Ацюковский В.А. Концепции современного естествознания. М.: ИД СП, 2006.

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 411   >>>

  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 

17.6.4. Электрический ток

В настоящее время принято считать, что электрическим током является перемещение в проводнике электрических зарядов. Это верно лишь частично, потому что смещение всей массы электронов вдоль проводника мало и не может являться причиной создания магнитного поля вокруг проводника.

При температуре +20°С тепловая скорость свободных электронов в металле составляет 115 км/с, в проводе сечением в 1 кв. мм в сечении одновременно находится 10* электронов, располагающихся на расстоянии в 10'10 м друг от друга, т.е. в таком сечении находится заряд в 1,6* 10'3 К, и для создания тока в 1 ампер нужно, чтобы скорость электронного потока составляла 6,5 м/с.

Если сечение проводника больше, то скорость электронного потока может быть пропорционально меньше. Если бы такая скорость электронов являлась причиной магнитного поля, то перемещение любого куска металла в пространстве вызывало бы громадные магнитные поля вокруг него, а этого нет. Следовательно, не отрицая того, что при электрическом токе происходит смещение зарядов, приходится констатировать, что общая картина остается неполной.

Положение меняется, если учесть, что при появлении электрического напряжения в сети электроны в проводе не только смещаются, но, прежде всего, поворачиваются параллельно направлению электрического поля.

Каждый электрон создает вокруг себя винтовые потоки эфира. При хаотическом тепловом движении электронов внутри проводника потоки эфира, создаваемые электронами в пространстве, также располагаются хаотично, и при большом числе электронов влияние этих потоков во внешнем пространстве никак не проявляется. Однако при появлении в проводнике электрической напряженности все электроны частично разворачиваются вдоль поля и приобретают общее направление. Для создания эффекта внешнего магнитного поля от тока величиной 1 ампер, достаточно, чтобы все имеющиеся в проводнике электроны повернулись в среднем всего лишь на 0,01 угловую секунды. Тогда их кольцевые потоки создадут во внешнем по отношению к проводнику пространству градиентные потоки эфира, воспринимаемые как внешнее магнитное поле.

Интересно отметить, что здесь роль магнитного поля выполняют уже не тороидальные, а кольцевые потоки, создаваемые свободными электронами в пространстве.

17.6.5. Магнитное поле

При протекании тока по проводнику происходит некоторое упорядочение ориентации электронов в проводнике, они ориентируются электрическим полем, вектора их тороидального движения частично ориентируются вдоль поля. Поскольку свободные электроны в металле составляют подобие газа («электронный газ»), то они находятся в непрерывном хаотическом движении, соударяясь с поверхностями молекул и друг с другом. После каждого такого соударения

электроны теряют ориентацию, но электрическое поле ее восстанавливает вновь.

Если токи одинакового направления текут в двух соседних проводниках, то в них упорядоченная ориентация электронов будет иметь одинаковое направление. Кольцевые потоки эфира, созданные сориентированными электронами одного проводника, будут взаимодействовать с сориентированными в том же направлении электронами второго проводника (рис. 17.25а). Из рисунка видно, что градиент скоростей потоков эфира будет больше между проводниками, чем с их внешней стороны, и электроны обоих проводников приобретут дополнительный импульс в направлении друг к другу. Этот импульс они передадут молекулам проводника, которые начнут притягиваться друг к другу.

При противоположном направлении тока (рис. 17.256) градиент скоростей потоков эфира между проводниками будет меньше, а давление больше, чем с противоположных сторон. Проводники будут отталкиваться друг от друга.

Аналогичное взаимодействие имеет место при взаимодействии проводника с током и магнитного поля постоянного магнита. Постоянный магнит блогодаря упорядоченной ориентации групп молекул металла создает вокруг себя магнитное поле -упорядоченные вихревые потоки эфира. При протекании тока по проводнику, помещенном в магнитное поле, электроны в проводнике упорядочивают свой ориентацию и испытывают дополнительную силу со стороны магнитного поля, блогодаря чему они приобретают ускорение и дополнительный импульс в направлении, перпендикулярном направлению поля и самого проводника. Этот импульс они передают молекулам проводника, который в целом испытывает силу в том же направлении. На этом принципе устроены все электродвигатели.

Наоборот, если проводник движется перпендикулярно направлению магнитного поля, то в нем возникает электродвижущая сила, поскольку нарушается равновесие сил давления эфира на поверхности электрона, и электроны начинают смещаться в направлении, перпендикулярном направлениям магнитного поля и движения проводника (сила Лоренца). Эдс же оказывается направленной вдоль проводника. На этом принципе устроены все генераторы напряжения.

Каждый электрон обладает моментом инерции, поэтому его переориентация требует времени, а это время ограничено временем пробега между столкновениями. Поэтому электрическое поле не успевает полностью развернуть электрон, но успевает придать всей совокупности электронов некоторую ориентацию, что приводит к упорядочению ориентации потоков эфира вокруг них.

Потоки эфира, окружающие каждый электрон, деформируются из-за наличия подобных же потоков соседних электронов. А поскольку интенсивность

_1 р«>р. _т р*<р>

\ —- (sLp, \ \ \

—' V) \ \ ~104* }

V ^ V ^

Рис. 17.25. Взаимодействие проводников с током: а) при одинаковом направлении токов; б) при противоположных направлениях токов.



Hosted by uCoz