mtajovsky:
tan článek mě trochu toho Ekkarového cpt. Kirka připomíná
každopádně to popírá funkci urychlovačů, které existují a to i na 100 GeV (co se týče elektronů např Meinz, na ionty je to i víc - TeV v CERN).
Článek jsem jen zběžně prolítnul, ale zmiňovaný kruhový urychlovač v CERN je collider a s elektronama nemá nic společného. Pravda je ta že tam mají lineární urychlovač elektronů LINAC (energie teď z hlav nevím). Krom toho speciální teorie relativity (jak už název napovídá) není nic obecného a má svůj obor platnosti. Korektní by bylo uvádět obecnou teorii relativity. No, nejdříve jsem měl chuť udané vzorce přepočítat, ale bude to zbytečné, jelikož to jak už jsem psal popírá funkčnost strojů které fungují.
Ale je to tu jak píšeš zbytečné rozebírat...
Takže se částečně za tento výkřik omlouvám...
PS: ještě tam psal něco o snižování náboje elektronu - to jsem sice moc nepochopil a pravda ani jsem o tom nepřemýšlel, ale souhlasím, že náboj elektronu není absolutní, záleží v jaké vzdálenosti od elektronu je měřený, v definici je to v nekonečně velké vzdálenosti od elektronu. Každý elektron má kolem sebe fotony, které kolem něho vytvářejí fotonový mrak. Pokud by jsi se s měřákem přiblížil k tomuto mraku či jim proniknul až "těsně" k elektronu, tak se bude náboj rapidně zvětšovat. Když si pak představím, že v kruhovém urychlovači (o kterém se autor zmiňuje) dochází vlivem zakřivení dráhy elektronu k ztrátě fotonů (snižování energii a vzniku synchrotroního záření) tak mě spíše napadá, že efektivní náboj elektronu by se měl zvyšovat, ale to je jen můj chvilkový výbuch fantazie...