частицы. Есть ли у фотона спин? Так как фотон – вращающееся электромагнитное образование, то он имеет спин (рис. 2, 3, 4).
|