|
|
| 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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 | |
6 Введение Часть 1 Эфиродинамические основы электроматнитных явленийВведение Эфирная теория... дает надежду выяснить, что является собственно субстратом электрического движения, что собственно за вещь вызывает своими движениями электрические явления Ф.Энгельс [1] Как известно, развитие теории электромагнетизма прошло этапы: - стихийного накопления фактов; - опытного накопления фактов; - попыток создания физических теорий, объясняющих электромагнетизм; - попыток создания физических и математических теорий, описывающих электромагнитные явления и позволяющих создать методики их расчета; - обобщения физических и математических теорий электромагнетизма и создания единой математической теории; - экспериментальных исследований, имеющих целью проверку и подтверждение положений общей теории; - внедрения полученных результатов в широкую практику. На базе многочисленных опытных данных были наработаны методы расчетов, позволившие точно рассчитать силовые и слаботочные устройства и агрегаты, линии передачи и электрические цепи. А в ХХ столетии на базе полученных к этому времени знаний были созданы важнейшие отрасли современной промышленности - электромашино-строение, радиотехника и электроника, без которых немыслимо существование современного человечества. Положение о том, | Введение 7 что «нет ничего более прикладного, чем хорошая теория», полностью себя оправдало на практике. Тем не менее, в теоретических основах электромагнетизма накопилось множество недостатков, главным из которых является полное непонимание самой физической сущности электричества и электромагнитных явлений. Электрический заряд считается как бы врожденным свойством заряженных частиц, а сами электрические частицы не имеют никакой структуры и никакого строительного материала, они даже не имеют четкого размера. Не определена также и физическая сущность электрического и магнитного полей. Термин «поле - особый вид материи» ничего не объясняет и сводит всего лишь непонятное к неизвестному. В теории электромагнетизма накопилось множество парадоксов, например, энергетический парадокс частиц, поскольку они не имеют размера, хотя имеют магнитный момент и заряд, то их энергия должна быть бесконечно большой. Но то же относится и к линейному проводнику, в котором при любом значении протекающего тока энергия магнитного поля единицы длины проводника оказывается бесконечно большой, и поле, создаваемое обратным проводником не разрешает ситуации, поскольку обратный проводник может быть расположен на любом расстоянии и общая энергия системы проводов может быть доведена до любого значения. Имеющиеся на сегодня теоретические знания в области электротехники позволили разработать методы расчетов электрических и магнитных устройств и систем, используя которые разработчики создали все эти устройства и системы, по- прежнему не представляя физических основ их работы. Но обширная положительная практика, тем не менее, создала впечатление о законченности науки электромагнетизма, об ее совершенстве. Это особенно относится к уравнениям электродинамики, разработанным Дж.К.Максвеллом во второй половине 19-го столетия. Эти уравнения оказались столь хороши и н их основе создано так много всего, что у ученых-электриков |