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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 143   >>>

  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.



Hosted by uCoz