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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 16   >>>

  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 

- 16 -

ностя в рамках этих теорий, фактически опирающихся на какое-либо одно частное свойство эфира, удовлетворять всему разнообразию из-вестнчх явлений. Некоторое исключение все же здесь составляет теория Френеля, поставившая скорость света в зависимость от свойств средч, в которой свет распространяется. Теория Френеля получила дальнейшее развитие в работах А.Эйнштейна.

Параллельно с описательными концепциями эфира развивались и некоторое гипотезч, питавшиеся нащупать строение эфира. Эти гипотезч получили название "механических", поскольку они оперируют с механическими представлениями - перемещениями и силами.

Как уже упоминалось, первче механические модели бчли предложены Рене Декартом я Исааком Ньютоном. Ряд механических теорий и моделей эфира бчл разработан в XIX столетии и позже.

Теория эфира как упругой средч предлагалась Навье /1824/, Пуассоном /1828/, Коши /1830/ [ 20] .

Навье рассматривал эфир как несжимаемую жадность, обладающую вязкостью. Вязкость эфира рассматривалась им как причина взаимодействий между частицами вещества и эфиром, а также между эфиром и частицами вещества, следовательно, частиц вещества между собой.

Коши рассматривал эфир как сплошную среду и оперировал напряжениями и деформациями в каждой точке пространства. В работах по оптике Коши дал математическую разработку теории Френеля и теории дисперсии. В дальнейшем выяснилось, что данное объяснение приводит, фактически, к толкованию магнитного поля как перемещения частиц эфира, что противоречило факту существования диэлектрического смещения .

Работч Неймана [39,40] исходили из предположения о постоянстве плотности эфира во всех средах. Рассматривая эфир как упругую среду, Нейман анализировал процессы поляризации света.

В работах Грина [20] эфир рассматривался как сплошная упругая среда, на основании чего, исходя из закона сохранения энергии, применяемого к деформированному упругому телу, он рассмотрел отражение и преломление света в кристаллических средах.

В перечисленнчх механических моделях природа эфира и причинч того, что эфир ведет себя как упругое тело, не выяснялись.

В работах Мак-Куллаха /1809 - 1847/, носящих математический характер [41] , в которчх произведено геометрическое исследование поверхности световой волны, эфир рассматривался как среда, в которой потенциальная функция является квадратичной функцией углов вращения. Эфир Мак-Куллаха сплошной. Хотя теория Мак-Куллаха является

- 17 -

теорией упругой среды и ни о каком электромагнетизме в ней нет ни слопч, полученные им уравнения, как отмечает Лоренц, по-существу совпадают с уравнениями электромагнитной теории Максвелла. Сравнение с другими теориями упругого эфира показывает, что существенная положительная особенность теории Мак-Куллаха заключается именно в наличии понятия вихревого движения. По выражению Ван-Герина теория Мак-Куллаха - это вихревая теория эфира.

В.Томсоном /лордом Кельвинчм - 18Я4 - 1907/ был предложен ряд моделей эфира [42 - 48] . Сначала Кельвин пытался усовершенствовать модель эфира Мак-Куллаха, затем предложил модель квази-лабильного эфира - изотропной однородной средч, в которой присутствуют вихри. Недостатком модели оказалась неустойчивость равновесия эфира, поскольку потенциальная энергия в этой модели нигде не имеет минимума. Модель квази-лабидьного эфира требует закрепления граничных условий, что противоречит представлениям о беспредельном и безграничном пространстве Вселенной.

Кельвинчм высказывались предположения о скорости эфира как о магнитном потоке и скорости вращения эфира как величине диэлектрячео-кого смещения. Данные гипотезч не получили должного развития в связи с математическими трудностями. Дальнейшие разработки привели Кельвина к построению модели эфира из твердых и жидких гиростатов /гироскопов/ с целью получения системы, оказыващей сопротивление только деформациям, связаянчм с вращением. Кельвинчм показано, что в этом случае получаемые уравнения совпадает с уравнениями электродинамики. Такая модель позволяет также объяснить распространение световых волн. Кельвин также пытался рассмотреть эфир как жидкость, находящуюся в турбулентном движении. Им показано, что турбулентное движение сопровождается колебательным движением.

Дальнейшее развитие теория получила в работе Кельвина "0 вихревых атомах" /1867/ [45] , где эфир представлен как совершенная несжимаемая жидкость без трения. Кельвин показывает, что атомы являются тороидальными кольцами Гельмгольца. Эта идея несколько ранее выдвигалась Раннигом в работе "0 молекулярных вихрях" /1849-1850/, где автором рассматривались некоторые простейшие взаимодействия.

Школа дж.Дж.Томсона /1856 - 1940/ продолжила эту линию. В работах "Электричество и материя", "Материя к эфир", "Структура света, "Фарадеевы силовые трубки и уравнения Максвелла" и других [49-53] Дж.Дж.Томсон последовательно развивает вихревую теорию материи и взаимодействий. Дж.Дж.Томсон показал, что при известных простых предположениях выражение квантового вихревого кольца совпадает



Hosted by uCoz