Весь ваш мир знает, что А. Эйнштейн – Нобелевский лауреат, и все не сомневаются в том, что эту премию он получил за создание Специальной и Обшей Теорий Относительности. Но, это – не так. Скандал вокруг этой теории, хотя он и был известен в узких научных кругах, не позволил нобелевскому комитету выдать ему премию за эту теорию. Выход нашли очень простой – А. Эйнштейну присудили Нобелевскую премию за… открытие Второго Закона Фотоэффекта, который являлся частным случаем Первого Закона Фотоэффекта.
Но любопытно то, что русский физик Столетов Александр Григорьевич (1830—1896 гг.) открывший сам фотоэффект, никакой Нобелевской премии, да и никакой другой, за это своё открытие не получил, в то время, как А. Эйнштейну её дали за «изучение» частного случая этого закона физики. Получается полнейшая несуразица, с любой точки зрения. Единственным объяснением этому может служить то, что кто-то уж очень хотел сделать А. Эйнштейна Нобелевским лауреатом и искал любой повод для того, чтобы это осуществить.
Опять что-то потянуло в грязное бельё земного научного сообщества. Простите, что отвлёкся. Уж очень эта история безобразна даже по меркам вашей не сильно высокой морали.
Второй фундаментальной силой является электромагнетизм.
Электромагнетизм – это взаимодействие частиц с электрическим зарядом. Заряженные частицы в состоянии покоя взаимодействуют посредством электростатических сил, а в движении они взаимодействуют посредством как электрических, так и магнитных сил.
Долгое время электрические и магнитные силы у вас считались различными силами, но в конце концов были объединены Джеймсом Клерком Максвеллом, очень уважаемым мною учёным. В 1940-х годах квантовая электродинамика объединила электромагнетизм с квантовой физикой, что стало ещё одной ошибкой земной науки на пути познания ею окружающего Мира и законов, в которых этот мир существовал и развивался.
Электромагнетизм, пожалуй, самая распространенная сила в вашем мире, поскольку она может влиять на вещи на разумном расстоянии и с изрядной силой.
Далее следует слабое взаимодействие.
Слабое взаимодействие – очень мощная сила, действующая в масштабах атомного ядра, вызывающая такие явления, как радиоактивный распад. Уж на этом процессе человечество, что называется, «собаку съело» чуть не уничтожив себя не один десяток раз. Оно было объединено с электромагнетизмом как единое взаимодействие, называемое «электрослабым». Ну, здесь без комментариев, ибо – полная чушь!
Слабое взаимодействие происходит только при очень малых, субатомных расстояниях, меньше диаметра протона.
Важными примерами явлений, связанных со слабым взаимодействием, можно назвать бета-распад (тип радиоактивного распада, при котором электрон, позитрон и нейтрино испускаются из атомного ядра) и синтез гелия из водорода, который приводит в действие термоядерный процесс вашей звезды – Солнца. Кроме того, распад фермионов делает возможным радиоуглеродное датирование.
Сильное взаимодействие.
Самая мощная из сил – которая, помимо прочего, удерживает нуклоны (протоны и нейтроны), связанными вместе. Например, в атоме гелия она удерживает вместе два протона, несмотря на то, что их положительные электрические заряды заставляют их отталкивать друг друга.
По сути, сильное взаимодействие позволяет частицам, называемым глюонами (элементарные безмассовые частицы, переносчики сильного взаимодействия), связывать кварки, создавая в первую очередь нуклоны. Глюоны также могут взаимодействовать с другими глюонами, что дает сильному взаимодействию теоретически бесконечное расстояние, хотя все его основные проявления находятся на субатомном уровне. (Вскоре вы поймёте, почему для меня так важны глюоны и кварки, но, это – почти спойлер)…
Многие земные физики полагают, что все четыре фундаментальные силы, по сути, являются проявлениями единой базовой (или объединенной) силы, которая пока не обнаружена. Подобно тому, как электричество, магнетизм и слабая сила были объединены в электрослабое взаимодействие, ученые работают, чтобы объединить все фундаментальные силы вместе. Это, конечно, здорово и заслуживает, несомненно, всяческой похвалы, если бы не одно «но» – таких фундаментальных сил «чуточку» больше
Современная квантово-механическая интерпретация этих сил, как их понимают ваши физики, заключается в том, что частицы не взаимодействуют напрямую, а скорее проявляются виртуальными частицами, которые опосредуют реальные взаимодействия. И ещё, все силы, кроме силы тяжести, были объединены вами в эту «Стандартную модель» взаимодействия.
Читать дальше