Cahaya Seperti Tuhan - Dia, Tetapi Tidak Ada Yang Melihatnya Dan Matahari Bukan Pembantunya - Pandangan Alternatif

Cahaya Seperti Tuhan - Dia, Tetapi Tidak Ada Yang Melihatnya Dan Matahari Bukan Pembantunya - Pandangan Alternatif
Cahaya Seperti Tuhan - Dia, Tetapi Tidak Ada Yang Melihatnya Dan Matahari Bukan Pembantunya - Pandangan Alternatif

Video: Cahaya Seperti Tuhan - Dia, Tetapi Tidak Ada Yang Melihatnya Dan Matahari Bukan Pembantunya - Pandangan Alternatif

Video: Cahaya Seperti Tuhan - Dia, Tetapi Tidak Ada Yang Melihatnya Dan Matahari Bukan Pembantunya - Pandangan Alternatif
Video: Kalau Kamu Lihat Cahaya Ini, Segera Cari Tempat Berlindung 2024, Mungkin
Anonim

Semua orang pasti bahawa mereka melihat cahaya matahari. Ternyata tidak. Seseorang tidak dapat melihat cahaya matahari kerana dua sebab:

- mata manusia tidak disesuaikan dengan sinar matahari langsung, jadi jika ia melihat Matahari di tempat terbuka, dia akan segera mati. Semua lubang di stesen orbit diperbuat daripada bahan telus pelbagai lapisan - kaca, akrilik dan dilengkapi dengan penapis cahaya:

- aliran cahaya matahari langsung ditutup dari mata manusia oleh lapisan atmosfer yang besar, ketebalannya mencapai 800 km.

Tidak ada yang benar-benar tahu apa itu cahaya. Termasuk para saintis. Kemanusiaan hanya melihat sebahagian dari bentuk tenaga ini, tetapi sifat asalnya, dan interaksi dengan objek di sekitarnya tidak mengerti.

Fizik sekolah mencadangkan mempertimbangkan sifat cahaya menjadi dua - corpuskular dan gelombang. Tidak ada yang menjelaskan sifat cahaya. Bagaimana cahaya dari Matahari dapat mencapai permukaan Bumi?

Tidak boleh. Proses ini serupa dengan bagaimana jika seseorang, tanpa niat jahat, melemparkan batu yang memukul yang lain, batu, yang lain, dan yang terakhir, yang terakhir dilancarkan ke dahi orang lain.

Image
Image

Semua tenaga berseri diserap oleh atmosfera atas. Molekul gas terletak pada tirai yang padat, dan pancarannya hanya memukul molekul gas. Molekul itu sendiri terdiri daripada proton dan elektron, elektron, ketika mereka melihat tenaga cahaya, teruja dan bergerak ke orbit yang lebih tinggi. Mereka kemudian kembali ke orbit asalnya dan memancarkan cahaya dalam prosesnya. Kita katakan dalam kes ini - setiap elektron memancarkan kuantum cahaya.

Video promosi:

Kuantum ini memukul elektron seterusnya dan perkara yang sama berlaku. Proses ini berlaku dengan kelajuan hampir 300,000 km / saat. Benar, diperhatikan bahawa kelajuan cahaya di persekitaran yang berbeza adalah berbeza. Tahap potensi tenaga proses ini juga dipindahkan dari satu atom ke atom yang lain, oleh itu terdapat pemanasan fizikal objek material yang telah menerima potensi yang dipindahkan.

Ini adalah bagaimana cahaya mencapai permukaan planet ini. Inilah cahaya yang memasuki mata manusia dan orang itu melihat bahawa ia berada di luar, dan itu bagus. Tetapi ini bukan kuantiti cahaya matahari. Ini adalah kuanta yang dipancarkan oleh elektron gas yang menyelubungi atmosfer planet.

Setiap bahan memancarkan spektrum cahaya tersendiri. Menariknya, kita tidak tahu apa bahan yang telus kepada cahaya. Kita melihat, misalnya, bahawa kaca, atau kristal berlian, atau rubi itu telus. Pada masa yang sama, sukar untuk membayangkan bahawa ketumpatan jirim dalam kristal ini dibebaskan sehingga kuanta cahaya bebas memerah antara atom dan molekul kisi kristal. Itu mustahil.

Satu lagi keunikan kuantum cahaya mengejutkan. Seperti ditulis di atas, persekitaran di mana cahaya bergerak mempengaruhi kelajuan penyebarannya - ia menjadi perlahan. Walaupun begitu, apabila kuantum cahaya yang dipancarkan oleh elektron meninggalkan batas medium, misalnya, kristal ruby, ia kembali mempercepat ke kecepatan yang dimilikinya sebelumnya. Bagaimana? Dari mana dia mendapat tenaga ini?

Fakta ini membuktikan bahawa kuantum cahaya yang diterima diserap oleh elektron dan diubah menjadi tenaga, yang membolehkan elektron bergerak ke orbit yang lebih tinggi. Orbit yang lebih tinggi memerlukan lebih banyak tenaga, yang mana kuantum dihantar ke elektron.

Itu sahaja, kuantum telah menjalankan tugasnya, dan tidak ada lagi. Ketika kembali ke orbit asalnya, elektron melepaskan tenaga yang dilepaskan dalam bentuk kuantum pengeluarannya sendiri. Kuantum ini sudah membawa maklumat mengenai elektron. Pada masa yang sama, sifat cahaya itu sendiri tidak berubah. Dengan menggunakan sifat ini, spektrometer menentukan komposisi plasma, atmosfera gas atau tanah di planet, bintang, dan bahkan galaksi lain.

Ternyata sifat tenaga cahaya mempunyai sifat yang sama dan merupakan, sebagai pembawa asas, proses, tanpa mengira ruang di mana fenomena cahaya berlaku. Saya ingin menunjukkan bahawa cahaya bukanlah fenomena ruang kita. Dimensinya lebih tinggi daripada dimensi dunia kita. Cahaya adalah, sebagaimana adanya, zat eter antar-spasial, yang memenuhi seluruh lapisan lapisan ruang-ruang Alam Semesta. Dan sifatnya ditentukan oleh bentuk organisasi kehidupan tertinggi di dalamnya.

Berfikir dengan cara yang serupa, artikel sebelumnya ditulis, yang menimbulkan banyak bantahan yang tidak meyakinkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, kesimpulan menunjukkan bahawa cahaya tidak boleh menjadi suria, dipantulkan, dibiaskan, atau yang lain. Cahaya adalah bahan bebas. Penampilannya disebabkan oleh proses tertentu yang berlaku pada tahap material. Pada dasarnya, cahaya muncul di mana terdapat peralihan jirim dari satu keadaan ke keadaan yang lain, atau terdapat proses perubahan tahap tenaga.

Inilah sebabnya mengapa makanan merosot lebih cepat dalam cahaya, dan barang apa pun disimpan lebih baik dalam gelap daripada di tempat yang terang.

Pemikiran para pembaca yang membincangkan topik ini dan mempunyai pandangan sendiri selalu menarik. Seperti yang ditunjukkan oleh latihan, pemikiran dan kesimpulan sangat tidak dijangka sehingga mereka menyampaikan masalah dengan cara yang sangat mengagumkan. Selalunya ini adalah aspek yang tidak dapat ditekankan oleh seseorang dalam khayalannya sendiri. Dan ketika berbincang, mereka menimbulkan perasaan itu: Inilah yang nampaknya dapat difahami, tetapi tidak menampakkan diri pada tahap kesedaran.

Pengarang: Sergo Inski

Disyorkan: