Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Энергознание

Спиновый ток для «чайников»

Квантовая механика подобна молоденькой девушке, которая счастлива: «Как хорошо быть любимой!». Девушка не задумывается, что «любимость» – не её свойство. Если бы задумалась, сообразила бы: убери влюблённого молодого человека, исчезнет и её «любимость». Как рождается фотон? Атом в возбуждённом состоянии представляет собой сферический резонатор, в котором возникла стоячая волна. Эта волна стоячая в том смысле, что энергия не распространяется в пространстве, а заперта в атоме, который неподвижен. При этом длина волны намного больше размеров атома. Как такое возможно? Представьте вращение наноразмерного электромагнита, образованного круговыми электронными токами. Американский физик Рэнделл Миллс подробно описал это явление в своей Большой общей теории классической физики (для перехода к книге щёлкните здесь). Когда атом переходит из возбуждённого состояния в невозбуждённое, он излучает электромагнитную волну с частотой, равной частоте стоячей волны. Потеряв энергию, атом становится нестаби

Как поживаешь, дорогая, любимая квантовая механика?

Квантовая механика подобна молоденькой девушке, которая счастлива: «Как хорошо быть любимой!». Девушка не задумывается, что «любимость» – не её свойство. Если бы задумалась, сообразила бы: убери влюблённого молодого человека, исчезнет и её «любимость».

Как рождается фотон? Атом в возбуждённом состоянии представляет собой сферический резонатор, в котором возникла стоячая волна. Эта волна стоячая в том смысле, что энергия не распространяется в пространстве, а заперта в атоме, который неподвижен. При этом длина волны намного больше размеров атома. Как такое возможно? Представьте вращение наноразмерного электромагнита, образованного круговыми электронными токами. Американский физик Рэнделл Миллс подробно описал это явление в своей Большой общей теории классической физики (для перехода к книге щёлкните здесь).

Когда атом переходит из возбуждённого состояния в невозбуждённое, он излучает электромагнитную волну с частотой, равной частоте стоячей волны. Потеряв энергию, атом становится нестабильным, а потому структурно перестраивается. В новой структуре электронные токи оказываются ближе к ядру атома, то есть электронная оболочка уменьшается в размерах. Как следствие, изменяется резонансная частота атома – излучение волны на прежней частоте оказывается невозможным, а потому прекращается.

Вот он механизм квантования при излучении света! Как видим, этот механизм полностью определяется строением атома и не характеризует сам свет – подобно тому, как «любимость» не входит в число истинных качеств девушки.

Квантовая физика фактически ставит знак равенства между фотоном и квантом (источник: гугловский ИИ)
Квантовая физика фактически ставит знак равенства между фотоном и квантом (источник: гугловский ИИ)

Квантовая физика, однако, приписывает квантовые свойства именно фотону и считает, что в нём находится неделимая порция энергии. Ошибочность этого воззрения подтверждается не только очевидным физическим смыслом, но и опытами – уже созданы фотоэлементы, в которых один «неделимый» фотон выбивает из полупроводниковой кристаллической решётки два электрона. Спрашивается, как же удаётся поделить энергию принципиально неделимого кванта?

А теперь предлагаем читателю посмотреть видеофрагмент, где объясняется, что такое спиновый ток.

Возможно, передача информации через спины действительно ляжет в основу вычислительной техники будущего. Но её создателям нужно иметь в виду, что спин не есть свойство электрона. Это свойство уравнений Максвелла, или, другими словами, свойство эфира.

Модель свободного электрона по Миллсу (источник: Brilliant Light Power)
Модель свободного электрона по Миллсу (источник: Brilliant Light Power)

Рэнделл Миллс представляет свободный электрон как волчок в форме тончайшего диска, составленного из зарядов. Плотность заряда и масса плавно увеличиваются от края к центру. Учёный показал, что в этой структуре круговые токи создают такое магнитное поле, которое и удерживает заряды на кольцевых траекториях, то есть структура токовых петель становится устойчивой. Подробнее об этом вы можете прочесть, щёлкнув здесь. Интересное свойство свободного электрона – уменьшение его размеров с увеличением энергии. И действительно: микроскописты знают, что для получения высокого разрешения в электронном микроскопе нужно увеличивать разгонное напряжение.

Миллсовская модель электрона однозначно говорит, что спин – это просто направление закрутки зарядов в волчке электрона. Таких направлений может быть всего два – левое и правое. Факт существования всего двух значений спина объясняется устойчивостью структуры при определённой угловой скорости, то есть опять-таки уравнениями Максвелла, или свойствами эфира. Спин, хоть и «приклеен» к частице, не есть её собственное качество. Утверждение, что со спином переносится энергия, вызывает сомнения.

«Квантовые механики», не сумевшие решить задачу, которую решил Рэнделл Миллс (заодно выведя постоянную Планка), с религиозным трепетом объявили свойства спина фундаментальными.

Квантовая физика: «Постулирую то, что не могу объяснить» (источник: гугловский ИИ)
Квантовая физика: «Постулирую то, что не могу объяснить» (источник: гугловский ИИ)

И раз спин не есть собственное свойство частиц, можно предположить, что будут найдены какие-то способы воздействия на эфир (или какие-то граничные условия для уравнений Максвелла), при которых законы электродинамики заметно изменятся и величины спина «поплывут».

Теги: основы квантовой физики не выдерживают критики и должны быть пересмотрены, спинтроника – возможное перспективное направление, квантовый мистицизм зачастую имеет рациональное объяснение.

__________________________________

Спасибо за ваши комментарии и лайки. Нам важно, что вы нас читаете.