Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Андрей Козлов

Альтернативная физика: нейтрино

"Открытие" нейтрино - заплатка на квантовой теории. Согласно нее, электромагнитное излучение должно квантоваться, т.е. удовлетворять условию E=h*v - энергия равна постоянной Планка умноженной на частоту. Однако, этот постулат был опровергнут в явлении бетта-распада. "Одной из основных проблем в ядерной физике 20-30-х годов XX века была проблема бета-распада: спектр электронов, образующихся при β-распаде, измеренный английским физиком Джеймсом Чедвиком ещё в 1914 году, имеет непрерывный характер, то есть, из ядра вылетают электроны самых различных энергий." (Википедия) Т.е. при бетта распаде не происходило того-же самого, что при излучении при переходе электрона с одного уровня энергии в атоме на другой. Однако, уровни энергии в ядре также должны быть дискретны, как и в атоме. "С другой стороны, развитие квантовой механики в 1920-х годах привело к пониманию дискретности энергетических уровней в атомном ядре: это предположение было высказано австрийским физиком Лизой Мейтнер в 1922 году.

"Открытие" нейтрино - заплатка на квантовой теории.

Согласно нее, электромагнитное излучение должно квантоваться, т.е. удовлетворять условию E=h*v - энергия равна постоянной Планка умноженной на частоту.

Однако, этот постулат был опровергнут в явлении бетта-распада.

"Одной из основных проблем в ядерной физике 20-30-х годов XX века была проблема бета-распада: спектр электронов, образующихся при β-распаде, измеренный английским физиком Джеймсом Чедвиком ещё в 1914 году, имеет непрерывный характер, то есть, из ядра вылетают электроны самых различных энергий." (Википедия)

Т.е. при бетта распаде не происходило того-же самого, что при излучении при переходе электрона с одного уровня энергии в атоме на другой.

Однако, уровни энергии в ядре также должны быть дискретны, как и в атоме.

"С другой стороны, развитие квантовой механики в 1920-х годах привело к пониманию дискретности энергетических уровней в атомном ядре: это предположение было высказано австрийским физиком Лизой Мейтнер в 1922 году. То есть спектр вылетающих при распаде ядра частиц должен быть дискретным и показывать энергии, равные разницам энергий уровней, между которыми происходит переход при распаде. Таковым, например, является спектр энергий альфа-частиц при альфа-распаде." (Википедия)

Из этого эксперимента можно было сделать три вывода:

1) Условие E=h*v не обязательно к выполнению

2) Нарушение закона сохранения энергии

3) Существует некая частица с фантастическими свойствами - нейтрино.

Первый вариант даже не обсуждался, зато всерьез обсуждалась возможность нарушения закона сохранения энергии.

В результате для того чтоб спасти теорию было объявлено о существовании нейтрино.

Однако, выдуманная частица продолжила доставлять неприятности:

"Ядерные реакции, происходящие в ядре Солнца, приводят к образованию большого количества электронных нейтрино. При этом измерения потока нейтрино на Земле, которые постоянно производятся с конца 1960-х годов, показали, что количество регистрируемых солнечных электронных нейтрино приблизительно в два-три раза меньше, чем предсказывает стандартная солнечная модель, описывающая процессы в Солнце. Это рассогласование между экспериментом и теорией получило название «проблема солнечных нейтрино» и более 30 лет было одной из загадок солнечной физики." (Википедия)

Решение выбираем из трех вариантов:

1) Не существует никакого нейтрино (E=h*v не обязательно)

2) Мы ничего не знаем про ядерные реакции и модель Солнца неверна.

3) Существует три вида нейтрино, которые осциллируют - взаимопревращаются одно в другое - таким образом, чтоб поддерживать количество всех трех в равных пропорциях.

Выбран был третий вариант (первый естественно даже не рассматривался).

Попытки как-то объяснить такое "странное" поведение как "нейтринные осцилляции" (на самом деле доказывающие, что никакого нейтрино как частицы не существует), изобилуют противоречиями, превращая физику в какой-то цирк.

Более простое объяснение это то что "нейтрино" - это обычное электромагнитное излучение высокой частоты, но с энергией ниже E=h*v.

Это нестандартное излучение, взаимодействует с веществом порождая электрон-позитронные (и другие) лептонные пары или инициируя бетта-распад.

Т.к. такое излучение пронизывает все пространство, слабо взаимодействуя с веществом (потому-что для такого взаимодействия ему не хватает энергии) но при неких условиях может инициировать мутацию ядер разных (даже стабильных) элементов в более тяжелые изотопы.

Возможно что некоторые "необъяснимые" эксперименты по холодному термоядерному синтезу можно объяснить, отказавшись от E=h*v.