| 
 | 
| 
 | ||
| 
 В статье доказывается зависимость постоянной Планка от скорости. Некоторые теории, с учетом этого нового свойства постоянной Планка, должны быть пересмотрены, например, теория волн Де Бройля. | ||
| Аннотация. | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_38.gif) .
.
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_40.gif) , ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_41.gif) , ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_43.gif) , ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_43-1.gif) , | (1) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_44.gif)  соответствующие эталоны в подвижной системе отсчета, а V  проекция вектора-скорости на ось в направлении движения, т.е. в случае удаления подвижной системы отсчета от неподвижной V > 0 (следовательно, эталоны и соответствующие величины уменьшаются), а в случае приближения  V < 0 (эталоны и соответствующие величины увеличиваются).
Постоянная Планка
  соответствующие эталоны в подвижной системе отсчета, а V  проекция вектора-скорости на ось в направлении движения, т.е. в случае удаления подвижной системы отсчета от неподвижной V > 0 (следовательно, эталоны и соответствующие величины уменьшаются), а в случае приближения  V < 0 (эталоны и соответствующие величины увеличиваются).
Постоянная Планка
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_60.gif) , | (2) | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_61.gif) , | (3) | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_62.gif) , | (4) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_63.gif) , и если постоянная Планка не зависит от скорости, то, умножая почленно соотношение
 , и если постоянная Планка не зависит от скорости, то, умножая почленно соотношение ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_67.gif) (
 ( ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_63-1.gif) ,
,  ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_63-2.gif) ) на постоянную Планка и учитывая
 ) на постоянную Планка и учитывая ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_63.gif) , получаем
, получаем
 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_64.gif)  | (5) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_65.gif) , тогда как
, тогда как ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_66.gif) . Умножая почленно
. Умножая почленно ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_67.gif) на
  на  ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_68.gif) с учетом (2), имеем
 с учетом (2), имеем
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_69.gif) , | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_81.gif) , | (6) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_82.gif) , тогда как планковская энергия убывает
, тогда как планковская энергия убывает ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_83.gif) (Это просто иная формулировка того же противоречия, что и в (4) - (5)).
 (Это просто иная формулировка того же противоречия, что и в (4) - (5)).
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_84.gif) , записал планковскую энергию в виде
, записал планковскую энергию в виде  ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_85.gif) и назвал величину
 и назвал величину  ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_86.gif) частотой  некой  "фазовой волны частицы", сопоставляемой с полной энергией частицы.
Так родилась теория де Бройля с её "волнами материи" (позже названными "волнами де Бройля").  В теории волн де Бройля частота ν1  уже не имела отношения ни к какому внутреннему процессу, но зато  возрастала с увеличением скорости V поступательного движения частицы и, тем самым, делала модифицированное соотношение
  частотой  некой  "фазовой волны частицы", сопоставляемой с полной энергией частицы.
Так родилась теория де Бройля с её "волнами материи" (позже названными "волнами де Бройля").  В теории волн де Бройля частота ν1  уже не имела отношения ни к какому внутреннему процессу, но зато  возрастала с увеличением скорости V поступательного движения частицы и, тем самым, делала модифицированное соотношение
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/l_87.gif) , | (7) | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b098.gif) , | (8) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b099.gif) (H  постоянная Хаббла  величина, обратная возрасту Вселенной), т.е. возьмем, частоту, равную принципиально наименьшему в расширяющейся Вселенной значению. Тогда
 (H  постоянная Хаббла  величина, обратная возрасту Вселенной), т.е. возьмем, частоту, равную принципиально наименьшему в расширяющейся Вселенной значению. Тогда
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b100.gif) , | (9) | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b101.gif) . | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b102.gif) . | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b103.gif) , | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b104.gif) , | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b105.gif) - т.н. комптоновская длина волны частицы m0.  А это уже наводит на определенные соображения.
 - т.н. комптоновская длина волны частицы m0.  А это уже наводит на определенные соображения.  
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b107.gif) и время
  и время ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/plankhtm/b108.gif) как  принципиально наименьшие для частицы массы m, т.е. как  принципиальную  "разрешающую способность  взаимодействия", и по длине, и по времени, частицы массы  m  с  внешним миром..  Если это так, то совершенно иначе следует посмотреть на многие явления, такие, например, как ионизация, фотоэффект  и даже планковская теория излучения и выросшая из неё проблема квантования энергии. И конечно, следует пересмотреть теорию Де Бройля.
 как  принципиально наименьшие для частицы массы m, т.е. как  принципиальную  "разрешающую способность  взаимодействия", и по длине, и по времени, частицы массы  m  с  внешним миром..  Если это так, то совершенно иначе следует посмотреть на многие явления, такие, например, как ионизация, фотоэффект  и даже планковская теория излучения и выросшая из неё проблема квантования энергии. И конечно, следует пересмотреть теорию Де Бройля.
Ноябрь 2007
| 
 |