- •Школьный физико-химический учебник Канарёв ф.М.
- •Начальная информация об учебнике
- •Содержание
- •2. Фундаментальное научное откровение
- •2.1. Пример поиска пути к научной истине
- •2.2. Самооценка правильности пути к научной истине
- •2.3. Самовоспитание личного научного характера
- •2.4. Оценка плодотворности нового пути к научным истинам
- •2.5. Методическая рекомендация по ослаблению сложности математического научного познания.
- •3. Критерии научной достоверности знаний
- •4. Основы теории познания
- •5. Научные постулаты статики
- •5.1. Начальные понятия гравитационной статики
- •5.2. Постулаты гравитационной статики
- •5.3. Связи и их реакции. Освобождение тел от связей
- •5.4. Трение. Закон трения
- •5.5. Координаты центров тяжести тел
- •5.6. Момент силы относительно точки и оси
- •5.7. Момент инерции тела
- •6. Законы движения материальных точек и тел
- •6.1. Координатный способ задания движения точки
- •6.2. Классификация движений материальных точек и тел
- •6.3. Законы прямолинейного движения
- •6.4. Вращательное движение твердого тела
- •6.5. Равномерное вращение материального кольца
- •7. Кратко о фотоне
- •7.1. Краткая научная информация о фотоне
- •Если задаться вопросом: почему фотоны всех частот движутся в вакууме с одинаковой скоростью? То получается следующий ответ.
- •7.2. Кратко о спектре излучения Вселенной
- •Таким образом, что при увеличении массы фотона его радиус уменьшается и наоборот.
- •8. Электрон, протон, нейтрон
- •8.1. Электрон – главный носитель электричества и главный родитель и поглотитель фотонов
- •8.2. Константа локализации элементарных частиц
- •8.3. Наглядность – большая ценность в науке
- •Заключение
- •9. Электрофотоностатика
- •9.1. Вводная часть
- •9.4. Явления электростатики
- •9.5. Поведение султанов
- •9.6. Электростатические султаны
- •9.7. Кластеры молекул воздуха.
- •Заключение
- •10. Введение в электрофотонодинамику
- •10.1. Движение электронов вдоль проводов
- •10.2. Принципы работы электромоторов и электрогенераторов
- •10.3. Принцип работы диода
- •10.4. Зарядка диэлектрических конденсаторов
- •10.5. Разрядка диэлектрического конденсатора
- •10.6. Физхимия электрической дуги
- •10.7. Эффект Комптона
- •11. Информационные процессы
- •11. 1. Вводная часть
- •12. Закон формирования спектров атомов и ионов
- •12. 1. Введение
- •Заключение
- •13. Ответы на вопросы о ядрах атомов
- •Суть существующей научной информации о ядрах атомов
- •13.2. Роль эффекта Комптона в познании ядер атомов.
- •13.3. Роль фотографий графена в выявлении структур ядер атомов.
- •13.4. Сущность российского трансмутационного электролиза воды
- •13.5. Российский трансмутационный электролиз воды
- •14.2. Суть связи между российской теорией атомов и молекул и европейскими фотографиями этих структур.
- •14.3. Роль российского закона формирования спектров атомов и ионов в расшифровке структур атомов и ионов.
- •Заключение
- •15. Термодинамика микро и макромира
- •15.1. Вводная часть
- •15.2. Закон излучения абсолютно черного тела – закон классической физики
- •16.5. Физический смысл тепла и температуры
- •16. Спектр излучения вселенной
- •16.1. Физическая и химическая сути спектра Вселенной
- •16.6. Различия термодинамик макро – и микромира
- •Заключение
- •17. Астрономия и астрофизика
- •17.1 Главные законы материального мира
- •17.2. Рождение планет Солнечной системы
- •17.3. Фотоэффект Доплера
- •17.5. Чёрные дыры
- •17.6. Расширяется ли Вселенная?
- •17.7. Анализ опыта Майкельсона – Морли
- •17.8. Главный источник свободной энергии
- •18. Реализация новых школьных физико-химических знаний
- •18.1. Ответы на научные вопросы аварии на сшг
- •18.55. Чему равна ударная сила, «выстрелившая» 2-й энергоблок?
- •19. Общее заключение
- •Источники информации
- •20. Приложения приложение № 1
Заключение
Как видим, человечеству потребовалось около 300 лет, чтобы понять ошибочный физический смысл положительных и отрицательных зарядов электричества, введённых нашими предками.
Выявленная новая теория фотонов и электронов, а также деталей их взаимодействия открывают перед нами необозримые возможности получения новых разнообразных технологических процессов.
Таким образом, правильная интерпретация экспериментальной электрофотоностатической информации значительно облегчает получение новых научных результатов для использования их и в лечебных целях.
Так как электрон и фотон совершают все технологические процессы совместно, то для повышения точности описания этого процесса введено новое научное понятие электронофотоностатика. [1], [2], [3], [4], [5].
10. Введение в электрофотонодинамику
10.1. Движение электронов вдоль проводов
Давно известно, что процессы притягивания и отталкивания работают между разноимёнными и одноимёнными магнитными полюсами магнитов, поэтому обязательно надо проверить участие в этих процессах не только электрических зарядив, но и магнитных полюсов магнитов. Для этого нужен компас - самый древний физический прибор (рис. 54).
При этом плюсовой щуп (+) микроамперметра подсоединил к южному S магнитному полюсу магнита, а минусовой (-) к северному N магнитному полюсу магнита (рис. 54). Это убедительное доказательство того, что электроны в проводах ориентируются или движутся вдоль проводов от плюса (+) к минусу (-) или от южного магнитного полюса S к северному N (рис. 54).
Начнём с самого простого, школьного эксперимента. Изучим процесс отклонения стрелки компаса, положенного на провод или под провод, направленный от южного магнитного полюса S Земли к северному магнитному полюсу N, не забывая при этом, что географические и магнитные полюса планеты Земля противоположны (рис. 54).
Из схемы магнитного поля вокруг провода (рис. 54, а) следует, что оно может быть сформировано лишь в том случае, если северные магнитные полюса электронов (рис. 49, а) направлены вверх, в сторону минусового конца провода, направленного на Север, а южные полюса - вниз, в сторону плюсового конца провода, направленного на Юг (S).
Таблица 5. Углы отклонения стрелок компасов A и B при различных токах (рис. 54)
Ток, I |
|
|
1,0 А |
34,0 |
33,0 |
2,0 А |
48,0 |
50,0 |
3,0 А |
57,0 |
58,0 |
Рис. 54. Схема эксперимента по формированию магнитного поля
электронами
,
сориентированными вдоль провода,
расположенного в магнитном поле Земли
На рис. 54 показана описанная электрическая схема. Направления её проводов сориентированы плюсовыми (+) концами на юг (S), а минусовыми (-) - на север (N). При отсутствии напряжения в проводе направление стрелок компасов А, В, С и D совпадают с направлением правого и левого проводов на север N (рис. 54). При включении напряжения, вокруг провода возникает магнитное поле, и стрелки компасов мгновенно отклоняются. Поскольку это первое отклонение стрелки компаса, то его и надо учитывать, так как потом могут появиться колебания направлений её отклонений, физическая причина которых может быть неизвестна (рис. 54).
Когда электроны движутся по левому проводу в направлении с юга (S) на север (N), то стрелка компаса A, расположенного над проводом, отклоняется вправо, а стрелка компаса B, расположенного под проводом, – влево (табл. 5).
Из этих
экспериментов следует, что магнитное
поле вокруг провода (рис. 54) закручено
против хода часовой стрелки и имеет
магнитный момент
.
Это - исходная экспериментальная
информация для выявления структуры
электрона. Она уже даёт нам основание
полагать, что магнитное поле вокруг
провода формируется совокупностью
магнитных полей электронов, сориентированных
вдоль провода таким образом, что
направления векторов магнитного момента
каждого электрона
совпадают с направлением вектора
магнитного момента
поля, образующегося вокруг провода
(рис. 54).
Таким образом, на рис. 54 представлены схемы магнитных полей вокруг проводов. Вполне естественно, что эти поля формируют электроны, сориентированные вдоль провода (рис. 54 и 55).
|
|
Рис. 55. Схемы движения электронов в проводе от плюса (+) к минусу (-) и формирования на его концах южного (S) и северного (N) магнитных полюсов и магнитного поля вокруг провода:
а) электроны ориентированы вверх;
b) электроны ориентированы вниз
На рис. 55, b электроны движутся вниз и формируют вокруг провода магнитное поле, направление которого противоположно направлению магнитного поля вокруг провода, когда электроны движутся вверх (рис. 55, а). Это означает, что плюсовой конец провода эквивалентен южному магнитному полюсу (S), а минусовой – северному (N) (рис. 55). Из этого эксперимента следует, что магнитное поле вокруг провода при такой его ориентации закручено против хода часовой стрелки и имеет магнитный момент .
Итак, результаты школьного эксперимента, представленные на рис. 54 и в табл. 5, показывают, что направление магнитного поля, формирующегося вокруг провода, совпадает с направлением вращения свободных электронов в нём (рис. 54, 55), поэтому направление тока совпадает с направлением векторов спинов и магнитных моментов электронов.
Таким образом, направления силовых линий магнитного поля, образующегося вокруг провода, соответствуют такой ориентации свободных электронов в проводе, при которой они сориентированы от плюса (+) к минусу (-). Они ориентируются так, чтобы южные полюса магнитных полей электронов оказывались направленными к плюсовому концу провода, а северные - к минусовому (рис. 54, 55).
Из новых представлений о поведении электронов в проводе, следует необходимость заменить представления о плюсовом и минусовом концах проводов сети с постоянным напряжением на концы с северным и южным магнитными полюсами. Однако, процесс реализации этой необходимости будет длительный. Но он, как мы увидим дальше, неизбежен, так как углубление представлений о реальных электрофотонодинамических процессах невозможно без новых условностей в обозначении концов электрических проводов.
Таким образом, элементарная экспериментальная информация, которую мы привели, позволяет перевести сформировавшиеся предположения о структуре электрона и о его движении по проводам в статусы научных постулатов. Для этого обратим внимание на то, что экспериментальный провод (рис. 54) сориентирован с юга (S) на север (N) и южный конец этого провода подключён к плюсовой (+) клемме аккумулятора (рис. 54).
Итак, формулируем постулаты.
Первый – электрон имеет вращающуюся электромагнитную структуру.
Второй – электроны вращаются против часовой стрелки и имеют собственные магнитные моменты .
Третий - электроны, движутся по проводу с постоянным напряжением от плюса (+) к минусу (-) .
Четвёртый - магнитные поля вращающихся электронов формируют суммарное магнитное поле, которое выходит за пределы провода. Направление вектора магнитного момента вокруг провода совпадает с направлениями векторов магнитных моментов электронов сориентированных вдоль провода (рис. 55).
Чистое постоянное напряжение V имеют батареи и аккумуляторы. Однако, этим понятием обозначают и выпрямленное переменное напряжение, поэтому при анализе поведения электронов в проводе с чистым постоянным напряжением и выпрямленным переменным напряжением надо учитывать этот факт.
Если к концам
провода не приложено напряжение, то
свободные электроны ориентированы в
нём произвольно (рис. 56, а). Постоянное
напряжение, приложенное к концам провода,
сразу ориентирует свободные электроны
так, что векторы их спинов
и магнитных моментов
оказываются направленными в сторону
конца провода с отрицательным (-)
потенциалом (рис. 56, b). Суммарное магнитное
поле всех электронов, сориентированных
вдоль провода, формирует вокруг него
магнитное поле, направленное против
хода часовой стрелки, если смотреть с
концов векторов спинов
электронов (рис. 56, с).
Схема
ориентации электронов при их движении
вдоль провода с постоянным напряжением
показана на рис. 56, b. Она следует из
структуры электрона (рис. 49, а) и магнитного
поля, формирующегося вокруг проводника
с постоянным напряжением (рис. 56, с). Как
видно (рис. 56, b
и с), электроны выстраиваются так, что
векторы их магнитных моментов
оказываются направленными от плюса (+)
к минусу (-). Таким образом, южные полюса
магнитов S
всех свободных электронов в проводе
с постоянным напряжением оказываются
сориентированными к плюсовому (
)
концу провода. Северные полюса N
всех свободных электронов оказываются
сориентированными к концу провода с
отрицательным потенциалом (
)
(рис. 56, b
и с).
Рис. 56: а) схема ориентации свободных электронов в проводе;
b) схема движения электронов в проводе с постоянным напряжением от южного полюса S (+) к северному полюсу N (-); с) схема формирования электронами магнитного поля вокруг провода
Чтобы понимать основания для введения представлений о том, что плюсовой конец провода соответствует южному магнитному полюсу, а минусовый – северному, надо иметь в виду, что в проводе нет свободных протонов, поэтому некому формировать в нём положительный знак заряда. Есть только свободные электроны, а они имеют один знак заряда, но два магнитных полюса: южный (S) и северный (N).
Дальше мы увидим, как из такой условности вытекают следствия, объясняющие такое обилие электрических эффектов, что данная гипотеза уверенно завоёвывает статус научного постулата.
Анализируя
описываемый процесс движения свободных
электронов в проводе, надо иметь
представления о разнице между размерами
атомов и электронов, которые оказываются
в промежутках между атомами.
Примерная
разница известна. Размеры электронов
,
а размеры атомов
.
Тысячекратная разница в размерах -
достаточное условие для перемещения
электронов в проводе.
Тем не менее, заряды и магнитные поля свободных электронов не безразличны для зарядов и магнитных полей электронов атомов. Они оказываются достаточными, чтобы, воздействуя на валентные и другие связанные электроны, заставлять их излучать фотоны.
Таким образом, приложенное постоянное напряжение не только перемещает свободные электроны вдоль провода, но и генерирует фотоны, нагревающие провод. Чем больше приложенное напряжение, тем больше скорость движения электронов в проводе и интенсивнее их действие на связанные электроны, которые излучают фотоны с большей энергией.
Последовательное изменение направления электронов в проводе с переменным напряжением в интервале одного периода колебаний, представлено на рис. 57, b, c, d, e и k. Как видно, меняющееся направление электронов в проводе формирует синусоидальный закон изменения напряжения в нём (рис. 57, а).
Вполне
естественно предположить, что при
максимальном положительном напряжении
все свободные электроны в проводе
ориентированы одинаково и векторы их
магнитных
моментов и спинов
направлены в сторону движения электронов
вдоль провода (рис. 57, b)
от южного полюса S
(плюса) к северному полюсу N
(минусу). В этот момент напряжение
и напряжённость магнитного поля
вокруг провода максимальны
и
.
Схема поворота векторов спинов
и магнитных моментов
электронов на
и падение напряжения до нуля
представлена на рис. 57, c.
Вполне естественно, что в этом случае
магнитное поле вокруг провода (рис. 57,
а) отсутствует и напряжение равно нулю
.
Рис. 57. Схемы изменения направления векторов магнитных
моментов и спинов свободных электронов в проводе
с переменным напряжением, которые формируют синусоидальное
изменение напряжения
Когда
векторы спинов
и магнитных моментов электронов
повернутся на
от исходного положения, то полюса
магнитной полярности на концах провода
и направление магнитного поля вокруг
провода (рис. 57, b
и d) поменяются на противоположные, а
амплитуда напряжения
примет максимальное отрицательное
значение (рис. 57, d).
Через следующие четверть периода направления векторов магнитных моментов и спинов электронов окажутся перпендикулярными оси провода (рис. 57, e). Магнитное поле вокруг провода (рис. 57, e) в этот момент исчезает, а величина напряжения будет равна нулю (рис. 57, e).
Векторы
магнитных моментов и спинов свободных
электронов займут исходную позицию
(рис. 57,
b)
через следующие четверть периода (рис.
57,
k).
В этот момент направление магнитного
поля вокруг провода окажется соответствующим
исходному положению (рис. 57, b)
и амплитуды напряжения
и
напряжённости
магнитного
поля вокруг провода будут максимальны
(рис. 57, k).
Так
формируется процесс синусоидального
изменения напряжения
,
тока
и напряжённости магнитного поля
в сети (рис. 56, a).
Это даёт
нам основание написать уравнения их
изменения в таком виде:
(58)
(59)
.
(60)
Вполне естественно, что описанным процессом изменения ориентации электронов в проводах управляют магнитные полюса магнитов первичных источников питания, например, генераторов электростанций.
Главная особенность описанного процесса – синхронность синусоидального изменения напряжения U, тока I и напряженности H магнитного поля вокруг провода. Описанный процесс показывает, что при переменном напряжении количество электронов в рассматриваемом сечении провода не изменяется, а изменяется лишь их ориентация, которая изменяет направление магнитного поля вокруг провода, характеризуемого вектором , (рис. 57, a и b).
Из описанного процесса поведения электронов в проводе с переменным напряжением обычной электрической сети следует, что свободные электроны меняют в ней своё направление с частотой сети, равной 50 Гц.
Если сравнивать поведение свободных электронов в проводе с постоянным напряжением (рис. 57), где электроны не меняют свою ориентацию, то потери энергии в проводе с постоянным напряжением меньше, чем с переменным. Это хорошо известный факт.
В проводе с переменным напряжением (рис. 57) расходуется дополнительная энергия на изменения направлений векторов спинов и магнитных моментов электронов, а также на периодичность формирования магнитного поля вокруг провода и на излучение импульсов фотонов электронами.
