Energía negativa en humanos. Resumen: ¿Puede la energía ser negativa? gráfico de energía negativa

5. Estados con energía negativa. electrón positivo

Las ecuaciones de la teoría de Dirac exhiben propiedades especiales, permitiendo soluciones correspondientes a los estados de una partícula cuya energía puede ser negativa. Un electrón en uno de estos estados debe tener propiedades bastante extrañas. Para aumentar su velocidad, necesita quitarle energía. Y, por el contrario, para detenerlo, debes darle algo de energía. En un experimento, un electrón nunca se había comportado de manera tan extraña. Por lo tanto, era bastante legítimo suponer que los estados con energía negativa, cuya existencia permite la teoría de Dirac, no se realizan realmente en la naturaleza. Se podría decir que en este sentido la teoría da demasiado, al menos a primera vista.

Que las ecuaciones de Dirac permitan la existencia de estados con energía negativa es sin duda fruto de su carácter relativista. De hecho, incluso en la dinámica relativista del electrón, desarrollada por Einstein en el marco de la teoría especial de la relatividad, se encuentra la posibilidad de movimiento con energía negativa. Sin embargo, en ese momento, la dificultad en la dinámica de Einstein no era muy grave, ya que, como todas las teorías anteriores, suponía que todos los procesos físicos eran continuos. Y dado que la masa propia del electrón es finita, siempre tiene una energía interna finita de acuerdo con el principio relativista de equivalencia de masa y energía. Como esta energía interna no puede desaparecer, no podemos pasar continuamente de un estado de energía positiva a un estado de energía negativa. Por lo tanto, la suposición de la continuidad de los procesos físicos excluye por completo tal transición.

Por lo tanto, es suficiente suponer que en el momento inicial todos los electrones están en estados con energía positiva para ver que el estado siempre es el mismo. La dificultad se vuelve mucho más seria en la mecánica de Dirac, porque esta es la mecánica cuántica, que admite la existencia de transiciones discretas en los fenómenos físicos. Se puede ver fácilmente que las transiciones entre estados con energía positiva y negativa no solo son posibles, sino que deben ocurrir con bastante frecuencia. Klein dio un ejemplo interesante de cómo un electrón con energía positiva, habiendo entrado en una región donde actúa un campo que cambia rápidamente, puede dejar esta región en un estado con energía negativa. En consecuencia, el hecho de que nunca se haya detectado experimentalmente un electrón con energía negativa resultó ser muy peligroso para la teoría de Dirac.

Para sortear esta dificultad, Dirac propuso una idea muy ingeniosa. Al notar que de acuerdo con el principio de Pauli, que discutiremos en el próximo capítulo, más de un electrón no puede estar en un mismo estado, sugirió que en el estado normal del mundo circundante, todos los estados con energía negativa están ocupados por electrones. De ahí se sigue que la densidad de electrones con energía negativa es la misma en todas partes. Dirac sugirió que no se podía observar esta densidad uniforme. Al mismo tiempo, hay más electrones de los necesarios para llenar todos los estados con energía negativa.

Este exceso representa electrones con energía positiva, y podemos observarlos en nuestros experimentos. En casos excepcionales, un electrón con energía negativa puede, bajo la acción de una fuerza externa, pasar a un estado con energía positiva. En este caso, instantáneamente aparece un electrón observado y al mismo tiempo se forma un hueco, un lugar vacío, en la distribución de electrones con energía negativa. Dirac demostró que tal agujero podía observarse experimentalmente y debería comportarse como una partícula con una masa igual a la de un electrón y una carga igual pero opuesta. Lo percibiremos como un antielectrón, un electrón positivo. Este agujero formado inesperadamente no puede existir por mucho tiempo. Estará lleno de un electrón de energía positiva, que experimentará una transición espontánea a un estado vacío con energía negativa, acompañado de radiación. Así, Dirac explicó la no observabilidad de los estados con energía negativa y al mismo tiempo predijo la posibilidad, aunque rara y efímera, de los electrones positivos.

Sin duda, la hipótesis de Dirac era muy simple, pero a primera vista parecía algo artificial. Es posible que Número grande los físicos se habrían mostrado algo escépticos a este respecto si los experimentos no hubieran demostrado inmediatamente la existencia de electrones positivos, cuyas propiedades características acababa de predecir Dirac.

De hecho, en 1932, primero los experimentos sutiles de Anderson, y luego los de Blackett y Occhialini, descubrieron que cuando los átomos se desintegran bajo la acción de los rayos cósmicos, aparecen partículas que se comportan exactamente como electrones positivos. Aunque absolutamente estrictamente era todavía imposible afirmar que la masa de las nuevas partículas es igual a la masa del electrón, y su carga eléctrica es igual y de signo opuesto a la carga del electrón, los experimentos posteriores hicieron esta coincidencia cada vez más probable. . Además, resultó que los electrones positivos tienden a desaparecer rápidamente (aniquilarse), al entrar en contacto con la materia, y la aniquilación va acompañada de radiación. Los experimentos de Thibaut y Joliot-Curie parecían no dejar dudas sobre este tema.

Las circunstancias excepcionales en las que aparecen los electrones positivos y su capacidad de aniquilación, acortando su vida útil, son exactamente las propiedades que previó Dirac. Así, la situación resultó ser la inversa: la existencia de soluciones de las ecuaciones de Dirac con energía negativa no solo no las pone en duda, sino que, por el contrario, demuestra que estas ecuaciones predijeron la existencia y describieron las propiedades de los electrones positivos. .

Sin embargo, debemos admitir que las ideas de Dirac sobre los agujeros conducen a serias dificultades con respecto a las propiedades electromagnéticas del vacío. Es probable que se reforme la teoría de Dirac y se establezca una mayor simetría entre ambos tipos de electrones, con el resultado de que se descarte la idea de los agujeros, junto con las dificultades que conlleva. Al mismo tiempo, no hay duda de que el descubrimiento experimental de los electrones positivos (ahora llamados positrones) es una nueva y notable confirmación de las ideas que subyacen a la mecánica de Dirac. La simetría entre los dos tipos de electrones, que se establece como resultado de un estudio más cuidadoso de algunas de las características analíticas de las ecuaciones de Dirac, es de gran interés y sin duda desempeñará un papel. papel importante en el desarrollo posterior de las teorías físicas.

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Este tema nunca ha sido abordado específicamente en los llamados libros de texto estables. Se consideró demasiado difícil para los estudiantes de secundaria. Al mismo tiempo, los estudiantes (ya menudo los profesores) "por defecto" creen que la energía solo puede ser un valor positivo. Esto conduce a malentendidos en el análisis de la conversión de energía en varios procesos. Por ejemplo, ¿cómo explicar que cuando se hierve el agua, toda la energía impartida a la sustancia se evapora, mientras que la energía cinética promedio del movimiento de las partículas no cambia y la energía de interacción de las partículas se vuelve igual a cero? ¿A dónde va la energía que proviene del calentador? Hay muchos ejemplos de este tipo. Pero es más conveniente no callar que la energía de interacción de los cuerpos puede ser tanto positiva como negativa. Las dificultades para comprender esta disposición son exageradas. ¡Después de todo, incluso los estudiantes de primaria entienden que la temperatura ambiente puede ser tanto positiva como negativa! Además, los escolares perciben con bastante facilidad la existencia junto con la escala Kelvin de otras escalas de temperatura (Celsius, Fahrenheit, Réaumur). Así, la idea de que el valor numérico de alguna cantidad física depende del origen condicionalmente elegido de su referencia no es incomprensible para un estudiante de secundaria.

Elegir el origen de la energía potencial

Mostraremos cómo explicar a los alumnos que en el estudio de los fenómenos mecánicos en muchos casos es conveniente elegir el nivel de referencia de la energía potencial de forma que tenga un valor negativo.

El análisis de la transformación de la energía implica un conocimiento más detallado de los estudiantes con sus formas. En cualquier libro de texto se informa que un cuerpo de masa m, que se mueve en relación con un marco de referencia elegido con alguna velocidad v, tiene en este marco energía cinética Ekin = mv2/2. Si en algún marco de referencia el cuerpo está inmóvil, entonces su energía cinética es igual a cero. Por lo tanto, la energía cinética del cuerpo se llama energía de movimiento. A diferencia de otras características del movimiento, como la velocidad v o el momento p = mv, la energía cinética no está relacionada con la dirección del movimiento. Es una cantidad escalar. Es recomendable invitar a los alumnos a demostrar por sí mismos que la energía cinética de un cuerpo y de un sistema de cuerpos no puede ser un valor negativo.

La naturaleza de la energía potencial puede ser completamente diferente. En el caso de un péndulo matemático (un punto material de masa m, suspendido de un hilo ingrávido e inextensible de longitud l), está asociado a la atracción de la carga del péndulo por la Tierra. Es esta interacción gravitacional la que reduce la velocidad de la carga a medida que se mueve hacia arriba. En el caso de que una pelota de tenis golpee una pared, la energía potencial está relacionada con la deformación de la pelota. Lo que tienen en común la energía de interacción de la carga con la Tierra y la energía de deformación es que dicha energía puede convertirse en energía cinética y viceversa.

Sin embargo, no todos los procesos son reversibles. Por ejemplo, cuando un martillo golpea un trozo de plomo, la energía cinética del martillo parece desaparecer sin dejar rastro: el martillo apenas rebota después del golpe. En este caso, la energía cinética del martillo se convierte en calor y tiene lugar su posterior disipación irreversible.

Consideremos el concepto de energía potencial con más detalle. La naturaleza de la energía potencial es diferente, por lo que no existe una fórmula única para su cálculo. De todos los tipos de interacción, la mayoría de las veces nos encontramos con la interacción gravitatoria de la Tierra y los cuerpos ubicados cerca de su superficie, por lo que, en primer lugar, debemos detenernos en la discusión de las características de la interacción gravitatoria.

¿Cuál es la fórmula para calcular la energía potencial de la interacción de la Tierra con los cuerpos ubicados cerca de su superficie? La respuesta está en el movimiento del péndulo. Preste atención (Fig. 1): puntos B, en los que la energía cinética se convierte completamente en una forma latente (potencial), y el punto A,

donde la energía cinética del péndulo se restablece por completo, se encuentran a diferentes alturas sobre la superficie terrestre. Huygens también descubrió que la altura h de la subida del péndulo al punto B es proporcional al cuadrado de su velocidad v2max en el punto más bajo A. Leibniz estimó la cantidad de energía latente (potencial) en los puntos B por la masa m del péndulo. carga y la altura h de su ascenso durante las oscilaciones. Las mediciones precisas de la velocidad máxima vmax y la altura h muestran que la igualdad siempre se cumple:

donde g  10 N/kg = 10 m/s2. Si, de acuerdo con la ley de conservación de la energía, suponemos que toda la energía cinética del péndulo se convierte en los puntos B en la energía de la interacción gravitacional de su carga con la Tierra, entonces la energía de esta interacción debe calcularse por la fórmula:

En esta fórmula se oculta un acuerdo condicional: la posición de los cuerpos que interactúan, en la que la energía de su interacción En se considera condicionalmente igual a cero (nivel cero), se elige de modo que en esta posición la altura h = 0. Pero al elegir el nivel cero, los físicos se guían únicamente por el deseo de simplificar la solución tanto como sea posible las tareas. Si por alguna razón es conveniente suponer que la energía potencial es igual a cero en un punto a una altura h0  0, entonces la fórmula para la energía potencial toma la forma:

Es \u003d mg (h - h0).

Considere la caída de una piedra desde un acantilado (Fig. 2). Es necesario determinar cómo cambia la energía cinética Ek de la piedra y la energía potencial En de su interacción con la Tierra a medida que cae. Suponga que en el borde del acantilado (punto A) la velocidad de la piedra es cero.

Cuando una piedra cae, su fricción con el aire es pequeña, por lo que podemos suponer que no hay disipación de energía y su transformación en calor. Por lo tanto, según la ley de conservación de la energía, cuando cae una piedra, la suma de la energía cinética y potencial del sistema de cuerpos Tierra + piedra no cambia, es decir

(Ek + En)|B = (Ek + E0)|A.

Tomamos nota de lo siguiente.

1. Según la condición del problema en el punto A, la velocidad de la piedra es cero, por lo que Ek | A = 0.

2. Es conveniente elegir el nivel cero de la energía potencial de la interacción de la piedra con la Tierra de forma que se simplifique al máximo la solución del problema. Dado que solo se indica un punto fijo, el borde de la roca A, es razonable tomarlo como el origen y poner En | A = 0. Entonces la energía total (Ek + En)|A = 0. Por lo tanto, debido a la ley de conservación de la energía, la suma de las energías cinética y potencial de la piedra y la Tierra permanece igual a cero en todos los puntos de la trayectoria:

(Ek + En)|B = 0.

La suma de dos números distintos de cero es igual a cero solo si uno de ellos es negativo y el otro es positivo. Ya hemos señalado que la energía cinética no puede ser negativa. Por lo tanto, de la igualdad (Ek + En)|B = 0 se sigue que la energía potencial de la interacción de una piedra que cae con la Tierra es un valor negativo. Esto se debe a la elección del nivel de energía potencial cero. Tomamos el borde de la roca como el punto de referencia cero de la coordenada h de la piedra. Todos los puntos a través de los cuales vuela la piedra se encuentran por debajo del borde de la roca, y los valores de las coordenadas h de estos puntos se encuentran por debajo de cero, es decir son negativos. Por tanto, según la fórmula Ep = mgh, la energía Ep de la interacción de la piedra que cae con la Tierra también debe ser negativa.

De la ecuación de la ley de conservación de la energía Ек + Еп = 0 se sigue que a cualquier altura h por debajo del borde de la roca, la energía cinética de la piedra es igual a su energía potencial, tomada con el signo opuesto:

Ek\u003d-Ep\u003d-mgh

(cabe recordar que h es un valor negativo). Los gráficos de dependencia de la energía potencial Ep y la energía cinética Ек en la coordenada h se muestran en la fig. 3.

No está de más analizar inmediatamente el caso en que se lanza una piedra hacia arriba en el punto A con una cierta velocidad vertical v0. En el momento inicial, la energía cinética de la piedra es Eк = mv02/2, y la energía potencial, por acuerdo, es igual a cero. En un punto arbitrario de la trayectoria, la energía total es igual a la suma de las energías cinética y potencial mv2/2 + mgh. La ley de conservación de la energía se escribe como:

mv02/2 = mv2/2 + mgh.

Aquí h puede tener valores tanto positivos como negativos, lo que corresponde al movimiento de la piedra hacia arriba desde el punto de lanzamiento o caída por debajo del punto A. Así, para ciertos valores de h, la energía potencial es positiva, y para otros es negativo Este ejemplo debe mostrar al estudiante la condicionalidad de atribuir la energía potencial de un determinado signo.

Después de que los estudiantes hayan sido introducidos al material anterior, es recomendable discutir las siguientes preguntas con ellos:

1. ¿Bajo qué condición la energía cinética del cuerpo es igual a cero? energía potencial del cuerpo?

2. Explique si el gráfico de la fig. 3.

3. ¿Cómo cambia la energía cinética de una pelota lanzada? ¿Cuándo disminuye? aumenta?

4. ¿Por qué, cuando una piedra cae, su energía potencial resultó ser negativa, y cuando un niño rueda cuesta abajo, se considera positiva?

Energía potencial de un cuerpo en un campo gravitatorio

El siguiente paso consiste en introducir a los estudiantes a la energía potencial del cuerpo en el campo gravitatorio. La energía de interacción de un cuerpo con el campo gravitatorio de la Tierra se describe mediante la fórmula En = mgh solo si el campo gravitatorio de la Tierra puede considerarse homogéneo, independientemente de las coordenadas. El campo gravitatorio está determinado por la ley de la gravitación universal:

donde R es el radio vector trazado desde el centro de masa de la Tierra (tomado como origen) hasta un punto dado (recordemos que en la ley de la gravitación los cuerpos se consideran puntuales e inmóviles). Por analogía con la electrostática, esta fórmula se puede escribir como:

y llámelo el vector de la intensidad del campo gravitacional en un punto dado. Está claro que este campo cambia con la distancia desde el cuerpo que crea el campo. ¿Cuándo se puede considerar homogéneo el campo gravitatorio con suficiente precisión? Obviamente, esto es posible en una región del espacio cuyas dimensiones h son mucho más pequeñas que la distancia al centro del campo R. En otras palabras, si está considerando una piedra que cae desde el último piso de una casa, puede ignorar con seguridad la diferencia en el valor del campo gravitacional en los pisos superior e inferior. Sin embargo, cuando se estudia el movimiento de los planetas alrededor del Sol, no se puede asumir que el planeta se mueve en un campo uniforme y se debe usar la ley general de la gravedad.

Es posible derivar una fórmula general para la energía potencial de la interacción gravitacional de los cuerpos (pero no pida a los estudiantes que reproduzcan esta conclusión, aunque, por supuesto, deben conocer la fórmula final). Por ejemplo, considere dos cuerpos de punto fijo con masas m1 y m2 ubicados a una distancia R0 uno del otro (Fig. 4). Designemos la energía de interacción gravitacional de estos cuerpos como En0. Supongamos además que los cuerpos se acercaron un poco a la distancia R1. La energía de interacción de estos cuerpos se convirtió en Ep1. Según la ley de conservación de la energía:

Еп = Еп1 – Еп0 = Ftiro. cf s,

donde Fdraft. cр es el valor de la fuerza gravitacional promedio en la sección s = R1 – R0 del cuerpo que se mueve en la dirección de la fuerza. Según la ley de la gravitación universal, la magnitud de la fuerza es:

Si las distancias R1 y R0 difieren poco entre sí, entonces la distancia Rav2 puede reemplazarse por el producto R1R0. Entonces:

En esta igualdad corresponde En1, correspondencia Por lo tanto:

Hemos obtenido una fórmula que indica dos características de la energía potencial de interacción gravitacional (también llamada energía gravitatoria):

1. La fórmula misma ya contiene la elección del nivel cero de la energía potencial de la gravedad, a saber: la energía de la interacción gravitacional de los cuerpos se desvanece cuando la distancia entre los cuerpos considerados es infinitamente grande. Tenga en cuenta que tal elección del valor cero de la energía de la interacción gravitatoria de los cuerpos tiene una interpretación física clara: cuando los cuerpos están infinitamente lejos el uno del otro, prácticamente dejan de interactuar gravitacionalmente.

2. Dado que cualquier distancia real, por ejemplo, entre la Tierra y un cohete, por supuesto, la energía de interacción gravitatoria con tal elección de punto de referencia es siempre negativa.

En la fig. La Figura 5 muestra un gráfico de la dependencia de la energía de la interacción gravitacional del cohete con la Tierra sobre la distancia entre el centro de la Tierra y el cohete. Refleja las dos características de la energía gravitacional de la que hablábamos: muestra que esta energía es negativa y aumenta hacia cero a medida que aumenta la distancia entre la Tierra y el cohete.

Energía de enlace

El conocimiento adquirido por los estudiantes de que la energía puede ser tanto positiva como negativa debe aplicarse al estudio de la energía de enlace de las partículas de materia en sus diversos estados de agregación. Por ejemplo, a los estudiantes se les puede ofrecer el siguiente razonamiento cualitativo.

Ya hemos visto que las partículas de materia siempre se mueven al azar. Fue al dotar a las partículas de la capacidad de tal movimiento que pudimos explicar una serie de fenómenos naturales. Pero entonces, ¿por qué las mesas y los lápices, las paredes de las casas y nosotros mismos no se dispersan en partículas separadas?

Tenemos que suponer que las partículas de materia interactúan, se atraen entre sí. Solo una atracción mutua suficientemente fuerte de las partículas puede mantenerlas juntas en líquidos y sólidos, evitando que se dispersen rápidamente en diferentes direcciones. Pero, ¿por qué, entonces, las partículas de los gases no se mantienen cerca unas de otras, por qué se dispersan? Aparentemente, en los gases, la interrelación de las partículas es insuficiente para su retención.

En mecánica, para evaluar la interacción (conexión) de los cuerpos, usamos una cantidad física como la energía potencial de interacción. En la teoría cinética de la materia, el enlace entre partículas de materia se caracteriza por la energía de su interacción Eb (esta energía no siempre es potencial). El hecho de que las partículas de los líquidos y los sólidos se unan entre sí, pero no en los gases, sugiere que la energía de unión de las partículas entre sí en estos medios es diferente.

Gas. En un gas, la distancia entre las partículas es grande y su acoplamiento es débil. Las partículas chocan ocasionalmente entre sí y con las paredes del recipiente. Las colisiones son de naturaleza elástica; la energía total y el momento total se conservan. En los intervalos entre colisiones, las partículas se mueven libremente, es decir. no interactuar. Es razonable suponer que la energía de interacción (enlace) de las partículas en un gas es aproximadamente igual a cero.

Líquido. En un líquido, las partículas se juntan, están parcialmente en contacto. Su atracción mutua es grande y se caracteriza por la energía vinculante Eb (agua). Para arrancar una molécula de la mayor parte del líquido, es necesario realizar un trabajo A > 0. Como resultado, la molécula se liberará, como en un gas, es decir su energía de enlace puede considerarse igual a cero. Según la ley de conservación de la energía Eb(agua) + A = 0, de donde Eb(agua) = -A< 0.

Para determinar el valor numérico de la energía Eb(agua) de las partículas en el agua, pasemos a un experimento. Las observaciones de los hogares ya sugieren: para evaporar el agua hirviendo en un hervidor, debe quemar una cierta cantidad de madera o gas. En otras palabras, hay que trabajar. Usando un termómetro, puede verificar que la temperatura del agua hirviendo y la temperatura del vapor sobre ella sean las mismas. En consecuencia, la energía promedio del movimiento de partículas en agua hirviendo y en vapor es la misma. la energía térmica transferida al agua hirviendo desde el combustible se convierte en la energía de interacción de las partículas del agua que se evapora. Esto significa que la energía Eb de las partículas en agua hirviendo es menor que en el vapor de agua. Pero en un par, Eb(vapor) = 0; por lo tanto, la energía de interacción de las partículas en un líquido es menor que cero, es decir negativo.

Las mediciones del calorímetro muestran que para evaporar 1 kg de agua hirviendo a presión atmosférica normal, se le deben transferir alrededor de 2.3  106 J de energía. Parte de esta energía (aproximadamente 0,2  106 J) se gasta para que el vapor de agua resultante pueda desplazar las partículas de aire de una capa delgada sobre la superficie del líquido. El resto de la energía (2,1  106 J) se utiliza para aumentar la energía de enlace de las partículas de agua durante su transición de líquido a vapor (Fig. 6). Los cálculos muestran que 1 kg de agua contiene 3,2  1025 partículas. Dividiendo la energía 2.1  106 J por 3.2  1025, obtenemos: la energía de enlace Eb de cada partícula de agua con el resto de las partículas durante su transición de líquido a vapor aumenta en 6.6  10–20 J.

Sólido. Para derretir y convertir el hielo en agua, debe realizar un trabajo o transferir una cierta cantidad de calor al hielo. La energía de enlace de las moléculas de agua en la fase sólida Eb< 0, причем эта энергия по модулю больше, чем энергия связи молекул воды в жидкой fase. Cuando el hielo se derrite, su temperatura permanece en 0 °C; el agua formada durante la fusión tiene la misma temperatura. Por lo tanto, para pasar una sustancia de un estado sólido a un estado líquido, es necesario aumentar la energía de interacción de sus partículas. Para derretir 1 kg de hielo que ya ha comenzado a derretirse, es necesario gastar 3,3  105 J de energía (Fig. 7). Casi toda esta energía se utiliza para aumentar la energía de unión de las partículas durante su transición de hielo a agua. Compartiendo energía

3.3  105 J para el número de 3.2  1025 partículas contenidas en 1 kg de hielo, encontramos que la energía de interacción de las partículas de hielo es 10–20 J menor que en el agua.

Entonces, la energía de interacción de las partículas de vapor es igual a cero. En el agua, la energía de enlace de cada una de sus partículas con otras partículas es aproximadamente 6,6  10–20 J menor que en el vapor, es decir Eb(agua) = –6,6  10–20 J. En el hielo, la energía de enlace de cada partícula con todas las demás partículas de hielo es 1,0  10–20 J menos que en el agua (y, en consecuencia, 6,6  10– 20 J + 1,0  10–20 J = 7,6  10–20 J menos que en el vapor de agua). Esto significa que en el hielo Eb(hielo) = –7,6  10–20 J.

La consideración de las características de la energía de interacción de las partículas de materia en diferentes estados de agregación es importante para comprender la transformación de la energía durante las transiciones de la materia de un estado de agregación a otro.

Demos, en particular, ejemplos de preguntas que los estudiantes ahora pueden responder sin mucha dificultad.

1. El agua hierve a temperatura constante, absorbiendo energía de la llama de un mechero de gas. ¿Qué pasa con esto?

A) La energía de movimiento de las moléculas de agua aumenta;

B) aumenta la energía de interacción de las moléculas de agua;

C) la energía de movimiento de las moléculas de agua disminuye;

D) la energía de interacción de las moléculas de agua disminuye.

(Respuesta: B)

2. Al derretir hielo:

A) aumenta la energía cinética de un trozo de hielo;

B) aumenta la energía interna del hielo;

C) la energía potencial de un trozo de hielo disminuye;

D) la energía interna del hielo disminuye.

(Respuesta: B)

Hasta ahora, hemos considerado la energía de interacción de cuerpos atraídos entre sí. Al estudiar electrostática, es útil discutir con los estudiantes la cuestión de si la energía de interacción de las partículas es positiva o negativa si se repelen entre sí. Con la repulsión mutua de las partículas, no hay necesidad de impartirles energía para alejarlas unas de otras. La energía de interacción se convierte en la energía de las partículas en movimiento y disminuye a cero al aumentar la distancia entre las partículas. En este caso, la energía de interacción es un valor positivo. Las características reveladas de la energía de interacción se pueden arreglar cuando se discuten los siguientes temas:

1. ¿La energía de interacción de dos bolas con cargas opuestas es positiva o negativa? Justifica tu respuesta.

2. ¿La energía de interacción de dos bolas con la misma carga es positiva o negativa? Justifica tu respuesta.

3. Dos imanes se acercan con los mismos polos. ¿La energía de su interacción es creciente o decreciente?

Energía de comunicación en el microcosmos

Según la mecánica cuántica, un átomo consta de un núcleo rodeado de electrones. En el marco de referencia asociado con el núcleo, la energía total de un átomo es la suma de la energía del movimiento de los electrones alrededor del núcleo, la energía de la interacción de Coulomb de los electrones con un núcleo cargado positivamente y la energía de la interacción de Coulomb de electrones entre sí. Considere el más simple de los átomos, el átomo de hidrógeno.

Se cree que la energía total de un electrón es igual a la suma de la energía cinética y la energía potencial de la interacción de Coulomb con el núcleo. De acuerdo con el modelo de Bohr, la energía total de un electrón en un átomo de hidrógeno solo puede tomar un cierto conjunto de valores:

donde E0 se expresa en términos de las constantes mundiales y la masa del electrón. Es más conveniente medir los valores numéricos de E(n) no en julios, sino en electronvoltios. Los primeros valores permitidos son:

E(1) = –13,6 eV (energía del suelo, estado más estable de un electrón);

E(2) = –3,4 eV;

E(3) = –1,52 eV.

Es conveniente marcar todo el rango de valores permitidos de la energía total del átomo de hidrógeno con guiones en el eje vertical de energía (Fig. 8). Las fórmulas para calcular los posibles valores de energía de los electrones para los átomos de otros elementos químicos son complejas, porque Los átomos tienen muchos electrones que interactúan no solo con el núcleo, sino también entre sí.

Los átomos se combinan para formar moléculas. En las moléculas, la imagen del movimiento y la interacción de los electrones y los núcleos atómicos es mucho más complicada que en los átomos. En consecuencia, el conjunto de posibles valores de energía interna cambia y se vuelve más complicado. Los valores posibles de la energía interna de cualquier átomo y molécula tienen algunas características.

Ya hemos descubierto la primera característica: la energía de un átomo está cuantizada, es decir, sólo puede tomar un conjunto discreto de valores. Los átomos de cada sustancia tienen su propio conjunto de valores de energía.

La segunda característica es que todos los valores posibles de E(n) de la energía total de los electrones en átomos y moléculas son negativos. Esta característica está asociada con la elección del nivel de interacción de energía cero entre los electrones de un átomo y su núcleo. Generalmente se acepta que la energía de interacción de un electrón con un núcleo es igual a cero cuando el electrón se aleja a una gran distancia y la atracción de Coulomb del electrón al núcleo es insignificante. Pero para arrancar completamente un electrón del núcleo, debe gastar algo de trabajo, transferirlo al sistema núcleo + electrón. En otras palabras, para que la energía de interacción de un electrón con un núcleo sea igual a cero, debe aumentarse. Y esto significa que la energía inicial de interacción entre el electrón y el núcleo es menor que cero, es decir negativo.

La tercera característica es la realizada en la Fig. 8, las marcas de valores posibles de la energía interna de un átomo se rompen en E = 0. Esto no significa que la energía del sistema electrón + núcleo no pueda, en principio, ser positiva. Pero cuando llega a cero, el sistema deja de ser un átomo. Después de todo, en un valor de E = 0, el electrón se elimina del núcleo y, en lugar de un átomo de hidrógeno, hay un electrón y un núcleo que no están conectados entre sí.

Si el electrón separado continúa moviéndose con energía cinética Ek, entonces la energía total del sistema de partículas que ya no interactúan ion + electrón puede tomar cualquier valores positivos E \u003d 0 + Ek.

Temas para la discusión

1. ¿Qué términos componen la energía interna de un átomo?

2. ¿Por qué consideramos la energía de un átomo solo en el ejemplo de un átomo de hidrógeno?

3. ¿Qué conclusiones sobre las características de la energía interna de un átomo se derivan de su modelo mecánico cuántico?

4. ¿Por qué consideramos que la energía interna de un átomo o molécula es negativa?

5. ¿La energía del grupo ion + electrón puede ser positiva?

El conocimiento de la energía interna de un átomo permitirá no solo consolidar el conocimiento sobre la posibilidad de valores negativos de energía potencial, sino también explicar una serie de fenómenos, por ejemplo, el fenómeno del efecto fotoeléctrico o la emisión de luz. por átomos Finalmente, los conocimientos adquiridos permitirán discutir con los alumnos una cuestión muy interesante sobre la interacción de los nucleones en el núcleo.

Se ha establecido que el núcleo atómico está formado por nucleones (protones y neutrones). Un protón es una partícula que pesa 2000 veces la masa de un electrón y tiene una carga eléctrica positiva (+1). Como se sabe por la electrodinámica, las cargas del mismo signo se repelen entre sí. Por lo tanto, la interacción electromagnética separa los protones. ¿Por qué el núcleo no se descompone en sus partes componentes? En 1919, bombardeando los núcleos con partículas , E. Rutherford descubrió que para eliminar un protón del núcleo, la partícula  debe tener una energía de unos 7 MeV. ¡Esto es varios cientos de miles de veces más energía necesaria para separar un electrón de un átomo!

Como resultado de numerosos experimentos, se descubrió que las partículas dentro del núcleo están conectadas por un tipo de interacción fundamentalmente nuevo. Su intensidad es cientos de veces mayor que la intensidad de la interacción electromagnética, por lo que se le llamó interacción fuerte. Esta interacción tiene una característica importante: tiene un alcance corto y se "activa" solo cuando la distancia entre los nucleones no supera los 10-15 m. Esto explica el pequeño tamaño de todos los núcleos atómicos (no más de 10-14 m) .

El modelo protón-neutrón del núcleo permite calcular la energía de enlace de los nucleones en el núcleo. Recuérdese que, según las medidas, es aproximadamente igual a –7 MeV. Imagina que 4 protones y 4 neutrones se combinan para formar un núcleo de berilio. La masa de cada neutrón es mn = 939,57 MeV, y la masa de cada protón es mp = 938,28 MeV (aquí usamos el sistema de unidades adoptado en física nuclear, en el que la masa no se mide en kilogramos, sino en unidades de energía equivalente recalculado según la relación de Einstein E0 = mc2). En consecuencia, la energía total en reposo de 4 protones y 4 neutrones antes de combinarse en un núcleo es de 7511,4 MeV. La energía en reposo del núcleo Be es 7454,7 MeV. Se puede representar como la suma de la energía en reposo de los propios nucleones (7511,4 MeV) y la energía de enlace de los nucleones entre sí Eb. Asi que:

7454,7 MeV = 7511,4 MeV + Eb.

De aquí obtenemos:

Es \u003d 7454,7 MeV -7511,4 MeV \u003d -56,7 MeV.

Esta energía se distribuye a los 8 nucleones del núcleo de berilio. En consecuencia, cada uno de ellos representa aproximadamente –7 MeV, que se deriva de los experimentos. Nuevamente hemos obtenido que la energía de enlace de partículas mutuamente atraídas es un valor negativo.

V. Yu. Mishin

Diagnóstico de tuberculina- una prueba de diagnóstico para determinar la presencia de una sensibilización específica del cuerpo humano a MBT, ya sea por infección o artificialmente - la inoculación de la cepa vacunal BCG.

Tuberculina vieja Koch(Alt Tuberculina Koch - ATC) es un extracto de agua y glicerina de cultivo tuberculoso MBT humano y bovino cultivado en caldo de carne y peptona con la adición de una solución de glicerina al 4%.

Sin embargo, la tuberculina así obtenida contiene derivados proteicos de carne y peptona, que forman parte del medio, lo que conduce a la aparición de reacciones inespecíficas que dificultan el diagnóstico. Por lo tanto, ATK en últimos años encuentra un uso limitado. Producido en ampollas de 1 ml, que contiene 100 OOO TE.

Más específico y purificado de las sustancias de lastre es derivado proteico purificado(Derivado de Proteína Purificada - DPP), obtenida por los científicos estadounidenses F. Seibert y S. Glenn (F. Seibert, S. Glenn) en 1934. Esta preparación se purifica por ultrafiltración, se precipita con ácido tricloroacético, se lava con alcohol y éter y se seca al vacío a partir de un recipiente congelado. estado, un filtrado muerto al calentar cultivos de Mycobacterium tuberculosis de tipo humano y bovino.

En nuestro país, doméstico tuberculina seca purificada fue fabricado en 1939 bajo la dirección de MA Linnikova en el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros de Leningrado, por lo que esta tuberculina se llama PPD-L.

PPD-L está disponible en dos formas:

  • dilución estándar de tuberculina purificada- Líquido transparente incoloro listo para usar en ampollas de 3 ml con una actividad de 2 TU en 0,1 ml. Es una solución de tuberculina en solución de cloruro de sodio al 0,85% con adición de tween-80, que es un detergente y asegura la estabilidad de la actividad biológica del fármaco, y chinosol al 0,01% como conservante. También se preparan soluciones estándar de tuberculina que contienen 0,1 ml de una solución de 5 TE, UTE, 100 TE;
  • tuberculina seca purificada en forma de polvo blanco en ampollas de 50,000 TU en un paquete con un solvente - solución salina carbólica.

Actividad ninguna tuberculina Expresado en unidades de tuberculina (AQUELLAS). El estándar nacional para la tuberculina PPD-L fue aprobado en 1963; 1 TE de tuberculina doméstica contiene 0,00006 mg de preparación seca. Es la unidad de tuberculina la base para regular la fuerza de la prueba de tuberculina.

De acuerdo con su composición bioquímica, la tuberculina es un compuesto complejo, que incluye proteínas (tuberculoproteínas), polisacáridos, fracciones lipídicas y ácido nucleico. El principio activo de la tuberculina son las tuberculoproteínas.

Desde un punto de vista inmunológico, la tuberculina es un hapteno (antígeno incompleto), es decir, no provoca la producción de anticuerpos específicos, pero en un organismo infectado inicia una respuesta antígeno-anticuerpo, similar a una reacción a un MBT vivo o muerto. cultura.

Ahora se ha establecido que las reacciones del cuerpo a la tuberculina son una manifestación clásica del fenómeno inmunológico de la TRH, que se desarrolla como resultado de la interacción de un antígeno
(tuberculina) con linfocitos efectores que tienen receptores específicos en su superficie.

Al mismo tiempo, algunos de los linfocitos mueren, liberando enzimas proteolíticas que causan un efecto dañino en los tejidos. Se produce una reacción inflamatoria no solo en el lugar de la inyección, sino también alrededor de los focos tuberculosos. Durante la destrucción de las células sensibilizadas se liberan sustancias activas con propiedades pirogénicas.

En respuesta a la introducción de tuberculina en el cuerpo de los pacientes infectados y con TB, se desarrolla pinchazos, generales y reacciones focales. La respuesta del cuerpo a la tuberculina depende de la dosis y el sitio de administración. Así, se produce una reacción local (prick) con la administración cutánea (prueba de Pirke), intradérmica (prueba de Mantoux) del fármaco, y la aparición de reacciones locales, generales y focales se produce con la administración subcutánea (prueba de Koch).

reacción de pinchazo caracterizado por la aparición en el lugar de la inyección de pápula tuberculina (infiltrado) e hiperemia. Con reacciones hiperérgicas, es posible la formación de vesículas, toros, linfangitis, necrosis. Medir el diámetro del infiltrado le permite evaluar con precisión la reacción y reflejar el grado de sensibilidad del cuerpo a la cantidad de tuberculina utilizada.

Patomorfología de la reacción de la tuberculina. en la etapa inicial (las primeras 24 horas) se manifiesta por edema y exudación, en una fecha posterior (72 horas) - por una reacción mononuclear. En reacciones hiperérgicas con necrosis severa, se encuentran elementos específicos con células epitelioides y gigantes en el sitio de inyección.

Reacción general del organismo infectado. en la introducción de la tuberculina se manifiesta por un deterioro en el estado general, dolor de cabeza, artralgia, fiebre, cambios en el hemograma, parámetros bioquímicos e inmunológicos.

Reacción focal Se caracteriza por un aumento de la inflamación perifocal alrededor del foco tuberculoso. En el proceso pulmonar, la reacción focal se manifiesta por un aumento de la tos, dolor torácico, aumento de la cantidad de secreción de esputo, hemoptisis y, radiológicamente, un aumento de los cambios inflamatorios en el área de una lesión específica; con tuberculosis renal: aparición de leucocitos y MBT en la orina; con formas fistulosas de linfadenitis periférica: aumento de la supuración, etc.

La sensibilidad del cuerpo humano a la tuberculina. puede ser diferente: negativo ( anergia), cuando el cuerpo no responde a la introducción de la tuberculina; débil ( hipoergia), moderado ( normergia) y pronunciado ( hiperergia).

La intensidad de las reacciones a la tuberculina depende de la masividad y virulencia de la infección (la presencia de contacto con un paciente con tuberculosis, infección con cepas MBT altamente virulentas de un paciente moribundo, etc.), la resistencia del cuerpo, la dosis, el método y la frecuencia de administración.

Si la tuberculina se usa en grandes dosis y en intervalos cortos, aumenta la sensibilidad del cuerpo (efecto Booster).

La ausencia de respuesta del cuerpo a la tuberculina (anergia) se divide en primaria, en personas no infectadas con MBT, y secundaria, una condición acompañada de una pérdida de sensibilidad a la tuberculina en personas infectadas y enfermas de tuberculosis.

La anergia secundaria se desarrolla con linfogranulomatosis, sarcoidosis y muchas enfermedades agudas. enfermedades infecciosas(sarampión, rubéola, escarlatina, tos ferina, etc.), beriberi, caquexia, curso progresivo de tuberculosis, estados febriles, tratamiento con hormonas, citostáticos, durante el embarazo.

Por el contrario, en condiciones de sobreinfección exógena, en presencia de invasión helmíntica, focos crónicos de infección, caries múltiples, calcificaciones en los pulmones y ganglios linfáticos intratorácicos, hipertiroidismo, aumentan las pruebas de tuberculina.

El diagnóstico de tuberculina se divide en masa e individual. Por debajo diagnóstico masivo de tuberculina implican el examen de grupos sanos de niños y adolescentes utilizando una prueba intradérmica de Mantoux con 2 TE de PPD-L. Por debajo individual- realizar diagnósticos diferenciales de tuberculosis y enfermedades no específicas, dilucidar la naturaleza de la sensibilidad a la tuberculina, determinando la actividad de cambios específicos.

Los objetivos del diagnóstico masivo de tuberculina son:

  1. identificación de personas recién infectadas con MBT ("turno" de muestras de tuberculina);
  2. identificación de personas con reacciones hiperérgicas y crecientes a la tuberculina;
  3. selección de contingentes para vacunación antituberculosa con vacuna BCG en niños de 2 meses y más que no recibieron vacunación en la maternidad, y para revacunación con BCG;
  4. diagnóstico precoz de tuberculosis en niños y adolescentes;
  5. determinación de indicadores epidemiológicos de tuberculosis (infección de la población con MBT, riesgo anual de infección con MBT).

Para el diagnóstico masivo de tuberculina, solo se utiliza una única prueba de Mantoux de tuberculina intradérmica con 2 TU PPD-L.

Técnica de prueba de Mantoux. Para la prueba de Mantoux se utilizan jeringas desechables de tuberculina de un gramo. Se extraen 0,2 ml de tuberculina de la ampolla en la jeringa, luego se libera la solución hasta la marca de 0,1 ml.

La superficie interna del tercio medio del antebrazo se trata con alcohol de 70 ° y se seca con algodón estéril. La aguja se inserta con el corte hacia arriba en las capas superiores de la piel estirada (intradérmicamente) paralela a su superficie. Después de insertar el orificio de la aguja en la piel, se inyectan 0,1 ml de una solución (2 TU PPD-L) de la jeringa, es decir, 1 dosis. Con la técnica adecuada, se forma una pápula en la piel en forma de "costra de limón" con un tamaño de al menos 7-9 mm de diámetro, de color blanquecino.

Técnica de prueba de Mantoux. La evaluación de la prueba de Mantoux se realiza a las 72 horas midiendo (mm) el diámetro del infiltrado transversal al eje del antebrazo.

Al configurar una prueba de Mantoux, la reacción se considera:

  • negativo: la ausencia total de infiltración e hiperemia, o la presencia de solo un rastro de la inyección (infiltración con un diámetro de 0-1 mm);
  • dudoso: la presencia de un infiltrado de 2-4 mm o solo hiperemia de cualquier tamaño;
  • positivo: la presencia de un infiltrado con un diámetro de 5 mm o más;
  • hiperérgico - la presencia de un infiltrado con un diámetro de 17 mm o más en niños y adolescentes, en adultos - 21 mm o más. En presencia de vesículas, necrosis, linfangitis, independientemente del tamaño del infiltrado, la reacción se considera hiperérgica.

La prueba de Mantoux con 2 TU PPD-L se aplica a niños y adolescentes anualmente, a partir de los 12 meses, independientemente del resultado anterior. La prueba la realiza una enfermera especialmente capacitada. Todos los resultados de las pruebas se registran en la historia clínica.

Con el diagnóstico sistemático de tuberculina, el médico puede analizar la dinámica de las pruebas de tuberculina e identificar el momento de la infección por MBT: la transición de una prueba previamente negativa a una positiva (no asociada con la vacuna BCG), la llamada "giro" de las pruebas de tuberculina; un aumento de la sensibilidad a la tuberculina y el desarrollo de hiperergia a la tuberculina.

Todos los niños y adolescentes de los grupos de riesgo anteriores, que se identifican por los resultados de los diagnósticos masivos de tuberculina, están bajo registro de dispensario con un fisiatra durante 1-2 años. Se examinan, incluyendo una radiografía de los órganos respiratorios (según las indicaciones de tomografías longitudinales), análisis clínicos generales de sangre y orina, y se examina su entorno con el fin de diagnosticar precozmente la enfermedad y buscar el origen. de su infección. Para prevenir el desarrollo de la enfermedad, los niños y adolescentes infectados reciben tratamiento profiláctico (preventivo).

A la edad de 7 y 14 años, los niños que tengan una prueba de Mantoux negativa con 2 TU PPD-L y no tengan contraindicaciones para la introducción de la vacuna deben ser revacunados con la vacuna BCG para crear en ellos una inmunidad antituberculosa activa artificial. .

Objetivos del diagnóstico masivo de tuberculina:

  • diagnóstico diferencial de alergia postvacunal e infecciosa a la tuberculina;
  • diagnóstico diferencial de tuberculosis y otras enfermedades;
  • determinación del umbral de sensibilidad individual a la tuberculina;
  • determinación de la actividad del proceso tuberculoso;
  • evaluación de la eficacia del tratamiento antituberculoso.

En el diagnóstico de tuberculina individual, además de la prueba de Mantoux con 2 TU PPD-L, se utilizan la prueba de Mantoux con varias dosis de tuberculina, la prueba de Koch, etc.

Inmunidad postvacunal (alergia postvacunal). En las condiciones de vacunación masiva obligatoria contra la tuberculosis, muchos niños y adolescentes tienen inmunidad antituberculosa debido a la introducción de la vacuna y también responden positivamente a
tuberculina (alergia posvacunal).

Al decidir qué se asocia exactamente con la sensibilidad positiva a la tuberculina, se debe tener en cuenta la naturaleza de la prueba en sí, el tiempo transcurrido después de la introducción de la vacuna BCG, el número y tamaño de las cicatrices de la BCG y la presencia de contacto con un paciente con tuberculosis.

Para sensibilidad a la tuberculina posvacunal caracterizado por una disminución gradual en el tamaño del infiltrado cada año y la transición en 2-3-4 años después de la vacunación en resultados dudosos y negativos. La pápula suele ser plana, mal definida, con un diámetro promedio de 7 a 10 mm y no deja pigmentación a largo plazo.

Cuando MBT está infectado Se observa una conservación persistente o incluso un aumento de la sensibilidad a la tuberculina. La pápula es alta, brillante, bien definida, persiste mucho tiempo punto de la edad. El diámetro medio del infiltrado es de 12 mm; la presencia de una reacción hiperérgica atestigua a favor de la infección por MBT.

prueba de Koch Se utiliza durante el diagnóstico de tuberculina individual, con mayor frecuencia con el fin de diagnosticar diferencialmente la tuberculosis con otras enfermedades y determinar su actividad. La tuberculina en la prueba de Koch se administra por vía subcutánea, más a menudo a partir de 20 UT. Con un resultado negativo, aumente la dosis a 50 UI y luego hasta 100 UI. Si no hay reacción a la inyección subcutánea de 100 TU, se elimina el diagnóstico de tuberculosis.

Al configurar la prueba de Koch, local (en el área de inyección de tuberculina), focal (en el área del foco de una lesión específica) y reacción general del cuerpo, así como cambios en la sangre (hemotuberculina y proteinotuberculina pruebas) se tienen en cuenta. Los parámetros preliminares de sangre y plasma se determinan antes de la introducción de la tuberculina y 48 horas después.

  • La reacción general se caracteriza por un aumento de la temperatura corporal de 0,5°C, síntomas de intoxicación;
  • focal - exacerbación de cambios tuberculosos;
  • local: la formación de un infiltrado en el sitio de inyección de tuberculina con un diámetro de 10-20 mm.

prueba de hemotuberculina se considera positivo si hay un aumento de la VSG de 6 mm por hora o más, un aumento del número de leucocitos de 1000 o más, un cambio en la fórmula de los leucocitos hacia la izquierda, una disminución de los linfocitos del 10 % o más.

Prueba de tuberculina proteica se evalúa como positivo si hay una disminución de la albúmina y un aumento de las globulinas a e y en un 10% de los datos iniciales. La prueba de Koch también se combina con pruebas inmunológicas de transformación blástica, migración de macrófagos, etc.

La prueba de Koch se considera positiva si cambian tres indicadores o más. Debe recordarse que la reacción focal tiene valor más alto en la evaluación de esta prueba.

En nuestro bullicioso mundo, es casi imposible mantener un aura armoniosa, participando constantemente en el intercambio de asuntos sutiles con personas y objetos.

La energía negativa en una persona aparece debido a la destrucción de vibraciones positivas, pensamientos erróneos o el impacto de personas y objetos del otro mundo. Pero no temas los problemas en el biocampo, porque lo negativo puede ser desplazado o transformado, y luego recurrir a métodos de protección de las materias sutiles.

¿Por qué una persona pierde energía?

En la mayoría de los casos, la salida de vitalidad está asociada con el apego extremo del individuo a los eventos del pasado. Estamos hablando de los llamados vínculos creados por la energía de otras personas, significativos para el sujeto, y también apoyados constantemente por emociones negativas.

Por lo general, una persona a menudo regresa a situaciones estresantes, circunstancias negativas de su vida. Las experiencias obsesivas y las dudas son sentimientos que demandan mucha energía, por lo que el biocampo se debilita. Los principales tipos de los estados que más energía consumen son:

Sentir pena por uno mismo y por los demás

El deseo de no traicionar a los demás y cuidarlos constantemente, así como el deseo de escudarse en cualquier situación, conducen a la pérdida de una enorme vitalidad.

La lástima no es amor, por lo que no llena el aura con energía fresca y limpia. El sacrificio y el constante deseo de ayudar son simplemente una forma de intercambio desigual de energía.

Resentimiento

Los recuerdos asociados con eventos injustos en relación con la persona misma perturban el alma y la mente con mayor frecuencia. Pensar las cosas constantemente requiere mucho tiempo y esfuerzo.

Además, proyectar emociones negativas sobre su agresor es una forma segura de obtener lo mismo a cambio, e incluso en un volumen mayor. Lo mismo se aplica al deseo de venganza, cuando una persona gasta energía en desarrollar un plan para el mal de represalia.

Sentimientos de vergüenza, culpa o humillación

Los recuerdos de ser usado o de hacer algo malo se asocian a una situación irreparable, es aterrador y molesto.

Una persona está enojada consigo misma, por lo que no solo mata los flujos de energía positiva, sino que también llena el biocampo con asuntos negativos.

Envidiar

Esta emoción no solo no le permite disfrutar de las alegrías de la vida, sino que también estropea la energía de otra persona que se ha convertido en objeto de envidia. Como resultado, la ley del karma funciona y la persona queda enterrada en su propia negatividad y experiencias. El tiempo se pierde en sueños vacíos, no en metas reales.

Algunas de las emociones que surgen están asociadas no tanto con personas reales como con objetos del mundo material. Muy a menudo, una persona se ve obligada a desprenderse de algunos objetos, objetos de valor, dinero. Cuando piensa constantemente en sus pérdidas, se enoja consigo mismo y con los demás, desperdicia energía las 24 horas del día. Al mismo tiempo, sus pensamientos no lo dejan ni siquiera en un sueño, por lo que por la noche el biocampo no se actualiza.

Hay varias otras razones por las que una persona no tiene suficiente energía.

  • En primer lugar, el estilo de vida juega un papel, porque si un individuo se dedica a lo que el corazón no le gusta, sufre constantemente.
  • En segundo lugar, la supresión de las experiencias emocionales propias afecta negativamente al biocampo. A veces, la energía puede filtrarse debido al hecho de que una persona ha cambiado los límites de la comunicación interpersonal. Algunas personas pueden convertirse en portadoras crónicas de un aura pesada porque tienen muchos traumas psicológicos, incluidos los que se originan en la infancia y las relaciones con los padres.

Clasificación de salida de energía

Algunos de los esoteristas clasifican las causas de la salida de energía según a qué nivel del cuerpo humano afectan:

  • Posturas encorvadas y encorvadas, fuerte soltura de movimientos, imitación externa de otras personas, así como enfermedades, pinzamientos musculares, movimientos bruscos y espontáneos, danzas agresivas roban energía del caparazón físico.
  • El doble etéreo carece de vitalidad debido a una respiración inadecuada, falta de comunicación con la naturaleza y un tono general reducido.
  • El cuerpo astral pierde energía debido a las emociones negativas, el pesimismo y la depresión. Los conflictos internos, los deseos conflictivos, las adicciones y los apegos, los trastornos del sueño también afectan aquí.
  • La salida de vitalidad a nivel de la capa mental del aura se produce debido al flujo caótico de los pensamientos, la inmersión frecuente en el mundo de los sueños y la charla inútil.

¿Por qué aparece una mala aura en las habitaciones? Aquí pueden influir los asuntos sutiles de los dueños de apartamentos anteriores, así como los rastros de energía de la muerte y la enfermedad. Cualquier espacio retiene un mensaje negativo. personas malas y vampiros energéticos. Tiene sentido limpiar el biocampo de una casa u oficina después de grandes escándalos y conflictos.

Seres negativos en el aura

Entre las entidades malvadas que eligen un aura debilitada o un montón de negatividad como su hábitat, hay una clasificación propia.

La presencia de tal formación en el biocampo puede juzgarse por la aparición de crecimientos y tumores no solo en la energía, sino también en el cuerpo físico.

Cualquier entidad pequeña atrae formas de pensamiento similares, lo que conduce al llenado completo del caparazón con negatividad, un cambio en el comportamiento humano y la destrucción de órganos. Es de destacar que estas criaturas tienen la costumbre de asentarse no solo en las personas, sino también en los locales residenciales. Debido a ellos, la atmósfera en el hogar se deteriora bruscamente, se observa una mala aura en la oficina y ocurren accidentes en el trabajo.

Las principales estructuras alienígenas de información energética del mundo sutil son:

  • espíritu engañoso- una entidad que conduce a una depresión severa y es peligrosa debido a la aparición de pensamientos y emociones falsas. Suele aferrarse al aura de quien se asocia con personas propensas a los riesgos. Estos son, por ejemplo, drogadictos, ávidos jugadores de casino, entusiastas de las apuestas.
  • Lucifer- la formación del otro mundo de origen sobrenatural. La mayoría de las veces aparece en el biocampo en luna llena o luna nueva. Los signos de la esencia son ataques de ira, lujuria intensa, sed de controversia, violencia y sexo. Estas vibraciones pueden pretender ser otra formación, una entidad falsa. Para deshacerse de la criatura, uno debe arrepentirse de los pecados de vidas pasadas.
  • Archimanía estructuras de codicia y poder. El dueño de tal esencia, el nivel de valores espirituales cae debido al deseo de riqueza material.
  • OVNI- una estructura energética de obsesión que surge en el biocampo en el momento de un sueño de viajar en una nave espacial. Los portadores de tal educación tienen extrañas marcas en el cuerpo, cicatrices y heridas. Puede deshacerse de la esencia solo en 75-80 sesiones de limpieza del aura.
  • Entidad antirreligiosa- una estructura ajena que interfiere con los ritos confesionales de visita. Al mismo tiempo, surgen en la cabeza de una persona las razones más increíbles por las cuales no puede ir al templo o comunicarse con el clérigo.
  • bloqueador de nervios- una esencia energética que potencia las consecuencias de cualquier situación estresante. Una persona comienza a tener dolor en el cuello o la espalda, también se observan migrañas y un tic constante en la cara. Si un individuo ha sufrido una profunda tragedia personal, se le puede adjuntar el programa "Duelo".
  • Autoprogramación- esta es una entidad que se forma por sí misma, sin la guía de influencias externas. Por lo general, esta estructura es atraída por una corriente mental constante de tipo negativo. Estas pueden ser preocupaciones por dificultades financieras, problemas en la vida personal, etc. Según el criterio del mecanismo de formación, existe también una estructura ajena, creada conscientemente por otras personas y asentada en el biocampo mediante un ritual mágico. Al mismo tiempo, es necesario señalar por separado aquellas entidades que provienen de hechiceros o brujas.
  • Estructura de fuego o aire- la energía destructiva de una persona, causada por el contacto frecuente con los elementos de fuego o aire. Por lo general, se encuentra en fumadores empedernidos. La entidad ataca en luna llena y se siente especialmente atraída por el delgado caparazón herido. Los principales síntomas son sobreexcitación y ataques de ira.
  • Sanguijuela- una neoplasia alienígena, atraída por las radiaciones de baja vibración de los pensamientos humanos. Por lo general, penetran debido al deseo eterno de ser rico y exitoso, porque la persona se ralentiza en el desarrollo espiritual.
  • Signo de tierra de Cáncer Es una entidad externa provocada por la glotonería y el copioso contacto sexual. Ataca en luna llena a aquellos que no conocen la medida de la vida, y conduce al desequilibrio emocional, una sensación de miedo y debilidad física. Si esta estructura supera al aura, la persona se pondrá pálida o su piel se volverá terrosa. Las vibraciones de este tipo tienden a provocar oncología.
  • Reptil- generación de energía generada por malos pensamientos, deseos viles. Causa depresión, agitación, llanto, trastornos del sueño, agresión, pensamientos suicidas. El tipo más común de tal criatura es la larva, que busca fortalecer su malos hábitos por ejemplo, megalomanía.
    Las larvas en el corazón causan celos y envidia, y las larvas del lado derecho son atraídas desde el llamado mundo marrón 13, y se consideran las más peligrosas debido al desarrollo de enfermedades incomprensibles en el cuerpo humano.

Debajo del techo de la habitación hay pequeños volantes y películas que rara vez se comunican con el individuo, pero se alimentan de la energía de sus actos. Los sellos energéticos se pueden encontrar en cualquier espacio remoto sin luz solar directa y posibilidad de ventilación. Se esconden a una altura de 2-3 metros.

Algunos volantes se meten en las aberturas del apartamento durante la renovación. Desde el punto de vista del daño real, los interiores más peligrosos parecen ser criaturas energéticas rayadas sin cabeza, que son fuentes de enfermedades infecciosas.

Energías negativas que afectan a una persona.

En algunos casos, el aura se deforma severamente y la energía comienza a fluir cuando se ha ejercido un efecto mágico consciente en el biocampo de la personalidad. Además, las entidades de energía del otro mundo pueden aferrarse a una capa delgada y debilitada. La información negativa que las personas se transmiten entre sí se puede dividir en varios tipos:

Aojo

El procedimiento para llenar el cuerpo astral del aura con información negativa del exterior. Al mismo tiempo, la nueva energía tiene un colorido emocional, por regla general, destructivo. El mal de ojo interrumpe el trabajo de la capa astral, bloqueando el cuerpo etérico.

Tal exposición es especialmente peligrosa para los niños pequeños que no saben cómo defenderse.

Como resultado, desarrollan infecciones estomacales y enfermedades de la piel. En cuanto a los adultos, tienen las desagradables consecuencias del mal de ojo que aparecen al cabo de unos meses. Estos son miedos infundados, inseguridad, pesadillas, dolor en el corazón y en la espalda baja.

Corrupción

Esta es una información negativa y una influencia energética con la ayuda de un hechizo especial. Aquí el cuerpo mental recibe un coágulo en forma de pensamientos negativos.

El daño puede ser causado por envidia, pero no a un pariente cercano. Esto también lo hacen hechiceros, psíquicos, brujas.

Hechizo de amor o conspiración

Este es flujo de energía, lo que conduce a diversas enfermedades físicas y trastornos mentales. Estos flujos de información no sirven de nada a menos que se corrija la causa del problema. De lo contrario, una persona simplemente se irrita o se cansa, sufre rabietas y manía persecutoria, muestra agresividad, no quiere vivir.

Cualquier enfermedad potencial se profundiza aún más en los procesos vitales del cuerpo.

Maldita sea

La energía más destructiva con un mensaje negativo. Esta forma de influencia afecta al cuerpo causal, la materia más sutil responsable del karma. La maldición es muy poderosa y viciosa, porque quiere destruir a una persona rompiendo su conexión con las fuerzas cósmicas. Al mismo tiempo, incluso el caparazón físico y el cuerpo mental son destruidos.

También hay una maldición genérica: información hereditaria en el subconsciente con un estado de ánimo muy negativo y estrés emocional. Hasta 7 generaciones pueden sufrir de esta energía, las cuales tendrán enfermedades hereditarias. Maldición ancestral daña el Yo Verdadero y el campo astral.

Liberar energía negativa en una persona.

La violación de la energía como resultado del impacto humano accidental o intencional siempre se puede sentir no solo en la etapa inicial, sino también en el momento de la transmisión de flujos negativos. Al mismo tiempo, la fuente de negatividad no tiene que estar en contacto directo con el portador del aura. Por lo tanto, es muy importante escuchar tus sentimientos internos y las indicaciones de tu intuición.

Vale la pena señalar que la transferencia de energía negativa no siempre es un fin en sí mismo, a veces es solo efecto secundario intercambio energético unilateral.

En particular, los vampiros energéticos o las personas cuyos canales de fuerza vital están bloqueados debido al daño buscan recibir energía saludable de los demás. Como resultado, automáticamente les dan parte de su energía deformada.

Pero de una forma u otra, deshacerse de los coágulos malos es un procedimiento desagradable y es mejor prevenirlo con anticipación.

Cómo determinar que se le están transmitiendo señales negativas en el biocampo

La persona se ve obligada a entablar una conversación.

Habla de sus problemas, exige lástima y compasión. A veces, en aras de la atención, puede comenzar a comportarse de manera desafiante o incluso agresiva. Queriendo deshacerse de su negatividad, el individuo llora en un chaleco, quiere recibir un consejo. Una persona quiere involucrar a su futuro donante en dificultades y problemas.

Un monólogo aburrido y quejas se pueden verter no solo en reuniones personales, sino también por teléfono. A veces, las personas pueden hablar con una voz cantarina o, por el contrario, susurrar y silbar para sonar amenazantes.

Crítico suspendido

También ocurre la estrategia opuesta: esta es la posición de un crítico imparcial. Por lo general, esa persona está lejos de ti, pero luego comienza a encontrar fallas, su calma se ve perturbada por una tormenta emocional.

Algunas de estas personas buscan irritar a su víctima conscientemente, utilizando aquellos canales de influencia a los que una persona responderá con mayor sensibilidad. Por ejemplo, puede gritarle al auditivo y hacer un comentario sobre la apariencia del visual.

una reunión personal

Si el encuentro es personal, al transmitir negatividad, una persona definitivamente tomará una pose amenazadora. Un puente energético muy importante es también el contacto visual directo.

A estas personas les gusta dar portazos, tocar constantemente su propia ropa, especialmente si están vestidos de manera provocativa para atraer imágenes.

Entrar en contacto físico

Una parte importante de la descarga de flujos negativos, si la víctima y el portador del negativo son cinestésicos. Una persona no solo puede tocarse las manos, la cara, los hombros, sino también pisar el pie, empujar. También es probable que se arrojen objetos hacia el futuro donante.

Si te encuentras, por ejemplo, con una gitana, ella puede incluso arrancarte un cabello o poner cualquier objeto pequeño en tus manos y luego recuperarlo.

¿Cómo resistir la transferencia de energía negativa y no convertirse en donante de vitalidad saludable en contra de su voluntad? Lo mejor es no escuchar a la persona, interrumpir la conversación, sentarse y estar siempre tranquilo. A veces tiene sentido cambiar la imagen para no llamar la atención de los vampiros energéticos. También es útil imaginar una protección de espejo imaginaria alrededor del cuerpo. Durante la comunicación forzada, puedes distanciarte mentalmente de un interlocutor peligroso, adentrándote en el mundo de tus fantasías.

Si usted mismo tiene la necesidad de descartar energía negativa, no lo apuntes a un objeto vivo, usa el poder de los elementos en su lugar. Puedes mirar el fluir del río, disolviendo pensamientos en él, la lluvia y la llama de una vela. Es útil tomar baños de sal, hablar piedras, quemar astillas en el fuego, imaginar embudos con negatividad que se hunden en el suelo.

¿Cómo afecta un aura pesada al interlocutor?

El portador de un biocampo negativo agota en gran medida a todos los que lo rodean, incluso con una comunicación fugaz y dulce. Si la comunicación es larga, entonces hay un sentimiento de melancolía, melancolía, depresión, incredulidad en la propia fuerza.

Puede haber un sentimiento de soledad, agresión sin fundamento, pensamientos de suicidio. Por la noche, una persona será atormentada por pesadillas.

Lo más terrible en la influencia de la energía pesada es la atracción hacia el interlocutor de todo tipo de fallas menores y problemas importantes. Por lo tanto, muchas personas comienzan a sentir inmediatamente en el momento de la comunicación un miedo inexplicable, ansiedad, peligro inminente.

En el plano físico, también se hace sentir la pesada energía del interlocutor. Por lo general, una persona comienza a sentir dolor de cabeza, presión incomprensible y hormigueo en diferentes partes del cuerpo. El pecho se comprime, el corazón duele. A veces el estado de salud puede asemejarse a un resfriado con fiebre y transpiración en la frente. A menudo comienzan los ataques de asma, dificultad para respirar, saltos en la presión arterial. La somnolencia, el hipo y los bostezos se convierten en el resultado de un colapso repentino debido a la presión energética del aura de otra persona.

La energía negativa en una persona a menudo se convierte en una causa de incomodidad para sí misma y para quienes la rodean. Por lo tanto, debe diagnosticar regularmente su propia aura en busca de coágulos negativos y tratar de mirar el mundo con una mirada positiva, enviando solo buenas intenciones y pensamientos al mundo.

 
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