WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 14 |

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ НОВОЙ ТЕОРИИ МИКРОМРА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. 2013 2 Канарёв Ф.М. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ НОВОЙ ТЕОРИИ МИКРОМРА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. 2013 3 УДК 531 Ф.М. Канарёв. Учебное пособие по физике, химии, теоретической ...»

-- [ Страница 8 ] --

1170. Является ли совпадение теоретической величины радиуса электрона (255), (256) с экспериментальной величиной комптоновской длины его волны достаточным основанием для признания равенства между радиусом электрона re и его длиной волны e ? Конечно, является.

1171. Если теоретическая величина радиуса кольцевой модели электрона совпадает с экспериментальной величиной комптоновской длины волны электрона, то можно ли считать в первом приближении, что электрон имеет форму кольца? В « Монографии микромира» это обоснование описано детально [1].

1172. Существует ли математическая модель для расчёта радиуса электрона, учитывающая его магнитные свойства? Да, существует.

1173. Если постулировать, что электрон имеет форму полого тора, который вращается относительно оси симметрии и относительно кольцевой оси тора, то будет ли энергия этих двух вращений равна фотонной энергии E e me C 2 h e 5,110 10 5 eV электрона?

Сумма кинетической E K и потенциальной E 0 энергий электрона точно равна его фотонной энергии E e me C 2 h e 5,110 10 5 eV.

1174. Поскольку энергия электрона, так же как и энергия фотона, определяется через постоянную Планка, то электрон должен вращаться относительно оси симметрии, чему равна угловая скорость этого вращения и какие математические модели позволяют рассчитывать её теоретически? Угловая скорость электрона рассчитывается по формулам:

1175. Почему спин электрона равен постоянной Планка, а не её половине, как считалось до сих пор? Равенство спина электрона половине константы Планка следует из результатов теоретических исследований Дирака, базирующихся на ошибочных идеях релятивизма, а также - из сомнительной интерпретации тонкой структуры спектра атома водорода, которая косвенно подтверждает теоретический результат Дирака.

Ошибочность идей релятивизма уже доказана. Ошибочной оказалась и интерпретация тонкой структуры спектров атома водорода.

Обе эти ошибки детально анализируются в одном из изданий монографии «Начала физхимии микромира». Из анализа следует равенство спинов всех элементарных частиц, в том числе и электрона, целой величине константы Планка, а не её половине, как считалось до сих пор.

1176. Почему электрон, являясь частицей, формирует дифракционные картины, подобные аналогичным картинам, формируемым фотонами? Потому, что он имеет спин. Указанные картины результат взаимодействия спинов электронов при пересечении траекторий их движения, которые формируются процессами отражения электронов от кромок препятствий, формирующих такие же дифракционные картины, как и - фотоны.

1177. Как направлен вектор магнитного момента электрона по отношению к направлению его спина? Из рис. 130 следует, что векторы магнитного момента электрона M e и его спина h направлены вдоль оси вращения электрона в одну сторону.

1178. Почему векторы кинетического h и магнитного моментов M e электрона совпадают по направлению, а не направлены противоположно, как считалось до сих пор? Ошибочный вывод о противоположности направлений векторов магнитного момента и спина электрона следует из математической модели, объединяющей их В этой математической модели магнетон Бора В и постоянная Планка h – векторные величины. Знак минус после знака равенства физики ставят, основываясь на отрицательности заряда e электрона. В результате векторы магнитного момента и спина были направлены в противоположные стороны. Однако, это противоречит экспериментальному факту формирования кластеров электронов. Этот процесс возможен лишь при совпадении направлений указанных векторов.

1179. Почему энергия фотона равна произведению постоянной Планка на линейную частоту E h, а энергия электрона - произведению постоянной Планка на угловую частоту его вращения е рад. / с, которую мы считаем и угловой скоростью электрона E h e ? Потому, что состояние прямолинейного движения фотона со скоростью света – основное состояние его жизни. Оно и определяет его энергию, как произведение кинетического момента h электрона на линейную частоту. Основное состояние электрона – состояние покоя относительно пространства при отсутствии внешних сил. В этом состоянии его кинетическая энергия определяется, как произведение его кинетического момента h на частоту вращения е рад. / с относительно оси симметрии, которую мы называем и угловой скоростью вращения.

1180. Что даёт основание предполагать наличие у электрона двух вращений? Наличие у электрона магнитного момента, и электрического заряда дают основание предполагать наличие у него двух вращений (рис. 130).

1181. Для чего введены понятия кинетическая и потенциальная энергии электрона? Для характеристики двух взаимосвязанных вращений электрона.

1182. Какую структуру должен иметь электрон при наличии двух вращений? Тороидальную (рис. 130). Тогда можно постулировать, что вращение электрона относительно оси симметрии тора генерирует его кинетическую энергию, а вращение поверхности тора относительно его кольцевой оси генерирует потенциальную энергию электрона, его электрический заряд и магнитный момент (рис. 130).

1183. Какое электромагнитное явление в структуре электрона формирует его кинетический момент и кинетическую энергию?



Кинетический момент h электрона и его кинетическую энергию E K генерирует процесс вращения относительно оси симметрии (рис.

130).

1184. Какое электромагнитное явление в структуре электрона формирует его электрический заряд e и потенциальную энергию E 0 ? Электрический заряд e и потенциальная энергия электрона E формируются вращением поверхностной субстанции тора относительно его кольцевой оси (рис. 130).

1185. Почему теоретическая величина кинетической энергии электрона (266) равна теоретической величине его потенциальной энергии (267)? Потому что только при равенстве этих энергий сохраняется стабильность структуры электрона.

1186. Почему сумма теоретических величин кинетической E K и потенциальной E 0 энергий электрона равна его фотонной энергии E e me C 2 ? Равенство суммы кинетической и потенциальной энергий электрона его полной (фотонной) энергии – также условие устойчивости электрона.

1187. Почему электроны в отличие от фотонов могут существовать в состоянии покоя? Магнитные поля родившегося фотона (рис.

133, а) тоже находились бы в состоянии симметрии, но так как электрон излучает шесть магнитных полей в процессе вращения, то асимметричность магнитных полей фотона неизбежна. Асимметрия магнитных полей фотона является источником его нецентральных внутренних сил, которые приводят его во вращательное и поступательное движения (рис. 133, b). У электрона же, магнитное поле одно, поэтому при отсутствии внешних сил, его структура находится в состоянии полной симметрии (рис. 130).

Рис. 133. Схема излучения фотона электроном 1188. В каких случаях угловая скорость вращения электрона изменяется? Скорость вращения электрона изменяется в момент внешнего воздействия на него. Это происходит при поглощении и излучении им фотонов и при действии на него внешних электрических и магнитных полей.

1189. Какие процессы происходят в электромагнитной структуре электрона, если его вращение относительно оси симметрии начинает тормозиться (рис. 130)? Как только вращение электрона начинает тормозиться, так сразу на экваториальной поверхности его тора образуются шесть лучей с вращающейся относительно их осей магнитной субстанцией, выходящей из электрона и формирующей структуру фотона с шестью магнитными кольцевыми (рис. 133, а) или кольцевыми магнитными полями (рис. 133, b).

1190. Есть ли доказательства того, что магнитные поля фотона кольцевые (рис. 133, а, b)? Нет, таких доказательств пока нет. Это гипотеза, которую ещё рано переводить в статус научного постулата.

1191. Почему гипотезу о структуре фотона с 6-ю кольцевыми магнитными полями рано переводить в статус постулата? Потому что вся теория фотона успешно работает и при шести линейных магнитных структурах (6-ти стержневых магнитах, рис. 133, с).

1192. Какие законы управляют устойчивостью электромагнитной структуры электрона? Устойчивостью электромагнитной структуры электрона управляют: закон сохранения его кинетического момента и закон равенства кинетической и потенциальной энергий электрона и их суммы его полной, фотонной энергии.

1193. Почему масса, заряд и радиус электрона являются строго постоянными величинами у свободного электрона? Масса, заряд и радиус свободного электрона строго постоянны потому, что величину его заряда определяет его масса, постоянство массы – основное условие стабильности его электромагнитной структуры, а постоянство радиуса вращения – следствие постоянства других параметров электрона.

1194. Чему равна напряжённость электрического поля на поверхности тора электрона? Колоссальной величине, представленной в формуле 1195. Почему угловая скорость вращения свободного электрона величина постоянная? Потому, что масса и заряд свободного электрона постоянны.

1196. Может ли электрон существовать в свободном состоянии без восстановления своей массы, после излучения фотона? Нет, не может. Масса электрона – строго постоянная величина, от которой зависит баланс между кинетической и потенциальной энергиями электрона и равенство их суммы фотонной энергии электрона.

1197. Если электрон имеет одноимённый заряд и два магнитных полюса, то должны формироваться кластеры электронов. Разноимённые магнитные полюса должны сближать электроны, а одноимённые заряды – ограничивать их сближение. Можно ли представить это графически? Графически кластер электронов представлен на рис. 134.

1198. В момент синтеза кластера электроны должны излучать фотоны. Есть ли этому экспериментальные доказательства? Такое экспериментальное доказательство представлено на рис. 135. Его сделал экспериментатор из ФРГ А.И. Писковатский. Чтобы исключить участие ионов воздуха в формировании электронного кластера, он поместил электроды в сосуд и выкачал из него воздух. На цветной фотографии (рис. 135) чётко видно изменение цвета дуги при изменении разности потенциалов между игольчатым электродом и магнитом. Её источник один – фотоны, излучаемые электронами при формировании кластеров электронов.

1199. Почему с повышением разности потенциалов на электродах, цвет дуги, исходящей из отрицательного электрода, голубеет (рис.

135, d)? Потому что с увеличением разности потенциалов растёт энергия электрического воздействия на электроны, объединяющиеся в кластер и энергия излучаемых фотонов. Голубые фотоны имеют большую энергию, но меньший радиус.

1200. Почему лидеры ортодоксальной физики не обратили внимание на необходимость поиска структуры электрона в рамках давно сложившихся математических моделей, описывающих его поведение? Ортодоксальная физика использовала «авторитетное мнение» учёных – лауреатов различных премий и академических званий, в качестве главного критерия достоверности научного результата, игнорируя при этом многочисленные научные противоречия. Если бы в качестве критерия оценки связи научного результата с реальностью была бы выбрана минимизация противоречий, то ортодоксальная физика не оказалась бы, образно говоря, у разбитого корыта.

Рис. 135. Схема электрической дуги между игольчатым электродом и северным полюсом магнита, помещёнными в вакуум, при последовательном увеличении напряжения 1201. Если бы ортодоксы проявили элементарное стремление к познанию структуры электрона, тщательно проанализировав имевшиеся у них математические модели, описывающие электрон, то к чему бы они пришли? Они бы пришли к заключению о том, что электрон (рис. 130) в первом приближении можно было представлять в виде кольца.

1202. Что дальше надо было сделать, чтобы они получили такой результат? Попытаться получить математическую модель напряжённости магнитного поля в центральной зоне кольца – электрона. В результате получаются математические модели, объёдиняющие почти все основные параметры электрона.

1203. Какая же напряжённость магнитного поля в центральной зоне кольца – электрона получается при этом? Можно сказать почти фантастическая 1204. По какому закону убывает напряженность магнитного поля электрона вдоль оси его вращения? Считается, что напряжённость магнитного поля убывает пропорционально кубу расстояния от источника.

1205. Какие перспективы открывает для физиков и химиков столь большая напряжённость магнитного поля в центральной зоне электрона? Фантастическая напряжённость магнитного поля электрона автоматически предоставляет фантастические возможности, прежде всего, для химиков, а потом уж и для физиков. Она открывает перспективу понять силы, формирующие атомы и соединяющие их в молекулы, а молекулы – в кластеры.

1206. Какой же следующий шаг надо было сделать ортодоксам?

Попытаться перейти от кольцевой модели электрона к тороидальной (рис. 130) и получить обилие дополнительных математических моделей, описывающих структуру электрона.

1207. Какие же основные результаты даёт такой метод? Он устанавливает, что формированием структуры электрона управляют константы, а в математические модели, описывающие структуру электрона, входят все его параметры, давно определённые экспериментально.

1208. Почему угловая скорость вихревого вращения электрона в 2 раз больше угловой скорости его вращения относительно оси симметрии? Такая закономерность обусловлена синхронизацией процессов двух вращений электрона и рождения или поглощения им фотонов.

Вращение электрона с угловой скоростью e относительно оси симметрии названо кинетическим вращением, генерирующим кинетическую энергию E K, а вращение относительно кольцевой оси тора с угловой скоростью названо потенциальным вращением, генерирующим потенциальную энергию E 0 и магнитный момент M e e электрона.

1209. Из какого постулата следует величина радиуса e сечения тора электрона? Из постулата равенства линейных скоростей в кинетическом и потенциальном вращениях электрона скорости света 1210. Равны ли энергии вращения электрона относительно оси симметрии и относительно кольцевой оси тора электрона? Равны (266) и (267).

1211. Скорость света – линейная скорость, она слишком велика, чтобы представить, что точки вращающейся магнитной субстанции электрона имеют такую скорость. Есть ли другие константы, характеризующие электромагнитное поле, способные заменить константу скорости света? Конечно, есть. Это электрическая и магнитная постоянные, связанные зависимостью 1212. Можно ли рассчитать теоретически магнитный момент электрона? Можно, если рассматривать сечение тора электрона, как сечение проводника с током. Известно, что ток I, протекающий по проводнику, связан с окружностью его сечения 2 е зависимостью I eC / 2 е, а магнитный момент, формируемый током вокруг проводника, - зависимостью I е2. Учитывая это, имеем Эта величина равна магнетону Бора В 9, 274 10 24 J / T.

1213. Почему экспериментальная величина магнитного момента электрона e M e 9,2848 10 24 J / T больше магнетона Бора В 9,2744 10 24 J / T ? Точная причина столь незначительных различий пока неизвестна.

1214. Где электрон берет массу для восстановления стабильности своего свободного состояния после излучения фотона? Если электрон оказался в свободном состоянии после излучения фотона, который унёс часть его массы, то для восстановления её величины до постоянного значения он должен поглотить точно такой же фотон, который излучил. Если такого фотона нет в зоне существования свободного электрона, то он, взаимодействуя со средой, называемой эфиром, поглощает ровно такую её порцию, которая восстанавливает его массу до постоянной величины. Так что исходным материалом, из которого формируется масса любой частицы, в том числе и электрона, является эфир, равномерно заполняющий всё пространство.

1215. Есть ли в Природе явления, доказывающие достоверность описанного гипотетического процесса восстановления массы электроном, после излучения им фотона? Есть, конечно. Известна величина тепловой мощности фотонов, излучаемых электронами Солнца на каждый квадратный сантиметр поверхности Земли. Если для расчёта этой тепловой мощности взять энергию фотона середины светового диапазона, численная величина которой равна мощности, генерируемой его прямолинейным движением с постоянной скоростью, то масса таких фотонов, излучённых электронами Солнца на внутреннюю поверхность сферы с орбитальным радиусом Земли за время существования Солнца равна массе современного Солнца.

1216. Из ответа на предыдущий вопрос следует, что эфир является неисчерпаемым источником тепловой энергии. Научился ли человек использовать этот источник энергии? Ответ положительный. Этот процесс начался около 10 лет назад в России, которая имеет более 10 патентов на действующие лабораторные модели тепловых ячеек с энергетической эффективностью до 5000%.

1217. Почему же они до сих пор не коммерциализированы? Потому что на их пути к потребителю – глобальная физико-математическая ошибка, заложенная в электроизмерительные приборы, измеряющие импульсный расход электроэнергии, которая завышает этот расход в количество раз, равное скважности импульсов напряжения.

1218. Когда и где начнётся процесс выпуска электросчётчиков, правильно учитывающих её импульсный расход? Конечно, не в России, которая продаёт природные энергоносители. Новые электронные универсальные счётчики электроэнергии, которые бы правильно учитывали не только её непрерывное, но и импульсное потребление, начнёт выпускать то государство, которое покупает наибольшее количество зарубежных энергоносителей.

1219. Можно ли полагать, что электрон восстанавливает свою массу, поглощая субстанцию окружающей его среды, называемую эфиром? Среда, окружающая свободный электрон, - единственный источник восстановления его массы до постоянной величины. Другого источника не существует, поэтому у нас остаётся одна возможность – постулировать наличие в пространстве такой субстанции, из которой может формироваться масса. Её давно назвали эфиром.

1220. Можно ли электрон превратить в фотон и есть ли экспериментальные доказательства этому? Существует экспериментальный факт превращения электрона и позитрона при их взаимодействии в два гамма фотона.

1221. Чему будет равна энергия фотона, образовавшегося из электрона? Она будет равна его полной фотонной энергии электрона (268).

1222. К какому диапазону шкалы фотонных излучений относится фотон, родившийся из электрона? Фотон, родившийся из электрона, находится на границе между рентгеновским и гамма диапазоном шкалы фотонных излучений (табл. 38).

1223. Почему угловая скорость вращения свободного электрона величина постоянная? Потому, что масса и заряд свободного электрона постоянны.

1224. В каких случаях угловая скорость вращения электрона изменяется? Скорость вращения электрона изменяется в момент внешнего воздействия на него. Это происходит при поглощении и излучении им фотонов и при действии на него внешних электрических и магнитных полей.

1225. Если кинетическое вращение электрона относительно оси симметрии изменить на противоположное, то изменится ли знак заряда электрона? Есть основания для постулирования этого явления, приводящего к рождению позитрона (рис. 136).

1226. Почему после изменения направления кинетического вращения электрона изменяется знак его заряда и он превращается в позитрон? Анализ модели электрона (рис. 130, 136), показывает, что изменение направления кинетического вращения электрона изменяет направление его потенциального вращения относительно кольцевой оси тора. В результате знак его заряда изменяется, и он превращается в позитрон.

Таблица 38. Параметры различных участков спектра фотонных 4. Реликт (макс.) 1227. Если потенциальное вращение электрона относительно кольцевой оси тора изменить на противоположное, то изменится ли знак заряда электрона? Указанное изменение направления вращения поверхностной субстанции тора электрона – следствие изменения его вращения относительно центральной оси тора. В результате, как мы уже отметили (1225) рождается позитрон (рис. 136).

1228. Почему позитрон – неустойчивое электромагнитное образование? Совокупность теоретической и экспериментальной информации о поведении электрона создаёт условия для поиска ответа на этот вопрос.

1229. В каких случаях масса электрона может изменяться? Масса электрона может изменяться при излучении и поглощении им фотонов.

1230. Может ли масса электрона, движущегося в электрическом поле, увеличиваться и по какому закону? Релятивисты считают, что увеличение массы электрона при его ускоренном движении в электрическом поле – экспериментальный факт и что это изменение идет по закону 1231. Можно ли математическую модель (276) релятивистского закона изменения массы электрона, движущегося в электрическом поле, вывести из законов классической физики? Вывод этого закона из законов классической физики представлен в нашей монографии [1].

1232. В чем сущность физического процесса увеличения массы электрона, движущегося в электрическом поле? При движении в электрическом поле электрон накручивает на себя субстанцию электрического поля, представляющую собой ориентированный электрическим или магнитным полем эфир. В результате масса электрона, как считается сейчас, увеличивается в точном соответствии с приведённым законом (276).

1233. Поскольку поведение электрона, так же, как и поведение фотона, управляется законом локализации его в пространстве, то с увеличением массы электрона должен уменьшаться его радиус.

В каком измерительном инструменте используется этот эффект?

Указанная закономерность следует из константы локализации электрона (252) и используется, как считают релятивисты, в электронных микроскопах для увеличения их разрешающей способности. Следует обратить внимание на то, что базирование разрешающей способности электронного микроскопа на идеях релятивизма значительно завышает его фактическую разрешающую способность, и мы опишем это детально в последующих ответах на вопросы.

1234. Позволяют ли представленные математические модели рассчитывать теоретически основные параметры электрона, определённые экспериментально? Ответ однозначно положительный?

1235. Давно ли опубликованы описываемые результаты и что ещё нужно ортодоксам, чтобы они поняли научную новизну такого результата и его значимость для дальнейшего развития физики и химии? Новая научная информация об электроне гуляет по Интернету уже более 10 лет. Она опубликована в научном журнале Galilean Electrodynamics/ Volume 13, Special Issues 1, Spring 2002. 15-18 pages. № 176, США. Возникшая ситуация – следствие мощного гнёта стереотипа научного мышления на сознание учёных. Это очередное и достаточно мощное доказательство того, что стереотип научного мышления также устойчиво управляет сознанием учёных, как и их природные инстинкты. Абсолютное большинство учёных – игрушки властного стереотипного мышления, которое формируется со школьных лет и парализует научность их мышления на всю жизнь. Это уже история науки и есть уже историки, пытающиеся описать её.

Dear Prof. Kanarev, Well said. The first accepted "scientifical" explanations are just cheap mythology. This is why I have called my book "Modern Mythology and Science".

Worse, accepted explanations are defended fiercely, at least as fiercely as sacred dogma.

The modern "science" establishment is a far greater threat to progress than the Catholic Inquisition ever was. If I live long enough I plan to write a history of modern physics. It will have to be titled "The Moron's Olympics". Dr. Dan Brasoveanu Уважаемый профессор Канарёв! Хорошо сказано! Первые принятые "научные" объяснения - только дешевая мифология, поэтому я назвал свою книгу "Современная Мифология и Наука". Худшие, принятые научные объяснения защищаются отчаянно, по крайней мере, так отчаянно, как священная догма. Современное учреждение "науки" – на много большая угроза прогрессу, чем бывшая католическая угроза. Если я проживу достаточно долго, то я планирую написать историю современной физики с названием "Олимпийские Игры Идиотов".

Dr. Dan Brasoveanu.

1236. Какая информация так сильно повлияла на решение Dr.

Dan Brasoveanu написать книгу по истории физики под названием "Олимпийские Игры Идиотов"? Его письмо написано под влиянием информации, изложенной в нашей статье «Потомкам посвящается»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10276.html Она была переведена на английский язык и разослана 150 англоязычным читателям, с которыми мы переписываемся.

1237. Где можно прочитать статью об электроне? Она опубликована по адресам http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9923.html http://www.micro-world.su/index.php/2010-12-22-11-46-00/135-2010-12Как же тогда понимать концы проводов с положительными и отрицательными знаками электричества?

правильный ответ на этот вопрос обратимся к эксперименту. На рис.

137, b показана лабораторная модель плазмоэлектролитческой ячейки. Рабочая площадь катода у неё в 30-50 раз меньше площади анода. В результате на головке катода в зоне РР (рис. 137, b) возникает плазма атомарного водорода.

Протоны атомов водорода, имеющие положительный заряд, отделяются от молекул и ионов воды и устремляются к отрицательному электроду – катоду, получают из него электроны и формируют атомы водорода, которые существуют лишь в плазменном состоянии при температуре от 2700С до 10000С. Ионы ОН (рис. 137, е) движутся в растворе к аноду, отдают ему по электрону и те движутся по проводам к катоду, где и встречаются с протонами. Из этого однозначно следует: 1 - в проводах движутся только электроны;

2 – электроны движутся в проводах от анода (плюса) к катоду (минусу).

В старой электродинамике всё наоборот: протоны и электроны могут совместно присутствовать в проводах и электроны движутся в проводах от минуса к плюсу. Оставим это заблуждение в покое и будем руководствоваться результатами только что описанного эксперимента.

Свободные протоны могут присутствовать только в растворах и не могут быть в проводах. По проводам движутся только электроны от плюса к минусу. Это обусловлено тем, что свободные электроны и протоны при сближении немедленно вступают в связь друг с другом и формируют атомы водорода, которые существуют лишь в плазменном состоянии при температуре более 2500 град. В старой электродинамике всё наоборот: протоны и электроны могут совместно присутствовать в проводах и электроны движутся в проводах от минуса к плюсу. Оставим это заблуждение в покое и будем руководствоваться результатами только что описанного эксперимента. Свободные протоны могут присутствовать только в растворах и не могут быть в проводах. По проводам движутся только электроны от плюса к минусу. Это обусловлено тем, что свободные электроны и протоны при сближении немедленно вступают в связь друг с другом и формируют атомы водорода, которые существуют лишь в плазменном состоянии при температуре более 2500 град.

1239. Что же заменяет плюс и минус в новой электродинамике?

При поиске ответа на этот вопрос представим, что при движении в проводе электроны ориентируют свои спины h, а значит и магнитные полюса, так, что их северные магнитные полюса направлены в сторону движения (рис. 137, с и d). Тогда у начала провода, который до этого обозначался знаком плюс (+), будет южный магнитный полюс S, а в конце провода, к которому движется электрон, - минус (соответствующий северному магнитному полюсу N. Из этого однозначно следует, что конец провода, который мы обозначали знаком плюс, на самом деле имеет не электрический знак, а южный магнитный полюс, а тот конец провода, который мы обозначали знаком минусом, имеет северный магнитный полюс. Итак, мы заменили плюс южным магнитным полюсом, а минус – северным.

Вот и все премудрости.

1240. Совпадают ли направления магнитных силовых линий, формируемых током вокруг проводов с направлениями магнитных полей электронов, движущихся по проводам (рис, 137, с и d)? Совпадают полностью и на этом базируется вся электродинами микромира. Поскольку это главный момент новой электродинамики, то тщательнее проверим его достоверность экспериментально.

1241. Какое значение в электродинамике микромира имеет знание закона движения электронов по проводам? Решающее значение.

1242. Какой метод определения направления движения электронов вдоль проводов оказался наиболее достоверным? Прежде чем отвечать на этот вопрос, отметим полную ошибочность старого метода, основанного на, так называемых, правилах правой и левой руки.

Анахронизм этого метода очень метко отразил один из ведущих инженеров – электриков России, назвав его правилом левой руки и правой ноги.

1243. Найден ли новый метод определения направления движения электронов вдоль проводов? Найден, он оказался удивительно простым.

1244. Какой прибор используется для определения направления движения электров в проводах? Самый древний – компас.

1245. Почему именно этот прибор позволил точно определять направление движения электронов вдоль проводов? Потому что электроны, движущиеся вдоль провода, формируют вокруг него строго ориентированное магнитное поле и стрелка компаса, помещённого в это поле, активно реагирует на его появление.

1246. Как проверить экспериментально совпадение магнитных полей, формируемых током вокруг проводов с направлениями магнитных полей совокупности электронов, сориентированных в проводе под действием приложенного напряжения так, что их суммарное ориентированное магнитное поле и является магнитным полем вокруг проводника? Эксперимент, по проверке сформулированного утверждения, предельно прост. Надо сориентировать провод с юга на север и с помощью стрелки компаса определить направление магнитных силовых линий, которые формируются вокруг провода при замыкании электрической цепи.

1247. Есть ли доказательства того, что северный магнитный полюс Земли расположен на её северном географическом полюсе, а южный – на Южном? Суть этих доказательств в том, что учёные давно считают, что магнитные силовые линии выходят из северных магнитных полюсов и входят в южные магнитные полюса (рис. 138, а и b). Линейные кластеры молекул воды могут иметь в своём составе ионы воды, которые формируют на концах такого кластера разноимённые магнитные полюса и таким образом ориентируют их вдоль магнитных силовых линий магнитного поля Земли и создают условия для движения таких кластеров к магнитным полюсам Земли (рис. 138, b). В результате толщина льда у географических полюсов нашей планеты должна быть разной. И это действительно так. Толщина льда у Северного географического и магнитного полюса Земли (Арктика), из которого выходят магнитные силовые линии, измеряется метрами, а у Южного географического и магнитного полюсов (Антарктида), в которые входят магнитные силовые линии магнитного поля Земли, толщина льда измеряется километрами (более 3-х километров).

1248. Как же удалось с помощью компаса определить направление движения электронов вдоль провода? Очень просто. Для этого прямолинейный отрезок провода располагался на столе, и его направление ориентировалось с юга S на север N (рис. 138, с). Далее, южный конец провода подключался к плюсовой (+) клемме аккумулятора.

Первый компас (А) размещался над проводом, а второй (В) под проводом и наблюдалось отклонение стрелок компасов в момент замыкания цепи (рис. 138, с). Поскольку электроны движутся в проводе от плюса к минусу и ориентируются северными магнитными полюсами в сторону движения, то магнитные моменты M e электронов, характеризующие направление их движения и направление вращения, должны действовать на стрелки компасов и отклонять их в момент замыкания цепи. Вектор магнитного момента M e совпадает с направлением вектора спина (константа Планка) электрона и направлен вдоль оси его вращения так, что если смотреть с острия вектора h, то вращение должно быть направлено против хода часовой стрелки. В эту же сторону должны быть направлены и магнитные силовые линии магнитного поля, формируемого электронами вокруг провода. Тогда стрелка компаса (А), положенного на провод, должна отклоняться вправо, а стрелка компаса (В), положенного под провод, – влево.

Компасы идеально подтверждают достоверность этого теоретического предсказания (рис. 138, с).

1249. Как изменится отклонение стрелок компасов, если провод будет направлен в обратном направлении (рис. 138, с справа?

Стрелки компасов отклоняться в противоположные стороны (рис. 138, с - правый провод), по сравнению с отклонениями в случае, когда плюс провода был на южном его конце, а минус на северном (рис. 138, с - левый провод).

1250. Какие ещё важные детали интерпретации этого эксперимента? На рис. 138, с слева электроны движутся вверх и формируют вокруг провода магнитное поле, направленное против хода часовой стрелки, то есть точно так, как и магнитное поле электрона (рис. 137, а). Это означает, что плюсовой (+) конец провода эквивалентен южному магнитному полюсу (S), а минусовой (-) – северному (N). Из этого эксперимента следует также, что магнитное поле вокруг провода при такой ориентации электрона закручено против хода часовой стрелки и имеет магнитный момент M 0 (рис. 138, с).

1251. Можно ли ещё раз обобщить результаты этого центрального эксперимента электродинамики микромира? Важность его настолько велика, что это надо сделать. На рис. 138, с показана электрическая схема, направления проводов которой сориентированы плюсовыми концами на юг (S), а минусовыми - на север (N). При разомкнутой цепи показания стрелок компасов А, В, С и D совпадают с направлением правого и левого проводов на север N. При замыкании цепи вокруг провода возникает магнитное поле и стрелки компасов отклоняются. Когда электроны движутся по проводу в направлении с юга (S) на север (N) (рис. 138, с - левый провод), то стрелка компаса A, расположенного над проводом, отклоняется вправо, а стрелка компаса B, расположенного под проводом, – влево (табл. рис.

138, с). Из этих результатов следует, что магнитное поле вокруг провода закручено против хода часовой стрелки и имеет магнитный момент M 0. Наличие модели электрона (рис. 130 и 137, а) с известным направлением вектора его магнитного момента M e даёт нам основание полагать, что магнитное поле вокруг провода формируется совокупностью магнитных полей электронов, сориентированных вдоль провода таким образом, что направление вектора магнитного момента каждого электрона M e совпадает с направлением вектора магнитного момента M 0 поля, образующегося вокруг провода (рис. 138, с). Те же электроны, которые движутся по правому проводу с севера (N) на юг (S), формируют вокруг него противоположно направленное магнитное поле и стрелки аналогичных компасов С и D отклоняются противоположно отклонению стрелок компасов А и В (рис. 138, с).

1252. Есть ли дополнительные эксперименты, доказывающие движение электронов в проводах от плюса к минусу? Неопровержимость этого факта подтверждена ещё в 1984 году другим элементарным экспериментом, поставленным инженером А.К Сухвал. Он взял подковообразный магнит из электромагнитного материала с напряжённостью магнитного поля порядка 500 Э. и присоединил к его полюсам щупы чувствительного микроамперметра, который начал показывать ток порядка 0,10-0,20 A (рис. 138, d). При этом плюсовой щуп микроамперметра подсоединялся к южному полюсу S магнита, а минусовой - к северному N. Это убедительное доказательство движения электронов по проводам микроамперметра от плюса к минусу, а точнее от южного магнитного полюса S к северному N. Особо отметим, что эту информацию мы получили 15.06.09, то есть значительно позже того, как описали процесс движения электронов от плюса к минусу и многократно опубликовали его.

1253. Какие электротехнические следствия вытекают из описанного эксперимента? Результаты эксперимента, представленные на рис. 138, показывают ошибочность учебников по физике, электродинамике и электротехнике, так как в них утверждается, что электроны движутся в проводах от минуса к плюсу. Однако наши опыты показывают, что направление магнитного поля, формирующегося вокруг провода, совпадает с направлением вращения свободных электронов в нём (рис. 138, c), поэтому направление тока совпадает с направлением движения электронов. Этот простой пример ярко демонстрирует, что если источником питания является аккумулятор или батарея, то электроны движутся по проводам от плюсовой клеммы аккумулятора или батареи (рис. 138, c) к минусовой. Такая картина полностью согласуется со структурой электрона (рис. 130 и 137, а) и однозначно доказывает, что свободные электроны в проводе с постоянным напряжением повёрнуты южными магнитными полюсами к положительному концу провода, а северными – к отрицательному, а не наоборот, как это написано в учебниках. В этом случае не требуется присутствие в проводах свободных протонов для формирования положительного потенциала, так как свободные электроны провода формируют на его концах не разноимённые электрические заряды, а разноимённые магнитные полюса [1].

1254. Следует ли из новых представлений о поведении электронов в проводе необходимость заменить представления о плюсовом и минусовом концах проводов сети с постоянным напряжением на концы с северным и южным магнитными полюсами? Конечно, следует, но процесс реализации этой необходимости будет длительный. Однако, как мы увидим дальше, он неизбежен, так как углубление представлений о реальных электродинамических процессах невозможно без новых условностей в обозначении концов электрических проводов.

1255. Какие постулаты следуют из описанного элементарного эксперимента? Поскольку «Постулат» - утверждение, достоверность которого не очевидна, но доказана экспериментально, то из описанного эксперимента следуют такие постулаты:

1- электроны имеют вращающуюся электромагнитную структуру;

2- вращение электрона, управляется законом сохранения кинетического момента, отображённого в его спине, роль которого выполняет константа h Планка;

3- направление вектора спина h и вектора магнитного момента электрона M e совпадают;

4 - магнитные поля, вращающихся и движущихся электронов вдоль провода, формируют суммарное магнитное поле, которое выходит за пределы провода;

5 - направление вектора магнитного момента M 0 магнитного поля вокруг провода с током совпадает с направлениями векторов магнитных моментов электронов M e ;

6- электроны, движутся по проводу от плюса (+) к минусу (-), точнее от его конца с южным магнитным полюсом S к концу провода с северным N магнитным полюсом.

1256. Позволяют ли, сформулированные постулаты описать движение электронов вдоль провода с постоянным напряжением?

Конечно, позволяют. Чистое постоянное напряжение U (рис. 139) имеют батареи и аккумуляторы. Однако, этим понятием обозначают и выпрямленное переменное напряжение, поэтому при анализе поведения электрона в проводе надо учитывать этот факт. Как видно (рис.

139), электроны выстраиваются в проводе так, что векторы их магнитных моментов M e оказываются направленными от плюса (+, S) к минусу (-. N). Таким образом, южные полюса S всех свободных электронов в проводе с постоянным напряжением оказываются сориентированными к плюсовому концу провода. Северные полюса N всех свободных электронов оказываются сориентированными к минусовому концу провода (рис. 139).

Рис. 139. Схема ориентации электронов в проводе с постоянным 1257. Не противоречат ли описанные эксперименты неопровержимому факту движения электронов от катода (минуса) до экрана электронно-лучевой трубки? Движение электронов от свободного минусового конца провода (катода) к экрану электронно-лучевой трубки - убедительное доказательство соответствия реальности описанных экспериментов. Разорванный конец провода имеет северный магнитный полюс (по старому – отрицательный потенциал), соответствующий катоду, который испускает электроны и они движутся в пространстве к экрану, на котором плюсовой потенциал (рис. 140).

Рис. 140. Схема движения электронов вдоль провода и в 1258. В чём сущность оснований, требующих замены маркировки плюсовых (+) концов электрических проводов южными магнитными полюсами S, а минусовых (-) – северными N? Чтобы понимать основания для введения представлений о том, что плюсовой конец провода соответствует южному магнитному полюсу, а минусовый – северному, надо иметь в виду, что в проводе нет свободных протонов, поэтому некому в нём формировать положительный знак заряда.

Есть только свободные электроны, а они имеют один знак заряда, но два магнитных полюса: южный (S) и северный (N).

1259. Есть ли другие доказательства необходимости такой замены? Дальше мы увидим, как из такой условности вытекают следствия, объясняющие такое обилие электрических эффектов, что данная гипотеза уверенно завоёвывает статус постулата.

1260. Как велика разница между размерами атомов и молекул материалов проводов и размерами так называемых свободных электронов, которые движутся вдоль проводов? Разница, примерно, тысячекратная. Размеры электронов 1012 м, а размеры атомов 109 м.

1261. Можно ли привести образное сравнение разницы этих размеров? Можно. Если предположить, что валентные электроны атомов сформировали молекулу или кластер в форме куба со сторонами 1м, то размеры свободных электронов, движущихся в этом кубе, будут близки к одному миллиметру. Тем не менее, заряды и магнитные поля свободных электронов не безразличны для зарядов и магнитных полей электронов атомов. Они оказываются достаточными, чтобы, воздействуя на валентные и другие связанные электроны, заставлять их излучать фотоны.

1262. Каким же образом нагреваются провода при движении по ним электронов? Приложенное постоянное напряжение не только перемещает свободные электроны вдоль провода, но и заставляет электроны излучать фотоны, нагревающие провод. Чем больше приложенное напряжение, тем больше скорость движения электронов в проводе и интенсивнее их действие на связанные электроны, которые излучают фотоны с большей энергией.

1263. Как же заставить электроны интенсивнее нагревать провод?

Ответ очевиден. Надо сформировать из провода спираль. Поскольку магнитные поля выходят далеко за пределы проводов, то в проводе, свёрнутом в спираль, они начинают взаимодействовать друг с другом и интенсивнее действовать на свободные, связанные и валентные электроны в проводе и те начинают излучать фотоны и нагревать спираль.

1264. Значит ли это, что в проводе с переменным напряжением увеличивается интенсивность воздействия на электроны и, как результат, увеличиваются потери электрической энергии по сравнению с потерями в проводах с постоянным напряжением?

Ответ однозначно положительный и дальше мы прозрачно увидим это, рассматривая движение электронов по проводам с переменным током.

1265. Поскольку переменное напряжение и переменный ток изменяются синусоидально, то амплитуда этих изменений принимает в интервале одного периода колебаний положительные и отрицательные значения. Относятся ли эти разноимённые знаки амплитуд напряжения и тока к положительным и отрицательным зарядам электричества? Старая электродинамика и старая электротехника базируются на таких представлениях, а электродинамика микромира отвергает их, так как в проводах с током нет положительных зарядов. По ним движутся только электроны, имеющие один – отрицательный заряд, но два магнитных полюса: северный N и южный S.

1266. Что же тогда формирует положительные и отрицательные амплитуды синусоидального напряжения и тока? Положительную и отрицательную амплитуды синусоидально меняющихся напряжения и тока формируют северные и южные магнитные полюса электронов при их вращении в проводе.

1267. Как же они делают это? Ответ на рис. 141. Пояснения к рис.

141, а, b, c, d, e справа от рисунка.

1268. Пора ли студентам знать об описанном процессе формирования тока и напряжения? Конечно, давно пора, но эти знания пока не доходят до них. Недавно, студенты – дипломники моего родного факультета попросили меня прочесть им цикл лекций по новым знаниям, в том числе, и по электротехнике. Они были шокированы новой информацией и спрашивали: почему им об этом не рассказали подробно раньше, на 3-м, 4-м курсах? У меня не нашлось убедительного ответа на этот вопрос, так как его не решение - следствие скудности научных знаний руководства университета.

1269. Если всё так наглядно и просто, то какие же уравнения описывают изложенный процесс формирования синусоидально меняющихся: напряжения, тока и напряжённости магнитного поля?

Если началом считать ориентацию электронов при постоянном напряжении, то уравнения, описывающие изменение напряжения (рис.

141, формула 1), тока (рис. 141, формула 2) и напряжённости магнитного поля (рис. 141, формула 3) будут иметь виды (1, 2 и 3), представленные на рис. 141.

1270. Какой же процесс управляет синусоидальным изменением напряжения, тока и напряжённости магнитного поля? Вполне естественно предположить, что описанным процессом изменения ориентации электронов в проводах управляют магнитные полюса магнитов первичных источников питания, например, генераторов электростанций.

1271. В чём главная сущность описанного процесса изменения главных параметров, так называемого переменного тока? Главная особенность описанного процесса – синхронность синусоидального изменения напряжения U, тока I и напряженности H магнитного поля вокруг провода. Описанный процесс показывает, что при переменном напряжении количество электронов в рассматриваемом сечении провода не изменяется, а изменяется лишь их ориентация, которая изменяет направление магнитного поля вокруг провода, характеризуемого вектором M 0 (рис. 141).

1272. С какой частотой меняют своё направление электроны в проводах с переменным напряжением 220В? Из описанного процесса поведения электронов в проводе с переменным напряжением обычной сети следует, что свободные электроны меняют в ней своё направление с частотой сети, равной 50 Гц, то есть 50 раз в секунду.

1273. В чём сущность главного фактора больших потерь энергии в сетях с переменным напряжением по сравнению с сетями с постоянным напряжением? В том, что в проводах с постоянным напряжением (рис. 139) электроны перемещаются вдоль провода, не меняя своей ориентации, а значит, и меньше излучая фотоны. В сетях с переменным напряжением электроны движутся по проводу, изменяя направление своих осей вращения (спинов) с частотой сети (50 Гц). В проводе с переменным напряжением (рис. 141) расходуется дополнительная энергия на изменения направлений векторов спинов и магнитных моментов электронов, а также на периодичность формирования магнитного поля вокруг провода. Далее, резкое изменение направления векторов спинов и магнитных моментов свободных электронов изменяет скорость их вращения относительно своих осей, что приводит к излучению фотонов. При этом надо иметь в виду, что меняющаяся полярность магнитного поля вокруг провода действует не только на свободные электроны, но и на валентные электроны атомов в молекулах и электроны атомов, не имеющие валентных связей. В результате они тоже могут излучать фотоны и увеличивать потери энергии.

1274. Какой пример наиболее ярко доказывает потери электроэнергии? Наиболее простой пример явного проявления явления потерь энергии – спираль электрической лампочки накаливания или спираль электрической плиты. Переменные магнитные поля вокруг нитей спирали значительно больше шага спирали. В результате они перекрывают друг друга и таким образом увеличивают интенсивность действия на электроны атомов материала спирали и они, возбуждаясь, начинают излучать фотоны, накаливая спираль электрической печки или лампочки. При этом длины волн излучаемых фотонов (цвет спирали) зависит от приложенного напряжения и величины тока. Чем они больше, тем больше электронов проходит в единицу времени в каждом сечении провода спирали, которые увеличивают напряжённость магнитного поля, возникающего вокруг провода спирали, а это поле в свою очередь интенсивнее действует на электроны, заставляя их терять больше массы в одном акте излучения фотонов.

1275. Можно ли управлять процессом излучения фотонов электронами? Известно, чем больше масса фотона, тем меньше его радиус, равный длине волны электрона. Следовательно, процессом изменения длины волны излучаемых фотонов можно управлять, изменяя интенсивность воздействия магнитных полей на электроны. Эта экспериментально разработанная процедура достигла, можно сказать, предельного совершенства в современной электронике, но физикитеоретики далеки от понимания тонкостей этого совершенства.

1276. В каких случаях нарушается синхронность изменения напряжения, тока и напряженности магнитного поля? Дальше мы увидим, что при появлении в электрической цепи ёмкости и индуктивности синхронность изменения напряжения, тока и напряжённости магнитного поля нарушается, и эти нарушения учитываются при расчёте мощности, так называемым косинусом фи.

1277. Как в современной физике и электротехнике определяется направление тока в проводах? Давно установлено, что если вертикально расположенный провод с постоянным током проходит через лист бумаги, на котором лежать металлические опилки, то под действием магнитного поля, которое перпендикулярно проводу, опилки ориентируются (рис. 139). Для связи этой ориентации с направлением тока в проводе разработан метод левой и правой руки иногда его называют методом буравчика. Один из наших знакомых – владеющий практическими знаниями в электротехнике и электронике, назвал указанные методы методами левой руки и правой ноги, то есть запутанными и плохо воспринимаемыми. Подобные магнитные силовые линии образуются в воздухе и у магнитных полюсов магнитов. Принято считать, что магнитные силовые линии выходят из северного магнитного полюса и входят в южный магнитный полюс.

1278. Что является носителем магнитных силовых линий? Это тайна за семью печатями. Но есть основания полагать, что это какаято невидимая субстанция, которую можно отождествить с понятием эфир. Она равномерно заполняет всё пространство и под действием магнитного поля принимает ориентированное направление.

1279. Как взаимодействуют друг с другом разноимённые и одноимённые магнитные полюса стержневых магнитов? Для ответа на этот вопрос обратим внимание на рис. 142, а. Как видно (рис. 142, а), у разноименных магнитных полюсов, сближающих друг друга, магнитные силовые линии в зоне контакта полюсов (рис. 142, а, точки а) направлены навстречу друг другу.

1280. Как взаимодействуют друг с другом одноимённые магнитные полюса стержневых магнитов? У одноименных магнитных полюсов, отталкивающих друг друга (рис. 142, b, точки b), направления магнитных силовых линий в зоне контакта полюсов совпадают.

1281. Совпадает ли процесс взаимодействия магнитных силовых линий стержневых магнитов с процессом взаимодействия магнитных силовых линий, магнитных полей вокруг проводов с постоянным током? Ответ на этот вопрос на рис. 142, с и d. Как видно, совпадение полное. Если направления токов (от плюса к минусу или от южного полюса S к северному полюсу N) у параллельных проводов совпадают (рис. 142, с), то магнитные силовые линии магнитных полей вокруг этих проводов направлены навстречу друг другу в зоне их контакта, как и у разноимённых магнитных полюсов стержневых магнитов (рис. 142, а, зона а-а). В результате провода сближаются. Когда направления токов в параллельных проводах противоположны (рис. 142 d), то направления магнитных силовых линии магнитных полей вокруг этих проводов совпадают в зоне контакта. В результате такие провода отталкиваются друг от друга, как и разноимённые магнитные полюса стержневых магнитов (рис. 142, b, зона b-b).

1282. Что является основой всех этих описанных закономерностей? Магнитное поле электрона и направление его магнитных силовых линий.

1283. Можно ли изложенную информацию представить в обобщённом виде? Можно. Итак, анализ электродинамики микромира мы начинали с анализа формирования электрических зарядов на клеммах плазменного электролизёра, потом установили, что по проводам движутся только электроны от плюсовой клеммы электролизёра или аккумулятора к минусовой клемме. Затем, мы проанализировали процесс формирования магнитных полей вокруг проводов с постоянным и переменным напряжением, после этого сравнили процессы взаимодействия магнитных полей разноимённых и одноимённых магнитных полюсов стержневых магнитов с процессами взаимодействия магнитных полей, формирующихся вокруг параллельных проводов с постоянным напряжением и увидели, что в основе всех этих взаимодействий лежит магнитное поле электрона.

1284. Значит ли это, что полученную информацию можно считать обобщающей информацией электродинамики микромира и использовать её для новой интерпретации старых представлений электротехники о принципе работы электродвигателей и электрогенераторов, конденсаторов, диодов, колебательных контуров и т. д.? Ответ однозначно положительный и дальше мы покажем реализацию начала закономерностей электродинамики микромира в электростатике, электротехнике и радиотехнике.

1285. Как определить направление движения электронов по проводам, соединяющим, например флешку с ноутбуком? Для этого надо соединить флешку с ноутбуком удлинителем, представить его провода в разделенном виде, сориентировать их с юга на север, так, чтобы плюсовой конец провода был на южной стороне, а минусовой – на северной. Положить на провод наиболее чувствительный компас и зафиксировать отклонение его стрелки в момент включения цепи.

1286. Так как токи в электрических цепях ноутбука очень маленькие, то стрелка компаса может не отклониться. Что тогда?

Разработать специальный, более чувствительный прибор.

1287. Позволяет ли новая информация описать процесс работы электромотора с постоянными магнитами? Конечно, позволяет.

Обратим внимание на взаимодействие силовых линий магнитного поля постоянного магнита с силовыми линиями магнитного поля, формируемого электронами, движущимися от плюса к минусу по проводнику (рис. 143, а). В зоне D силовые линии магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля вокруг проводника с током направлены навстречу друг другу, поэтому они сближаются, как и силовые линии магнитных полей двух проводников с равнонаправленным током.

В результате возникает сила F, смещающая проводник влево (рис.

143, а). С другой стороны проводника, в зоне А, направления силовых линий постоянного магнита и магнитного поля, сформированного движущимися по проводнику электронами, совпадают по направлению. В этом случае, как мы уже знаем, силовые линии отталкиваются и также формируют силу, направленную влево (рис. 138, а). Так формируется суммарная сила, перемещающая проводник с током в магнитном поле. Это и есть главная сила, генерирующая моменты, вращающие роторы электромоторов.

1288. А где же электрическое поле и электрические силы, которые, как считалось до этого, тоже участвуют в процессе работы электромоторов? Как видно, перемещение проводника происходит в результате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля проводника с током. Нет здесь взаимодействия электрического и магнитного полей, на котором базируется теория всей современной электротехники. Из этого следует, что нет здесь места и уравнениям Максвелла, из которых следует, что перемещение проводника с током в магнитном поле – следствие меняющихся напряженностей электрических и магнитных полей, о которых упоминает Ильина Е.К. Подтверждаются ли уравнения Максвелла экспериментально? http://ehant.qrz.ru/katya.htm Проводник движется в результате взаимодействия только магнитных полей. Пока мы не увидели электрическое поле и электрическую силу в этом процессе. Мы знаем, что электрическим потенциалом обладает электрон, поэтому он должен участвовать в формировании не только магнитного поля, но и электрического.

1289. Как же работает генератор электрической энергии? Если в магнитном поле движется проводник без тока (рис. 143, b), то в нём генерируется напряжение. Внешнее магнитное поле ориентирует свободные электроны в проводнике так, чтобы магнитные силовые линии их суммарного магнитного поля вокруг проводника формировали сопротивление его перемещению (рис. 143, b). Движение электронов вдоль проводника от плюса к минусу возникает благодаря принудительному перемещению проводника со скоростью V в магнитном поле постоянного магнита в левую сторону. В зоне D магнитные силовые линии постоянного магнита и магнитные силовые линии проводника с током направлены в одну сторону и будут отталкиваться друг от друга, препятствуя перемещению провода в левую сторону. В зоне А, указанные силовые линии будут направлены навстречу друг другу и будут сближаться и также препятствовать перемещению провода в левую сторону (рис. 143, b). Из этого следует, что перемещение электронов вдоль провода от плюса к минусу возможно только при принудительном перемещении провода в левую сторону.

1290. Как же тогда работает самовращающийся генератор? Теоретическая и экспериментальная информация уже позволяет достоверно интерпретировать все особенности работы – главного, экологически чистого источника энергетики ближайшего будущего, но пока отсутствуют условия для оглашения такой информации. Хотя, некоторые, парадоксальные с точки зрения старой электродинамики, особенности можно отметить. Известно, что с увеличением тока нагрузки обороты ротора существующих, принудительно приводных генераторов, уменьшаются, а у самовращающегося генератора, наоборот, – растут в условиях, когда энергия, потребляемая из сети, не изменяется. Новая электродинамика детально описывает указанную естественную закономерность поведения электронов в проводах самовращающегося генератора электрической энергии, а старая электродинамика оказывается в этом случае, образно говоря, в шоковом состоянии.

1291. Существующая интерпретация работы полупроводников и диодов базируется на понятии дырочной проводимости. Приводим текст определения понятия «дырка» из Физического энциклопедического словаря. М. «Советская энциклопедия» 1984г.

186с. «…..Дырка – положительный заряд e, имеющий энергию, равную энергии отсутствующего электрона с обратным знаком……». Можно ли согласиться с таким определением? Нет, конечно. О каком положительном заряде е^+, можно говорить, если в любых телах и металлах нет свободных протонов?

1292. Как же интерпретирует динамика микромира процесс пропуска диодом электронов? Поскольку диод пропускает одни электроны и задерживает другие, то он делает это, учитывая два различных свойства электрона, а в заряде электрона заложено только одно свойство – отрицательный заряд. Поэтому надо включить в анализ поведения электрона в диоде и другие его характеристики. Так как электрон имеет отрицательный заряд и два магнитных полюса: северный и южный, то именно они и позволяют диоду выполнить функцию пропуска одних электронов и задержки других (рис. 143, с и d). В этом случае сохраняются представления о дырочной проводимости, если дырки, пропускающие и задерживающие электроны, наделить одноимённой магнитной полярностью (рис. 143, c).

Поскольку главными соединительными звеньями всех молекул и кластеров являются атомы водорода, то возможна такая совокупность компоновки магнитных полюсов нейтронов, электронов и протонов атомов водорода, при которой на поверхности атома окажутся электроны или протоны, на внешнем контуре которых будут одноимённые магнитные полюса, например, южные. Далее, возможно формирование таких молекул из этих атомов, которые создавали бы дырку, периметр которой и формировал бы дискретные магнитные поля одной полярности, например, южной (рис. 143, с). Такая дырка будет пропускать лишь те электроны, которые подойдут к ней северными магнитными полюсами.

1293. Как же интерпретирует динамика микромира процесс задержки электронов диодом? Во второй половине периода изменения направления векторов магнитных моментов и спинов h электронов у диодной дырки окажутся электроны с южными магнитными полюсами, направленными в сторону их движения (рис. 143, d). Вполне естественно, что диодный барьер, сформированный из южных магнитных полюсов электронов атомов, не пропустит такие электроны.

Неудачливым электронам придётся ждать ещё пол периода, и они окажутся повернутыми к диодной дырке северными магнитными полюсами и она пропустит их, как своих, а величина напряжения в момент, когда электроны в проводе были повернуты к диоду южными магнитными полюсами, будет равна нулю. Можно ли продемонстрировать описанную работу диода с помощью осциллограммы? Ответ в продолжении.

1294. Как связана работа диода с процессом формирования осциллограмм? Уже описанная нами закономерность работы диода следует из эксперимента, схема которого представлена на рис. 144, а. Обратим внимание на простоту электрической схемы рассматриваемого эксперимента. В ней нет ни ёмкости, ни индуктивности. Осциллограммы напряжения и тока, выпрямленные диодом 3 (рис. 144, а), показаны на рис. 144, b. Как видно (рис. 144, а), диод пропускает только положительные значения переменного напряжения и переменного тока (рис. 144, а, b). Их формируют те электроны, которые оказываются у дырки диода повернутыми северными магнитными полюсами в строну движения. Те электроны, которые подходят к дырке диода южными магнитными полюсами, диод не пропускает и таким образом обрезаются отрицательные амплитуды и напряжения (рис. 144, b) и тока (рис. 144, b).

1295. Известно, что клеммы конденсаторов обозначаются знаками электрических потенциалов плюс (+) и минус (-). Значит ли это, что на пластинах конденсатора собираются положительно заряженные протоны и отрицательно заряженные электроны? Ошибочность существующей интерпретации работы конденсатора особенно очевидна. Она базируется на присутствии в электрической цепи положительных и отрицательных зарядов. Носители этих зарядов известны: протон и электрон. Однако, также известно, что они чувствуют присутствие друг друга на расстоянии в тысячу раз большем размера электрона и в миллион раз большем размера протона. Даже такое их далёкое соседство заканчивается процессом формирования атомов водорода, которые существуют лишь в плазменном состоянии при температуре до 10000 С. Это происходит, например, в процессах удаления электронов и протонов от Солнца и последующего объединения их в атомы водорода. Удаляясь от поверхности Солнца, они начинают объединяться в зоне с температурой менее 2700С. Так что совместное присутствие протонов и электронов в свободном состоянии в проводниках полностью исключается, поэтому положительный и отрицательный потенциалы на пластинах диэлектрического конденсатора – давнишняя ошибка физиков.

1296. Позволяет ли древнейший прибор компас проследить за процессом движения электронов к пластинам диэлектрического конденсатора при его зарядке? На рис. 139, с показано, что стрелки компасов 1 и 2, расположенных выше и ниже пластин конденсатора, отклоняются в одну, правую сторону.

1297. Как движутся электроны к верхней и нижней пластинам конденсатора при таких отклонениях стрелок компасов? На рис.

144, с и d показано, что к верхней пластине конденсатора электроны движутся южными магнитными полюсами, а к нижней – северными.

Это следствие показаний компасов, которые изменить нельзя. Напомним, что провода, которые подходят к конденсатору, надо ориентировать с юга на север, перед фиксированием отклонения стрелок компасов.

1298. Значит ли это, что на пластинах конденсатора формируются не знаки электрических потенциалов плюс (+) и минус (-), а южный и северный магнитные полюса? Ответ однозначный: значит.

1299. Что показано на рис. 144, е? Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложили свой способ создания конденсатора, в котором при подаче электрического напряжения на его обкладках накапливался бы не только электрический заряд электронов, но и, как они считают, их спины. Спиновый (h) конденсатор, как они его назвали, (рис. 144, е): диэлектрический материал зажат между обкладками из ферромагнитного материала. На рис. 144, е показаны импульсы плотности спин-поляризованных электронов, достигающие максимумов на поверхностях раздела на противоположных по знаку обкладках конденсатора. Американцы сообщают, что данный эффект является пока результатом численного моделирования, но уже мало кто сомневается в его существовании, поскольку, как они считают, методы расчетов достигли такого уровня развития, что начинают не просто объяснять экспериментальные результаты, но и предсказывать новые эффекты. Кроме того, в пользу существования описанного явления говорит недавно обнаруженный в электрохимических элементах с ферромагнитными электродами эффект перестраиваемого электрическим полем магнетизма.

1300. Можно ли считать, что американцы близки к пониманию процесса зарядки конденсатора? Вряд ли. Они не знают начала этих процессов – структуру электрона, и структуру его магнитного поля.

Они не знают пока общность процессов формирования магнитных полей вокруг проводников с током и магнитных полей постоянных магнитов. Они не знают процесс поведения электрона в проводе с постоянным и переменным напряжением, не знают принцип работы диода и многое другое. Однако их интуитивные представления о структуре поля заряженного конденсатора близки к тому, что мы описали.

1301. Помогают ли компасы проследить за движением электронов при разрядке конденсатора? Схема отклонения стрелок компасов (К) 1, 2, 3 и 4 при разрядке конденсатора на сопротивление R в момент включения выключателя 5 показана на рис. 145. Процесс разрядки диэлектрического конденсатора на сопротивление – следующее экспериментальное доказательство соответствия реальности выявленной модели электрона и ошибочности сложившихся представлений о том, что на пластинах диэлектрического конденсатора формируются разноимённые электрические заряды (рис. 145, а и b). Как видно (рис. 145, а), в момент включения процесса разрядки конденсатора, магнитная полярность на пластинах конденсатора изменяется на противоположную и электроны, развернувшись, начинают двигаться к сопротивлению R (рис. 145, а и b). Электроны, идущие от верхней пластины конденсатора ориентируются южными магнитными полюсами в сторону движения, а от нижней – северными (рис. 145, b).

Компасы 3 и 4, установленные на совокупности проводов ВА, сориентированных с юга на север, чётко фиксируют этот факт, отклонением стрелок вправо, доказывая этим, что векторы спинов и магнитных моментов всех электронов в этих проводах направлены с юга на север (рис. 145, a, b).

1302. Есть отличие в зарядке диэлектрического и электролитического конденсаторов? Такие различия имеются, так как в электролитическом конденсаторе присутствуют ионы.

1303. Можно ли на примере модели одного из ионов показать схему процесса зарядки электролитического конденсатора? Этот процесс показан схематически на рис. 145, с и d при участии иона ОН.

1304. В чём сущность зарядки электролитического конденсатора?

При анализе процесса зарядки электролитического конденсатора надо учитывать, что в электролитическом конденсаторе присутствуют ионы, имеющие положительный и отрицательный заряды, которые и управляют процессом формирования потенциалов на пластинах электролитического конденсатора. Сейчас мы увидим, что наличие электролита в конденсаторе не приводит к появлению в проводах положительных носителей заряда, то есть протонов. Если роль электродов, представленных на рис. 145, c, выполняют пластины конденсатора, то при его зарядке, электроны, пришедшие из внешней сети, сориентируются южными магнитными полюсами у верхней пластины конденсатора и северными магнитными полюсами у нижней пластины. Обусловлено это тем, что электроны сближают их разноимённые магнитные полюса, а сближение электрона с протоном ограничивают одноимённые магнитные полюса.

Обратим особое внимание на то, что у верхней пластины конденсатора (рис. 145, с) с обеих сторон присутствуют электроны и поэтому кажется, что они отталкивают друг друга. Однако, надо иметь в виду, что при образовании кластеров электронов они соединяются друг с другом разноимёнными магнитными полюсами, а одинаковые электрические заряды ограничивают их сближение, поэтому контакт иона с верхней пластиной конденсатора обеспечивают разноимённые магнитные полюса электронов. У нижней пластины конденсатора – разноимённые электрические заряды, которые сближают протон атома водорода, находящегося в составе иона, и электрон пластины конденсатора. Но это сближение ограничивается их одноимёнными магнитными полюсами. Так объясняются эти кажущиеся противоречия.

Таким образом, пластины электролитического конденсатора заряжаются разноимённой электрической полярностью и разноимённой магнитной полярностью одновременно. При этом функции плюса принадлежат южному магнитному полюсу электрона, а функции минуса – северному. Эти полюса формируют и электрическую, и магнитную полярности на пластинах конденсатора. Проследим процесс зарядки конденсатора, чтобы увидеть, как магнитные полюса электрона и протона формируют магнитную и электрическую полярности его пластин.

Схема эксперимента по зарядке конденсатора показана на рис.

145, d. Самое главное требование к схеме – ориентация её с юга (S) на север (N). Сразу, после диода, показан компас 1 (К), положенный на провод, идущий к конденсатору С. Стрелка этого компаса, отклоняясь вправо, в момент включения напряжения, показывает направление движения электронов (рис. 145, d) от точки S к нижней пластине конденсатора С. Выше компаса показана схема направления магнитного поля вокруг провода, формируемого движущимися в нём электронами.

Таким образом, электроны, прошедшие через диод, приходят к нижней пластине конденсатора сориентированными векторами спинов h и магнитных моментов M e к её внутренней поверхности (рис. 145, d). В результате на этой поверхности формируется северный магнитный потенциал (N), эквивалентный отрицательному электрическому потенциалу (-).

Вполне естественно, что к верхней пластине конденсатора электроны придут из сети сориентированными южными магнитными полюсами (S). Доказательством этого служит экспериментальный факт отклонения стрелки верхнего компаса 2 (К) вправо (рис. 145, d).

Это означает, что электроны, движущиеся по проводу к верхней пластине конденсатора, ориентированы южными магнитными полюсами (S) в сторону движения.

На рис. 145, d представлена схема, поясняющая ориентацию электронов, движущихся к пластинам конденсатора С при его зарядке. Электроны приходят к нижней пластине конденсатора сориентированными северными магнитными полюсами (N) к её внутренней поверхности. К внутренней поверхности верхней пластины конденсатора электроны приходят сориентированными южными магнитными полюсами (S).

1305. Есть ли аналогия ориентации электронов при движении к пластина диэлектрического и электролитического конденсаторов? Направления ориентации электронов при их движении к пластинам диэлектрического конденсатора (рис. 144, d) аналогичны ориентации электронов при их движении к пластинам электролитического конденсатора (рис. 145, d). Так электроны – единственные носители электричества в проводах, формируют на пластинах электролитического конденсатора и разноимённую электрическую полярность (+ и и разноимённую магнитную полярность (S и N) одновременно.

1306. Сохраняется ли способность компасов определять направления движения электронов при разрядке электролитического конденсатора? Сохраняется полностью.

Процесс разрядки конденсатора на сопротивление R (рис. 146 а) – следующее экспериментальное доказательство правильности новой интерпретации о направлении движения электронов в проводах и ошибочности сложившихся представлений о том, что на пластинах конденсатора формируются только разноимённые электрические заряды (рис. 146, а).

Схемы отклонения стрелок компасов (К) 1, 2, 3 и 4 при разрядке конденсатора на сопротивление R в момент включения выключателя показаны на рис. 146, а Как видно (рис. 146, а и b), в момент включения процесса разрядки конденсатора (рис. 146, а, включатель 5) магнитная полярность на пластинах конденсатора изменяется на противоположную и электроны, развернувшись, начинают двигаться к сопротивлению R (рис. 146, а и b). Электроны, идущие от верхней пластины конденсатора, ориентируются южными магнитными полюсами в сторону движения, а от нижней – северными. Компасы 3 и 4, установленные на совокупности проводов ВА (рис. 146, а), сориентированных с юга на север, чётко зафиксируют направление движения электронов отклонением стрелок вправо, доказывая этим, что векторы спинов и магнитных моментов всех электронов в этих проводах направлены с юга на север.

Схема движения электронов при разрядке диэлектрического конденсатора (рис. 145, а и b) аналогична схеме движения электронов при разрядке электролитического конденсатора (рис. 146, а и b).

1307. Известно, что сдвиг фаз напряжения и тока наблюдается в цепях с ёмкостью и индуктивностью. Позволяют ли компасы проследить за процессом этого сдвига? В продолжении мы детально проанализируем этот процесс и получим положительный ответ на этот вопрос.

1308. До появления электродинамики микромира процессы движения электронов от конденсаторов к индуктивностям были полностью скрыты (рис. 147, а). Можно ли раскрыть их? Попытаемся.

1309. Помогают ли компасы провести анализ процесса движения электронов от конденсатора к индуктивности и обратно? Конечно, помогают. На рис. 147, b показаны направления отклонения стрелок компасов в момент включения включателя 5. Проследим за движением электронов от конденсатора к катушке индуктивности вблизи клемм этой катушки. Обратим внимание на отличия в ориентации электронов в проводах, соединяющих конденсатор и активное сопротивление (рис. 147, а) и в проводах, соединяющих конденсатор и катушку индуктивности (рис. 147, b), зафиксированные отклонением стрелок компасов.

1310. О чем свидетельствуют отклонения стрелок компасов 3 и 4 в разные стороны (рис. 147, b) ? Ранее, при анализе процесса зарядки конденсатора, мы установили, что на верхней пластине конденсатора электроны ориентируются так, что их южные магнитные полюса направлены вниз, а на нижней пластине конденсатора северные магнитные полюса электронов направлены вверх. Отклонение стрелки компаса 3 (рис. 147, b) вправо, свидетельствует о том, что электроны на этой пластине конденсатора, при включении процесса его разрядки на индуктивность, разворачиваются на 180 град. и движутся к индуктивности южными магнитными полюсами вперед (рис. 147, b). На нижней пластине конденсатора они, не меняя своего направления, движутся к виткам катушки индуктивности тоже южными магнитными полюсами вперёд.

1311. В чём сущность причины, формирующей колебательный процесс изменения напряжения в системе конденсатор – индуктивность? Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, проследим за движением электронов к катушке индуктивности. Главное в этом процессе – направления движения электронов из конденсатора в катушку индуктивности. Мы уже показали, что эта задача решается вполне удовлетворительно с помощью древнейшего прибора – компаса. Установим эти приборы на провода, подходящие к катушке индуктивности, предварительно сориентировав их в направлении с юга на север (рис. 147, b). Теперь видно (рис. 147, b), что электроны от верхней и нижней пластин конденсатора встречаются в середине катушки индуктивности (сечение К-К) одноимёнными зарядами и одноимёнными южными магнитными полюсами. Это автоматически формирует процесс их отталкивания друг от друга и они устремляются вновь к пластинам конденсатора.

1312. Чему равно напряжение на клеммах конденсатора в момент включения включателя 5 (рис. 147, b)? Оно равно максимуму (рис.

147, c).

1313. Чему равен ток на клеммах конденсатора в момент включения включателя 5 (рис. 147, b)? Вполне естественно, он равен нулю (рис. 147, d).

1314. Чему равна напряжённость магнитного поля катушки индуктивности в момент включения включателя 5 (рис. 147, b? Так как ток равен нулю, то и напряжённость магнитного поля будет равна нулю (рис. 147, e).

1315. Можно ли описать последовательно процесс изменения одновременно напряжения, тока и напряжённости магнитного поля катушки? Можно. Когда конденсатор заряжен, то напряжение на его пластинах в момент включения выключателя 5 максимально и равно, например, 100 В (рис. 147, c). Совокупность магнитных полей всех электронов во всех витках катушки (рис. 147, d) формирует суммарное магнитное поле, направление силовых линий которого легко определяется по направлению спинов h электронов 1 и 2. Эти электроны подходят к сечению К-К с противоположно направленными векторами спинов и магнитных моментов. Это значит, что сформированные ими магнитные поля вокруг витков катушки в зоне встречи электронов (сечение К-К) направлены одноимёнными магнитными полюсами на встречу друг другу и тоже отталкиваются (рис. 147, d). Когда электроны, идущие от верхней и нижней пластин конденсатора С, встретятся в сечении К-К катушки, то конденсатор C полностью разрядится. Итак, к моменту начала разрядки конденсатора напряжение V на его клеммах катушки и конденсатора имеет максимальное значение (рис. 147, c), ток I и напряжённость H магнитного поля катушки равны нулю (рис. 147, d и e). В момент прихода электронов к сечению К-К катушки и их остановки напряжение на клеммах конденсатора оказывается равным нулю (рис. 147, c), а величины тока и напряженности магнитного поля катушки – максимуму (рис. 147, d и e).

Далее, напряжённость магнитного поля катушки начинает уменьшаться (рис. 147, e) и автоматически изменяет направление векторов спинов и магнитных моментов электронов на противоположное и они, двигаясь назад к конденсатору, формируют на его клеммах противоположную магнитную полярность. В момент прихода электронов к пластинам конденсатора напряжение на его клеммах достигает максимума (рис. 147, c), а величины обратно направленных тока и напряженности магнитного поля принимают нулевые значения (рис.

147, d и e).

После этого начинается второе движение электронов от пластин конденсатора к катушке. При этом электроны меняют направления векторов магнитных моментов и спинов на противоположные. В результате величина противоположного (отрицательного) потенциала на пластинах конденсатора начинает уменьшаться до нуля (рис. 147, c) а величина тока, обусловленная движением электронов с противоположно направленными векторами спинов, увеличиваясь, уходит в отрицательную зону (рис. 147, d). Так же изменяется и напряженность противоположно направленного магнитного поля катушки (рис. 147, e).

Когда электроны повторно придут к середине сечения К-К катушки, то напряжение на клеммах конденсатора станет равным нулю (рис. 147, c) а напряженность магнитного поля катушки, сформированная электронами с направлениями векторов спинов и магнитных моментов, противоположных первому приходу электронов к середине сечения К-К, и величина тока достигнут максимальных отрицательных значений (рис. 147, d и e). Так формируются синусоидальные законы изменения напряжения, тока и напряжённости магнитного поля в колебательном контуре: конденсатор + катушка индуктивности.

1316. По каким законам изменяются: напряжение, ток и напряжённость магнитного поля катушки? Закономерности их изменения отражают формулы 1, 2 и 3 на рис. 147. В них отражён и сдвиг фаз изменения этих величин.

1317. Если протоны не могут существовать в свободном состоянии вместе с электронами, то, как тогда понимать неисчислимое количество экспериментов по электростатике? Также как и по электродинамике. Явления и процессы электростатики формируются кластерами электронов, имеющих отрицательный заряд, но два магнитных полюса: северный и южный, которым ошибочно приписаны знаки электрических зарядов: минус и плюс.

1318. Как и когда зародились ошибочные представления по электростатике? Электростатика – древнейший раздел физики с обилием экспериментальных данных о положительных и отрицательных зарядах электричества. И только сейчас появились результаты исследований, доказывающих ошибочность таких представлений. Оказалось, что Французский исследователь Ш. Дюфэ опубликовал в Мемуарах Парижской Академии наук за 1733 г. результаты своих опытов, в которых он обнаружил, что существует стекляное и смоляное электричество. Главная особенность этих двух электричеств: отталкивать однородное с ним и притягивать противоположное.

В России подобными экспериментами занимались Георг Вильгелм Рихман и Михаил Васильевич Ломоносов, результаты их исследований начали публиковаться Петербургской академией наук в 1751г. В 1777 году известный американский физик и политический деятель Бенджамин Франклин предложил понятия положительного и отрицательного заряда электричества. Результаты своих опытов он обобщил и их главную суть сформулировал следующим образом.

1. Электрическая субстанция состоит из чрезвычайно малых частиц, так как она способна проникать в обыкновенную материю, даже в самые плотные металлы, с большой легкостью и свободой, не встречая при этом заметного сопротивления.

2. Частицы электрической субстанции взаимно отталкивают друг друга, но они сильно притягиваются всей прочей материей.

3. Обыкновенная материя содержит (как правило) столько электрической субстанции, сколько она может заключать в себе. Если прибавить ей еще этой субстанции, то она разместится на поверхности и образует то, что мы называем электрической атмосферой; в этом случае говорят, что предмет наэлектризован.

Франклин писал: “Чтобы электризовать плюс или минус, требуется знать лишь только то, что части трубки или шара, которые натираются, притягивают в момент трения электрический огонь и, значит, забирают его из предмета, которым производится натирание; эти же самые части, как только прекратится их натирание, стремятся отдать полученный ими огонь любому предмету с меньшим его количеством”.

1319. Как представляют современные учебники по физике информацию по электростатике? Современные учебники по физике формируют представление о положительных и отрицательных электрических зарядах. При этом одноимённые заряды отталкиваются, а разноимённые притягиваются. Считается, что шерсть, мех, стекло, горный хрусталь и драгоценные камни имеют избыток положительных зарядов, а янтарь, смолы, сургуч, воск, сера, резина и пластмассы имеют избыток отрицательных зарядов.

Угол отклонения лепестков электроскопа возрастает после нескольких касаний шарика электроскопа стеклянной палочкой (рис.

148, а). Считается, что это является следствием увеличения положительного заряда. При скольжении о шарик электроскопа пластмассовой палочки его лепестки также отклоняются (рис. 148, b). Считается, что в результате этого электроскоп заряжается отрицательно. Если после этого прикоснуться шарика электроскопа, заряженного отрицательно (рис. 148, b), стеклянной палочкой, то отклонение стрелки электроскопа уменьшится. Что интерпретируется, как уменьшение отрицательного заряда электричества.

Следующий эксперимент показывает процесс разрядки заряженного электроскопа на незаряженный (рис. 148, с). Опыт проводят следующим образом. С помощью палочки заряжают левый электроскоп до максимального отклонения стрелки, а правый оставляют незаряженным. Затем соединяют шары диполем с неоновой лампой и наблюдают, как показания стрелки левого электроскопа уменьшаются, а правого - увеличиваются и одновременно загорается неоновая лампочка (рис. 148, с). Свечение лампы прекращается, когда показания стрелок обоих электроскопов становятся одинаковыми. Жаль, конечно, что авторы, описавшие этот эксперимент, не сообщают, какой палочкой они заряжали электроскоп. Стеклянной или пластмассовой?

Ведь стеклянная палочка заряжает электроскоп положительно, то есть, как считается, избытком протонов, а пластмассовая - отрицательно, то есть избытком электронов. Конечно, в обоих случаях присутствуют только электроны. Это элементарный эксперимент по выравниванию потенциалов - перетеканию электронов на тело, где их меньше.

Эксперимент на рис. 148, с и, особенно на рис. 148, d и е, где представлены вертикальные пластины конденсатора, зарядку и разрядку которого электронами мы уже рассмотрели, наиболее убедительно доказывают отсутствие в этих экспериментах положительных электрических зарядов, тем не менее красочные картинки школьных учебников (рис. 148, а, b, c, d, e) закладывают в головы школьников ошибочные представления на всю жизнь. О каких инновационных прорывах трубят наши лидеры, если своим бездействием закрывают этот прорыв на десятилетия.

1320. Чем руководствовались авторы подобных учебников, тексты которых представлены на рис. 148? Авторы подобных учебников руководствовались старыми знаниями, согласно которым в проводах могут присутствовать, как положительные заряды + (протоны), так и отрицательные заряды - (электроны). Они не понимают, что протоны находятся глубоко в ядрах атомов. В свободном состоянии могут находиться лишь протоны атомов водорода в электролитических растворах и это состояние предельно краткосрочное.

1321. Как понимать знаки плюс (+) и минус (-), которые устанавливаются на клеммах аккумуляторов, батарей, конденсаторов, диодов, выпрямителей и т. д. и какая судьба ждёт эти знаки?

Знаки (+) и (-) устанавливаются на клеммах аккумуляторов, батарей, конденсаторов, диодов, выпрямителей и т. д. Они так глубоко вошли в наше сознание, что потребуется немало времени, чтобы упорядочить их использование. Видимо, они останутся на клеммах только аккумуляторов и батарей, так как на этих клеммах они отражают реальность, а во всех остальных случаях придётся вместо плюсов (+) ставить знак южного магнитного полюса S, а вместо минуса (-) – знак северного магнитного полюса N.

1322. Эквивалентно ли обучение школьников и студентов старым знаниям по электростатике интеллектуальному насилию над ними и что надо сделать, чтобы прекратить это насилие? Я уже сделал всё, что мог и уверен, потомки не будут осуждать меня за то, что я при жизни не смог освободить их детей от интеллектуального насилия.

1323. Правильно ли поступил Перельман, отказавшись от премии? Перельман понимает, что практическая ценность его чисто математического достижения не стоит, как говорят, и выеденного яйца, поэтому история науки сочтёт его поступок разумным.

1324. Есть ли физики, осознавшие ошибочность электростатики?

Положительные и отрицательные заряды электричества в явлениях электростатики – глубочайшая многовековая ошибка физиков. Многие из них уже признают, что носителями электричества в проводах являются только электроны. Но боятся найти причины противоречий в электростатике, которые возникают при этом. Решение возникшей задачи облегчает уже известная модель электрона (рис. 149, а).

1325. Можно ли представить кластер электронов увеличено?

Электрон - это полый вращающийся тор, формированием электрического и магнитного полей которого управляют 23 константы. Совокупность имеющейся информации даёт основание представить электрон с совокупностью его магнитных и электрических полей в виде яблока. Оно имеет почти сферическое электрическое поле, а его магнитное поле подобно магнитному полю стержневого магнита, на одном конце которого южный магнитный полюс S, а на другом – северный N (рис. 149, а). Поскольку максимальная напряженность магнитных полей электронов формируется вдоль их осей вращения, то, соединяясь разноимёнными магнитными полюсами, они формируют линейные кластеры (рис. 149, а).

1326. Что является причиной треска и формирования искр в момент причёсывания чистых волос или в момент снятия нейлоновой рубашки? Это процесс формирования кластеров электронов и их разрыва (рис. 149, а), которые сопровождаются излучением световых фотонов, размеры которых на 5 порядков (в 10000 раз) больше электронов, излучивших их. В результате в зоне формирования искр повышается давление воздуха, которое мы воспринимаем как треск.

Конечно, кластеры электронов могут разрываться и вновь формироваться, и искры, возникающие при причёсывании волос, при снятии нейлоновой рубашки или включении кремниевой зажигалки, свидетельствуют об этом.

Наиболее убедительным экспериментальным фактом, подтверждающим описанное, является формирование так называемых электростатических султанов (рис. 149, b, c, d). Лепестки и «положительно», и отрицательно заряженных султанов расходятся в стороны под действием электростатических сил электронов и электронных кластеров, располагающихся вдоль лепестков (рис. 149, b). Поскольку присутствие на лепестках свободных протонов полностью исключается, то на их «положительно» и отрицательно заряженных концах образуются не разноимённые электрические заряды, а разноимённые магнитные полюса электронных кластеров. Они и формируют картины деформации лепестков при сближении султанов (рис. 149, c и d).

1327. Итак, электронные кластеры закрывают проблемы электростатики, но они открывают новые проблемы и главная из них:

почему электронные кластеры формируют на поверхности одних тел северные магнитные полюса, а на поверхности других - южные? Ответ на этот вопрос скрыт очень глубоко, в структурах ядер химических веществ, из которых состоят тела. Там начало формирования магнитных полярностей всех электронов атомов, молекул и их кластеров. Попытаемся прояснить эту ситуацию путём анализа структур ядер кремния – основного химического элемента стекла.

Кремний – четырнадцатый элемент в таблице химических элементов. Его стабильное ядро (таких ядер 92,23%) содержит 14 протонов и 14 нейтронов (рис. 149, e). Поскольку кремний входит в четвертую группу периодической таблицы химических элементов вместе с углеродом, то ядро атома углерода должно быть в структуре ядра атома кремния. Причем, оно может быть представлено двумя видами: плоским (рис. 149, e) и пространственным (рис. 149, j).

Если стекло формируют пространственные ядра кремния (рис.

149, j), то электроны, присоединяющиеся к осевым протонам, автоматически получают разную магнитную полярность. Выходя на поверхность тела, они и формируют эту полярность на микроуровне. Вполне естественно, что свободные электроны или электронные кластеры, присоединившиеся к поверхностным электронам стекла, будут иметь одинаковую поверхностную магнитную полярность, которую мы отождествляем с определённым электрическим зарядом.

Другие тела могут иметь на поверхности электроны с другими магнитными полюсами, но это не будет мешать электронным кластерам присоединяться к ним противоположными магнитными полюсами. В результате заряд оказывается один, но с двумя магнитными полюсами, разными на поверхности разных тел, которые ошибочно отождествлялись с положительным зарядом (протоном) и отрицательным (электроном).

1328. Позволяет ли новая теория микромира корректнее интерпретировать эксперименты Н. Теслы? Конечно, позволяет. Вот один из них. Его суть показана на рис. 150. Студент принимает кратковременный импульс напряжения равный 1500000 Вольт.

Рис. 150. Эксперимент студентов Калифорнийского 1329. Как интерпретирует новая теория микромира эксперименты, представленные на рис. 150? Их суть в том, что они аналогичны процессу зарядки конденсатора.



Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 14 |


Похожие работы:

«Научный руководитель серии Старый Свет — новые времена академик РАН Н.П. Шмелёв Редакционная коллегия серии Института Европы РАН: акад. РАН Н.П. Шмелёв (председатель), к.э.н. В.Б. Белов, д.полит.н. Ал.А. Громыко, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Ю.С. Дерябин, акад. РАН В.В. Журкин, чл. корр. РАН М.Г. Носов, д.и.н. Ю.И. Рубинский, д.э.н. В.П. Федоров, д.и.н. В.Я. Швейцер, чл. корр. РАН В.Н. Шенаев, д.и.н. А.А. Язькова УДК 323+327(430) ББК 26.89(4Г) Г 72 Руководитель научного проекта: академик...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА – ФИЛИАЛ НАУЧНОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА Под редакцией доктора медицинских наук Я.А. Лещенко Иркутск – УДК 616-058-056.22: 338.1. Издание осуществлено по результатам исследований,...»

«ФГУП Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики Д. Ю. Файков Закрытые административнотерриториальные образования Атомные города Монография Саров 2010 ББК 31.4 УДК 621.039(1–21) Ф 17 Файков Д. Ю. Закрытые административно-территориальные образования. Атомные города. Монография. – Саров: ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2010. – 270 с. ISBN 978-5-9515-0148-6 Монография посвящена рассмотрению закрытых административнотерриториальных образований,...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Нижегородский государственный педагогический университет А.А. Шавенков Дуалистичность структуры личности и ее духовность Монография Нижний Новгород 2004 Научное издание Шавенков Александр Александрович Дуалистичность структуры личности и ее духовность Монография Печатается в авторской редакции Подписано в печать. Печать оперативная. Объем 6,75 п.л. Тираж 100 экз. Заказ Полиграфический участок АНО МУК НГПУ 603950, Нижний Новгород, ГСП-37, ул....»

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ Е. М. Окс ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОНОВ С ПЛАЗМЕННЫМ КАТОДОМ: ФИЗИКА, ТЕХНИКА, ПРИМЕНЕНИЯ Томск – 2005 2 Введение УДК 621.384: 537.533 О 52 Окс Е.М. Источники электронов с плазменным катодом: физиО 52 ка, техника, применения. – Томск: Изд-во НТЛ, 2005. – 216 с. ISBN 5-89503-248-6 Настоящая монография представляет собой попытку обобщения современного состояния одного из разделов прикладной физики низкотемпературной плазмы –...»

«В.А. Бондарев, Т.А. Самсоненко Социальная помощь в колхозах 1930-х годов: на материалах Юга России Научный редактор – доктор философских, кандидат исторических наук, профессор А.П. Скорик Новочеркасск ЮРГТУ (НПИ) Издательский дом Политехник 2010 УДК 94(470.6):304 ББК 63.3(2)615–7 Б81 Рецензенты: доктор исторических наук, доктор политических наук, профессор Баранов А.В.; доктор исторических наук, профессор Денисов Ю.П.; доктор исторических наук, профессор Линец С.И. Бондарев В.А., Самсоненко...»

«Е.С. Сазонова Ю.В. Рожков РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ Хабаровск 2011 2 УДК 336.71:339.74 ББК 65.050.2 С148 Сазонова Е.С., Рожков Ю.В. Регулирование и контроль трансграничных валютных С148 операций / под науч. ред. проф. Ю.В. Рожкова. — Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2011. — 164 с. Рецензенты: д.э.н., профессор Богомолов С. М. (Саратов, СГСЭУ); д.э.н., профессор Останин В.А. (Владивосток, ДВФУ) В монографии рассматриваются наиболее важные аспекты управления механизмом...»

«К.С. Мокин Н.А. Барышная Этнополитическое исследование: концепции, методология, практика Саратов 2009 1 ББК 60.56(2Рос) УДК [316.48+316.347](470+571) М74 Б26 Рецензенты: Доктор философских наук, профессор В.Н. Ярская Доктор социологических наук, профессор Л.С. Яковлев Мокин К.С., Барышная Н.А. Этнополитическое исследование: М74 Б26 концепции, методология, практика / К.С. Мокин, Н.А. Барышная / Саратов: Издательский центр Наука, 2009. – 247с. ISBN 978-5-9999-0249-8 Монография посвящена...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Т.Н. ИЗОСИМОВА, Л.В. РУДИКОВА ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Монография Гродно 2010 3 УДК 004.6 Изосимова, Т.Н. Применение современных технологий обработки данных в научных исследованиях : монография / Т.Н. Изосимова, Л.В. Рудикова. – Гродно : ГГАУ, 2010. – 408 с. – ISBN 978В монографии рассматриваются...»

«П.Ф. Забродский, С.В. Балашов Иммунопатология острой интоксикации тетрахлорметаном (четыреххлористым углеродом). Фармакологическая коррекция МОНОГРАФИЯ © П.Ф. Забродский, 2012 © В.А. Балашов, 2012 ISBN 978–5 –91272-254-70 УДК 612.014.46:616–045 ББК 52.84+52.54+52.8 Я 21 З–123 САРАТОВ – 2012 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Перечень сокращений.. 5 Введение.. 6 Глава 1. Токсикологические свойства тетрахлорметанаю. Нарушения физиологической регуляции иммуногенеза Глава 2. Материал и методы итсследований. 2.1. Объект...»

«1 ГБОУ ВПО КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кафедра офтальмологии А.Н. САМОЙЛОВ, Г.Х. ХАМИТОВА, А.М. НУГУМАНОВА ОЧЕРКИ О СОТРУДНИКАХ КАФЕДРЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ КАЗАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КАЗАНЬ, 2014 2 УДК 378.661(470.41-25).096:617.7 ББК 56.7+74.58 С17 Печатается по решению Центрального координационнометодического совета Казанского государственного медицинского университета Авторы: заведующий кафедрой,...»

«ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФОЛЬКЛОРУ И МИФОЛОГИИ ВОСТОКА СЕРИЯ ОСНОВАНА в 1969 г. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Е.М.Мелетинскии (председатель) С.Ю.Неклюдов (секретарь), Е.С.Новик, Б.Л.Рифтин Charles Malamoud CUIRE LE MONDE Rite et pense dans l'Inde ancienne Ouvrage ralise dans le cadre du programme d'aide a la publication Pouchkine avec le soutien du Ministre des Affaires Etrangres franais et de l'Ambassade de France en Russie Российская а к а д е м и я н а у к Отделение историко-филологических наук Шарль Маламуд...»

«Введение 1 ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА НАУКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ: ВЕК XXI Алматы 2012 2 Философия познания: век ХХI УДК 1/14 ББК 87.2 Ф 55 Рекомендовано Ученым советом Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК Под общей редакцией З. К. Шаукеновой, члена-корреспондента НАН РК, доктора социологических наук, профессора Рецензенты: А.Г. Карабаева, доктор философских наук, профессор М.З....»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет А.И. ПОПОВ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ Рекомендовано Научно-техническим советом ТГТУ в качестве монографии Под редакцией доктора педагогических наук, кандидата технических наук, профессора Н.П. Пучкова Тамбов Издательство ТГТУ 2010. УДК 37.032 ББК В21 П58 Рецензенты: Кафедра Техническая физика и теоретическая механика...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики Л.А. Сафонова, Г.Н. Смоловик Интеграция России в мировое информационное пространство: проблемы и перспективы Новосибирск 2005 1 УДК 654.1 (075.8) Проф. к.э.н. Л.А.Сафонова, Г.Н.Смоловик: Монография / СибГУТИ. Новосибирск, 2005. – 143 с. В монографии рассмотрены основные проблемы, стоящие перед телекоммуникационным...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ ИМ. Л.А. МЕЛЕНТЬЕВА СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ Ретроспектива научных направлений СЭИ–ИСЭМ Ответственный редактор член-корреспондент РАН Н.И. Воропай НОВОСИБИРСК НАУКА 2010 УДК 621.311.1 ББК 31.2 С 34 Системные исследования в энергетике: Ретроспектива научных направлений СЭИ– ИСЭМ / отв. ред. Н.И. Воропай. – Новосибирск: Наука, 2010. – 686 с. ISBN 978-5-02-018968-3. В монографии дается обзор результатов научных...»

«УДК 349.2 ББК 67.405 Л 87 Авторы: А.М. ЛУШНИКОВ, доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор; М.В. ЛУШНИКОВА, доктор юридических наук, профессор. Рецензенты: К.Н. ГУСОВ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАСН, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения Московской государственной юридической академии; А.М. КУРЕННОЙ, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового права...»

«И Н С Т И Т У Т П С И ХОА Н А Л И З А Психологические и психоаналитические исследования 2010–2011 Москва Институт Психоанализа 2011 УДК 159.9 ББК 88 П86 Печатается по решению Ученого совета Института Психоанализа Ответственный редактор доктор психологических наук Нагибина Н.Л. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. П86 2010–2011 / Под ред. Н.Л.Нагибиной. 2011. — М.: Институт Психоанализа, Издатель Воробьев А.В., 2011. — 268 с. ISBN 978–5–904677–04–6 ISBN 978–5–93883–179–7 В сборнике...»

«СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ Монография УДК ББК Т Рецензенты: Д.т.н., профессор, президент Московского отделения Академии проблем качества Б.С. Мигачев (г.Москва) Д.т.н., профессор, зав.кафедрой КТИК ВГТУ В.Е. Горбачик (г.Витебск) Д.т.н., профессор, главный специалист СПб ГУП Санкт-Петербургский Информационно-аналитический центр К.Н.Замарашкин (г.Санкт-Петербург) Т Сертификация и стандартизация материалов и изделий: монография [Текст] / С.П.Магдалинина [и др.]; под общей...»

«В.Н. Егорова, И.В. Бабаченко, М.В. Дегтярёва, А.М. Попович Интерлейкин-2: опыт клинического применения в педиатрической практике Санкт-Петербург 2008 2 УДК 615.37 612.017 ББК 52.54 Егорова В.Н., Бабаченко И.В., Дегтярева М.В., Попович А.М. Интерлейкин-2: опыт клинического применения в педиатрической практике. – СПб.: Издательство Новая альтернативная полиграфия, 2008.- стр.: ил. Монография содержит краткий обзор 12-летнего клинического опыта применения препарата рекомбинантного интерлейкина-2...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.