- •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
от протекания эфира через боковые поверхности спиц и поверхность подводящего напряжение провода; использования подводящегопроводабольшогосечения;примененияподвескисменьшим сопротивлением кручению, например магнитной; увеличения тангенциальной составляющей потока эфира около острия спицы, например, за счёт сопел той или иной формы из плохо
проводящего эфир материала. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
10 |
|
По аналогии с п. 23.9.3 оценим эфирную силу тяги, развива- |
||||||||||||||||||||||
|
[статА] |
|
|
|
|
|
|
|
1 [мм9 |
|
|
] |
|
|
|
|
|
2 |
|
. Тогда эфир в |
||||
емую одной спицей коловрата. При токе в цепи |
5 |
|||||||||||||||||||||||
одной спице движется со |
≈ 1.1 ∙ 10 |
|
[статА/см |
|
] |
|||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
и сечении спицы |
|
|
2 |
|
плотность |
тока в каждой |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
15 [мA] = 4.5 ∙ |
|||||||||||||||||
|
(см. (127)). Плотность |
|
|
|
|
|
= / ,0 |
≈ 1.7 ∙ 10 [см/ |
||||||||||||||||
из четырёх спиц равна |
|
скоростью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
кой |
|
|
|
|
≈ ,0 |
|
≈ 226 [эрг/см |
|
] |
|
|
|
|
|||||||||||
ссоставляет] |
|
|
2 |
|
|
|
кинетической энергии течения эфира |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
, см. (15), (222). Та- |
||||||||
в |
|
плотностью кинетической энергии обладает один кубиче- |
||||||||||||||||||||||
|
|
~21 |
[см/с] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 ), движущийся со ско- |
||||||||||
ский сантиметр воды (плотность |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
ростью |
|
|
|
|
|
, где |
кинетическая энергия воды понимается |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 [г/см |
] |
|
|
|
|
|
обычном смысле (не импульсном, п. 1.4) как плотность работы силыпоперемещениюобъектамежду двумяточками [26,с.131].
Однако в наших экспериментах из-за малой тангенциальной составляющей потока эфира при выходе из острия спицы и больших потерь давления эфира через боковые поверхности коловрата лишь малая доля кинетической энергии течения эфира в цепи расходовалась на его вращение.
23.9.5.Несимметричные конденсаторы. Эффект Бифельда – Брауна. Лифтер. Модифицированный коловрат
Простейшая конструкция несимметричного конденсатора состоит из закреплённых на изоляторе отрезков тонкого и толстого проводов, подключённых к источнику напряжения, см. рис. 22. В экспериментах обычно применяется постоянное
517
напряжение. При обсуждении несимметричных конденсаторов его провода (обкладки) называют электродами. ~1 [кВ/мм]
Навоздухепринапряжениимеждуэлектродами возникает движение несимметричного конденсатора в сторону
тонкого электрода. Данное явление называется эффектом Бифельда – Брауна, см. обзор в [ru.wikipedia.org; en.wikipedia. org]. Оно объясняется ионным ветром (см. приложение 7), возникающим около тонкого электрода, вблизи поверхности которого электрическое поле усиливается из-за большей кривизны поперечного сечения провода. Наличие второго (толстого) электрода позволяет получить в несимметричном конденсаторе электрическое поле повышенной напряжённости по сравнению с конструкциями для создания ионного ветра, состоящими из одного электрода.
Рис. 22. Несимметричный конденсатор.
Несимметричные конденсаторы используются в различных устройствах для создания силы тяги за счёт ионного ветра. Одним из таких устройств является лифтер, см. рис. 23. В Интернете имеется множество видеороликов, посвящённых конструированию лифтера, демонстрации его полётов и сопутствующих
518
течений воздуха, см., например: [www.youtube.com/watch?v=vzZ y1Aqleno; www.youtube.com/watch?v=71v5sFu7 LT8]. Толстый электрод обычно выполняется из фольги в виде треугольника. Сверху к нему крепится на изоляторах тонкий электрод в виде ~20контура[кВ]из проволоки. Сила тяги ионного ветра при напряжении
оказывается достаточной для поднятия лифтера.
Рис. 23. Лифтер.
На видео [www.youtube.com/watch?v=d7Hxd0fAYhw] пред-
ставлена модификацияколоврата, использующая на концах спиц несимметричные конденсаторы, см. рис. 24. Подводящие положительный и отрицательный потенциалы провода разнесены для уменьшения потерь давления эфира вне лопастей. Там же предложена конструкция для измерения силы тяги несимметричного конденсатора, состоящая из маятника с плечами разной длины, на верхнем конце которого закреплён конденсатор, а на нижнем
– противовес.
Авторы не успели до издания книги провести эксперименты с несимметричными конденсаторами в вакууме. Поэтому воспользуемся без проверки сведениями о таких экспериментах из Интернета. Нам удалось найти, по крайней мере, три внушаю-
519
щих доверие видео, свидетельствующих о движении несимметричных конденсаторов в глубоком вакууме, которое не объясняется ионным ветром.
Рис. 24. Модифицированный коловрат.
В презентации [www.youtube.com/watch?v=xYMUv1VJ3VQ]
утверждается, что в 2003 году NASA изучило поведение несим- |
|||||||||||||||
метричного конденсатора в вакуумной установке NSSTC LEEIF. |
|||||||||||||||
|
раз меньше1.72 ∙ 10 |
|
|
[Торр] |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Зафиксировано вращение несиммет ичного конденсатора в ва- |
|||||||||||||||
~4.3На∙ 10 |
|
|
|
|
−6 |
|
|
, то есть при давлении в |
|||||||
кууме при давлении |
|
|
|
|
|||||||||||
видео8 |
|
атмосферного. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
[youtu.be/CGN65lse5yE], опубликованном в 2011 |
|||||||||||||||
конденсатора отличается от |
|
|
~2.9 ∙ 10 |
[Торр] |
|
|
|
||||||||
году, демонстрируется движение несимметричного конденса- |
|||||||||||||||
|
|
|
давлении |
|
|
|
|
|
|
|
. |
Конструкция |
|||
тора в вакууме при |
|
использованной−6 |
в NASA. |
|
|||||||||||
Видеоролик [www.youtube.com/watch?v=d7Hxd0fAYhw] по- |
|||||||||||||||
лён эксперимент, проведённый до |
~3.75 ∙ 10 |
|
[Торр] |
|
|||||||||||
казывает вращение модифицированного коловрата с четырьмя |
|||||||||||||||
спицами в вакууме при давлении |
2006 года. |
−6 |
|
|
|
. Запечат- |
В эфирной интерпретации движение несимметричного конденсатора в вакууме имеет простое и ясное объяснение. Тонкий
520
электрод из-за большей кривизны сечения создаёт вблизи себя большее электрическое поле, чем толстый электрод. Поэтому градиент давления эфира около тонкого электрода больше, см. формулу (72). Повышенный градиент давления, согласно уравнению движения (5), приводит к более быстрому течению эфира. В соответствии с уравнением состояния (15), это влечёт понижение давления эфира около тонкого электрода по сравнению с давлением эфира около толстого электрода. Возникает течение эфира в сторону меньшего давления (5), то есть от толстого электрода к тонкому, которое увлекает за собой толстый электрод.
Положительный заряд соответствует пониженному давлениюэфиравпроводнике(см.п.3, 18.13),котороеприводитквтягиванию в него эфира. Поэтому тонкий электрод целесообразно подключать к положительному потенциалу, чтобы избежать создания противотока эфира. Так обычно и поступают в опытах.
Качественное соответствие теории эфира результатам представленных экспериментов подтверждает существование эфира и эфирный механизм электрического тока в проводнике.
Следует ожидать увеличения скорости движения несимметричного конденсатора, если к толстому электроду (например, на дальней от тонкого электрода стороне) прикрепить трудно проницаемую для эфира пластину или закрепить её между электродами. Измеряяскоростьдвиженияконденсатора,можнотестиро-
вать различные материалы на проницаемость для течения эфира. |
|||||||||
Оценим разность давлений эфира в точке между находя- |
|||||||||
щимися на расстоянии |
|
параллельными электродами |
в форме |
||||||
цилиндров, имеющих |
радиусы |
|
и |
|
, см. рис. 22. Воспользуемся |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
уса , равномерно заряженного по поверхности [28, с. 78] |
|||||||||
формулой для потенциала |
бесконечно длинного цилиндра ради- |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
2 |
|
|
|
|
при ≥ , |
|
||
= − |
|
|
|
ln + 0 |
|
||||
|
|
|
|
|
521 |
|
|
|
где – расстояние до оси цилиндра, – поверхностная плот= 1 - ность заряда, – диэлектрическая проницаемость среды, в
вакууме. Тогда
|
|
|
− |
= |
|
|
|
ln |
− ln |
|
|
. |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
По формуле (75) |
для разности |
|
давлений эфира имеем |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
чиной |
|
|
|
[28, |
с. |
76]. |
|
|
|
|
= 1.5 [см] |
|
= 10 [кВ] ≈ |
||||||||||||||
|
|
= |
получаем в |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
По енциал |
|
на расстоянии |
|
|
создаёт точечный заряд вели- |
||||||||||||||||||||||
33.3 [статВольт] |
|
|
|
|
|
|
|
При |
|
≈ 50 [статКулон] |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
|||
> 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вакууме |
|
|
|
|
|
|
|
− /2 |
|
. |
, где |
||||
Пусть тонкому электроду радиуса |
|
передан заряд |
|
||||||||||||||||||||||||
|
, а толстому электроду радиуса |
|
– заряд |
|
Поверх- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
. /2 |
|
|||||||||||||||||||||||
ностная плотность заряда цилиндра высотой |
|
и радиуса |
|
вы- |
|||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
= 0.3 [мм] = 3 [мм] |
= 50 [мм] |
|
|
||||||||||||||||
числяется делением заряда на площадь поверхности |
цилиндра |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
дим |
. В вакууме при |
|
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
нахо- |
||||||||
|
|
|
|
≈ 265, |
|
= |
|
|
|
≈ −26.5 статКулон/см2 . |
|||||||||||||||||
= − |
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||
Для |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= /2 |
получаем |
||||||||||
|
|
|
разности давлений, например, в точке |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На приведение в движение несимметричного конденсатора задействуется лишь очень малая часть разности давлений из-за высокой проницаемости обычных веществ для течения ньютониев (эфира), имеющих крайне малый размер (228).
522