![]() | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 | |
ем кольцевого вращения относительно тороидального, то электрический заряд частицы следует отождествить с наличием кольцевого вращения, а полярность - с ориентацией кольцевого движения относительно тороидального. Величина заряда определяется произведением объема винтового тороида V на угловую скорость кольцевого движения сок: а = к Fco ; " е к’ Соответственно силы взаимодействия между двумя зарядами определятся как: yR1. что соответствует закону Кулона. Таким образом, сопоставление поведения винтовых тороидов эфира с поведением заряженных частиц показывает, что магнитное поле частиц есть тороидальный поток эфира, электрическое - кольцевой поток, заряд - поверхностная циркуляция кольцевого движения эфира на частице, то есть произведение кольцевой скорости эфира на поверхности частицы и площади ее поверхности, полярность - ориентация кольцевого движения относительно тороидального, то есть знак винтового движения. Законы Био-Савара для магнитного поля и Кулона для электрического поля выполняются при этом точно. Все электромагнитные явления имеют в своей основе указанные выше движения эфира и могут быть интерпретированы с этих позиций. 17.6.2. Структура свободного электрона Один из присоединенных вихрей электронной оболочки атома, вырванный из атома и предоставленный сам себе, не может сохранить свой форму такой же, какая была у него в атоме. Поскольку в атоме в пограничных слоях между вихрями давление меньше, чем в свободном эфире, то и общее давление на каждый вихрь тоже меньше. Но после того как вихрь вырван из вихревой системы атома, давление на его поверхности возрастает, и вихрь сжимается. Для свободного вихря должен сохраниться момент количества движения, что при сжатии приведет к самопроизвольному возрастанию угловой скорости вращения. Сжатие вихря и возрастание скорости вращения будет продолжаться до тех пор, пока плотность вихря не возрастет до некоторой критической величины. Получившееся вихревое винтовое кольцо имеет размеры существенно меньшие, чем исходный вихрь, а плотность эфира, заключенного в нем, существенно выше, чем у исходного вихря. Соответственно возрастают скорость вращения и скорость движения газа по периферии. Таким образом, свободный электрон будет представлять собой винтовое вихревое кольцо сжатого эфира. Поскольку ограничение сжатия вихря определяется некоторым критическим значением плотности, можно предположить, что плотности тел электрона и протона имеют один и тот же порядок величин 1017 - 1011 кг/м3. Учитывая, что масса электрона в 1836 раз меньше массы протона, можно полагать, что размеры свободного электроны примерно в 12 раз меньше, чем про | тона, и если диаметр протона равен 1,5 10'15 м, то диаметр свободного электрона будет равен порядка 1,2 10'|6м. Этот размер может изменяться в большую сторону в зависимости от внешних условий. Если несколько подобных электронов - винтовых вихревых колец эфира -соберутся на поверхности тела, они составят некоторую структуру («поверхность Ферми»), располагаясь так, что винтовые потоки эфира, выходящие из одних электронов, войдут в другие электроны, расположенные антипараллельно, так что эфирные потоки будут замыкаться непосредственно у поверхности тела, которое тем самым окажется электрически нейтральным (рис. 17.22). При этом размеры электронов вновь увеличатся, поскольку давление эфира между ними снизится блогодаря наличию градиента скоростей эфирных потоков между электронами. 4 »—" ^—<« ^ ---- — Рис. 17.22. Образование электронной «поверхности Ферми» на поверхности металлов. 17.6.3. Электрическое поле Каждое винтовое кольцо - электрон - создает в окружающем пространстве винтовое поле эфира, но если на одной поверхности собралось несколько параллельно расположенных колец, то винтовые поля сожмутся и создадут вокруг тела поле линейных винтовых вихрей - трубки Фарадея (рис. 17.23). Это и есть электрическое поле. Если свободный электрон попадет в электрическое поле, то он развернется параллельно этому полю и кольцевое движение эфира в трубке совпадет с его собственным кольцевым движением по направлению. Градиент кольцевой скорости со стороны вихреобразующего тела окажется меньше, а давление больше, чем с противоположной стороны, разность давлений заставит электрон ускоряться. Таким образом, воздействие электрического поля на свободный электрон приобретает простой механический смысл. Электроны, смещенные на один из концов проводника, далее не могут двигаться, поскольку для дальнейшего продвижения они должны преодолеть силу сцепления с веществом проводника. Это преодоление требует затрат определенной энергии (работы выхода). Но само электрическое поле может распространяться и далее в виде тех же фарадеевых вихревых трубок, создаваемых теперь уже накопленными зарядами. Это электрическое поле получило название электрического смещения. Рис. 17.23. Структура электрического поля. |