Глава 2

Введение в Теорию Alice

Часть 1

Я объясню гипотезы, на которых основан Закон Alice, смоделировав событие, которое можно считать простым. Я хочу, чтобы мы одинаково понимали построение, развитие и результаты этого события. Если мне удастся этого добиться, я облегчу вам переход к Закону Alice.

Не сомневайтесь. В Законе Alice нет сложных физических уравнений или непонятных подробностей.

Всё будет происходить у вас на глазах с предельной простотой.

Построение события, используемого для теоретических выводов


Здесь мы используем два передатчика сигналов, создающих правильные синусоидальные волны. Будем считать, что передатчики во всех отношениях идентичны.

Рабочие параметры устройства таковы:

Частота устройства: f0
Длина создаваемой им волны: λ0

Следовательно, можно сказать, что для заводских настроек устройства справедливо равенство c = f0 · λ0.

Одно из этих устройств мы размещаем на башне, а другое — на самолёте.

Один передатчик сигналов размещён на башне, а другой — на самолёте
Рисунок 2.1 — Устройства размещены на башне и на самолёте.

Теперь я могу смоделировать событие. Как показано на рисунке 1.2, в положениях A и B находятся башни, а в центральном положении O — самолёт и башня. Для сравнения на рисунке одно под другим показаны два события. Верхнее событие происходит между башней, самолётом и башней, а нижнее — между тремя башнями. Чтобы точно определить положение самолёта, в качестве ориентира будем использовать его кабину.

Расстояния от расположенных по сторонам башен A и B до положения O равны. В положении O находятся сигнальная башня, на которой установлено создающее сигнал устройство, и самолёт, в этот момент проходящий через точку O. Скорость самолёта считаем постоянной и равной «v».

Именно в этот момент самолёт и башня в положении O начинают посылать сигналы башням по сторонам. Момент начала передачи сигналов я обозначаю как «t1» (рисунок 2.2).

Самолёт и башня в положении O начинают посылать сигналы башням A и B
Рисунок 2.2 — Башня в положении O и самолёт, находящийся в этот момент в положении O, начинают посылать сигналы боковым башням.

Пока самолёт и башня непрерывно передают сигналы, самолёт продолжает свой путь (рисунок 2.3). Переданные сигналы ещё не достигли башен.

Самолёт продолжает передавать сигналы и движется от положения O к башне B
Рисунок 2.3 — Передача сигналов продолжается. Самолёт уже не находится в положении O и движется со скоростью v к башне справа.

Самолёт начал передавать сигнал, когда находился в одном положении с башней в точке O. Расстояния OA и OB равны. Поэтому сигналы, переданные самолётом и башней, достигнут боковых башен одновременно. Момент прибытия сигналов я обозначил как «t2». Положение самолёта в момент t2 я также обозначаю буквой C.

Сигналы от самолёта и центральной башни одновременно достигают башен A и B
Рисунок 2.4 — Сигналы, переданные самолётом и центральной башней, одновременно достигают боковых башен.

Как видно на рисунках, событие здесь описано на основе «наземной системы отсчёта». Теперь важен следующий вопрос: правильно ли построены происходящие здесь события? Говоря точнее, были ли сигналы от самолёта и башни излучены одновременно и достигли ли они боковых башен одновременно? Это несложный вопрос. Если рассматривать событие в наземной системе отсчёта, ответ очевиден: да, именно так всё и должно было произойти.

Таким образом, построение события последовательно и правильно как с точки зрения классической механики и электромагнитной теории, так даже и с точки зрения Теории относительности. Теперь перенесём рисунок 2.4 на более крупный рисунок 2.5 ниже и рассмотрим содержащуюся в нём информацию.

Длины волн, расстояния, скорости и временные данные в момент прибытия сигналов
Рисунок 2.5 — Математические данные, полученные из рисунка в момент прибытия сигналов.

На рисунке выше я особенно хочу обратить ваше внимание на два момента:

  1. Естественно считается, что скорость сигналов, переданных от башни к башне, равна c. Однако при рассмотрении системы отсчёта самолёта видно, что скорость переданных самолётом сигналов относительно самолёта не равна c.
  2. Хотя передающие сигналы башня и самолёт используют идентичные устройства, длины волн сигналов, переданных самолётом, оказались разными. Кроме того, видно, что длины волн переданных самолётом сигналов изменяются в процессе их излучения.

Теперь математически рассмотрим случаи 1 и 2 в приведённых ниже таблицах.

Таблица 2.1 — Расчёт скоростей сигналов по данным, полученным из рисунка 1.5

РАВЕНСТВА СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ
Расчёт скорости переданного сигнала относительно собственной системы отсчёта передающего сигнал источника.
Основой расчётов служит рисунок 2.5.
Продолжительность события: t = t2 − t1
Скорость сигнала, переданного от башни к башням в положениях A и B

Источник и целевой объект
неподвижны друг относительно друга.
Скорость сигнала, переданного от самолёта к башне в положении A

Источник и целевой объект
удаляются друг от друга.
Скорость сигнала, переданного от самолёта к башне в положении B

Источник и целевой объект
сближаются.
Метод 1
Расчёт скорости сигнала с использованием длины волны и частоты сигнала
c = f₀·λ₀ AO = c·t = λ₀·n; AC = (c+v)·t = λ₁·n; c/(c+v) = λ₀/λ₁; f₀·λ₀/(c+v) = λ₀/λ₁; c₁ = c+v = f₀·λ₁ BO = c·t = λ₀·n; BC = (c−v)·t = λ₂·n; c/(c−v) = λ₀/λ₂; f₀·λ₀/(c−v) = λ₀/λ₂; c₂ = c−v = f₀·λ₂
Метод 2
Расчёт скорости сигнала с использованием времени и расстояния
AO = OB; AO = OB = c·t; c = AO/t = OB/t AC = OA+OC; AC = c·t+v·t; c₁ = c+v = AC/t CB = OB−OC; CB = c·t−v·t; c₂ = c−v = CB/t

Как видно из таблицы, если рассматривать скорости сигналов относительно системы отсчёта самолёта, скорость сигнала, идущего к башне A, равна «c+v», а скорость сигнала, идущего к башне B, равна «c−v».

ЭТО ЗАКОН ФИЗИКИ

«Относительно собственной системы отсчёта передающего сигнал источника для скорости переданного им сигнала справедливо следующее равенство:
Скорость сигнала = Частота излучаемого сигнала × Длина волны излучаемого сигнала»

Как просто и красиво, не правда ли? В волновой механике скорость волны равна произведению её частоты на длину волны. Мы видим, что то же правило действует, даже если скорость электромагнитной волны отличается от c. Никакого нарушения правила нет.

Простите меня; поверьте, мне очень грустно оттого, что приходится это писать, но я не могу промолчать. Разве может быть физик, не знающий этого равенства? Вам бы хоть немного покраснеть. К сожалению, положение действительно таково. Из-за Теории относительности они настолько больны, что глаза не видят, а уши не слышат. Возможно, даже на написанное здесь они смотрят затуманенными, уже ничего не видящими глазами. Пожалуйста, исцелитесь.

Как вновь видно из таблицы 1.1, к тому же результату относительно скоростей сигналов можно прийти, используя значения времени и расстояния. Чтобы скорость сигналов, переданных источником, была равна c относительно системы отсчёта этого источника, целевой объект должен быть неподвижен относительно него.

Теперь перейдём к вопросу о том, где изменяется длина волны.

ЭТО ЗАКОН ФИЗИКИ

«Если электромагнитная волна движется к цели, перемещающейся относительно источника,

её длина волны изменяется в процессе излучения».

Я хочу объяснить расчёт, с помощью которого был получен этот закон. Время, за которое сигналы достигают башен A и B, мы определили как t = t2 − t1. За время прохождения сигнала создающее его устройство, работая на частоте f0, излучило n синусоидальных волн.

n = f0 · t

Сигналы, идущие к одной и той же цели, имеют однородную структуру. Следовательно, разделив пройденное расстояние на число n, мы получим длину одной волны. Поскольку самолёт передаёт сигналы башням в положениях A и B:

AC/n = λ1 даёт длину волны сигналов, идущих к башне A слева.
CB/n = λ2 даёт длину волны сигналов, идущих к башне B справа.

Поскольку длины волн сигналов в моменты излучения и прибытия равны, изменение длины волны происходит в момент излучения сигнала.

В физике было неизвестно, где происходит изменение длины волны. Таким образом, Закон Alice ответил на этот вопрос. Изменение длины волны происходит в момент излучения сигнала.

Таблица 2.2 — Расчёт длин волн сигналов, переданных самолётом.
Метод 1
Расчёт длин волн (λ1 и λ2) сигналов, переданных от самолёта к башням,
с использованием частоты сигнала и расстояния
Расчёт длины волны сигнала, идущего
от самолёта к башне в положении A:

n = f₀·t; AC/n = λ₁

Расчёт длины волны сигнала, идущего
от самолёта к башне в положении B:

n = f₀·t; CB/n = λ₂

Метод 2
Расчёт длин волн (λ1 и λ2) сигналов, переданных от самолёта к башням,
с использованием скоростей сигналов
Расчёт длины волны сигнала, идущего
от самолёта к башне в положении A: AO/AC = c·t/((c+v)·t) = λ₀·n/(λ₁·n); c/(c+v) = λ₀/λ₁; λ₁ = λ₀·(c+v)/c [1]
Расчёт длины волны сигнала, идущего
от самолёта к башне в положении B: BO/BC = c·t/((c−v)·t) = λ₀·n/(λ₂·n); c/(c−v) = λ₀/λ₂; λ₂ = λ₀·(c−v)/c [2]
Таблица 2.3 — Формулировка уравнения Доплера

Вывод общего уравнения доплеровского сдвига


Используя равенства [1] и [2] из таблицы 1.2, можно записать общее уравнение сдвига длины волны [3].

λₓ = λ₀·(c±v)/c [3]

Это уравнение доплеровского сдвига, которое остаётся справедливым и сегодня.

Знак ± в выражении принимает значение (+), если источник и целевой объект удаляются друг от друга, и значение (−), если они сближаются.

λ0 обозначает неизменённую длину волны сигнала — ту длину, которую он должен иметь в норме.

У МЕНЯ ЕСТЬ ВОЗРАЖЕНИЕ, Я ВОЗРАЖАЮ


Здесь немного остановимся, потому что уже должны звучать возражения против изложенного. В приведённом ниже тексте кратко и ясно собраны возражения, которые мог бы высказать физик, защищающий современную физику. Эти возражения для меня сформулировал ChatGPT. Я публикую данный им текст без цензуры.

Возражения с точки зрения современной физики
  1. Значения AC, CB и t определены относительно наземной системы отсчёта. Как можно вычислить скорость сигнала в системе отсчёта самолёта, используя расстояние и время, измеренные в наземной системе?
  2. Если вы переходите в систему отсчёта самолёта, разве не следует использовать преобразования Лоренца, а не преобразования Галилея? Нельзя получить результаты c+v и c−v, прибавляя v к света или вычитая v из неё.
  3. Одновременное прибытие сигналов к башням справедливо только для наземной системы отсчёта. Согласно Теории относительности, в системе отсчёта самолёта эти события не одновременны. Как можно использовать одинаковую продолжительность t для обоих сигналов?
  4. В равенстве n = f0 · t величина f0 — это частота устройства на самолёте, а t — время, измеренное в наземной системе отсчёта. Как можно использовать в одном равенстве эти две величины, относящиеся к разным системам отсчёта?
  5. На рисунке все длины волн между точками излучения и прибытия показаны однородными и равными друг другу. Но является ли эта однородность результатом, полученным из рисунка, или допущением, принятым при его построении? Можно ли утверждать, что изменение определённо происходит в момент излучения, не показав отдельно, что длины волн не изменяются на всём пути?
  6. В построенном вами событии источник движется, а целевые объекты неподвижны. Как на этом основании можно получить общее уравнение доплеровского сдвига, охватывающее все случаи, когда движется целевой объект?
В ответ на подобные вопросы я хочу сказать следующее: Закон Alice устраняет основополагающую логику Теории относительности и кладёт конец этой теории. Поэтому нельзя загнать Закон Alice в угол, используя постулаты теории, против которой он выступает.

Рисунок 2.5 с помощью геометрии и математики показывает ситуацию, возникающую в рассматриваемом нами событии. Если вы возражаете, вы должны указать ошибку в геометрии или математике рисунка 1.5. Вы должны доказать, что скорости сигналов относительно системы отсчёта самолёта не равны «c+v» и «c−v»; иными словами, что скорости переданных самолётом сигналов относительно системы отсчёта самолёта равны «c». Если вы возражаете по поводу того, где изменяется длина волны, то и здесь должны дать ясный и однозначный ответ.

Теперь вы скажете: «Но... но... замедление времени... сокращение длины... ведь они существуют...» Пока я прошу вас отложить всё это в сторону. Я прошу на некоторое время забыть понятия, навязанные вам Теорией относительности, и открыть окно в своём разуме. Позвольте свету Alice проникнуть к вам через это окно. Потом вы всё равно останетесь наедине с собой и будете размышлять. Тогда вы сможете рассуждать по своему усмотрению.

Теперь мне необходимо перейти к физическим принципам. После этого я перейду ко второй части Теории Alice. Во второй части я также отвечу на приведённые выше вопросы.

User Messages
Errata