|
|
| 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 | |
- 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- | - 198 - Рис. 7.7. Отражение и преломле- Рис. 7.8. Отражение и прение элементарной струйки газа. ломление элементарного вихря. Рис. 7.9. К вчводу закона преломления света. Рис. 7.10. Изменение знака спина фотона при отражении. |