Новое представление об электромагнитных волнах
Начнём с электромагнитного поля.
Обнаружение ошибочности существующей концепции «Электромагнитное поле». Известно, что вода проходит сквозь сито, а песок не проходит и известно, что существует смесь песка с водой. Известно также, что при подаче смеси песка с водой на сито они разделяются на автономные материалы. Песок – один материл, вода – другой. Теперь воспользуемся известным методом познания – методом аналогий.
Известно, что существует электрическое поле и известно, что существует магнитное поле. Известно также, что существует совместное поле – электромагнитное. Известно и то, что магнитное поле свободно проникает сквозь различные материалы, а электрическое нет.
Из аналогии с изложенным о песке и воде вытекает следующее. Допустим, что электромагнитное поле есть смесь (пусть даже взаимно упорядоченная) электрического и магнитного полей. Тогда электромагнитное поле при подаче его на какой-то известный материал разделялось бы на магнитное и электрическое. Однако известно, что при контакте с поверхностями различных материалов электромагнитное поле или отражается (зеркало), или электромагнитное поглощается (абсолютно чёрное тело), или электромагнитное поле частично поглощается, а частично отражается (большинство материалов). Разделение электромагнитного поля на магнитное поле и электрическое поле не обнаружено. Никакого. Следствие: никакого совместного электромагнитного поля не существует.
Для рассмотрения электромагнитных волн следует обратиться к атомной оболочке. Строение атомной оболочки, разработанное Резерфордом, усовершенствованное Бором и Зоммерфельдом, сохраняет своё значение и в настоящее время [1]. Однако для объяснения процессов, происходящих в атомной оболочке, физикам пришлось прибегнуть к квантовой механике. Это привело к тому, что электрон, как реальный физический объект, исчез, а появилась неопределёность, размазанная около ядра атома. Появился парадокс: электрон есть, но его нет – существует теория Резерфорда, хотя она отвергается квантовой механикой. Так что же происходит в атомной оболочке? Начнём с орбит электронов.
Почему изменяется орбита электрона. В физике изменение орбиты электрона с дальней на более близкую к ядру объясняют каким-то таинственным «стремлением» электрона. Теория, изложенная выше, позволяет раскрыть это таинство.
Когда электрон в атоме возбуждается больше, (например, при подогреве металла в горне кузницы) его собственные колебания, например, биения и прецессия спина (смотри Продольное движение эфира в вихре), увеличиваются и становятся интенсивнее. Фильтрационное трение (смотри Сущность Тяготения) потока материнского эфира, текущего по кривой к ядру атома, (смотри Что такое космический эфир) об электрон-вихрь (смотри Что такое заряд?) становится больше. Таким образом, причиной изменения орбиты возбужденного электрона с дальней от ядра атома на ближнюю (меньшую, с большей кривизной) является Гравитация.
Как возникает электромагнитная волна при изменении орбиты электрона. Этот переход (в связи с Инерцией электрона, смотри Сущность Инерции) происходит не скачком, как предполагается во втором постулате Бора, а плавно по спирали. С начала ухода электрона с прежней орбиты около него образуется зона продольного и сопряженного с ним (смотри Вихрь становится тором) поперечного сжатия эфира − возникает комбинированная продольно-поперечная – 3-х мерная (смотри Колебание основы Вселенной) волна давления (рис. 17). Это и есть так называемая электромагнитная волна. Её фронт, двигаясь со скоростью «С», начинает опережать движение электрона, обусловливая перемещение волны в эфире от переходной траектории электрона. При этом волна имеет длину L = C / ν (где ν – количество оборотов электрона вокруг ядра атома за время перехода электрона с одной орбиты на вторую – частота).
Рис. 17. Образование «электромагнитных» волн в выделенном автором секторе S при изменении орбиты электрона: а – после первого прохода по сектору; δ – после второго прохода; 1 – начальная орбита; 2 – конечная орбита; 3 – ядро атома; 4 – переходная траектория, 5 – волны.
Электромагнитная волна и фотон. В связи с наличием у микровихря (электрона) 2-х собственных движений (смотри "Что такое заряд?"): продольного движения в микровихре – торе и поперечного движения (спин и заряд электрона), то его движение на орбите около атома представляет собой изогнутую, близкую к цилиндрической, спираль - мягкие (без образования волн) биения и прецессия электрона на орбите. Соответственно в процессе перехода на низшую орбиту возбужденный электрон будет образовывать не непрерывную «стружку» уплотнения (волну), а прерывистую, передавая этим прерывистым уплотнениям - фотонам своё избыточное (из-за возбуждения) вращение (спин). А поскольку результат биения в направлении к ядру отражается наружу, то спин фотона удваивается.
Таким образом электрон (микровихрь) образует в эфире волну давления с радиально продольно-поперечными и дипольными крутильными колебаниями. Прижатый Гравитацией к волне (во время её образования), электрон уменьшает свое возбуждение, превращая его в энергию движения волны.
Электромагнитная волна и квант. Если разность номеров орбит, а значит скоростей электрона на двух обменных орбитах, большàя (большая разность mivi), то в соответствии с теорией динамики систем [27] переход электрона с внешней орбиты на внутреннюю будет происходить не за одно (апериодическое) движение, а за ряд оборотов вокруг ядра атома (более плавно). Тогда при повторном возврате в ту же угловую фазу вокруг ядра за предыдущей волной возмущения материнского эфира в этой фазе появится очередная волна, что даст колебательное периодическое движение волн. При этом за счет более плавного перехода спин электрона будет передаваться не за один апериодический процесс, а разделяясь на все обращения электрона вокруг ядра. Группа волн давления будет представлять собой пакет следующих друг за другом волн - квант излучения. Соответственно энергия кванта будет равна w = hν (смотри[1, с. 404]).
Чем ближе к ядру (смотри Замыкание Вселенной) атома, тем короче траектория перехода электрона – меньше время перехода – короче длина волны.
При распластывании микровихря по ядру макровихря (смотри Сосуществование вихрей эфира) также изменяется кривизна струи, но самого микровихря, и не с rmах на rmin , а с rmin на rmax – образуется волна давления в эфире звезды, галактики – единичная электромагнитная волна - фотон.
При гашении возникших античастиц (смотри "Что такое заряд?") – микровихрей в макровихре (смотри "Сосуществование вихрей эфира") они тоже распластываются, при этом также образуется волна давления - электромагнитная волна.
Квант поглощения. Атом облучается. Световая (эфирная) упругая волна ударяет по электрону снаружи атома. Эфирная орбита электрона здесь начинает деформироваться – от круговой к эллипсу (или если была эллиптической, то – к более вытянутому эллипсу). Но её упругость – Инерция электрона (смотри Cущность Инерции) будет препятствовать, стремясь сохранить прежнюю кривизну орбиты. Это приводит к уплощению остальных частей орбиты, то есть к большему радиусу орбиты – электрон оказывается (как будто переходит) на более удалённой от ядра орбите или даже отрывается – возникает свободный электрон. Из приведенного следует, что атомы с насыщенной электронами оболочкой будут при облучении чаще получать свободные электроны – то есть такие атомы будут обладать лучшей электропроводностью или/и лучше отражать свет – лучшие зеркала.
Почему магнитное поле обладает такой могучей проницаемостью, а электромагнитное нет? Решение. Магнитное поле, в отличие от электромагнитного (например, светового), не может отражаться от материалов (жидких, твёрдых), а проникает в них. Это обусловлено тем, что цилиндрическая (смотри Магнитное поле) струйная эфирная спираль, в начале контакта с твёрдой поверхностью поляриpует эфирные микровихри материала. Указанные микровихри теряют свойство препятствий, так как становятся обтекаемыми – флюгерами для крутой магнитной (эфирной) струи спирали. Спираль свободно завинчивается- проникает в материал.
Комментарии
http://gravitus.ucoz.ru/news/chto_takoe_ehlektromagnitnoe_izluchenie_v_ontologicheskom_otnoshenii/2015-02-19-57
RSS лента комментариев этой записи