|
|
| 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 | |
264 Глава 2. не вскрывают структуру фотона и не объясняют, почему свет обладает именно такими свойствами. Кроме того, обнаружено еще одно свойство, которому пока не придано должного значения: хотя свет и электромагнитные волны считаются явлениями одного порядка, поскольку они распространяются с одинаковой скоростью (других аргументов в пользу этого утверждения практически нет), то затухание их в пол Дело в том, что затухание света в полупроводящей среде (морской воде) оказалось полностью не соответствующим закону затухания плоской электромагнитной волны в такой среде. Как известно, плоская электромагнитная волна затухает в полупроводящей среде в соответствии с законом Максвелла как /Ло/ЛОЮ (---) 1/2 r 2 Н = Но е . (2.1) Здесь Но - напряженность магнитного поля на поверхности раздела сред, например, на поверхности морской воды; л - относительная магнитная проницаемость среды; о - проводимость среды; rn = 2nf f - частота электромагнитной волны; r - расстояние от поверхности раздела сред. что Практика обнаруживает полное подтверждение указанной формулы затуханию плоской радиоволны в морской среде и полное расхождение ее с затуханием света в прозрачной морской воде. При проводимости морской воды 1 Ом-1' м-1 на частоте 1 мГц практически полное затухание электромагнитной волны происходит на глубине в 3 м. Учитывая, что затухание волны происходит пропорционально корню квадратному от частоты, или Г1/Г2 = Vf2fT)(1.2) | Структурная организация света 265 и для зеленого света длина волны составляет 5,6-10-7 м, что соответствует частоте 5-1014 Гц, получаем для расчетной по Максвеллу глубину проникновения света в морскую воду как. Г2 = Г1 V (106/1014) = 3-10-4 м, и таким образом, свет должен бы проникать на глубину не более чем 3-10-4 м = 0,3 мм. Вместо этого свет проникает на глубину порядка 150-200 м. Таким образом, расхождение теории с практикой здесь составляет более 500 тыс. раз! Теория объясняет это тем, что морская вода на таких частотах теряет свою проводимость, причины чего не объясняются, но на самом деле это не более, чем предположение, потому что никак не исследовалось. . На самом деле это элементарно объясняется тем, что структура фотона ни в коей мере не соответствует структуре плоской радиоволны и в указанных расчетах полностью исключены два важнейших момента - пропорциональность энергии фотона общему числу вихрей, образующих фотон, и внутренняя энергия каждого вихря фотона. Дж.Томсоном была сделана попытка построить вихревую модель фотона [2]. Однако его модель не отвечала даже элементарным требованиям объяснения явления поляризации, поскольку простое вихревое кольцо, которое Томсон предлагал в качестве модели фотона, такими свойствами не обладало. Все указанные выше свойства света легко объясняются на эфиродинамической вихревой основе. Образование фотона можно представить как результат колебаний в эфире возбужденной электронной оболочки атома. Электронная оболочка атома представляет собой присоединенный вихрь эфира, достаточно упругий. Если по ней нанесен удар, то на ней возникают горбы и впадины, которые совершают колебания вокруг центра атома. Совершая колебания, возбужденная винтовая вихревая оболочка в прилегающих к ее поверхности слоях эфира возбуждает винтовые струи, причем |