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Commentaire de ffi

sur La mécanique quantique menacée par une théorie universelle de l'entropie-formation ?


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ffi ffi 23 février 2013 08:07

Vous me parlez d’un atome d’hydrogène isolé.
Mais je me demande si nos mesures concernent un atome d’hydrogène isolé.

À ma connaissance, le spectre est mesuré après passage dans un volume qui contient beaucoup d’atomes d’hydrogène.

Certes, on peut décider de ramener tout ce volume à un seul atome, mais il ne faudra pas alors s’étonner d’avoir à utiliser des probabilités.
 
Mon hypothèses envisage des charges liées, par défaut statiques, ordonnancées en réseau.
Donc un atome d’hydrogène isolé, qui n’est composé que de deux charges, proton et électron, n’est pas concerné par ce modèle. Il me faut un petit espace avec une certaine quantité d’hydrogène, pour construire un réseau de charges ordonnancées régulièrement.

Dans ce petit volume, tous les électrons situés en des lieux où le champ électrique est isotrope, participeraient de la résonance ’1s’ ou ’2s’ (dépend de l’harmonique ?). Les autres électrons, situés en des lieux où le champ électrique n’est pas isotrope, mais anisotrope, participeraient des autres types de résonances (« couche » p, « couche » d,..etc).

Ensuite, je formule différemment : la résonance est le photon lui-même.
L’oscillation de la charge revient à des avoir des dipôles en mouvement, donc un rayonnement dipolaire, ce qui va modifier la « texture » du champ électrique autour des charges avoisinantes, et les oscillations vont donc se propager de proche en proche, de charges en charges, à la vitesse de la lumière.
 
J’avais lu, sur un des document que l’on trouve sur internet, que le modèle Plum-pouding conçoit un amortissement de l’oscillation, ce qui permet de calculer le temps de l’émission lumineuse.

Selon mon hypothèse, le photon est l’oscillation d’un dipôle électrique.
Sa nature est un mouvement relatif de deux charges (au moins) l’une par rapport à l’autre.


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