Física

    • Gravitation and Quantum Mechanics

      S/.13

      In the brochure the solution of a very old problem, which is known as the Mach principle, is stated. A new model of space-time where the values of the speed of light and Plank constant depend on the gravitational potential created by the whole mass of the Universe at a given point in space is proposed. In the new model the existence of inertial reference systems is directly connected with all masses of the Universe.

      The principally new idea of Chaos outside the limits of the Universe’s gravitational field, the state of space-time with degenerated (uncertain) laws of motion, is introduced.

      The physical sense of Einstein’s well-known formula: E = mc2 is revealed. Theoretical proof to the fact of equality of the inert and gravitational masses is given. Within the limits of quantum mechanics a mechanism of the Newtonian law of gravitation is explained.

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      Our space may be compared to the screen of a monitor. Lines separated by a fraction of a millimeter are distinguished on a monitor of high class. At the same time such lines smear into one line on a bad monitor. Our space is a “monitor” of highest class, but it is still not ideal. Trajectories of particles’ motion smear into one line at small distances (of an order of the size of an atom). In consequence of this an electron (which is an indivisible particle) can pass through two near-placed holes at the same time!

      The quality of a monitor is determined by the work of focusing systems, which direct electrons beams to a screen. In space stars and galaxies filling our Universe play the part of such systems. Influencing elementary particles with their masses stars and galaxies limit the uncertainty of the particles’ motion. Thanks to this, photons, neutrons and electrons do not smear within space as on a screen of a bad monitor.

      In the new theory the effect of gravitation is a pure quantum effect: a big mass limits the uncertainty in a particle’s motion and, as a result, attracts it.

    • ¿Cómo se registran las partículas?

      S/.30

      Páginas: 160

      Hace cincuenta años fue presagiada la existencia de una partícula que, como pareció al principio, era imposible de detectar. Pararegistrar el “neutrino” y descubrir muchos enigmas de la naturaleza relacionados con esta partícula, de los físicos se requirió una tenaz labor de muchos años, así como talento e inventiva. Y, además, los físicos necesitaron instrumentos: detectores de partículas elementales, los más sensibles en el mundo. Precisamente sobre estos instrumentos, sobre la forma de plantear los experimentos, sobre el neutrino y sobre algunos científicos nos relatará este libro.

    • Ondas en Nuestro Alrededor

      S/.30

      174

      En monografía de “Física al Alcance de Todos” se describen las Ondas. Se intenta expresar con palabras lo que se entiende por imagen de la onda. Ciertamente, esto será la imagen de una ola marina: algo que corre y, además, regularmente se repite en el espacio y el tiempo. Siempre puede notarse que una ola, aunque en poco, pero se diferencia de otra. No obstante, sin el menor esfuerzo, nos imaginamos una serie muy larga de olas absolutamente semejantes que siguen una a la otra.

      De aquí, desde luego, nace la idea sobre el medio continuo, en el cual surgen y se mueven las olas. Desde luego, todos ahora saben que el agua, como todo medio en el universo, se compone de partículas. Empero en el movimiento ondulatorio de las partículas esto no se percibe, el agua acciona como algo integro, puede existir, quizá, hasta el instante cuando las olas se lancen contra la orilla, estrellándose en salpicaduras.

    • A Theory of Light without Special Relativity?

      S/.44

      The nature of light being a subject of intensive research and speculation over the centuries still remains a “dark” issue of the modern physics. It has been established that light transfers energy from the source to the receiver by discrete portions, the quanta. However, there is no unified point of view on the nature of the material carrier of the light quantum, that is, the photon. There are several types of photon used in descriptions of the experiments that demonstrate quantum optical effects. The difference in usage of the term “photon” reflects the difference in interpretation of the results of such experiments.

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