11. Emory Taylor and Rajan Iyer, Bohr’s atomic model and ....

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Volume 36: Pages 416-421, 2023

 

Bohr’s atomic model and the probabilistic reality

 

Emory Taylor1,a) and Rajan Iyer2

1100 W. Main St., Apt 715, Bloomfield, Indiana 47424, USA

2Engineeringinc International Operational Teknet Earth Global, 1113 West Auburn Dr., Tempe, Arizona 85283, USA

 

An analysis of applying the property of speed instantaneity to electronic transitions (i.e., transitions of the atomic electron that are not instantaneous), instead of quantum jumps (i.e., instantaneous transitions), during a complete oscillation for the process of Bohr’s model of the atom absorbing and emitting electromagnetic radiation (i.e., photon) reveals a discontinuity that is conserved as an emitted electromagnetic radiation (i.e., photon) discontinuity. The frequency of the oscillations of the atomic electron (i.e., electric charge) and induced magnetic field for the transitions of the atomic electron (i.e., electric charge) during the complete oscillation for the absorption and emission process (of Bohr’s atomic model) is conserved as the frequency of the oscillating electric and magnetic fields of the emitted electromagnetic radiation (i.e., photon). The conserved frequency and discontinuity (based on speed instantaneity and electronic transitions that are not instantaneous) of the atomic absorption and emission process (of Bohr’s atomic model) lead to predicting the need for Planck’s constant (i.e., quantum of action) without the use of probability. Planck claimed the interpretation of reality must change if his method of deriving the radiation law stood on a physical concept. Einstein, whom Planck credited as the first to make an advancement in the quantum field, unknowingly introduced a quantized two-dimensional discontinuum geometry that is one of the foundations on which a table of five realities used in physics was developed for making predictions. Using the table of realities, locality is redefined, and entanglement is demystified.

 

Une analyse de l’application de la propriété de vitesse instantanée aux transitions électroniques (c'est-à-dire les transitions de l'électron atomique qui ne sont pas instantanées), au lieu de sauts quantiques (c'est-à-dire, transitions instantanées), lors d'une oscillation complète, le processus du modèle de Bohr de l'atome absorbant et émettant un rayonnement électromagnétique (c'est-à-dire un photon) révèle une discontinuité qui est conservée sous la forme d'une discontinuité de rayonnement électromagnétique émis (c'est-à-dire un photon). La fréquence des oscillations de l'électron atomique (c'est-à-dire la charge électrique) et le champ magnétique induit pour les transitions de l'électron atomique (c'est-à-dire la charge électrique) pendant l'oscillation complète pour le processus d'absorption et d'émission (du modèle atomique de Bohr) est conservé comme la fréquence des champs électriques et magnétiques oscillants du rayonnement électromagnétique émis (c'est-à-dire le photon). Fréquence et discontinuité préservées (basées sur la vitesse instantanée et les transitions électroniques non instantanées) du processus d’absorption et d’émission atomique (du modèle atomique de Bohr) conduisent à prédire la nécessité de la constante de Planck (c’est-à-dire le quantum d’action) sans recourir à la probabilité. Planck affirmait que l'interprétation de la réalité devait changer si sa méthode pour dériver la loi des radiations reposait sur un concept physique. Einstein, que Planck considère comme le premier à avoir fait des progrès dans le domaine quantique, a introduit sans le savoir une géométrie discontinue bidimensionnelle quantifiée qui est l'une des fondations sur lesquelles un tableau de cinq réalités utilisées en physique a été développé pour faire des prédictions. À l’aide de la table des réalités, la localité est redéfinie et l’intrication est démystifiée.

 

Key words: Bohr’s Atomic Model; Planck’s Constant; Electric Charge; Electromagnetic Radiation; Photon; Transitions.

 

Received: August 31, 2023; Accepted: October 6, 2023; Published Online: October 25 2023

 

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