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Volume 33: Pages 85-90, 2020
Reference systems and their origins
Richard Oldania)
2203 Clymer Sherman Rd., Clymer, New York 14724, USA
It is demonstrated how the choice of a reference system origin influences our interpretation of the natural laws. Instead of placing it arbitrarily as is customary in mechanics, we locate it at an energy minimum, or zero point of material systems. In an example from celestial mechanics, the sun defines the point of minimum gravitational potential and preferred origin for the planetary system. As a comparison, Heisenberg’s derivation of quantum kinematics is shown to be deficient, because microscopes do not define the point of minimum energy of an atomic system. To improve upon it, new interpretations of quantum kinematics and mechanics are proposed by locating the reference system origin at the zero point of an atomic system, where the Hamiltonian, H=T+V, equals zero. Experiments with atomic clocks are cited in support of the new physical model. The Schwarzschild solution relative to a mass point is proposed as the preferred interpretation of a general relativity theory due to the location of the origin at a zero point. These interpretations of long-standing theories provide new points of view to familiar problems.
Il est démontré comment le choix de l'origine d'un système de référence influence notre interprétation des lois naturelles. Au lieu de la placer arbitrairement comme il est de coutume en mécanique, nous la situons à un minimum d'énergie, ou au point zéro des systèmes physiques. Dans un exemple tiré de la mécanique céleste, le soleil définit le point du potentiel gravitationnel minimum et l'origine préférée du système planétaire. En comparaison, la dérivation de Heisenberg de la cinématique quantique s'avère déficiente car les microscopes ne définissent pas le point d'énergie minimale d'un système atomique. Pour l'améliorer, de nouvelles interprétations de la cinématique et de la mécanique quantiques sont proposées en localisant l'origine du système de référence au point zéro d'un système atomique; point pour lequel l’Hamiltonien, H=T+V, vaut zéro. Des expériences avec des horloges atomiques sont citées à l'appui du nouveau modèle physique. La solution de Schwarzschild relative à une masse ponctuelle est proposée comme interprétation préférée pour la théorie de la relativité générale en raison de son emplacement au point zéro. Ces interprétations de théories anciennes fournissent de nouveaux points de vue à des problèmes familiers.
Key words: Quantum Kinematics; Quantum Mechanics; General Relativity Theory; Special Relativity Theory; Classical Mechanics; Atomic Clocks.
Received: July 21, 2019; Accepted: February 5, 2020; Published Online: March 4, 2020
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