О волне-пилоте Печать
Научные статьи - Шаровая молния

О волне-пилоте

 

Чувство восхищения вызывает тот факт, что де Бройль, которому так многое еще мешало на пути осмысления своей теории, все-таки выходил на верную “тропу”. Он был уверен, что “волна - пилот” может по отношению к электрону выполнять функцию направляющей: “...нужно...считать, что частица как бы направляется волной, которая играет роль волны - пилота”. Только теперь, когда установлена однозначная связь между скоростью электрона и векторным потенциалом, никоим образом не бессиловым, стало возможным прийти к такой смелой мысли. Дебройлевская волна способна не только направлять, но и ускорять, поскольку она не бессиловая. И вот как это реализуется, например, в линейной молнии. Разности потенциалов в миллионы вольт, образующиеся в грозовом облаке, создают лавинообразные потоки ионов и электронов. Они формируются в шнурообразные стримеры. Это - хорошо проводящие каналы, которые в силу параллельности токов сближаются и сливаются. Так образуется л и д е р, т.е. в е д у щ и й. Для него характерно ступенчатое движение. За счет накопленной энергии он способен совершить один скачок от десятков до сотен метров. Иссякнув, он “останавливается”. С одной стороны, во время “остановки” происходит его подпитка за счет непрерывающихся “ливневых” процессов, продвигающихся во все более верхние слои облака. А с другой стороны, дебройлевские волны, оторвавшиеся от своих затормозившихся носителей, при своем распространении разведывают и избирают такие участки, которые обладают более высокой локальной проводимостью, дополнительно их ионизируют, прокладывая, (а значит и направляя) тем самым путь для совершения очередного скачка лидера. Так поэтапно и формируется канал линейной молнии.

К такой постановке вопроса о волнах де Бройля пока еще не обращались. Поэтому и число подобных примеров единицы. А между тем это относится ко многим плазменным процессам, в которых развиваются пинч-эффекты, и молния - в том числе. Особенно яркими их представителями являются “плазменный фокус” и микропинчи. При импульсных разрядах тока его носители сопровождаются волнами де Бройля. В моменты “перетяжек” плазменного шнура и “особенностей” разрядного процесса [6] и проявляются, причем наиболее эффектно, их (волн де Бройля) фокусирующие и ускоряющие эффекты. Даже в таком “мирном” явлении, как постоянный ток, волны де Бройля играют свою “ведущую” роль.

Пусть источник тока - аккумулятор. В каждом двойном слое между электродом и электролитом за счет локальнейшей разницы потенциалов ускоряются и электроны, и ионы. В процессе ускорения вокруг каждого из них формируется дебройлевская волна. Эти волны не просто сопровождают своих “родителей”, но, избирая для своего распространения проводник, у в л е к а ю т за собой и электроны проводимости. Последние связаны со своими волнами и ведомы ими. Постоянный ток не излучает. Если же на пути тока возникает препятствие в виде конденсатора, то волны де Бройля легко преодолевают его, представая перед нами в виде тока с м е щ е н и я, и, перекинувшись на другую часть цепи, продолжают свою “проводящую” роль. Понятно, что магнитное поле, якобы “возбуждаемое” током, - это те “половинки” дебройлевских волн, которые распространяются вне проводника. От них зависит, как и до каких расстояний остается справедливым закон Био-Савара- Лапласа. Ток с м е щ е н и я - это или нереализованная на данном участке цепи часть волн де Бройля, или волны, покинувшие своих ведомых партнеров (“застрявших” на одной обкладке конденса- тора), чтобы “приватизировать” новых на второй обкладке.

А теперь, пусть читатель припомнит, какие явления электродинамики и сколько раз физика объясняет, привлекая для этого волны де Бройля, за все эти три четверти века.

На этом заканчивается наш этап фантазирования.


 

Комментарии  

 
0 #5 Мантуров 29.11.2010 15:36
Я не выступаю против теории Максвелла, я её сторонник. Мои фотоны - тороидальные солитоны (О некоторых моделях фотонов; К вопросу об интеференции фотонов и волн де Бройля). Поэтому им не присущи понятия волновой пакет и групповая и фазовая скорости.
 
 
0 #4 Мантуров 29.11.2010 15:26
Спасибо
 
 
0 #3 Evgeniy 22.11.2010 18:54
По поводу волны пилота. В волноводе есть соотношение между групповой скоростью Vgr и фазовой скоростью Vf. Vgr*Vf=c**2. И есть формула для групповой и фазовой скоростью Vgr=с(1-l/a)**0.5, где l длина электромагнитно й волны, распространяюще йся в волноводе, a - критический размер волновода. Так вот молния образуется групповой скоростью в канале-волноводе, а волна пилот фазовой скоростью. Поэтому волна пилот имеет слабое свечение, так как ионизация слабая, а молния ярко светится. Причем для каждой гармоники молнии имеется своя скорость, поэтому молния длинная. Нужно измерить спектр молнии и проверить, соответствует он спектру волновода. Но эксперимент не чистый, примешивается и дополнительное излучение, связанное с ионизацией воздуха.
 
 
0 #2 John F. Simon 15.11.2010 16:25
Красивая трактовка и требует рассмотрения
 
 
0 #1 John F. Simon 15.11.2010 16:22
очень оригинальная трактовка, требует детального рассмотрения.
 

Фотоны, волны де Бройля, атом, векторный потенциал

1Открытие-закономерность
2Был ли шанс у де Бройля проникнуть в тайны электронной волны?
3Фотон. Каков он?
4Масса фотона
5Цунами, фотоны и волны де Бройля. Что у них общего?
6Фотоны и волны де Бройля. Что у них общего? Они тороидальны
7Стягивающее свойство поверхностных циркуляций
8Почему не излучает и не падает на ядро орбитальный электрон?
9Некоторые модели фотона (из интернета)
10О механизме сверхпроводимости (гипотеза)
11О корпускулярности излучений атома водорода
12Векторный потенциал. Когда он однозначен и измерим?
13К вопросу об интерференция фотонов и волн де Бройля
14О векторном потенциале замолвим слово
15О связи биополя с волнами де Бройля
16О корпускулярности излучения атома водорода
17Освободим "магнитный" векторный потенциал от комплекса неполноценностей
18Парадоксы Мантурова
19О размере фотонов или гидрино природой не предусмотрено
20О размере фотонов (первая редакция)
21Эффект стягивающего "обруча" (открытие)
Безвозмездная помощь

Интересные новости

Ученые впервые измерили магнитное поле черной дыры в центре ...
Астрономы впервые смогли изучить то, что происходит в окрестностях горизонта событий сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, и обнаружить, что в ее окрестностях и в диске материи, которая ее окружает, присутствуют сильные и очень изменчивые магнитные поля...
Существование гравитационных волн поставлено под большое сом...
Анализ последней порции данных, собранных орбитальным телескопом ПЛАНК, позволяет с большей уверенностью говорить о том, что найденные в марте прошлого года гравитационные волны действительно являются результатом неправильной интерпретации наблюдений на антарктической обсерватории BICEP2, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА...
Удалось определить центр тяжести системы Сатурна...
Впервые за долгие годы ученым практически с точностью удалось определить центр тяжести системы Сатурна...