Все учебники физики теперь можно выкинуть на помойку...

Jan 11, 2014 02:08


Борьба за правильное мировоззрение - самая

действенная борьба Добра со Злом!

Часть III

Начало темы - здесь и здесь.
Из этой небольшой публикации читатель узнает о том, что в фундаменте современной ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕОРИИ СВЕТА (а значит и во всех учебниках ФИЗИКИ, которые рассказывают про СВЕТ и РАДИОВОЛНЫ) имеется грубейшая логическая ОШИБКА, из-за которой у миллионов школьников и студентов в разных странах мира уже много лет подряд формируется ложное представление о фундаментальных основах окружающей нас Природы.

К чему обычно приводит даже одна ошибка в фундаментальных науках, хорошо объясняет так называемое «ПРАВИЛО ПОРТНОГО», которое известно каждому учёному: «Если первая пуговица на рубашке застёгнута неправильно, то все остальные пуговицы тоже застёгнуты неправильно».

Я уверен, если общество исправит эту ошибку, то вслед за этим незамедлительно последует целая серия новых открытий и изобретений в теоретической и прикладной ФИЗИКЕ, а возможно даже начнётся новая научно-техническая революция.

Прежде чем объяснить суть увиденной мною проблемы, я хочу сделать небольшое отступление.

Во второй части этой статьи я рассказал про научное открытие Ганса Христиана Эрстеда. В 1820 году датский учёный открыл связь между электричеством и магнетизмом, а при описании своего открытия указал, что электромагнитное поле, образующееся вокруг проводника, по которому течёт электрический ток, «образует вихрь вокруг проволоки. Иначе было бы непонятно, как один и тот же участок проволоки, будучи помещён под магнитным полюсом [стрелки] относит его к востоку, а, находясь над полюсом увлекает его к западу. Именно вихрям свойственно действовать в противоположных направлениях на двух концах одного диа­метра. Вращательное движение вокруг оси, сочетающееся с поступательным движением вдоль этой оси, обязательно даёт винтовое движение…»

Для обозначения открытого им явления Эрстед воспользовался термином собственного производства - «электрический конфликт». Впоследствии для обозначения физической сути процесса, возникающего в проводнике с током и вокруг него, учёные стали использовать другой термин - «электромагнитное поле».
Опыт Эрстеда и его открытие хорошо иллюстрирует этот рисунок.



Рис. 1
Когда ток по проводу не течёт, магнитная стрелка, где бы она ни находилась, над проводом или под проводом, под действием магнетизма нашей планеты ориентируется в направлении N-S (Север-Юг).

Я добавлю только ещё одно слово, - этим Эрстед завершил свою революционную статью, - в работе, опубликованной семь лет тому назад («Исследование тождества электрических и химических сил». Париж. 1813), я доказал, что теплота и свет являются результатом электрического конфликта. Из наблюдений, которые я привёл, можно заключить, что этот конфликт создаёт, кроме того, вихревые движения; я убеждён, что в этих движениях будет найдено объяснение явлений, известных под названием поляризации света» 1.

С точки зрения всех здравомыслящих людей обнаруженный Эрстедом ВИХРЬ - это вращение какой-то субстанции. Вихрь может возникать в воде, а также в любой другой материальной среде. Например, в воздухе. Не может он только образовываться в пустоте, в вакууме, то есть там, где нечему двигаться, вращаться.

Факт выявления вокруг проводника с током вихря материи, к тому же - всепроникающей материи, свободно принизывающей насквозь стекло, воду, камень, металл, однозначно говорил в пользу существования мировой эфирной среды, которую философы всех времён и народов считали первоначалом всего, первым «камнем» Мироздания. Однако, большинство учёных того времени нисколько не воодушевилось этим открытием. Хуже того, многие из них дружно выразили мнение, что Эрстед нафантазировал про вихрь, мол, никакого вихря материи вокруг провода с током нет и быть не может!

Почему была такая реакция большинства, в предыдущей части статьи я тоже объяснил. Потому что два века назад было модно членство в масонских ложах. Эта мода была распространена и среди учёных.



Рис. 2
Первая масонская организация, названная «Великой ложей», появилась в Лондоне 24 июня 1717 года. Сразу после этого масонские ложи появились во всей Европе и даже в России. Туда входили и дипломаты, и учёные, и адвокаты и даже некоторые монархи. Масонство давало много преимуществ своим членам: гарантировались карьерный рост и другая поддержка. Оборотной стороной масонства было подчинение всех внутреннему уставу, где в числе прочего было указано, что Высшие знания должны быть монополией избранных людей. Вследствие этого, учёные из числа масонов были обязаны все важные знания о Природе утаивать от остальных членов общества. А то, что было трудно утаить, надо было другим объяснять так, чтобы не входящие в круг «избранных» оказались дезинформированными.

Когда я рассказал обо всём этом в предыдущей части статьи, мне пришло много откликов как положительных, так и отрицательных. Один из них был от моего давнего знакомого из Польши, Богдана Шынкарык.
Богдан написал мне: как говорил Цицерон: «Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке». Эрстед верил в глупости на тему «магнитных вихрей вокруг провода с электрическим током». В действительности вокруг провода с током никаких вихрей нет. Поэтому я подсказываю здесь Антону Благину, чтобы он обратил внимание на ошибку Эрстеда. Ошибка, которую А. Благин повторяет вслед за Эрстедом и представляет её другим как правильное описание физического явления, становится ошибкой Благина.

Другой читатель Aidobudenovets ответил раньше меня Богдану Шинкарык следующее: во-первых, не занимайтесь подменой понятий. Благин, говоря о работе Эрстеда, говорит о ней, как о доказательстве существования эфира или как сейчас его иногда называют, Божественной матрицы. Ещё в начале двадцатого века самые уважаемые представители ортодоксальной науки пользовались для описания этой невидимой материальной субстанции старинной терминологией.

"Приходится признать, что эфир, в котором распространяются энергии и вибрации электромагнитного поля, обладает некой субстанциональностью, хотя она и отличается по структуре от обычной материи" - писал в 1906 году нобелевский лауреат Хендрик Лоренц, уравнения которого помогли Эйнштейну создать его знаменитую Теорию относительности. Теория Энштейна сделала понятие эфира необязательным, и все-таки он продолжал искать эту субстанцию, заполняющую безвоздушное пространство Вселенной: "Трудно вообразить себе космос без эфира…" Подобно Лоренцу и древним грекам, Эйнштейн догадывался, что именно в этой субстанции распространяются световые волны. Он считал, что понятие эфира необходимо для объяснения законов физики: "В пространстве, лишённом эфира, не может существовать не только свет, но и пространство - время".
Эйнштейн считал, что не следует представлять эфир как энергию в общепринятом смысле этого слова: "Неверно наделять эфир свойствами материи, обладающей массой и состоящей из частиц, которые оставляют следы во времени". Так Эйнштейн давал понять, что понятие эфира всё-таки совместимо с его теориями. Нас же по прежнему потчуют результатами самого "неудачного" эксперимента в истории науки - попыткой обнаружить "эфирный ветер" Альбертом Майкельсоном и Эдвардом Морли в 1881-ом году и повторенным в 1887-ом году. Суть эксперимента в следующем. Любой пилот знает, что когда самолет летит в направлении ветра, время перелёта значительно сокращается. В противном случае полёт идёт тяжело - сопротивление ветра задерживает прибытие в пункт назначения. Воспользовавшись этой аналогией, экспериментаторы решили, что, если пустить световые лучи одновременно в двух разных направлениях, то разница во времени движения лучей позволит констатировать наличие "эфирного ветра" и его направление. Эксперимент 1887-го года показал, что никакого "эфирного ветра" нет, а значит, нет и эфира. Это не давало учёным покоя в течение ста лет. Но что означает неудача эксперимента Майкельсона и Морли? А просто недостаточную точность приборов того времени. С таким же успехом можно поднять над головой палец в безветренную погоду и сделать вывод, что воздуха не существует. Однако в 1986 году при поддержке ВВС США учёным Е.У.Сильвертусом был проведен эксперимент, опровергающий результаты эксперимента Майкельсона и Морли, а заодно и принятый в науке взгляд на взаимодействие человека и Вселенной. Повторив эксперимент 1887-года на более чувствительной аппаратуре, Сильвертус обнаружил таки движение эфирного ветра! Более того, оно полностью совпало с направлением земной орбиты, как и предполагалось в исходной гипотезе. Таким образом подтвердилась догадка Планка, высказанная им в 1944-ом году.

Можно утверждать, что пронизывающее мироздание универсальное поле энергии, существование которого подтверждают современные исследования, больше не будет называться "эфиром". В науке этот термин навсегда сохранит клеймо псевдонаучного или бульварного словечка. И поскольку существование универсального поля энергии доказано не так давно. Учёные пока ещё не определились с его названием. Наиболее романтическое название - Божественная матрица. В свете сказанного возможно возникновение в недалёком будущем теории, объединяющей Теорию относительности, квантовую механику и теорию гравитации. Во всяком случае, при массированном финансировании, в США и Англии проводятся масштабные научные эксперименты по объяснению разума и сознания с точки зрения квантовой механики. Данные по этому вопросу Вы можете найти в Интернете. Отсутствие широкой информации по этому вопросу доказывает гипотезу Благина о наличии современной жреческой научной касты и остального человечества, и вряд ли ошибается именно он.

Подумав немного, я решил сам ответить Богдану Шынкарык.
Причём начать свой ответ я хочу цитатой собственного изготовления: «Ничто так не активизирует работу человека, как его возмущённый кем-нибудь разум и желание установить истину в споре».

Давайте вспомним некоторые общепризнанные истины и вместе попытаемся осмыслить ряд явлений, которые абсолютно невнятно объясняют и трактуют некоторые доктора физико-математических наук, что говорит о том, что они либо не понимают сути этих явлений и предмета, о котором говорят, либо они целенаправленно замалчивают истину.
Итак:
1. Электрический ток суть упорядоченное движение субатомных частиц - электронов. Он вызывается либо разностью электрических потенциалов при наличии проводника между ними, либо магнитным полем меняющейся напряжённости, которое воздействует на замкнутый контур.



Рис. 32. Электрон (от др.-греч. ἤλεκτρον - янтарь) - стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, одна из основных структурных единиц вещества.

3. Упорядоченное движение электронов по проводнику может порождать в пространстве либо вихревое магнитное поле, либо радиоволны.
4. Источником вихревого магнитного поля является даже одиночный электрон, поскольку он представляет собой образование, которому присущи определённый размер,  масса, вращательное и поступательное движение. Одиночный электрон может быть так же источником радиоволн.



Рис. 45. Векторы напряжённости электрического поля E и магнитного поля H всегда перпендикулярны между собой.
В чём секрет перпендикулярности этих полей, мы можем легко понять, если посмотрим на образующийся в атмосфере смерч как на аналог электрического и магнитного полей.



Рис. 5
Аналог магнитного поля в смерче - вихревое движение масс воздуха. Аналог электрического поля - градиент давления воздуха внутри смерча.

6. Электричество в общем смысле может быть по характеру статическим или динамическим.
7. Статическое электричество обусловлено свойством тел накапливать на своей поверхности электрические заряды (приобретать дополнительные свободные электроны либо, наоборот, терять их).

8. Недостаток электронов в каком-либо теле принято называть положительным зарядом, избыток электронов - отрицательным.

9. При возникновении на поверхности тел статического электричества между зарядами одного знака действуют силы отталкивания ("кулоновские силы", названные так по имени учёного, открывшего их - Шарля Кулона). Наглядным примером тому служит фотография наэлектризованного мальчика (рис. 6).



Рис. 6
10. Динамическое электричество связано с возникновением электрического тока и вызывается либо разностью электрических потенциалов при наличии проводника между ними, либо магнитным полем меняющейся напряжённости, которое воздействует на замкнутый контур. Посмотрите ещё раз на рисунок 3.

11. Электрический ток может быть постоянным (его создают, к примеру, химические источники тока и выпрямители) а так же знакопеременным (он вызывается магнитным полем меняющейся напряжённости в генераторах электростанций). Пример тому - государственная энергетическая система с переменным напряжением 220 /380 Вольт частотой 50 Гц.

12. Существует два вида поступательного движения одних и тех же электронов по проводнику - медленное (пример: гальванический ток) и скоростное (пример: электростатический ток, возникающий при взаимодействии электростатических зарядов).

Справка: Когда говорят о скорости распространения электрического тока в проводнике, то всегда имеют в виду скорость распространения по проводнику электрического поля. (Чтобы лучше понять, что такое электрическое поле, можно провести интересную параллель: в городском водопроводе (в трубе) аналог электрического поля - давление воды в системе. В этом примере молекулы воды, образующие водяной поток, можно сравнить со свободными электронами, участвующими в образовании электрического тока.



Рис. 7
Скорость распространения давления воды в полностью заполненной водопроводной системе определяется механической упругостью воды, и она равна скорости звука в воде ~ 1500 м/с. Что касается скорости движения молекул воды в водопроводной системе, то она многократно меньше скорости распространения давления воды и равна скорости струи воды).

В электрических проводниках скорость распространения электрического поля (аналога давления в водопроводной трубе), как показали эксперименты, близка к скорости света. Электрический сигнал, посланный, например, по проводам из Москвы во Владивосток, проходит путь длиною 8000 км примерно через 0,03 секунды.

Данная аналогия позволяет предположить, что скорость распространения электрического поля в проводниках, равно как и скорость света, тоже определяется упругостью среды, в которой распространяются радиоволны и свет. Ранее учёные всего мира называли эту среду эфирной средой, однако в настоящее время принято говорить, что её нет!).

Что же касается скорости упорядоченного поступательного движения электронов в проводнике под действием электрического поля, то она бывает разной.

Когда мы имеем дело, к примеру, с гальваническим током, то скорость упорядоченного поступательного движения электронов составляет всего несколько миллиметров в секунду (или даже меньше). Однако, когда электроны движутся по поверхности металлов под воздействием статического электричества (кулоновских сил), их поступательная скорость может быть очень большой, в ряде случаев даже сопоставимой со скоростью света!

Это важно знать!!!

13. Медленное поступательное движение электронов по проводнику приводит к рождению вокруг него так называемого вихревого магнитного поля, которое может быть обнаружено, например, с помощью опилок железа.



Рис. 8
14. Скоростное поступательное движение электронов по проводнику порождает качественно другое явление - радиоволны.

Скоростной ток вызывается на поверхности проводников изменением потенциала статического электричества.

Электроны могут быстро двигаться по поверхности тел в результате действия между ними кулоновских сил (сил отталкивания).

Скоростной ток возникает только на поверхности проводников и называется скин-эффектом (от англ. skin кожа, оболочка).

Справка: в современной научной и научно популярной литературе скин-эффект (поверхностный эффект) объясняется как эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. Объясняется так же, что скин-эффект возникает не только для высокочастотных токов, изменяющихся во времени по закону синуса или косинуса. Скин-эффект возникает так же и в момент подключения проводника к источнику постоянного напряжения. Ток сначала появляется на поверхности проводника, затем постепенно нарастает в более глубоких слоях и в последнюю очередь на оси проводника. Этот процесс заканчивается, когда ток равномерно распределится по всему сечению проводника. Такое поведение электрического тока напоминает распространение тепла при нагревании тела: оказывается, что оба этих процесса описываются одинаковыми уравнениями. Источник.

Удивительное дело. В современной теории образования радиоволн, первостепенное и второстепенное перепутаны местами (как будто нарочно, чтобы запутать непосвящённых). Главное здесь то, что скин-эффект возникает даже (!) в момент подключения проводника к источнику постоянного напряжения! И это факт. Сначала ток появляется на поверхности проводника, затем постепенно он нарастает в более глубоких слоях… Следовательно, совершенно не важно, подключается ли к проводнику источник постоянного тока или переменного, в любом случае скин-эффект (поверхностный ток) будет возникать на какое-то время.

Удивительно ещё и то, что ни в одной научной работе (!), находящейся в свободном доступе, ни словом не проговаривается, что этот поверхностный ток качественно отличается от так называемого гальванического тока, который обусловлен движением свободных электронов по всей толще проводника.

Давайте зададимся вопросом, что же является причиной образования скин-эффекта, и почему поверхностный ток должен качественно отличаться от так называемого гальванического тока, как я утверждаю?!

Ответы на оба вопроса кроются в способности всякого тела накапливать на своей поверхности электрические заряды (так называемое статическое электричество).

Количественную меру способности различных тел удерживать электрические заряды учёные условились называть электрической ёмкостью. Она измеряется в Фарадах. Электрической ёмкостью обладают все тела, мы сами, наша планета Земля и, конечно же, провода, без которых радиотехника немыслима. Электрическая емкость любого проводника зависит, прежде всего, от его формы и размеров, а также от свойств окружающей среды.

Когда мы подключаем даже к уединённому проводнику (не замкнутому в электрическую цепь) какой-либо источник постоянного электрического напряжения, из этого источника на поверхность проводника переходит некоторое количество электрических зарядов. Их количество зависит как от величины электрической ёмкости этого проводника, так и от разницы потенциалов между проводником и источником электрического напряжения.

Процесс перетекания на поверхность проводника электрических зарядов обязательно сопровождается возникновением на поверхности этого проводника кратковременного электростатического тока!

Как такой электростатический ток может образовываться  на поверхности проводника, не замкнутого в электрическую цель, демонстрирует простой опыт.
Смотрите рисунок 9.

Мы все можем повторить это опыт у себя дома, для чего надо иметь следующее:

1. Металлический стержень, один конец которого для увеличения суммарной электрической ёмкости надо соединить с шариком из фольги;

2. Пластмассовую расчёску, которую мы будем заряжать электростатическим электричеством (за счёт трения её о наши волосы).

При поднесении расчёски к нижнему концу металлического стержня, между расчёской и металлическим стержнем проскакивает заметная для глаз электрическая искра. Это свободные электроны, находящиеся в избытке на поверхности расчёски, перескочили на металлический стержень, а так же на шарик из фольги, вызвав при этом в металлическом стержне короткий по времени электростатический ток!



Рис. 9   Опыт со статическим электричеством.
Давайте вникнем, почему в нашей НЕ ЗАМКНУТОЙ в контур системе возникает электростатический ток.

Вспомните школьный курс физики! Какие силы действуют между электрическими зарядами на поверхности тел?

Правильно, кулоновские силы. Их открыл Шарль Кулон ещё в 1785 году.

Разноимённые заряды имеют свойство притягиваться друг, а заряды одного знака - отталкиваться. В нашем случае мы имеем дело с перетеканием электронов, которые являются одноимённо заряженными материальными образованиями, следовательно, между ними всегда действуют силы отталкивания. Графически взаимодействие их электрических полей выглядит так.



Рис. 10  Между зарядами одного знака действуют силы отталкивания.
В результате действия кулоновских сил свободные электроны, перешедшие на поверхность проводника из внешнего источника электрического напряжения, стремятся удалиться друг от друга как можно дальше, то есть, распределиться по всей площади металлического проводника и шарика из фольги.

Поскольку в первоначальный момент эти свободные электроны оказались на нижнем конце металлического стержня (именно там мы прикоснулись расчёской, смотрите рисунок), они вынуждены двигаться по всей поверхности стержня в сторону его второго конца, который соединён с шариком из фольги.

Когда свободные электроны распределятся по всей поверхности проводника и шарика из фольги, движение электростатического тока по металлическому стержню прекратится. Такой кратковременный ток мы называем импульсным.

Если вместо пластмассовой расчёски мы присоединим к нашему металлическому проводнику с шариком на конце источник переменного напряжения, то в этом уединённом металлическом проводнике будет безостановочно возникать импульсный электростатический ток переменных направлений!

Вот он то и порождает радиоволны в радиопередающих устройствах.

Мы можем легко убедиться в том, что всё обстоит именно так, если мы повторим опыт Генриха Герца с использованием диполя Герца (двух уединённых проводников с шариками на концах) и обыкновенного электрошокера, который, как известно, не является (!) излучающим прибором.



Рис. 11
При присоединении к электрошокеру металлических стержней любой длины с шариками на концах (как в установке Герца), наша конструкция превращается в мощный излучатель радиопомех! Наша установка будет работать на излучение и в том случае, если на концах проводников не будет никаких металлических шариков, поскольку любые проводники (провода) обладают своей так называемой погонной ёмкостью.

Итак, мы получили совершенно новый взгляд на процесс образования радиоволн вибратором Герца.
Основной причиной образования радиоволн в окружающем пространстве я называю скоростной электрический ток, возникающий на поверхности радиопередающий антенны.

Этот ток является скоростным вследствие следующего главного фактора:

Электроны поверхностного слоя проводника весьма слабо связаны с этим слоем, и при движении им не надо преодолевать сопротивление кристаллической решётки проводника.

Это следует понимать так. В поверхностном слое находятся те электроны, которые обладают некоторым избытком энергии. За счет избытка этой энергии, которую принято называть работой выхода, электроны получают способность вырываться за пределы поверхности металла.

Какова бы ни была температура проводника, над его поверхностью всегда имеется облако из наиболее энергичных электронов. Это облако в радиотехнике так и называется «электронным облаком». Его толщина тем больше, чем выше температура проводника.

Когда часть электронов, покидает металл и создаёт над его поверхностью отрицательно заряженное облако, то сам металл, потеряв этот отрицательный заряд, в своём поверхностном слое получает тем самым положительный заряд. В результате, на границе металл - внешняя среда образуется разность потенциалов (минус - электронное облако и плюс - поверхность металла). Эта разность потенциалов удерживает облако свободных электронов в непосредственной близости от поверхности проводника.

Теперь представьте себе, что на эти свободные электроны, обладающие высокой степенью свободы к перемещению вдоль поверхности проводника, действуют сразу две силы:
  1. Высокочастотное переменное электрическое напряжение внешнего источника;
  2. Кулоновские силы отталкивания, которые действуют между всеми зарядами одного знака.
Эти две силы и разгоняют свободные электроны на поверхности проводников до скоростей, сопоставимых со скоростью света.

Посмотрим теперь на картину излучения радиоволн диполем Герца.



Рис. 12
Здесь представлен вид сверху (как если бы мы смотрели на радиомачты с высоты). Диполи Герца (передающий и приёмный расположены вертикально, и мы видим лишь их торцы).
Теперь процесс рождения радиоволн можно описать так:

Скоростной электрический ток переменного направления, вызванный на поверхности проводников соответствующим изменением потенциала статического электричества, за счёт непосредственного взаимодействия электронов с мировой эфирной средой порождает в ней области сжатий и разряжений в виде сферических волн, которые со скоростью света убегают от передающего диполя Герца прочь в бесконечность. Эти невидимые глазу волны мы и называем радиоволнами. Кстати, слово радио в переводе с латыни (radio) - значит излучаю, испускаю лучи.

*      *      *
Остановимся на этом, чтобы сделать некоторые выводы.

Давайте теперь зададимся вопросом: чем отличается вихревое магнитное поле, вызванное, к примеру, гальваническим током, от радиоволн, порождаемых волнами электростатического тока, пробегающими по поверхности проводника?

Если признать существование мировой эфирной среды и сравнить её с воздухом или с водой, то напрашивается следующая аналогия: вихревое магнитное поле - это аналог вихря, возникающего при определённых условиях в любой среде, а радиоволны - это аналог звуковых волн, распространяющихся в упругой среде, которые возникают при её деформации каким-либо колеблющимся телом.

В нашем случае «колеблющимся телом» являются материальные образования - быстрые электроны, движимые по поверхности проводника кулоновскими силами и одновременно подгоняемые электрическим полем внешнего источника электрического напряжения, а упругой средой, в которой распространяются радиоволны и свет, является, конечно же, мировое эфирное пространство.

Учитывая, что лишь от скорости поступательного движения электронов по проводнику зависит, ЧТО порождается движением электронов: вихревое магнитное поле или радиоволны, мы можем сделать однозначный вывод, что приведенное выше сравнение совершенно справедливо.

Вихревое магнитное поле - это действительно вихревое движение светоносной материи, которое открыл Ганс Христиан Эрстед в 1820 году, а радиоволны - это упругие деформации мировой эфирной среды. Эти деформации распространяются в мировом эфирном пространстве с огромной скоростью, которая является своеобразным паспортом этой среды и составляет почти 300 тысяч километров в секунду!

* * *Продолжение ЗДЕСЬ. Оно не менее важное и интересное! Прочтите обязательно!

7-12 января 2014 г. Мурманск. Антон Благин

философия, естествознание, физика, наука

Previous post Next post
Up