Японская научная сказка об атоме водорода канарёв Ф. М
Вид материала | Сказка |
СодержаниеАнализ японской научной сказки об атоме водорода Уважаемый Юити Икухара! Уважаемый Юити Икухара! Уважаемый Юити Икухара! |
- 3 Магнитное поле движущегося электрического заряда, 149.7kb.
- Японская сказка, 35.25kb.
- Лекция 1 вводная (основы физики полупроводников строение вещества), 51.28kb.
- Нейтринная сказка – самая дорогая канарёв Ф. М. Анонс, 140.38kb.
- Алгоритмы и примеры решения клинических задач по патофизиологии нарушений кислотно-основного, 674.6kb.
- Состояние любого электрона в атоме может быть охарактеризовано с помощью набора четырех, 651.98kb.
- Анализ видео ответов на вопросы канарёв Ф. М. Анонс, 103.32kb.
- Как передаётся информация в пространстве? Канарёв, 130.94kb.
- А. И. Домаков Введение в нанотехнологии, 292.05kb.
- Реферат по предмету: Концепции современного естествознания на тему: Квантово− механическая, 42.97kb.
ЯПОНСКАЯ НАУЧНАЯ СКАЗКА ОБ АТОМЕ ВОДОРОДА
Канарёв Ф.М.
kanphil@mail.ru
Анонс. Японская научная сказка об атоме водорода – зеркало непостижимой отсталости научного академического интеллекта всех академий мира и – исторического позора РАН.
Вводная часть интернетовской информации
Интернетовская информация ИТАР-ТАСС о том, что японским учёным ссылка скрыта
удалось сфотографировать атом водорода - очередная японская сказка для не владеющих новыми знаниями о микромире.
Источник: Вести.ру Разместил: ссылка скрыта [
ссылка скрыта: Японские ученые сфотографировали атом водорода.
Впервые в истории группа специалистов Токийского университета сумела сфотографировать отдельный атом водорода — самый легкий и самый маленький из всех атомов. Исследователи во главе с профессором Юити Икухарой сообщили, что для этого был использован принципиально новый сканирующий электронный микроскоп.
Диаметр атома водорода — примерно одна десятимиллиардная часть метра. Ранее считалось, что сфотографировать его современным оборудованием практически невозможно. На долю водорода приходится более 90 процентов всех атомов во Вселенной, сообщает ИТАР-ТАСС.
Вместе с атомом водорода японскими учеными был сфотографирован и отдельный атом ванадия. Таким же способом можно запечатлеть и другие элементарные частицы. «Теперь мы можем увидеть все атомы, из которых состоит наш мир, — заявил профессор Икухара. — Это прорыв к новым формам производства, когда в будущем можно будет принимать решения на уровне отдельных атомов и молекул».
Анализ японской научной сказки об атоме водорода
Уважаемый Юити Икухара!
Я вспоминаю первую японскую сенсацию о создании электронного микроскопа с разрешающей способностью 1 ангстрем

Прежде чем анализировать фото атома водорода, которое Вы опубликовали по адресу: ссылка скрыта (рис. 1, а) надо знать, что атомы водорода существуют только в плазменном состоянии при минимальной температуре около 2700К и максимальной, достигающей 10000К. При указанных температурах электрон атома водорода находится в возбуждённом состоянии и непрерывно переходит между энергетическими уровнями, меняя размер атома и излучая, и поглощая фотоны. Из этого следует невозможность сфотографировать атом водорода в свободном состоянии. В свободном состоянии его можно представить только теоретически. Теоретическая модель атома водорода (рис. 1, b) следует из математической модели (1) закона формирования спектров атомов и ионов, открытого в 1995 г [3]. В этом законе нет энергии орбитального движения электронов, но есть энергия


где





Рис. 1. а) - японское фото атомов водорода Н;
b) теоретическая модель атома водорода и его размеры в невозбуждённом состоянии
Энергия связи электрона с протоном, соответствующая любому энергетическому уровню любого атома, определяется по формуле [1], [2], [3]

Энергии фотонов, излучаемых электроном атома водорода и электронами других атомов при переходах их между энергетическими уровнями, рассчитываются по формуле [1], [2], [3]

В соответствии с законом Кулона, если электрон атома водорода находится на первом энергетическом уровне (в невозбуждённом состоянии), то расстояние между протоном и электроном равно [1], [2], [3]

Уважаемый Юити Икухара!
Результаты расчётов по приведённым формулам, представлены в табл. 1. Из приведённых формул и результатов расчётов по этим формулам следует модель атома водорода (рис. 1, b).
Таблица 1. Спектр атома водорода, энергии связи


Знач. | n | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() | eV | 10,20 | 12,09 | 12,75 | 13,05 |
![]() | eV | 10,198 | 12,087 | 12,748 | 13,054 |
![]() | eV | 3,40 | 1,51 | 0,85 | 0,54 |
![]() | ![]() | 4,23 | 9,54 | 16,94 | 26,67 |
Как видно (рис. 1, b), электрон атома водорода взаимодействует с его протоном не орбитально, а линейно. Это - следствие отсутствия энергии орбитального движения электронов в атомах, следующее из законов формирования спектров атомов и ионов, выраженных математическими моделями (1), (2), (3).
Расстояние между протоном и электроном в атоме водорода зависит от температуры. Анализ показывает, что, устанавливая связь с другим атомом, электрон атома водорода оказывается между вторым и третьим энергетическими уровнями атомарного состояния (табл. 1). Это значить, что в составе молекул расстояние между протоном и электроном в атоме водорода увеличивается, примерно, на порядок и множитель


Уважаемый Юити Икухара!
Надеюсь, Вы понимаете причину невозможности сфотографировать атом водорода в свободном состоянии. Его можно сфотографировать только в составе молекулы, что и сделали европейские исследователи (рис. 2, а, с), пытаясь сфотографировать кластер из молекул бензола

Обратим внимание на теоретические модели молекулы бензола (рис. 2, е), его кластера (рис. 2, j) и фотографии этого кластера (рис. 2, а, с). Атомы водорода находятся на внешнем контуре молекулы бензола (рис. 2, е) и его кластера (рис. 2, j) и связаны с электронами атомов углерода линейно. Супер современный европейский микроскоп увидел туманные контуры атомов углерода в молекуле бензола (рис. 2, a, c) и туманные линейные выступы на внешнем контуре кластера бензола (рис. 2, а, с), которые в теоретической его модели (рис. 2, е) принадлежат атомам водорода. А что увидел японский микроскоп (рис. 1, а)? Туманные контуры структур, формы которых близки к квадратной форме. Белые туманные вершины этих квадратов – атомы молекул, которые формируют кластер, сфотографированный Вами. Середины квадратов – пустоты, а Вы обозначили их атомами водорода и ванадия, полагая, видимо, что белые туманные пятна – орбиты электронов, а в центрах квадратов – их ядра. Видите, как далеки Ваши представления от более правильных представлений европейцев (рис. 2, а, b, c, d)?
А теперь, уважаемый Юити Икухара, о разрешающей способности японского электронного микроскопа. Оставим в покое сказки релятивистов о том, что электроны приносят образы объектов микромира на фото электронного микроскопа. Носителями визуальной информации являются только фотоны.

Рис. 2.
Известна разрешающая способность человеческого глаза, который может рассмотреть чётко контуры объекта размером, примерно, 0,1мм или




Уважаемый Юити Икухара!
Вы показали на своём фото (рис. 1, а) масштабную линию




Таблица 2. Диапазоны шкалы фотонных излучений
Диапазоны | Радиусы (длины волн), ![]() | Частота колебаний, ![]() ![]() |
1. Низкочастотный | ![]() | ![]() |
2. Радио | ![]() | ![]() |
3. Микроволновый | ![]() | ![]() |
4. Реликтовый (макс) | ![]() | ![]() |
5. Инфракрасный | ![]() | ![]() |
6. Световой | ![]() | ![]() |
7. Ультрафиолетовый | ![]() | ![]() |
8. Рентгеновский | ![]() | ![]() |
9. Гамма диапазон | ![]() | ![]() |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенное показывает глубину отсталости теоретических физических и химических знаний, которые уже являются мощнейшим тормозом в развитии науки, но её мужи всех уровней вместо поиска путей решения этой проблемы создают лженаучные комитеты для борьбы с теми, кто стремится решать их. Ситуация эквивалентна средневековой, когда инквизиция боролась с новыми знаниями, не понимая, что они непобедимы [1], [2].
Литература
1. Канарёв Ф.М. Начала физхимии микромира». Монография. 15-е издание.
ссылка скрыта
2. Канарёв Ф.М. Ответы на вопросы о микромире. Учебное пособие.
ссылка скрыта
3. Kanarev Ph. M. On The Way to The Physics of The XXI Century. Krasnodar 1995, 269c.