Myslet si, že rychlost fotonu nelze překonat je už překonané, nebo na
spadnutí (např. rozpínání vesmíru apod.)
Jaká je ale rychlost el.napětí? To znamená, jak dlouho trvá přenos el.
energie např. k zákazníkovi?
Zajímavá 2Pro koho je otázka zajímavá? paul1, Kepler před 1067 dny |
Sledovat
Nahlásit
|
Pokud vím, nepřekročitelnost rychlosti fotonu nebyla nikdy zpochybňována. Kosmogonické teorie o vzniku vesmíru trpí mnoha nedostatky a nejastnostmi, jako že vesmír vznikl Big bangem z jediné singularity apod. Foton má nulovou klidovou hmotnost, jíndy než při pohybu tedy neexistuje. Něco jiného je rychlost šíření světla v opticky hustších prostředích, jako je voda nebo skleněný optický kabel. Tam se opravdu šíří pomaleji, ale jen proto, že musí absolvovat delší dráhu (odrazy, ohyby). Jinak je jeho rychlost stále stejná a rychlost pohybu elektronů je mnohem nižší.
0 Nominace Nahlásit |
Tak rychlost světla ve vakuu opravdu zatím nic nepřekonalo.
Ale s Keplerem a jeho šířením světla v opticky hustších prostředích
jednoznačně nesouhlasím. Světlo i bez odrazů se v plastu či skle
šíří podstatně pomaleji než je jeho rychlost ve vakuu. Je zda na cca 70%
c. Proto, pokud jde o vedení signálu kabelem, může být metalické vedení
rychlejší než optické. Rychlost šíření el. signálu je dána
především vlastnostmi dielektrika kabelu a pokud si dobře vybavuju může se
pohybovat v rozmezí cca 60–90% c.
0 Nominace Nahlásit |
Elektrický signál se šíří vodičem skoro rychlostí světla.
Nejnovější poznatky k této problematice, cituji:
Teď zkuste uvažovat prostorově v 3D. Vybavte si jádro a kolem něj krouží
ve valenčních sférách nějaké ty elektrony. Jenže pohyb elektronů mezi
valenčními dráhami (orbity) na vyšší se nekoná tím, že přeskočí. Ne,
tento elektron prostě zmizí na své původní dráze a naráz se objeví na
té vyšší. Prostě zmizí z tohoto prostoru a naráz se objeví jinde. To
jsou nejnovější poznatky z kvantové fyziky a tak je potřeba se i naučit
uvažovat. Tedy největší legrací je, že ten elektron se nepřemisťuje po
nějaké dráze, ale skokově se zhmotní jinde.Pokračujme dál. Vezměme si
rychlost proudu a rychlost elektronů, o kterých jsme se bavili výše. Když
zapneme nějaký spotřebič, ihned je reakce, i kdyby ten spotřebič byl
vzdálen tisíce kilometrů. Z toho budeme usuzovat, že elektrické signály,
všimněte si, že nepoužívám tok elektronů, ale elektrický signál-vzruch
se šíří vodičem téměř rychlostí světla (300 000km/s). Tedy
elektrický signál nebo-li vzruch.
Zdroj: https://energieupramene.blogspot.com/2012/02/o-elektrine-trochu-jinak.html
0 Nominace Nahlásit |
paul1: tohle v makrosvětě neplatí. ve vodiči se elektrony pohybují poměrně zanedbatelnou rychlostí – tuším, že se uvažuje o řádově o centimetrech za sekundu. To co se reálně šíří je elektromagnetické pole, které přenáší energii od jednoho elektronu k druhému a nutí jej k pohybu. Pro to elektromagnetické pole je ale právě zásadní vlastnost dielektrika obklopujícího vodič. Reálný důsledek: signál v koaxiálním vedení se (v závislosti na použitém dielektriku) šíří zhruba těmi rychlostmi co jsem popsal (cca 0,6–0,9c)
Drap | 8233 | |
led | 4071 | |
Kepler | 3462 | |
annas | 3402 | |
hanulka11 | 2783 | |
marci1 | 2779 | |
zjentek | 2728 | |
briketka10 | 2514 | |
quentos | 2018 | |
aliendrone | 1938 |
Aktuality |
Zábava a ostatní |