Die Duitse fisikus het gekom met hoe om vinniger lig te reis, sonder om die natuurwette te verbreek

Anonim
Die Duitse fisikus het gekom met hoe om vinniger lig te reis, sonder om die natuurwette te verbreek 18431_1
Die Duitse fisikus het gekom met hoe om vinniger lig te reis, sonder om die natuurwette te verbreek

Byna enige kosmiese fiksie in een vorm of 'n ander bevat beskrywings van bewegende metodes vinniger as die spoed van lig - tog 'n duisend jaar (op sy beste) na die naaste ster lyk onvoorstelbaar vervelig. Maar dit is die bekende werklikheid vandag: Die wette van fisika is tot nou toe die wette van fisika verbied. Natuurlik is wetenskaplikes ook mense, en nie almal is tevrede met so 'n toestand van sake nie. Daarom is daar baie studies wat daarop gemik is om maniere te vind om beperkings op die algemene teorie van relatiwiteit (OTO) te mislei.

Met 'n ander onsuksesvolle poging is die Duitse fisikus Eric Lenz (Erik Lentz) van die Universiteit van Göttingen se Göttingen (Universiteit van Göttingen) verrig. Hy het sy baie belowende gevolgtrekking in die wetenskaplike werk uitgereik, gepubliseer deur 'n hersiene tydskrif klassieke en kwantum swaartekrag. En die gevolgtrekkings waaraan Lenz gekom het, ten minste verdien hulle aandag.

In sy werk bied Lenz 'n nuwe oorspronklike oplossing van Einstein vergelykings vir 'n sekere manier ruimte-tyd. Trouens, volgens hierdie wetenskaplike is daar so 'n konfigurasie van kromming, waarin negatiewe energie nie nodig is om dit te skep nie. In die Erica-model vorm ruimte-tyd-solitons - kompakte stabiele enkele golwe, wat die vorm en konstante spoed van beweging in 'n onstabiele medium behou.

True, daar is 'n nuanse: Ten spyte van al die teoretiese realistiese berekeninge, om so 'n golf te skep, sal 'n fantastiese hoeveelheid energie steeds nodig hê. Om 'n weerstandbiedende borrel van 100 meter te skep met 'n soliton-natriumtyd met 'n deursnee van 100 meter, sal dit nodig wees om te omskep in die energie van drie tiene jupiters. Maar dit is nog steeds makliker as om 'n stof met 'n negatiewe energiedigtheid op te los.

Lenz wys daarop dat hy tydens die voorbereiding van berekeninge reeds verskeie maniere gevind het om die doeltreffendheid van die model te verhoog. En as jy ander wetenskaplike werk oor die onderwerp oorweeg, kan dit moontlik wees om die hoeveelheid energie wat nodig is om so 'n borrel deur 30-60 bestellings te skep, te verminder. Dit sal die volgende fase van die navorsing van jong fisika wees.

Die "Lazeka" in die bestaande fisiese modelle van Eric gevind, wat verskeie dosyn van reeds gepubliseerde wetenskaplike artikels bestudeer wat toegewy is aan die ultraminele beweging. In die besonder is sy idee van voorkoms baie soos die bekende borrel alcubierrere gelyk. Trouens, daar is 'n ooreenkoms, maar dit bestaan ​​slegs in die beginsel om vinniger die spoed van die lig te beweeg - die ruimtetuigkamer in die statiese area van die ruimte, wat deur die vorming van golwe voor dit beweeg en daarvoor ruimte-tyd. Die meganisme vir die skep van hierdie golwe is anders.

Dit mag blyk dat sulke navorsing - onzin van mal wetenskaplikes. Maar dit is 'n belangrike gebied van navorsing wat die beperkinge van die bekende "teorieë van totaal" toets, waarvan die belangrikste vandaan kom. Ten spyte van die baie kontroversiële idees, ontvang sulke navorsing 'n mate van finansiering, en selfs vir praktiese eksperimente. Sommige van hulle het reeds die effekte waargeneem wat die naaste studies vereis, aangesien hulle nie in die voorspelde gevolge van die teorie van relatiwiteit pas nie.

Bron: Naakte Wetenskap

Lees meer