Ацюковский В.А. Введение в эфиродинамику. Деп. рукопись № 2760-80, ВИНИТИ, 1980

В начало   Другие форматы (PDF, DjVu)   <<<     Страница 196   >>>

  

- 198 -

нанример, ^ 28, с. 45] /.

В самом деле, как известно ][ 29 - 31 ] , в I см^ металлов содержится 10*2 _ ^23 свободных электронов. Глубина проникновения све

та в металлах составляет:

где - проводимость средн.

Для видимого света глубина проникновения составит 10'^ - 10'^см, в этом слое будет сосредоточено количество электронов, равное

f * (2 ^ - юИ. /7.31/

Масса каждого электрона равна, примерно, массе фотона. Учитывая, что, кроме того, не весь фотон входит во взаимодействие с электронами, а лишь малая его доля, поскольку сам фотон рассредоточен в пространстве, приходится констатировать, что в результате соударения фотона со всей совокупностью электронов последние будут смещены на ничтожно малую величину, которая не может привести в пере-излучению ими фотонов.

С другой стороны, структура электронов, находящихся в металле, существенно отличается от свободных электронов, находящихся в вакууме. Ю.К.Дидыком {[32, с. 24] отмечается, что состоянию электрона с минимальной скоростью соответствует максимальный радиус электрона, равны!

? . —4— . .3.62-10!^-- 1,2-10*13)1 = 1,2.10*1°см

° 3"К 2-9.1-10-31.3.103

отличающийся от классического радиуса электрона, равного 2,8*10'13см, в 430 раз.

Поскольку один электрон приходится на кубический объем металла со стороной кубика, равной

(М-22) 1/3. (м-23) 1/3 =(4 g-2.2)10-8 см. и площадью, равной (2 — 0,5) *10 ю см2^ ^ коэффициент перекрытия составит: ^

/г - ^ ^ макс , Г1,22.10"20_ ^ /7.33/

iQ—15

и полное перекрытие площади составило бы на глубине порядка 2*10^ слоев электронов, т.е., примерно, 10**^см, что совпадает по порядку величин с толщиной слоя поглощения света металлами.

- 197 -

Имея же в виду, что электроны в металлах образуют, так называемую, "поверхность Ферми" [[33], т.е. взаимодействуют с атомной решеткой и между собой, создавая уплотненные вихри существенно больших площадей, чем они сами, то следовательно, струи эфира, образующие рихри фотона, будут обязательно взаимодействовать с поверхностями существенно уплотненных вихрей эфира, образующих металл. Таким образом, есть все основания рассматривать взаимодействие струй эфира тела фотона с поверхностью металла как результат упругого удара с поглощением и рассеиванием.

Следует отметить, что рассеивание струй, вызванное отклонением формы "поверхности Ферми" или "свободных" электронов от плоской немедленно после отражения практически уничтожается, поскольку отраженные струи образуют общий для этих струй вихрь, общее в этом вихре течение, в котором все отраженные струи вновь упорядочиваются.

Часть потоков эфира, которая прощла в металл и не вышла на поверхность, будет рассеяна в металле, и ее энергия уйдет на повышение температуры металла.

Таким образом, отражение элементарной струи эфира от поверхности металла происходит по законам простого механического удара, при этом автоматически получается, учитывая близость характеристик удара к идеальному удару, что угол падения и угол отражения элементарных струй будут равны друг другу. На этой основе может быть рассмотрено *и отражение от поверхности металла всего фотона.

Если элементарный вихрь, имеющий относительно поверхности отражения нормальную и тангенциальную составляющие скорости, коснется поверхности отражения и будет продолжать свое движение, то каждая его элементарная струя будет отражаться по законам механического удара, в результате чего отраженная струя также будет иметь форму окружности, но течение в ней будет направлено в сторону, противоположную течению струи в падающей части вихря /рис. 7.8/. В результате этого в отраженном вихре циркуляция скорости вихря /магнитная напряженность/ будет иметь противоположный знак по сравнению со .знаком циркуляции скорости в падающем вихре. Поскольку же вихри первого и второго ряда относительно направления движения также поменяются местами, то относительно этого направления движения знак циркуляции сохранится.

Иное дело обстоит с циркуляцией продольного, вдоль осей вихрей движущегося газа. При отражении от поверхности направление продольного движения газа сохранится, но само направление движения отраженного фотона сменится, в результате чего окажется, что спин фото-