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विद्युत चुम्बकीय बातचीत कणों

मौलिक विद्युत संपर्क और जिन सिद्धांतों पर यह बनाया गया है - यह लेख क्या प्रकृति की शक्तियों कहा जाता है पर दिखेगा। वहाँ भी इस विषय का अध्ययन करने के लिए नए तरीकों के अस्तित्व की संभावना के बारे में बताया जाएगा। भौतिक विज्ञान की कक्षाओं में स्कूल में, छात्रों को "बल" की अवधारणा का एक विवरण के साथ सामना कर रहे हैं। वे समझ जाते हैं कि सत्ता बहुत ही विविध हो सकता है - घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, लोच और इसी तरह के कई की ताकत के बल। नहीं सभी उनमें से, मौलिक कहा जा सकता है के रूप में बहुत बार माध्यमिक बल की घटना (घर्षण बल, उदाहरण के लिए, अणुओं की अपनी बातचीत के साथ) है। विद्युत चुम्बकीय बातचीत भी माध्यमिक हो सकता है - एक परिणाम के रूप। आणविक भौतिकी वान डर वाल्स बल के उदाहरण देता है। इसके अलावा कई उदाहरण और प्राथमिक कण भौतिकी देता है।

प्रकृति में,

मैं, प्रक्रियाओं प्रकृति में उत्पन्न का सार करने के लिए प्राप्त करना चाहते क्योंकि इससे हमें विद्युत चुम्बकीय बातचीत काम करता है जाएगा। बिल्कुल मौलिक शक्ति है कि सभी अपने माध्यमिक बलों बनाया निर्धारण है? हर कोई है कि विद्युत चुम्बकीय बातचीत जानता है, या, के रूप में यह कहा जाता है, बिजली मौलिक है। यह कूलम्ब का नियम, जो अपनी ही सामान्यीकरण मैक्सवेल समीकरणों से उत्पन्न है इसका सबूत है। हाल ही सभी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय और बिजली के बलों का वर्णन। यही कारण है कि यह साबित हो जाता है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों की बातचीत - प्रकृति के मौलिक बलों। निम्न उदाहरण - गुरुत्वाकर्षण के बल। यहां तक कि स्कूली बच्चों सार्वभौमिक गुरुत्व Isaaka Nyutona, जो भी हाल ही में आइंस्टीन के समीकरणों का एक उचित सामान्यीकरण मिला के कानून के बारे में पता है, और, गुरुत्व का अपना सिद्धांत के अनुसार, विद्युत चुम्बकीय बातचीत के बल भी प्रकृति में मौलिक है।

एक समय की बात यह माना जाता था कि केवल इन दो मौलिक बलों हैं कि, लेकिन विज्ञान आगे आए, धीरे-धीरे साबित है कि यह ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, परमाणु नाभिक की खोज के साथ हम परमाणु ऊर्जा, या कैसे नाभिक, अंदर कणों की अवधारण के सिद्धांत को समझने के लिए क्यों वे सभी दिशाओं में उड़ नहीं है की अवधारणा को लागू किया था। समझना कैसे प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय बातचीत, मदद की है परमाणु बलों को मापने, का अध्ययन करने और वर्णन करने के लिए। बाद में, हालांकि, वैज्ञानिकों निष्कर्ष यह है कि परमाणु बलों माध्यमिक और वान डर वाल्स बल जैसे कई अभिव्यक्तियों में हैं के लिए आया था। वास्तव में, केवल वास्तव में मौलिक बलों है कि क्वार्क प्रदान एक-दूसरे के साथ बातचीत। फिर - एक माध्यमिक प्रभाव - प्रोटॉन और नाभिक में न्यूट्रॉन की विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच बातचीत है। सही मायने में मौलिक क्वार्क की बातचीत है, ग्लुओन आदान-प्रदान किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति में खोजा गया था वास्तव में तीसरे मौलिक बल है।

कहानी की निरंतरता

प्राथमिक कणों क्षय, भारी - कमजोर बातचीत की शक्ति - लाइटर, और उनके क्षय पर विद्युत चुम्बकीय बातचीत है, जो अच्छी तरह से नामित किया गया है की नई शक्ति का वर्णन है। क्यों गरीब? क्योंकि प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप बहुत मजबूत है। और फिर, यह पता चला कि कमजोर बातचीत के सिद्धांत, तो शान से दुनिया की तस्वीर में शुरू की है और मूल रूप पूरी तरह से प्राथमिक कणों के क्षय का वर्णन करता है, अगर ऊर्जा बढ़ जाती है, एक ही तत्वों को प्रतिबिंबित नहीं करते। यही कारण है कि पुराने सिद्धांत दूसरे करने के लिए बदल दिया गया है - कमजोर बातचीत का एक सिद्धांत है, इस समय सार्वभौमिक साबित हुई। हालांकि यह बनाया गया था यह सिद्धांत कणों की विद्युत बातचीत का वर्णन के बाकी के रूप में एक ही सिद्धांतों पर था। रास्ते पर, उसके बारे में यह आ जाएगा - आधुनिक समय में, वहाँ चार का अध्ययन किया और साबित मौलिक बातचीत, और पांचवें कर रहे हैं। सभी चार - - गुरुत्वाकर्षण, मजबूत, कमजोर, विद्युत चुम्बकीय एक भी सिद्धांत पर बनाया जाता है: बल कणों के बीच उत्पन्न एक साझा लागू वाहक, या अन्यथा का परिणाम है - बातचीत में मध्यस्थता।

एक सहायक किस तरह का? यह फोटॉन - कण द्रव्यमान के बिना, लेकिन फिर भी सफलतापूर्वक विद्युत चुम्बकीय तरंगों या प्रकाश क्वांटम की एक लंबी आदान-प्रदान के कारण विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप बनाता है। विद्युत चुम्बकीय बातचीत बाहर फोटॉनों द्वारा आवेशित कणों, जो एक निश्चित बल के साथ संवाद के क्षेत्र में, समय के रूप में यह किया जाता है और कूलम्ब का नियम व्यवहार करता है। वहाँ एक massless कण है - ग्लुओं, यह आठ किस्मों है, यह क्वार्क संवाद में मदद करता है। यह विद्युत चुम्बकीय बातचीत आरोपों के बीच एक आकर्षण है, और यह मजबूत होना कहा जाता है। हाँ, और कमजोर बातचीत नहीं बिचौलियों के बिना, कि भारी है, जो इस्पात एक जन उससे अधिक के साथ कणों के साथ, वे बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इस मध्यवर्ती वेक्टर बोसॉन। अपने वजन और वजन बातचीत की कमजोरी की वजह से है। गुरुत्वाकर्षण बल एक्सचेंजों क्वांटम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। यह कणों की विद्युत बातचीत का आकर्षण, यह अभी भी काफी अध्ययन किया, यहां तक कि Graviton प्रयोगात्मक अभी तक पता नहीं नहीं है, और क्वांटम गुरुत्व हम काफी नहीं हैं, और सिर्फ हम अभी तक नहीं यह कर सकते हैं का वर्णन करने के लिए है क्योंकि।

पांचवें बल

मजबूत, कमजोर, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण: हम मौलिक बातचीत के चार प्रकार माना जाता है। इंटरेक्शन - कोई बातचीत है कि यह साथ संबद्ध नहीं है क्योंकि वहाँ, कण के आदान-प्रदान के एक अधिनियम है, और समरूपता नहीं कर सकता का पता नहीं है। यह कणों और उनके बड़े पैमाने पर की संख्या निर्धारित करता है। बड़े पैमाने पर की सही समरूपता के साथ हमेशा शून्य है। तो, फोटोन और ग्लुओं बड़े पैमाने पर, नहीं है यह शून्य, graviton के बराबर है - बहुत। यदि समरूपता टूट गया है, बड़े पैमाने पर शून्य नहीं रहता। इस प्रकार, मध्यवर्ती वेक्टर जंगली भैंसों क्योंकि समरूपता टूट गया है, बड़े पैमाने पर की है। चार मौलिक बातचीत सब कुछ है कि हम देखते हैं और लगता है के बारे में बताया। शेष बलों का कहना है कि उनके विद्युत चुम्बकीय युग्मन गौण है। हालांकि, 2012 में वहाँ विज्ञान के क्षेत्र में एक सफलता थी और एक अन्य कण, एक बार प्रसिद्ध बना दिया की खोज की थी। वैज्ञानिक दुनिया में एक क्रांति हिग्स बोसॉन है, जो, के रूप में यह पता चला के उद्घाटन का आयोजन किया गया है, यह भी क्वार्क और लेप्टॉन के बीच संबंधों के वाहक के रूप में कार्य करता है।

क्यों वैज्ञानिकों-भौतिकविदों अब कहते हैं कि एक पांचवें बल, मध्यस्थ जिनमें से निकला हिग्स बोसॉन होने के लिए गया था कि यही कारण है। समरूपता यहां दिया गया है: हिग्स बोसॉन से एक जन है। इस प्रकार इंटरैक्शन की संख्या (आधुनिक कण भौतिकी में शब्द शब्द "शक्ति" की जगह) पांच पहुँच गया है। हो सकता है कि हम, नई खोजों के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम वास्तव में वहाँ अगर यहां तक कि इन मुलाकातों से अलग नहीं जानता। यह बहुत संभव है कि हम का निर्माण किया है, और आज इस मॉडल है, यह पूरी तरह से प्रतीत होता है सभी घटनाएं दुनिया में मनाया बताते हैं, और काफी पूरा नहीं हुआ है। और शायद, कुछ समय के बाद वहाँ नई बातचीत और नई ताकत हो जाएगा। इस तरह की संभावना कम से कम है क्योंकि हम बहुत धीरे-धीरे पता चला कि वहाँ वर्तमान में मौलिक बातचीत में जाना जाता है - मजबूत, कमजोर, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण। सब के बाद, अगर वहाँ अति सममित कण, जो वैज्ञानिक दुनिया में चर्चा कर रहे हैं की प्रकृति में है, यह एक नई समरूपता के अस्तित्व का मतलब है, और समरूपता हमेशा नए कणों कि उन दोनों के बीच मध्यस्थता के उद्भव जरूरत पर जोर देता। इस प्रकार, हम एक पहले से अज्ञात मूलभूत बल के बारे में सुना, के रूप में एक बार में जानने के लिए देखते हैं कि हैरान था, उदाहरण के लिए, विद्युत, कमजोर बातचीत के लिए। ज्ञान हमारे अपने स्वभाव बहुत अधूरा के बारे में।

परस्पर

सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी नए बातचीत जरूरी एक पूरी तरह से अज्ञात घटना के लिए यह ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर हम कमजोर बातचीत के बारे में नहीं सीखा था, हम कभी नहीं पतन की खोज की है होता है, और अगर यह क्षय के हमारे ज्ञान में नहीं था, परमाणु प्रतिक्रिया का कोई अध्ययन असंभव होता। और यदि हम परमाणु प्रतिक्रियाओं की जानकारी नहीं थी, समझ में नहीं आता कि कैसे सूरज हम पर चमकता है। आखिरकार, यह चमक नहीं हुआ है, और पृथ्वी पर जीवन का गठन नहीं किया जाएगा। ताकि बातचीत की उपस्थिति का संकेत है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मजबूत बातचीत मौजूद नहीं है, और परमाणु के नाभिक स्थिर नहीं होगा। विद्युत चुम्बकीय बातचीत के कारण पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, और प्रकाश की किरणें उस से आ रहा है, ग्रह गर्म। और सभी ज्ञात बातचीत जरूरी है। यहाँ हिग्स, उदाहरण के लिए। हिग्स बोसॉन क्षेत्र के साथ बातचीत के द्वारा कण द्रव्यमान प्रदान करता है, हम कर रहे हैं बिना यह बच गया है नहीं होगा। और कैसे, गुरुत्वाकर्षण की सहभागिता के बिना ग्रह की सतह पर रहने के लिए? यह न केवल हमारे लिए असंभव हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं।

बिल्कुल बातचीत के सभी, यहां तक कि उन है कि हम अभी तक पता नहीं है, सब कुछ है कि मानवता को जानता है, समझता है और वहाँ प्यार करता है के लिए बहुत जरूरी है। हम क्या पता कर सकते हैं? हाँ, एक बहुत। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि प्रोटॉन नाभिक में स्थिर है। बहुत, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह इसकी स्थिरता, अन्यथा एक ही तरह से वहाँ कोई जीवन होगा। समय मूल्य सीमित - हालांकि, प्रयोगों कि प्रोटॉन जीवन सुझाव देते हैं। लांग जाहिर है, 10 34 साल। लेकिन इसका मतलब है कि अभी या बाद में अलग गिर, और प्रोटॉन, और यह कुछ नए बल की आवश्यकता होगी, कि एक नई बातचीत है। क्षय प्रोटॉन पहले से ही सिद्धांत है जो एक नया, समरूपता के बहुत उच्च डिग्री ग्रहण मौजूद खिलाफ है, इसलिए, एक नया बातचीत मौजूद हो सकता है की हम कुछ भी पता नहीं है।

भव्य एकीकरण

प्रकृति की एकता सभी मौलिक बातचीत के निर्माण का ही सिद्धांत है। कई सवाल उन्हें की संख्या के संबंध में पैदा होती है और इस विशेष मात्रा के लिए कारणों की व्याख्या। संस्करण यहाँ एक महान कई का निर्माण किया है, और वे निष्कर्ष तक पहुँच में बहुत अलग हैं। सिर्फ इस तरह के हर संभव तरीके में मौलिक बातचीत के एक नंबर की उपस्थिति के बारे में बताएं, लेकिन वे सबूत के निर्माण के लिए एक एकल सिद्धांत हैं। हमेशा बातचीत के सबसे विभिन्न प्रकार, शोधकर्ताओं ने एक में मर्ज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के सिद्धांतों और सिद्धांतों ग्रैंड यूनिफाइड कहा जाता है। अगर के रूप में दुनिया पेड़ की शाखाओं: शाखाओं की बहुलता, और ट्रंक हमेशा एक ही है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी सिद्धांतों विचार को एकीकृत कर रहे हैं है। सभी ज्ञात एक भी की समरूपता की कमी के कारण एक ट्रंक, जो खिला बातचीत की जड़ शाखा के लिए शुरू किया और विभिन्न मौलिक बातचीत है, जो हम प्रयोगात्मक अवलोकन कर सकते हैं का गठन किया। इस परिकल्पना, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि यह दुर्गम आज अत्यंत उच्च ऊर्जा भौतिकी, प्रयोगों की आवश्यकता है। यह बहुत संभव है, और यह इन ऊर्जा के कब्जे में कभी नहीं नहीं है कि हम एक विकल्प है। लेकिन इस बाधा के आसपास काफी संभव है।

अलग

हम एक ब्रह्मांड, प्राकृतिक त्वरक है, और सभी प्रक्रियाओं है कि यह में होते है, यह संभव है सभी ज्ञात बातचीत के आम जड़ों के बारे भी सबसे साहसी परिकल्पना की जांच है। प्रकृति में बातचीत को समझने का एक और दिलचस्प काम शायद यह भी अधिक जटिल है। यह समझना महत्वपूर्ण है प्रकृति के अन्य बलों के साथ गुरुत्वाकर्षण से संबंधित करने के लिए कैसे आवश्यक है। यह एक मौलिक बातचीत में यह रूप में खड़ा है अलग से, तथ्य यह है कि इस सिद्धांत के निर्माण के सिद्धांत के अनुसार सभी दूसरों के समान है के बावजूद है।

आइंस्टीन गुरुत्व के सिद्धांत का अध्ययन किया, विद्युत के साथ लिंक करने की कोशिश कर। इस समस्या को हल करने के लिए प्रतीयमान वास्तविकता के बावजूद, तो सिद्धांत अभी भी नहीं हुई है। अब मानव जाति में थोड़ा और अधिक जानता है, कम से कम हम मजबूत और कमजोर बातचीत के बारे में पता है। और अब अगर एकीकृत सिद्धांत की पूरी निर्माण, यह निश्चित रूप से फिर से ज्ञान की कमी को प्रभावित करेगा। नहीं - अब तक अन्य संबंधों के साथ एक सममूल्य पर गुरुत्वाकर्षण डाल करने के लिए, के बाद से सभी कानूनों क्वांटम भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण से निर्धारित पालन में विफल रहा है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, सभी कणों एक निश्चित क्षेत्र के क्वांटा हैं। लेकिन क्वांटम गुरुत्व मौजूद नहीं है, कम से कम अभी नहीं। हालांकि, पहले से ही खोज इंटरैक्शन की संख्या जोर से किसी एक योजना नहीं किया जा सकता किस बारे में दोहराया जाता है।

बिजली के क्षेत्र

1860 में वापस महान उन्नीसवीं सदी भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल एक सिद्धांत बनाने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या करने में सफल रहा। जब अंतरिक्ष में एक निश्चित बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के एक बिजली के क्षेत्र। इस क्षेत्र को बंद कर दिया कंडक्टर पाया जाता है, प्रेरण वर्तमान बिजली के क्षेत्र में बहती है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों का उनका सिद्धांत मैक्सवेल साबित करता है कि संभावना रिवर्स प्रक्रिया: यदि समय में परिवर्तन अंतरिक्ष में एक निश्चित बिंदु में बिजली के क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो किसी भी बदलाव के लिए एक अलग बिजली के क्षेत्र पैदा कर सकता है, और चुंबकीय क्षेत्र समय में बिजली बारी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत - ये चर, एकीकृत क्षेत्र द्वारा आयोजित एक दूसरे के खेतों उत्पन्न करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो सूत्रों से मैक्सवेल के सिद्धांत इस प्रकार है - एक भविष्यवाणी विद्युत चुम्बकीय तरंगों देखते हैं कि, यानि कि समय और अंतरिक्ष में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का प्रचार। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का स्रोत रहे हैं त्वरण विद्युत आवेश के साथ घूम रहा है। ध्वनिक विपरीत (लोचदार) विद्युत चुम्बकीय तरंगों किसी भी सामग्री में प्रचार कर सकते हैं, यहां तक कि vacuo में। vacuo में विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के प्रकाश (ग प्रति सेकंड = 299 792 किलोमीटर) की गति के साथ प्रसारित। तरंग दैर्ध्य अलग हो सकता है। 0005 मीटर की दूरी पर दस हजार मीटर की दूरी से विद्युत चुम्बकीय तरंगों - यह रेडियो तरंगों है कि हमारे पास सूचना प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि किसी भी तारों के बिना एक निश्चित दूरी के लिए संकेत है। उच्च आवृत्ति वर्तमान कि एंटीना में बहती है में निर्मित रेडियो तरंगों।

लहरों क्या हैं

विद्युत चुम्बकीय विकिरण की लंबाई 0.005 माइक्रोमीटर से 1 मीटर करने के लिए है, यानी उन जो दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगों के बीच सीमा में हैं पर्वतमाला है - अवरक्त विकिरण है। उनकी फेंकना सभी गर्म निकायों: बैटरी, स्टोव, तापदीप्त लैंप। विशेष उपकरणों दृश्य प्रकाश में अवरक्त विकिरण कनवर्ट करते हैं, वस्तुओं है कि यह फेंकना, यहां तक कि पूर्ण अंधेरे में की चित्र प्राप्त करने के। दृश्य प्रकाश 770 380 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य उत्सर्जन करता है - रंग लाल से बैंगनी में बदल जाता है। क्योंकि दुनिया के बारे में जानकारी का एक बड़ा हिस्सा हम दृष्टि के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम का यह हिस्सा, मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्व है।

विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की तुलना में कम है, तो पराबैंगनी प्रकाश कि बैक्टीरिया को मारता है। एक्स-रे आंखों को दिखाई नहीं देते हैं। वे शायद ही सामग्री के दृश्य प्रकाश अपारदर्शी परतों को अवशोषित। एक्स-रे का निदान मनुष्यों और पशुओं के आंतरिक अंगों के रोगों। विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्राथमिक कणों की बातचीत के द्वारा उत्पन्न और गामा विकिरण द्वारा प्राप्त उत्साहित नाभिक द्वारा उत्सर्जित होता है तो। यह विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में सबसे विस्तृत श्रृंखला है क्योंकि यह उच्च ऊर्जा तक ही सीमित नहीं रहा है। परमाणु नाभिक के भीतर ऊर्जा संक्रमण - मुलायम, और परमाणु प्रतिक्रियाओं में - कठोर: गामा विकिरण नरम और कठिन हो सकता है। ये किरणें आसानी से अणुओं और जैविक सुविधाओं नीचे खींच। महान खुशी है कि गामा किरणों के वातावरण में के माध्यम से नहीं मिल सकता है। अंतरिक्ष से गामा किरणों का निरीक्षण कर सकते हैं। बहुत ही उच्च ऊर्जा पर विद्युत चुम्बकीय बातचीत रफ्तार प्रकाश के करीब पर प्रसारित: गामा क्वांटा कुचलने नाभिक परमाणु, उन्हें कणों में टूट, अलग अलग दिशाओं में बिखर। जब ब्रेक लगाना, वे प्रकाश, विशेष दूरबीनों में दिखाई दे रहा फेंकना।

अतीत से - भविष्य

विद्युत चुम्बकीय तरंगों, के रूप में कहा गया है, मैक्सवेल ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि सावधानी से अध्ययन किया और गणित से थोड़ा अनुभवहीन चित्रों फैराडे, जिस पर चुंबकीय और बिजली घटना वर्णित किया जाता था पर विश्वास करने की कोशिश की। यह मैक्सवेल समरूपता की कमी की खोज की थी। और कहा कि वह समीकरणों कि बारी बिजली क्षेत्र चुंबकीय और इसके विपरीत जेनरेट करने में साबित करने में सक्षम था। यह उसके कि ऐसे क्षेत्रों विश्वास करते हैं और अलग से कंडक्टर कुछ विशाल गति के साथ एक वैक्यूम के माध्यम से ले जाया जाता है का नेतृत्व किया। और वह इसके लगा। स्पीड प्रति सेकंड हजारों किलोमीटर का trohstam के करीब था।

यही कारण है कि बातचीत के सिद्धांत और प्रयोग है। एक उदाहरण उद्घाटन जिसके माध्यम से हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व के बारे में सीखा है। में यह भौतिकी पूरी तरह से विषम अवधारणाओं की मदद से एक साथ आया था - चुंबकत्व और बिजली, के रूप में यह एक ही आदेश के एक भौतिक घटना है, इसके बारे में सिर्फ विभिन्न पक्षों संचार में हैं। सिद्धांतों दूसरे के पीछे व्यवस्थित कर रहे हैं, और उन सभी को बारीकी से एक दूसरे से संबंधित हैं: विद्युत बातचीत के सिद्धांत, उदाहरण के लिए जहां कमजोर परमाणु शक्ति और विद्युत, आदि यह सब क्वांटम chromodynamics को जोड़ती है, मजबूत और विद्युत बातचीत (यहाँ कवर, सटीकता द्वारा वर्णित एक ही स्थिति के लिए जबकि कम है लेकिन आपरेशन जारी है)। गहन क्षेत्रों क्वांटम गुरुत्व और स्ट्रिंग सिद्धांत रूप में इस तरह भौतिकविदों का अध्ययन किया।

निष्कर्ष

ऐसा लगता है कि हमें घेरे हुए पूरी तरह से विद्युत चुम्बकीय विकिरण के साथ रिस चुका: सितारों और सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों, यह पृथ्वी ही है, और आदमी के हाथ में हर फोन, और एंटीना स्टेशनों है - यह सब अलग-अलग नामों से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है । दोलन की आवृत्ति है, जो radiates वस्तु अलग अवरक्त, रेडियो, दृश्य प्रकाश, जैव क्षेत्र रे, एक्स-रे और की तरह पर निर्भर करता है।

जब एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र वितरित किया जाता है, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाता है। यह बस ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत अणुओं और परमाणुओं के विद्युत प्रभार कंपन है। और अगर आरोप झूल रहे, इसकी गति त्वरित है, और इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र बिजली भंवर जो, बारी में, उत्तेजित चुंबकीय भंवर क्षेत्र से उत्साहित है। प्रक्रिया अंतरिक्ष के माध्यम से चला जाता है, एक के बाद एक बिंदु को गले लगाने।

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