
- •Предисловие
- •Правовые вопросы
- •1. Иерархия математических моделей эфира как сплошной среды
- •1.1. Микроуровневая и макроуровневая модели эфира
- •1.2. Сравнение уравнений эфира с классическими уравнениями механики сплошной среды
- •1.3. Инвариантность уравнений неразрывности и движения эфира относительно преобразования Галилея
- •1.4. Плотность энергии, плотность мощности эфира. Давление эфира. Уравнение состояния эфира
- •2. Вывод уравнений Максвелла из уравнений эфира
- •2.2. Вычисление электрического и магнитного полей
- •2.3. Векторный потенциал. Физическая интерпретация
- •2.5.2. Преобразование производных и операторов при замене переменных Галилея. Инвариантность уравнений неразрывности и движения эфира в эйлеровых переменных
- •2.5.3. Причина потери галилеевой инвариантности в обобщённых уравнениях Максвелла – неинвариантное преобразование исходных уравнений эфира. Инвариантность обобщённых уравнений Максвелла при досветовой скорости движения системы координат
- •2.5.4. Галилеева неинвариантность классических уравнений Максвелла в отсутствие среды и их инвариантность в эфирной трактовке при досветовой скорости движения системы координат
- •2.6. Общие замечания
- •3. Заряд, его электрическое поле. Теорема Гаусса. Закон Кулона. Электрический потенциал. Связь потенциального электрического поля с градиентом давления эфира. Сохранение заряда
- •4. Волновые процессы в эфире
- •5. Энергия электромагнитного поля
- •5.1. Общие формулы для плотностей энергии и мощности электромагнитного поля
- •5.2. Плотность энергии электромагнитной волны
- •5.3. Интерпретация энергии кванта света, постоянной Планка, волны де Бройля
- •6. Разрывы в эфире. Эффекты квантования
- •6.1. Самопроизвольное формирование разрывов
- •6.2. Условия на поверхности разрыва
- •6.3. Пример квантования
- •6.4. Эфирное представление условий разрыва магнитного и электрического полей
- •7. Вывод закона Био – Савара из уравнений эфира
- •8. Индуктивность геометрического объекта, создающего магнитное поле
- •9. Основной закон электромагнитной индукции. Электродвижущая сила. Правило Ленца
- •10. Вихревой импульс эфира. Закон сохранения вихревого импульса. Сохранения момента магнитного поля
- •12. Электрический ток в проводниках
- •12.1. Токи вне и внутри проводников. Законы Ампера
- •12.2. Закон Ома. Электрическая проводимость
- •12.3. Закон Джоуля и Ленца
- •12.4. Влияние распределения скорости эфира внутри провода на создаваемое в нём магнитное поле и плотность электрического тока
- •12.5. Сверхпроводимость
- •13. Силовое воздействие эфира на объект, вызванное наличием градиента давления
- •14. Эфирный аналог теоремы Бернулли
- •15. Классификация установившихся потоков эфира
- •15.1. Электрический поток эфира
- •15.2. Гравитационный поток эфира
- •15.3. Магнитный поток эфира
- •16. Силовое воздействие потока эфира на объект
- •16.1. Воздействие на заряженный объект. Сила Лоренца
- •16.2. Сила эфирного гравитационного притяжения
- •17. Взаимодействие объектов
- •17.1. Закон Кулона для двух заряженных объектов
- •17.2. Закон гравитационного тяготения
- •18. Эфирная трактовка в электротехнике и электрохимии
- •18.1. Создание электрического тока в проводе. Падение напряжения на участке цепи
- •18.2. Мощность электрической цепи
- •18.3. Электрическое сопротивление в электрохимической ячейке и газовом разряде
- •18.4. Электрическое сопротивление в проводе
- •18.5. Электроёмкость, конденсаторы
- •18.6. Уравнение тока в контуре постоянной формы
- •18.9. Полная электромагнитная мощность цепи с током. Вектор Умова – Пойнтинга
- •18.10. Взрыв проволочек электрическим током в вакууме. Взрывная электронная эмиссия
- •18.11. Э.д.с. Жуковского. Униполярный генератор
- •18.12. Эффект Холла. Постоянная Холла
- •18.13. Электростатические эффекты
- •18.14. Электростатические устройства
- •18.15. Удержание плазмы в тороидальных ловушках. Обобщение математических моделей плазмы
- •19. Интерпретация магнитных явлений
- •19.1. Поток эфира, создаваемый доменом
- •19.2. Магнит и ферромагнитный материал
- •19.3. Проводящий немагнитный материал и магнит
- •19.4. Проводник с током и магнит
- •19.5. Взаимодействие магнитов друг с другом
- •19.6. О попытках создания двигателя или генератора энергии на основе перемещения системы постоянных магнитов
- •20. Оценка плотности невозмущённого эфира
- •20.1. Единицы измерения плотности эфира
- •20.2. Оценки на основе экспериментов с лазерами
- •20.3. Оценки с использованием эфирной модели фотона и характеристик электромагнитного поля в нём
- •20.4. Оценка из эфирной модели фотона и его импульса
- •20.5. Оценки с применением эфирных моделей электрона и протона
- •20.6. Оценка на основе данных о кулоновском барьере
- •20.7. Основные выводы. Значение плотности эфира
- •20.8. Ошибочность принятия диэлектрической проницаемости вакуума в качестве невозмущённой плотности эфира
- •21. Структура носителей эфира – ньютониев. Кинетические эффекты в эфире и веществе
- •21.1. Давление невозмущённого эфира
- •21.2. Масса и размер носителей эфира – ньютониев. Среднее расстояние между ними
- •21.3. Распределение ньютониев при хаотическом тепловом и направленном движении
- •21.4. Краткий обзор моделей неравновесных, необратимых процессов и коэффициентов переноса в физике. Применение к описанию кинетики ньютониев
- •21.5. Теплопередача в эфире. Теплоёмкость эфира
- •21.6. Теплопередача в твёрдом веществе
- •21.7. Вязкость эфира
- •21.8. Самодиффузия в эфире
- •21.9. Электрическая проводимость эфира и вещества при отсутствии свободных зарядов
- •21.10. Оценка параметров эфирной модели электропроводности по опытным данным
- •21.11. Закон Видемана и Франца в металле и эфире
- •21.12. Давление эфира внутри твёрдых материалов и жидкостей
- •21.13. Слипание пластин с гладкой поверхностью, эффект Казимира. Фазовый переход состояний объектов. Радиоактивный распад
- •21.14. Явления в контактах
- •21.15. Электроотрицательность химических элементов
- •22. Оценка радиусов пограничных слоёв, обуславливающих возникновение силы Лоренца и силы гравитации
- •22.1. Заряженные объекты
- •23. Сводка экспериментальных фактов, подтверждающих наличие эфира
- •23.1. Основные общие законы электродинамики и гравитации
- •23.2. Электрический ток в проводе
- •23.2.1. Внутренняя противоречивость модели свободных электронов в твёрдом проводнике
- •23.2.2. Проблемы интерпретации опытов в электронной теории проводимости
- •23.2.3. Расчёт течения эфира внутри провода
- •23.3. Эксперименты с униполярным генератором. Эффект Аспдена
- •23.5. Теплопроводность металлов
- •23.5.1. Теплопроводность в поле силы тяготения
- •23.5.2. Теплопроводность во вращающемся диске
- •23.5.3. Теплопроводность при наличии вибрации
- •23.6. Вращение тел при отсутствии внешнего магнитного поля
- •23.6.1. Опыт Толмена и Стюарта с вращающейся катушкой
- •23.6.2. Инерционный опыт Лепёшкина с вращающейся спиралью
- •23.6.3. Создание магнитного поля вращающимся сверхпроводником, ферромагнетиком и другими объектами. Момент Лондона. Эффект Барнетта. Гравитомагнитный момент Лондона
- •23.6.4. Создание в эфире фантома вращением магнитного диска
- •23.6.5. Электромагнитное поле, создаваемое камертоном
- •23.6.6. Магнитное поле вращающегося немагнитного диска. Проект экспериментов
- •23.6.7. Опыт с вращающимся диском и флюгером
- •23.6.8. Ошибочные трактовки движения объектов в некоторых опытах как результата механического взаимодействия с эфиром
- •23.7. О разрушении материала вращением
- •23.8. Разрушение материала лазером
- •23.9. Эксперименты в техническом вакууме
- •23.9.1. Темновой ток
- •23.9.2. Темновой ток в присутствии магнита
- •23.9.3. Мельничка
- •23.9.4. Коловрат
- •23.9.5. Несимметричные конденсаторы. Эффект Бифельда – Брауна. Лифтер. Модифицированный коловрат
- •23.9.6. Автоэлектронная эмиссия и фотоэмиссия электронов из проводника
- •23.9.7. Пробойный ток
- •23.10. Противодействие гравитации. Экранировка гравитационного потока эфира
- •23.10.1. Вращение частично сверхпроводящего керамического диска в магнитном поле. Противодействие гравитации в эксперименте Подклетнова
- •23.10.2. Уменьшение веса электрона в вакуумной трубке, окружённой сверхпроводником, за счёт экранировки гравитационного потока эфира
- •23.10.3. Экранировка гравитационного потока эфира атомарным порошком
- •23.10.4. Проект стенда для опытов с гравитацией
- •23.11. Черенковское излучение в эфире
- •24. Эфирная модель шаровой молнии
- •24.1. Аномальные свойства ШМ
- •24.2. Попытки объяснения ШМ без учёта эфира
- •24.3. Простейшая эфирная модель ШМ. Трактовка аномальных свойств
- •24.4. Интерпретация экспериментов Теслы с ШМ. Резонансный механизм аномальных явлений в электротехнических устройствах
- •25. Эфирная модель строения Земли
- •Заключение
- •Приложение 1. Вывод уравнения Ампера
- •Приложение 2. О поисках эфирного ветра
- •Приложение 3. О движущихся источниках света
- •Приложение 4. Траектории лагранжевых частиц для уравнения движения с нулевой правой частью
- •Приложение 5. Новые системы единиц измерения, связанные с эфиром
- •Приложение 6. Концентрации электронов и ионов в воздухе при низком давлении
- •Приложение 7. Ионный ветер в коронном разряде
- •Литература
- •Литература, добавленная во 2-м издании
- •Представления некоторых великих учёных об устройстве материи
- •Цитаты из высказываний о первом издании книги
vk.com/club152685050 | ГУАП
19.3. Проводящий немагнитный материал и магнит
Обсудимэфирнуютрактовку опытаспостоянныммагнитом, свободно движущимся под действием силы тяжести в вертикально расположенной медной трубке. Наблюдается сильное замедление скорости движения магнита в трубке.
Вокруг магнита имеется вихревой поток эфира (п. 19.2). При прохождении магнита через трубку этот поток взаимодействует с внутренней структурой меди, в результате чего в меди возникает поток эфира с ненулевым ротором ротора (см. формулы (34), (125)). В меди появляется движение эфира, соответствующее электрическому току, который подробно рассмотрен в п. 12.
Такие токи в физике называются токами Фуко, причём подчёркивается, что эти токи являются вихревыми и индукционными (см., например: [28, с. 262], а также иллюстрацию токов Фуко на сайте [ru. wikipedia.org/wiki/Вихревые_токи]).
Токи (потоки эфира) в стенках медной трубки взаимодействуют с потоками эфира, соответствующими доменным токам в магните, по закону Ампера, являющемуся следствием закона сохранения вихревого импульса эфира (см. п. 12.1). Фактически происходит силовое взаимодействие вихревых течений эфира (см. п. 11). Возникающие силы препятствуют движению магнита вдоль трубки.
Качественная картина поля скоростей эфира изображена на рис. 8. Потокиw,н эфираd электрических токов, соответствующихw,в d скоростям и , отталкиваются, аскоростям и – при-
тягиваются. Количественный анализ данного опыта требует численного решения уравнений эфира.
Подчеркнём, что для объяснения данного эксперимента не потребовалось привлечения каких-либо сведений о направленном движении заряженных частиц в магните и трубке. С точки зрения эфирной трактовки процесса направленное движение заряженных частиц если и происходит, то инициируется потоком эфира.
277
Скачать http://eth21.ru | правкой от 13.04.2019

vk.com/club152685050 | ГУАП
Аналогичную трактовку можно дать опытам с левитацией вертикально или горизонтально расположенной между двумя полюсами сильного магнита медной шайбы, а также опытам с затуханием колебаний маятника в поле магнита. Такие опыты описаны, например, в [28, с. 263].
Рис. 8. Сечение медной трубки с магнитом в форме шайбы; |
||||||||
полюd |
, |
w,н |
, |
w,в |
– скорости, |
|
|
|
линии – |
|
|
|
|
||||
– скорость эфира в одном из доменов, |
|
– соответствующая |
||||||
|
|
|
|
|
|
наведённые в трубке; сплошные |
линии тока эфира, штриховая – силовая линия поля .
19.4. Проводник с током и магнит
Остановимся кратко на экспериментах с отклонением подвешенноймеднойнитистокомвполемагнита[34]ипарениеммагнита над или под сверхпроводником [28, с. 321; 70, с. 102]. С
278
Скачать http://eth21.ru | правкой от 13.04.2019
vk.com/club152685050 | ГУАП
точки зрения теории эфира данные опыты имеют относительно простое объяснение на качественном уровне. Ситуация здесь аналогична рассмотренной в п. 19.3, но с более сложной геометриеймагнитногополя.Происходитсиловоевзаимодействиевихревых потоков эфира, обусловленное законом сохранения вихревого импульса эфира (см. п. 11).
Детальный анализ данных экспериментов является одним из направлений дальнейших исследований.
19.5. Взаимодействие магнитов друг с другом
Магнит создаёт вокруг себя вихревой поток эфира (см. п. 19.2). Вихревые потоки магнитов воздействуют друг на друга с силой, обусловленной сохранением вихревого импульса (п. 11) и разностью давлений (п. 13), и перемещаются, увлекая с собой магниты (с. 272). Причём эта сила в общем случае распределена в пространстве, что значительно осложняет детальное изучение взаимодействия вихревых потоков. Требуется проведение численных исследований на основе решения уравнений эфира.
Тем не менее на качественном уровне эфирная трактовка позволяет дать наблюдениям простые и наглядные объяснения.
Например, нетрудно проверить, даже в бытовых условиях, что два одинаковых магнита заметно сильнее притягиваются друг к другу, чем один из них к ферромагнитной стенке. Данный эффект можно объяснить тем, что оба магнита создают поток эфира вокруг себя и, соответственно, при сближении их разноимённых полюсов скорость эфира существенно увеличивается, а давление значительно уменьшается. В то время как при сближении магнита и стенки давление между ними не так сильноуменьшается, поскольку в изолированном состоянии стенка не создаёт поля скоростей в эфире.
Эфирнаятрактовкавзаимодействиямагнитов,основаннаяна разности давлений эфира, позволяет объяснить меньшее усилие,
279
Скачать http://eth21.ru | правкой от 13.04.2019
vk.com/club152685050 | ГУАП
требующееся при разъединении двух сильных магнитов с помощью третьего, приложенного к ним одноимённым полюсом, а также меньшие усилия при разъединении магнитов сдвигом в плоскости их касания. Об опытах со сдвигом магнитов см. с. 283.
Поворот магнитной стрелки в постоянном магнитном поле можно объяснить возникновением момента силы, связанной с воздействиемвнешнеговихревоготеченияэфиранавихревоетечение, созданное доменными токами в магнитной стрелке.
Известно, что длительное сохранение силовых свойств магнита обеспечивается замыканием его полюсов перемычкой из ферромагнетика. В эфирной интерпретации данный эффект объясняется ориентацией доменных потоков эфира в перемычке, которая, в отличие от воздуха, не только легче пропускает через себя поток эфира магнита, но и может поддерживать его за счёт потока эфира в доменах перемычки.
19.6.О попытках создания двигателя или генератора энергии на основе перемещения системы постоянных магнитов
Проведённыйвп.19.2, 19.5 анализобосновываетразумность попыток разработки устройств, использующих разность давленийэфираиликинетическуюэнергиюэфирадлягенерацииэнергии либо совершения механической работы. Возникает вопрос: можно ли создать двигатель или генератор энергии за счёт изменения взаимного расположения постоянных магнитов? Обсудим этот вопрос с позиций теории эфира.
Рассмотрим систему магнитов, соединённых механическими связями, позволяющими изменять расположение магнитов по отношению друг к другу. Поместим эту систему в некоторую изолированную от внешних воздействий область эфира , не содержащую никакого вещества за исключением системы магнитов.
280
Скачать http://eth21.ru | правкой от 13.04.2019
vk.com/club152685050 | ГУАП
Многочисленные опыты, известные из публикаций, показывают, что магнитные свойства магнита (течение эфира внутри и вне его) практически не меняются в результате относительно медленного перемещения магнита во внешнем магнитном поле по произвольной траектории в исходную точку, если в этот момент внешнее магнитное поле также возвращается в исходное состояние. То есть течение эфирапри возвращении магнита в исходное положение остаётся тем же и вне, и внутри магнита.
Устойчивости магнитных свойств постоянного магнита к не слишком сильному внешнему магнитному полю можно дать наглядную эфирную трактовку. Магнит взаимодействует с внешним магнитным полем посредством эфирных вихрей (п. 19.1), созданных доменными эфирными токами в магните, а особенность устройства структурных элементов постоянного магнита (которая пока ещё не до конца изучена) препятствует влиянию внешнего магнитного поля на ориентацию доменных токов внутри магнита.
Множество опытов, включая попытки создания сверхъединичных устройств [125], показывает, что при относительно медленномдвижениипослевозвращениясистемымагнитоввисходное положение магнитные свойства каждого из них практически не меняются. В результате магнитное поле, созданное всеми магнитами, возвращается в исходное состояние.
Магнитноеполепропорциональноротору(20) плотностипотока эфира . Поэтому распределение ротора плотности потока эфира в возвращается в исходное состояние. Ротор характеризует только часть свойств плотности потока , однако при относительно медленном движении магнитов какие-либо существенные эффекты не регистрируются доступными средствами.
В частности, электрическим полем, которое может возникать согласно (29), можно пренебречь. Поэтому естественно предположить, что не только ротор , но и сама плотность потока эфира
281
Скачать http://eth21.ru | правкой от 13.04.2019
vk.com/club152685050 | ГУАП
, а также и по отдельности возвращаются в исходное со-
стояние. Это означает, что в области |
|
не происходит изменения |
||
плотности кинетической энергии |
эфира (12), причём независимо |
|||
|
|
|
||
от того, по какой траектории двигались магниты. |
||||
Раз в не меняется плотность кинетической энергии, то, со- |
||||
гласно |
уравнению состояния эфира (15), при отсутствии плотно- |
|||
|
|
|
|
|
сти энергии внешних источников |
|
|
не меняется и плотность |
энергии , запасённая в напряжениях эфира. |
|
|
= 0 |
Идентичность течений и плотности напряжений эфира в |
|
|
|
начальный и конечный моменты времени, соответствующие воз-
тегралов по области от их суммы в эти моменты времени. То есть в начальный и конечный моменты времени суммарная энер-
вращениюмагнитовв исходноеположение,влечётравенствоин-
гия эфира в одинакова. Тогда внешняя сила, перемещающая
магниты, не
совершает работу, изменяющую энергию .
По третьему закону Ньютона сила, действующая на систему магнитов, равна силе, действующей со стороны системы магнитов.Поэтомусистемамагнитовнесовершаетивнешнююработу.
На отдельных участках движения магнитов между начальным и конечным моментами времени может совершаться механическая работа, обусловленная изменением баланса между кинетической энергией и давлением эфира (при сохранении их суммы (15)), но результирующая работа по возвращению магнитов в исходное положение всё равно остаётся нулевой, иначе вначальный и конечный моменты изменилась бы энергия эфира в
. Например, при соединении двух магнитов разноимёнными полюсами совершается механическая работа и происходит заметное увеличение их общего магнитного поля по сравнению с полем каждого магнита в отдельности. Работа давления эфира при сближении магнитов идёт на увеличение скорости движения эфира (магнитного поля) внутри и вне магнитов. Однако при разъединении магнитов работа совершается в обратном направлении.
282
Скачать http://eth21.ru | правкой от 13.04.2019
vk.com/club152685050 | ГУАП
Таким образом, в изолированной области эфира любое циклическое относительно медленное перемещение системы магнитов, при котором в какой-то момент времени эта система возвращается в исходное положение, не приводит к приращению энергии эфира на одном цикле. Это означает, что за счёт перемещениямагнитовв рассматриваемых условияхиспользовать кинетическую энергию и энергию внутренних напряжений (давления) эфирадляпостроенияциклическогогенератораэнергииилидвигателя не удастся. Основная физическая причина такого вывода состоит в восстановлении магнитных свойств постоянного магнита на каждом периоде в периодически меняющемся внешнем магнитном поле.
Обманчивый вывод о возможности получения выигрыша в работе может дать впечатление о том, что разъединять два магнита легче сдвигом перпендикулярно магнитному полю, чем отрывом в направлении магнитного поля. Для изучения данного вопроса авторы совместно с И.Н. Степановым и В.А. Чижовым сконструировали стенд, на котором с помощью динамометра можно было измерять силу притяжения магнитов в зависимости от расстояния между ними при отрыве и сдвиге. Работа силы притяжения магнитов при разрыве оказаласьравной работе силы притяжения при сдвиге с точностью до погрешности измерений. При этом начальная величина силы при сдвиге значительно меньшевеличиныначальнойсилыприотрыве. Поэтомукажется, что магниты легче разъединить сдвигом. Но сила при сдвиге совершает работу набольшей длине, и работа сил оказывается одинаковой в обоих случаях.
Если научиться как-то непосредственно использовать доменные токи в магните, а не создаваемые ими поля, например, так, чтобы магнитное поле постоянного магнита ослаблялось с течением времени (наподобие ослабления напряжения электрической батарейки), то высвобождающуюся энергию можно было бы попытаться применить для практических целей.
283
Скачать http://eth21.ru | правкой от 13.04.2019