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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 160   >>>

  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 

- IfiO -

Последнее означает, что с приближением скорости частицч к скорости света сила, действуютая ча частицу, уменьшается. Вообще какая-либо сила может действовать ня частицу со сторонч ^электрического поля только при наличии скольжения меяду частицей и полем /аналогично оотору асинхронной маши"ч, ногодящимся ро вращающемся магнитном поле статора/. Этим принципиально может бчть объяснен факт невозможности разгона заряженной частици электрическим полем любой, самой большой напряженности до скорости сЕета.

Таким образом, получено выражение для напряженности электрического поля как силч, действую"^ на единичной заряд. Полагая, что частота вращения вихревчх тороидальных колец постоянна, получаем, что электрическая напряженность пропорциональна напряженности вихревого поля, т.е. числу трубок вихревого поля, приходящемуся на единицу площади поля.

Если заряд помещен в диэлектрической среде с диэлектрической проницаемостью, равной С , то в связи с тем, что плотность эфира в трубках вихрей электрического поля возрастет, а скорость кольцевого движения в них уменьшится /6.22, 6.23/, то уменьшится и сила, действующая на частицу:

е.. 4 a = ч А -г- /6-33/

Дня конденсатора это выражение приобретет вид:

/ = к/J, л = /ff у- = = -~j ; /6.34/

а работа по перемещению этой частицч на расстояние с/ составит:

У = tol = -&L = Л-; /6.35/

eDeS С

и таким образом, мч приходим к известным выражения1'*, связывающим заряд, емкость и напряжение на конденсаторе.

отметим следующее существенное обстоятельство для прохождения вихревчх трубок электрического поля сквозь диэлектрик. Потоки газа в этих вихревчх трубках представляют сооой стационарное движение эфира, которое может привести, лишь к постоянному смещению эфирнчх вихрей, из которчх состоит само вещество диэлектрика, на некоторую величину. При этом яа переходный процесс будет затрачена некоторая энергия. В остальном же наличие стационарного вихревого потока эфира в диэлектрике ни к каким колебаниям частиц вещества привести не может. Это означает, что энергия вихря не расхо-

- 161 -

Рис. 6.12. Вихревое поле, создаваемое вихревыми винтовыми кольцами - электрическое поле.

О- Q

а/

О

б/

Q &

Г/

Д/4—■*

Рис. 6.13. Образование присоединенных вихрей при продвижении винтового вихря - образование магнитного поля.

а/

И

лЧ

б/

f К

&

г/

Рис. 6.14. Механизм самоиндукции.



Hosted by uCoz