Электродинамика. Коротко

Алдошкин Ю. Г. Новые пути и результаты в физике Электродинамика. Коротко Приведены определение и уравнения электромагнитного поля заряженной частицы. Электромагнитное поле сосредоточено в плоскости. Электромагнитное поле не отрывается от источника поля. Это свойство было обнаружено в 17 веке Олафом Ремером при наблюдении затмений спутника Юпитера. По теории Максвелла свет должен распространяться после входа спутника в тень Юпитера, т. е. должен отрываться от спутника. В 17 веке в опыте был получен результат, свидетельствующий об ошибочности теории Максвелла. Дано определение потенциала и волновое уравнение для потенциала электромагнитного поля. Волновое уравнение описывает распространяющуюся волну. Доказано, что распространяющаяся в плоскости волна не имеет заднего фронта. Иными словами электромагнитное поле заряженной частицы не отрывается от источника поля. Именно такой результат был подтвержден наблюдениями Ремера. Свет от спутника Юпитера пропадает одновременно со входом спутника в тень Юпитера. Закон электромагнитного взаимодействия заряженных частиц. Частицы обмениваются равными по величине и противоположно направленными импульсами, когда одна из частиц пересекает плоскость электромагнитного поля другой частицы. Выражения для импульса взаимодействия зависят от величины параметра взаимодействия и знака заряда приемника. Введен параметр K электромагнитного взаимодействия. При K≥1 импульс взаимодействия пропорционален относительной скорости u. Соответствующие взаимодействия характерны для малых расстояний между частицами и типичны для процессов в микромире. Для взаимодействий при K≤1 импульс взаимодействия является линейной комбинацией единичного вектора e_u относительной скорости и по единичному вектору e. Взаимодействие типа 2 типично для макрорасстояний, в частности, для физики космоса. Отношение h⁄ρ является максимальной величиной импульса взаимодействия для обоих типов взаимодействий. Постоянная Планка является константой электромагнитного взаимодействия заряженных частиц. В это заключается ее физический смысл. В выражения для импульса электромагнитного взаимодействия не входит интенсивность электромагнитного поля источника. Это свойство электромагнитного взаимодействия подтверждено опытами с явлением фотоэффекта. В 20 веке Ричард Фейнман был единственным физиком, который открыто заявил о несостоятельности теории Максвелла на уровне идей. Об этом рассказано в фейнмановских лекциях по физике, раздел «Электродинамика» В настоящее время единственная альтернативная электродинамика – та, о которой рассказано в настоящем видео. В предложенной теории соблюдаются фундаментальные физические законы сохранения энергии и количества движения, а также принцип равенства действия и противодействия. В теории отсутствую ошибки имеющиеся в теории Максвелла. Другой альтернативной электродинамики нет. Рассмотрены два примера. В первом примере частица-источник периодически, с частотой ν, воздействует на частицу-приемник. При малом параметре взаимодействия величина импульса, воздействующего на приемник, равна отношению постоянной Планка к расстоянию между частицами. Средняя сила воздействия равна величине импульса умноженной на частоту воздействия. Внешне рассматриваемый процесс выглядит, как периодические удары по приемнику неких набегающих частиц. При этом набегающие частицы не имеют массы, но обладают импульсом и энергией, равной произведению постоянной Планка на частоту ударов. Так в физике появились фотон и квант энергии, равный произведению постоянной Планка на частоты. Из рассмотренного примера следует, что квант энергии и фотон не существуют. Во втором примере рассмотрено взаимодействие типа 1 двух заряженных частиц равной массы. При электромагнитном взаимодействии частицы обмениваются скоростями, т. е. попеременно становятся то источником, то приемником. Взаимодействие становится циклическим. Обмен скоростями происходит мгновенно, поэтому в каждый момент времени скорости частиц не определены. Поведение частиц не описывается уравнениями движения. Такое состояние невозможно в теории Максвелла. Новая теория позволяет обнаружить ошибочные результаты теории Максвелла.

Иконка канала Новые пути в физике
10 подписчиков
12+
87 просмотров
2 года назад
12+
87 просмотров
2 года назад

Алдошкин Ю. Г. Новые пути и результаты в физике Электродинамика. Коротко Приведены определение и уравнения электромагнитного поля заряженной частицы. Электромагнитное поле сосредоточено в плоскости. Электромагнитное поле не отрывается от источника поля. Это свойство было обнаружено в 17 веке Олафом Ремером при наблюдении затмений спутника Юпитера. По теории Максвелла свет должен распространяться после входа спутника в тень Юпитера, т. е. должен отрываться от спутника. В 17 веке в опыте был получен результат, свидетельствующий об ошибочности теории Максвелла. Дано определение потенциала и волновое уравнение для потенциала электромагнитного поля. Волновое уравнение описывает распространяющуюся волну. Доказано, что распространяющаяся в плоскости волна не имеет заднего фронта. Иными словами электромагнитное поле заряженной частицы не отрывается от источника поля. Именно такой результат был подтвержден наблюдениями Ремера. Свет от спутника Юпитера пропадает одновременно со входом спутника в тень Юпитера. Закон электромагнитного взаимодействия заряженных частиц. Частицы обмениваются равными по величине и противоположно направленными импульсами, когда одна из частиц пересекает плоскость электромагнитного поля другой частицы. Выражения для импульса взаимодействия зависят от величины параметра взаимодействия и знака заряда приемника. Введен параметр K электромагнитного взаимодействия. При K≥1 импульс взаимодействия пропорционален относительной скорости u. Соответствующие взаимодействия характерны для малых расстояний между частицами и типичны для процессов в микромире. Для взаимодействий при K≤1 импульс взаимодействия является линейной комбинацией единичного вектора e_u относительной скорости и по единичному вектору e. Взаимодействие типа 2 типично для макрорасстояний, в частности, для физики космоса. Отношение h⁄ρ является максимальной величиной импульса взаимодействия для обоих типов взаимодействий. Постоянная Планка является константой электромагнитного взаимодействия заряженных частиц. В это заключается ее физический смысл. В выражения для импульса электромагнитного взаимодействия не входит интенсивность электромагнитного поля источника. Это свойство электромагнитного взаимодействия подтверждено опытами с явлением фотоэффекта. В 20 веке Ричард Фейнман был единственным физиком, который открыто заявил о несостоятельности теории Максвелла на уровне идей. Об этом рассказано в фейнмановских лекциях по физике, раздел «Электродинамика» В настоящее время единственная альтернативная электродинамика – та, о которой рассказано в настоящем видео. В предложенной теории соблюдаются фундаментальные физические законы сохранения энергии и количества движения, а также принцип равенства действия и противодействия. В теории отсутствую ошибки имеющиеся в теории Максвелла. Другой альтернативной электродинамики нет. Рассмотрены два примера. В первом примере частица-источник периодически, с частотой ν, воздействует на частицу-приемник. При малом параметре взаимодействия величина импульса, воздействующего на приемник, равна отношению постоянной Планка к расстоянию между частицами. Средняя сила воздействия равна величине импульса умноженной на частоту воздействия. Внешне рассматриваемый процесс выглядит, как периодические удары по приемнику неких набегающих частиц. При этом набегающие частицы не имеют массы, но обладают импульсом и энергией, равной произведению постоянной Планка на частоту ударов. Так в физике появились фотон и квант энергии, равный произведению постоянной Планка на частоты. Из рассмотренного примера следует, что квант энергии и фотон не существуют. Во втором примере рассмотрено взаимодействие типа 1 двух заряженных частиц равной массы. При электромагнитном взаимодействии частицы обмениваются скоростями, т. е. попеременно становятся то источником, то приемником. Взаимодействие становится циклическим. Обмен скоростями происходит мгновенно, поэтому в каждый момент времени скорости частиц не определены. Поведение частиц не описывается уравнениями движения. Такое состояние невозможно в теории Максвелла. Новая теория позволяет обнаружить ошибочные результаты теории Максвелла.