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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 196   >>>

  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 

- 196 -

например, [28, с. 45] /.

В самом деле, как известно [_ 29 - 31 ] , в I см3 металлов содержится I022 - М23 свободных электронов. Глубина проникновения све

та в металлах составляет:

/7-зо/

где (?- проводимость средч.

Для видимого света глубина проникновения составит 10“5 - 10“3см, в этом слое будет сосредоточено количество электронов, равное

2 = (2 Л)2 • ( Ю22 - I023) = Ю9 - Ю11. /7.31/

Масса кадцого электрона равна, примерно, массе фотона. Учитывая, что, кроме того, не весь фотон входит во взаимодействие с электронами, а лишь малая его доля, поскольку сам фотон рассредоточен в пространстве, приходится констатировать, что в результате соударения фотона со всей совокупностью электронов последние будут смещены на ничтожно малую величину, которая не может привести в пере-излучению ими фотонов.

С другой сторонч, структура электронов, находящихся в металле, существенно отличается от свободных электронов, находящихся в вакууме. Ю.К.Дицыком [32, с. 24] отмечается, что состоянию электрона с минимальной скоростью соответствует максимальный радиус электрона, равный

> . -А— = -§> 62:1(Г^-= 1, 2* 10“12м = 1,2- 10_ЗСОсм

/7.32/

макс 2 тсс 2»9,I*I0_3I.3.I08

отличающийся от классического радиуса электрона, равного 2,8*10“^3см, в 430 раз.

Поскольку один электрон приходится на кубический объем металла со стороной кубика, равной

(10-22)1/3_ (10-23) 1/3 = (.g . 2,2). И*8 см, я шшдады), равной (2 - 0,5) -КГ16 г 10“ см2. то коэффициент перекрытия составит:

к « ^ MaRg = ^ I,22‘I0~2(i. ^ 5.Ю-5 /7.33/

S**. г* ю**15

и полное перекрытие площади составило бы на глубине порядка 2*10 слоев электронов, т.е., примерно, Ю^см, что совпадает по порядку величин с толщиной слоя поглощения света металлами.

- 197 -

Имея же в виду, что электроны в металлах образуют, так называемую, "поверхность Ферми" [ 33 ], т.е. взаимодействуют с атомной решеткой и меаду собой, создавая уплотненные вихри существенно больших площадей, чем они сами, то следовательно, струи эфира, образующие вихри фотона, будут обязательно взаимодействовать с поверхностями существенно уплотненных вихрей эфира, образующих металл. Таким образом, есть все оснований рассматривать взаимодействие струй эфира тела фотона с поверхностью металла как результат упругого удара с поглощением и рассеиванием.

Следует отметить, что рассеивание струй, вызванное отклонением формы "поверхности Ферми" или "свободных" электронов от плоской немедленно после отражения практически уничтожается, поскольку отраженные струи образуют общий для этиу струй вихрь, общее в этом вихре течение, в котором все отраженные струи вновь упорядочиваются.

Часть потоков эфира, которая прошла в металл и не вышла на поверхность, будет рассеяна в металле, и ее энергия уйдет на повышение температуры металла.

Таким образом, отражение элементарной струи эфира от поверхности металла происходит по законам простого механического удара, при этом автоматически получается, учитывая близость характеристик удара к идеальному удару, что угол падения и угол отражения элементарных струй будут равны друг другу. На этой основе может быть рассмотрено 'и отражение от поверхности металла всего фотона.

Если элементарный вихрь, имеющий относительно поверхности отражения нормальную и тангенциальную составляющие скорости, коснется поверхности отражения и будет продолжать свое движение, то калдая его элементарная струя будет отражаться по законам механического удара, в результате чего отраженная струя также будет иметь форту окружности, но течение в ней будет направлено в сторону, противоположную течению струи в падающей части вихря /рис. 7.8/. В результате этого в отраженном вихре циркуляция скорости вихря Л*агнитная напряженность/ будет иметь противоположный знак по сравнению со знаком циркуляции скорости в падающем вихре. Поскольку же вихри первого и второго ряда относительно направления движения также поменяются местами, то относительно этого направления движения знак циркуляции сохранится.

Иное дело обстоит с циркуляцией продольного, вдоль осей вихрей движущегося газа. При отражении от поверхности направление продольного движения газа сохранится, но само направление движения отраженного фотона сменится, в результате чего окажется, что спин фото-



Hosted by uCoz