Найти в Дзене

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и МАГНИТИЗМ. ОСНОВЫ.

Если кто прочитал статьи "ВИХРЬ", "ПРОТОН" и "ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ", то что будет озвучено в этой статье, будет воспринято и понято легко.
Иначе лучше сначала вернуться к озвученным выше статьям.

Итак.
Из статьи про ПРОТОН мы знаем, что
поток материи (Эфира) в нём представляет собой тороидальное течение, которое, в свою очередь можно условно разбить на движение в двух плоскостях:
- движение по большому кольцу (Рис. 1 А).
- движение по малому кольцу (Рис. 1 Б).

Рис. 1. Циркуляция эфира в протоне
Рис. 1. Циркуляция эфира в протоне

Я думаю представить это себе не составит труда. Хотя конечно не надо забывать, что движение частиц материи в оболочке ПРОТОНА (повторюсь) идёт по сложной тороидальной траектории. Просто для простоты понимания этот движение разложили на две составляющие.
Мы должны помнить, что
ПРОТОН окружает не пустота, а такая же материя, из которой он состоит.


И ещё раз,
ПРОТОН это тонкая тороидальная очень плотная оболочка с пустотой внутри. Как шарик или пузырёк.
А теперь представим себе, вспомнив, что говорилось в статье про ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ, что
вокруг протонного тороида тоже возникает поверхностный (приграничный) слой сложной тороидальной формы.
Из-за того, что скорость и плотность частиц внутри ПРОТОНА очень велика, то ПОВЕРХНОСТНЫЙ (приграничный) СЛОЙ вокруг протона достаточно широкий.
А теперь для простоты разобьём этот поверхностный слой тоже на две составляющих, как в предыдущем случае.
1. Слой будет циркулировать вокруг протона - кольцевое движение (Рис. 2 А).
2. Слой будет циркулировать вокруг кольца тороида, заходя внутрь ПРОТОНА и выходя наружу - тороидальное движение (Рис. 2 Б).

Рис. 2. Циркуляция эфира в поверхностном (приграничном) слое протона
Рис. 2. Циркуляция эфира в поверхностном (приграничном) слое протона

В первом случае, кольцевой поток поверхностного слоя вовлекается в движение за счёт вязкости эфира.
Во втором случае, немного сложнее.
В виду того, что в центре ПРОТОНА поток эфира (зелёная стрелочка) практически останавливается (красная область), но при этом он очень сильно сжат, то температура и вязкость в этом месте материи (в центре "бублика") сильно повышены. Это означает, что с другой стороны, сжатый эфир будет расширяться и вылетать (красная стрелочка). Тут
ПРОТОН работает как двигатель, перегоняющий через себя материю.

Следует сказать, что
поверхностный (приграничный) слой не однородный. По мере отдаления от протона, скорость эфира в нём убывает.
Отсюда получаем.
В первом случае убывание скорости кольцевого движения потоков эфира происходит пропорционально квадрату расстояния.

Если посмотреть формулу напряжённости электрического поля,

E = kq/r^2

то мы увидим, что оно уменьшается тоже пропорционально квадрату расстояния. Т.е. совпадает с эфиродинамическим представлением кольцевого движения эфира у протона.

Или иными словами электрический заряд интерпретируется как циркуляция плотности потоков эфира по поверхности частицы.

Есть только одно уточнение. Вспомним, что мы первоначально упростили задачу и разделили движение эфира в поверхностном слое на кольцевое и поступательное (тороидальное).
Если теперь вернём это представление обратно, то такое
кольцевое движение будет приобретать смысл винтовых трубок эфира ("трубок Фарадея") с переменным по сечению винтовым фактором.

Рис. 3.  Эфиродинамическая структура электрического поля и электрон в трубке электрического поля.
Рис. 3. Эфиродинамическая структура электрического поля и электрон в трубке электрического поля.

Как мы видим из рисунка, эти винтовые трубки чем-то похожи на вихревую структуру фотона из статьи "СВЕТ НАШ...", который, вообще говоря считается частицей электромагнитного излучения.
Электрическое поле распространяется со скоростью света. Отсюда есть один забавный момент.
Не возможно с помощью электрического поля разогнать электрон (или другую заряженную частицу) до скорости большей, чем скорость света.
И в довершение темы электрического поля.
Если мы возьмём
несколько одинаково ориентированных протонов (такое обычно имеется в кристаллах проводников), то кольцевое движение поверхностного слоя с учётом кольцевого (тороидального) движения превращается в спиральное движение. Понятно, что при этом надо приложить электрические потенциалы к концам проводника.

Рис. 4.  Формирование потока эфира при приложении потенциалов в кристаллической решётке
Рис. 4. Формирование потока эфира при приложении потенциалов в кристаллической решётке
Это собственно и есть электрический ток в проводнике.

Понятно, что это максимально упрощенная модель и те же металлы состоят не из протонов, а из атомов (множества соединённых протонов) и их огромное количество, но общий принцип примерно такой же.

Во втором же случае поступательное движение потоков эфира вокруг тела протона подчинено закону Био-Савара, т.е. убывает пропорционально кубу расстояния.
Если мы мы заглянем в формулу изменения вектора магнитной индукции

Изменение вектора магнитной индукции
Изменение вектора магнитной индукции

то тоже заметим, что она меняется пропорционально кубу расстояния.
Более того если сравнить
Рис. 2 Б и как выглядят линии магнитного поля

Рис. 5. Линии магнитного поля
Рис. 5. Линии магнитного поля

то тоже увидим поразительное сходство.

Рис. 6. Структура магнитных силовых линий.
Рис. 6. Структура магнитных силовых линий.

На рисунке 6 видно, как формируются силовые магнитные линии за счёт поступательного (тороидального) движения эфира при одинаково ориентированных протонах.

Таким образом, мы рассмотрели почти без формул, каким образом происходит образование электрического и магнитного полей в рамках эфиродинамической теории.
И ещё повторюсь, в
рамках этой теории, если совсем по простому, электрическое и магнитное поля - это не особые виды материи, как пишут в учебниках, а просто по разному направленные эфирные потоки .

Как то так.