1.3. Электромагнитные взаимодействия в проводниках
1.3.1. В своем “Трактате об электричестве и магнетизме” (5 -3552) Максвелл, анализируя природу кинетической энергии тока, пишет: “Таким образом, оказывается, что СИСТЕМА, содержащая электрический ток, является вместилищем энергии некоторого рода, и поскольку мы можем мыслить электрический ток только в качестве явления кинетического характера, его энергия должна быть кинетической энергией, т.е. энергией, которой обладает движущееся тело вследствие своего движения. Мы уже показали, что электричество...
8 прочтений · 4 года назад
О природе нейтрино и мезонов
В рамках стандартной максвелловской теории электромагнитного поля показано, что имеются две возможности. Используя разные методы возбуждения, можно в пустом пространстве (эфире) возбудить либо поперечную электромагнитную волну (фотон), либо магнитную волну (всплеск магнитного поля), лишённую электрической составляющей. Характерной особенностью магнитного всплеска является то, что его взаимодействие с веществом на много порядков слабее, чем у электромагнитной волны. Это его свойство позволяет предполагать, что магнитный всплеск можно отождествить с нейтрино...
15 прочтений · 1 год назад
Де Бройль, Девисон и Джермер о волновых свойствах частиц.
Де Бройль, приписавший электрону некоторую волну, еще не знал полного строения твердого тела. Так в металлах электрон проводимости может только обходить атомы, которые соприкасаются друг с другом, т.е. двигаться по волновой траектории в зоне проводимости. Отсюда длина волны его траектории равна двум константам кристаллической решетки, или около 7-9 ангстрем... Напомним, что длина волны де Бройля движущегося электрона в опыте Дэвисона и Джермера равна 1,67*10(–10)м. Эксперимент состоял в бомбардировке монокристалла никеля пучком электронов; на приёмной пластине наблюдалась, как и в случае рентгеновских...