Светоносный эфир существует

Свойства электрического поля, принадлежащего электрически нейтральному веществу. Взаимодействие электрического поля с электромагнитными волнами. Свойства эфира и малоподвижность относительно поверхности Земли. Эксперименты, подтверждающие наличие эфира.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 24.11.2018
Размер файла 82,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сначала определим значение отношения напряженностей соответствующих гравитационных полей. Значение напряженности гравитационного поля определяется с помощью следующего уравнения [5]

g = g·m/r2

Используя это уравнение, можно составить выражения, с помощью которых определяются отношения напряженностей гравитационных полей Земли (gЗ) и Луны (gЛ):

gЗ/gЛ = (mЗ·rЛ2)/(mЛ·rЗ2),

а так же Земли (gЗ) и Солнца (gC):

gЗ/gС = (mЗ·rС2)/(mС·rЗ2)

где m - масса: Земли (mЗ = 5,98·1024кг),

Солнца (mС = 1,99·1030кг), Луны (mЛ = 7,35·1022кг);

r - среднее расстояние между: поверхностью Земли и центром Земли (rЗ = 6,37·106м), Землей и Луной (rЛ = 3,84·108м), Землей и Солнцем (rС = 1,5·1011м).

Отношение напряженностей гравитационных полей Земли и Луны, определенное для точек расположенных у поверхности Земли, имеет следующее значение:

gЗ/gЛ = {5,98·1024·(3,84·108)2}/{7,35·1022·(6,37·106)2} = 295 663.

Отношение напряженностей гравитационных полей Земли и Солнца, определенное для точек расположенных у поверхности Земли, имеет следующее значение:

gЗ/gС = {5,98·1024·(1,5·1011)2}/{1,99·1030·(6,37·106)2} = 1667.

Данные примера 1 свидетельствуют о том, что и масса образца вещества, и величина содержащегося в нем электрического заряда, находятся в прямой зависимости от количества атомов, входящих в состав вещества. Следовательно, значение отношения напряженностей гравитационных полей приблизительно равны значениям аналогичных отношений напряженностей электрических полей. То есть напряженность электрического поля, которое сформировано у поверхности Земли одними только положительными зарядами или одними только отрицательными зарядами, содержащимися в лунном и солнечном веществе приблизительно в 296 000 и 1670 раз меньше напряженности электрического поля, сформированного зарядами, входящими в состав земного вещества.

Пример 3. Какому весу соответствует сила, действующая на каждый из двух точечных, находящихся в вакууме (e = 1), электрических зарядов, если их разделяет расстояние равное одному метру (r = 1 м), а значение каждого заряда равно одному кулону (q1 = q2 = 1Кл)?

Решение. Значение силы равное 9·109 Н является исходным при определении значения электрической постоянной, и это значение равно силам, действующим на рассматриваемые в настоящем примере заряды. То есть ответ на поставленный вопрос уже готов, но этот ответ можно получить и с помощью уравнения закона Кулона [5]:

F = q1·q2/(4p·e0·e·r2)

где e0 = 8,85*1012 Кл2/(Н·м2) - электрическая постоянная;

F = 1/(4p·8,85·10-12) = 9·109 Н

Значение полученной силы можно сравнить с весом железнодорожного состава, выразив этот вес в тоннах. Один ньютон равен 0,102 килограмма, а 1000 килограммов равно 1 тонне, следовательно, 9·109·0,102 = 918 000 000 кГ = 918 000 Т.

Один товарный железнодорожный вагон общего назначения, длина которого равна 15 метров, а вес 20 тонн, рассчитан на перевозку 60-ти тонн груза. Следовательно, железнодорожный состав, состоящий из 75 вагонов, будет обладать общим весом и общей длиной .

Разделив 918000 тонн на вес одного железнодорожного состава, получим количество составов, суммарный вес которых равен силе, действующей на каждый из рассматриваемых зарядов: 918000/6000 = 153. Следовательно, на каждый из двух точечных электрических зарядов величиной один кулон, находящихся на расстоянии одного метра друг от друга, действует сила превышающая вес 150 полностью загруженных железнодорожных составов, и длина каждого такого состава боле одного километра.

Пример 4. Определить величину положительного и величину отрицательного электрического заряда, содержащегося в одном кубическом сантиметре меди.

Решение. Величина положительного электрического заряда Q, содержащегося в 1 см3 меди, определяется с помощью уравнения

Q = N·q

где N - количество атомов, содержащееся в 1 см3 меди; q - величина положительного заряда одного атома меди.

Количество атомов N, находящихся в 1 см3 меди, определяется с помощью уравнения [6]

N = M/m

где M - масса 1 см3 меди; m - масса одного атома меди.

Масса меди, содержащейся в 1 см3 (плотность меди), равна 0,00896 кг/см3, а масса одного атома меди определена в примере 1: m = 1,055·10-25 кг, следовательно,

N = 0,00896/(1,055·10-25) = 8,5·1022

Величина положительного заряда одного атома меди q = 4,64·10-18 Кл (определено в примере 1), следовательно, величина искомого положительного заряда:

Q = 8,5·1022·4,64·10-18 = 394 400 Кл

Количество содержащихся в атоме протонов равно количеству электронов, следовательно, значения суммарного положительного и суммарного отрицательного зарядов, содержащихся в 1 см3 меди, будут одинаковы и равны 394 400 Кл.

Литература

1. Кузнецов М.И. Основы электротехники. Издательство «Высшая школа». Москва, 1970.

2. Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Электротехника. «Энергоатомиздат». Москва, 1985.

3. Мякишев Я.М., Буховцев В.В. Физика, учебник для 10 класса. Издательство «Просвещение», Москва, 1977 г.

4. Купер Л. Физика для всех. Том 2. Современная физика. Издательство «Мир». Москва, 1974.

5. Кухлинг Х. Справочник по физике. Перевод с немецкого. Издательство «Мир», Москва, 1985 г.

6. Зеленева О.Г. Химия. Справочник школьника и студента. Издательство ООО ПКФ «БАО». Донецк, 2004

7. Базилевский С.А., Варин М.П. Ошибка Эйнштейна. Проблемы пространства и времени в современном естествознании, серия «Проблемы исследования Вселенной», вып. 15, Санкт-Петербург, 1991.

8. Ацюковский В.А. Блеск и нищета Теории относительности Эйнштейна. г. Жуковский изд-во «Петит», 2000.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Работа сил электрического поля при перемещении заряда. Циркуляция вектора напряжённости электрического поля. Потенциал поля точечного заряда и системы зарядов. Связь между напряжённостью и потенциалом электрического поля. Эквипотенциальные поверхности.

    реферат [56,7 K], добавлен 15.02.2008

  • Свойства силовых линий. Поток вектора напряженности электрического поля. Доказательство теоремы Гаусса. Приложение теоремы Гаусса к расчету напряженности электрических полей. Силовые линии на входе и на выходе из поверхности. Обобщенный закон Кулона.

    реферат [61,6 K], добавлен 08.04.2011

  • Электромагнитное поле. Система дифференциальных уравнений Максвелла. Распределение потенциала электрического поля. Распределения потенциала и составляющих напряженности электрического поля и построение графиков для каждого расстояния. Закон Кулона.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.05.2016

  • Силовые линии напряженности электрического поля для однородного электрического поля и точечных зарядов. Поток вектора напряженности. Закон Гаусса в интегральной форме, его применение для полей, созданных телами, обладающими геометрической симметрией.

    презентация [342,6 K], добавлен 19.03.2013

  • Электрический заряд и закон его сохранения в физике, определение напряженности электрического поля. Поведение проводников и диэлектриков в электрическом поле. Свойства магнитного поля, движение заряда в нем. Ядерная модель атома и реакции с его участием.

    контрольная работа [5,6 M], добавлен 14.12.2009

  • Изучение электромагнитного взаимодействия, свойств электрического заряда, электростатического поля. Расчет напряженности для системы распределенного и точечных зарядов. Анализ потока напряженности электрического поля. Теорема Гаусса в интегральной форме.

    курсовая работа [99,5 K], добавлен 25.04.2010

  • История открытия электричества. Заряды как основа электрического поля, создание магнитного поля через их движение по проводнику. Характеристика величины электрического поля. Длина электромагнитной волны. Международная классификация электромагнитных волн.

    реферат [173,9 K], добавлен 30.08.2012

  • Появление вихревого электрического поля - следствие переменного магнитного поля. Магнитное поле как следствие переменного электрического поля. Природа электромагнитного поля, способ его существования и конкретные проявления - радиоволны, свет, гамма-лучи.

    презентация [779,8 K], добавлен 25.07.2015

  • Сущность и историческое развитие концепции эфира. Место и значение проблемы эфира в физике. Революция среди физиков в представлениях об эфире после опубликования принципов теории относительности А. Эйнштейном, современное состояние данного вопроса.

    контрольная работа [24,5 K], добавлен 17.10.2010

  • Магнитное поле — составляющая электромагнитного поля, появляющаяся при наличии изменяющегося во времени электрического поля. Магнитные свойства веществ. Условия создания и проявление магнитного поля. Закон Ампера и единицы измерения магнитного поля.

    презентация [293,1 K], добавлен 16.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.