Promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru
promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru
Według obecnie obowiązującej teorii, elektrony w atomach zajmują tylko dozwolone poziomy energii i emitują promieniowanie tylko wtedy, gdy przeskakują między poziomami energetycznymi, ale to jest tylko uproszczenie. Każda przyspieszana naładowana cząstka emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Elektrony ciągle emitują i pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne. Sumując fale emitowane przez atom wodoru, możemy zauważyć, że źródłem są drgania tłumione wygasające.
Odwrotna transformacja transformata analiza Fouriera Fourierowska serii linii widmowych wodoru - widać, że promieniowanie atomów wygląda na drgania tłumione zanikające.
Różną energię różnych częstotliwości światła można wytłumaczyć różną siłą elektromotoryczną indukcji Ɛ=-L dI/dt
Do tego można jeszcze uwzględnić wzór na średnią energię ruchu drgającego W=1/2 m ω2 A2
ω=2 π f
* edit Dorzucam rozwiązania problemu opadania elektronu na jądro atomu: 1. stare rozwiązanie - elektrony nie tylko emitują, ale również pochłaniają promieniowanie, więc jak elektrony pochłaniają tyle samo energii co emitują to nie opadną na jądro, gorzej jak część energii ucieka w próżnię otaczającą materię wszechświata, pytanie czy istnieje granica próżni, od której odbija się promieniowanie elektromagnetyczne i wraca lub czy zewnętrzna część materii wszechświata rozszerza się z prędkością światła i zatrzymuje promieniowanie, albo czy grawitacja zagina na tyle promieniowanie elektromagnetyczne, że wraca ono z próżni zewnętrzej do materii wszechświata? 2. jeżeli elektrony emitują promieniowanie to protony i kwarki też, więc jądra atomów, protony i neutrony też mogą się kurczyć w czasie opadania elektronu na jądro. Pytanie czy kurczenie się atomów i zmiejszanie się odległości między cząstkami w próżni, nie powoduje zmniejszenia prędkości światła, przez które nie możemy zauważyć zmian w wielkości cząstek i odległości między nimi?

promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru
promieniowanie, elektromagnetyczne, atomu, wodoru,