|
|
| 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 | |
- 143 - научных трудов НВШ № 17. Красноярск, НВШ, 1975, с. 92-108. • 48. Черкесов А.И. НуклонныЙ прянцип построения естественной системы химических элементов, йзв. ВУЗ. Химия и химическая технология. 18, вып. 5, 691» 1975. 49. Овчинников К.В., Семенов И.Н., Богданов Р.В. От атома к молекуле. Л., "Химия", 1973, 108 с. | - 144 - Глава 6. Электромагнутнче явления. "Эфирная теория... дает надежду вн-яснигь, что является собственно субстратом электрического движения, что собственно за вещь вчзчвает своими движениями электрические явления." Ф.Энгельс [i]. "Не тому следует удивляться, что к этим уравнениям вообще что-то могло бчть добавлено, а гораздо более тому, как мало к ним бчло добавлено." Л.Больцман | 2 J - 6.1. Анализ существующих гидродинамических моделей электромагнетизма. Разработка гидродинамических моделей электрических и магнитных явлений наталкивается на большие трудности, поскольку эти явления весьма разнообразна по форме, а сами модели могут базироваться только на представлениях о турбулентнчх и вихревых движениях жидкости, до настоящего времени изученнчх далеко не достаточно. Тем не менее разработка подобных моделей в прошлом принесла большую пользу, именно эти модели легли в основу всей теории электромагнетизма и позволили создать всю ее математическую базу. Представления об электромагнитных явлениях как о вихревчх движениях эфирной жидкости бчли сформулированы Г.Гельмгольцем [7, 8], В.Томсоном [ 9 - 14 J , Челлисом [15] , а также рядом других авторов [ 16 - 23 J. Б XX столетии подобнче идеи высказывались Дж.Дж. Томсоном [24, 25], Н.П.Кастеринчм [27], В.Ф.Миткевичем [28-33 ] и рядом других авторов, но основной вклад в теорию электромагнетизма сделан, разумеется, Дж.К.Максвеллом [ 23 ] , который не постулировал, а строго вывел уравнения электромагнитного поля, базируясь на представлениях Г.Гельмгольца о вихревых движениях идеальной жидкости, под которой Максвелл имел в виду эфир - мировую среду, заполняющую мировое пространство. Однако все выдвинутые гидродинамические модели электромагнитных явлений имеют существенные недостатки. Первым таким недостатком является то, что, согласно известном гидродинамическим моделям, при поступательччх движениях тел в пространстве должны наблюдаться дополнительнче электро или магнитодвижущие силы,которые реально не наблюдаются. |