Ещё раз об электрическом плюсе и минусе канарёв Ф. М
Вид материала | Документы |
СодержаниеТретий - магнитные поля, движущихся и вращающихся электронов в проводе, формируют суммарное магнитное поле, которое выходит за п |
- 23 Синтез фа, 15дфа – Днепропетровск, 9-10 марта 2010 г. В. Сердюк, 192.82kb.
- 19. научно-исследовательские кадры России: состояние и проблемы. Сводный реферат, 60.04kb.
- В. Е. Аксаков Настоящий Закон устанавливает административную ответственность граждан,, 82.76kb.
- Сочинение «Я это я», 3.63kb.
- Боге Слух Бога полная версия 22 11 2003 (00: 00) Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего, 265.8kb.
- Ещё раз о судьбе буквы Ёё в русской письменности, 66.26kb.
- Чудо произошло в начале девяностых, когда родители уехали дачу и в первый раз оставили, 45.76kb.
- Развернутые выступления ожидаются прежде всего от тех, кто еще не делал докладов!, 11.46kb.
- Царегородцева Мария Вячеславовна 2009 Организационный момент. Ещё раз всем добрый день!, 150.46kb.
- Еще раз о проблемах, связанных с практикой применения статьи 101 трудового кодекса, 68.98kb.
ЕЩЁ РАЗ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПЛЮСЕ И МИНУСЕ
Канарёв Ф.М.
kanarevfm@mail.ru
Анонс. Физики давно условились считать, что носителем отрицательного электрического заряда является электрон, а положительного – протон и давно смирились с многочисленными теоретическими и экспериментальными противоречиями, следующими из этой условности. Представим часть из них и покажем выход из этих противоречий.
Структура носителя отрицательного электрического заряда электрона уже разработана достаточно глубоко [1]. Это полый тор, субстанция которого вращается относительно центральной оси и относительно кольцевой оси тора. На рис. 1 показана лишь часть магнитных силовых линий электрона. Если показать всю их совокупность, то магнитная поверхность электрона будет подобна поверхности яблока. Теоретическая величина радиуса электрона





![]() | ![]() |
Рис. 1. Теоретические модели электрона и протона
Протон – сплошной тор. Его радиус



Итак, знаки носителей отрицательных электрических зарядов – «минусы» и знаки положительных электрических зарядов – «плюсы» стоят на клеммах всех источников постоянного напряжения и всех приборов, измеряющих характеристики постоянного напряжения и тока. Напряжение и ток передаются по проводам, на клеммах которых также стоят знаки «плюс» и «минус». Возникает вопрос: какие же электрические заряды движутся в проводах, отрицательные, носителями которых являются электроны, или положительные, носителями которых являются протоны, или они движутся вместе? [1]
Ответ на этот вопрос прост. Известно, что соседство свободных электронов и протонов заканчивается или поглощением электронов протонами и образованием нейтронов или формированием атомов водорода (рис. 2), которые существуют только в плазменном состоянии при минимальной температуре 2500…2700 град. С. Известно также, что при обычных токах провода не нагреваются до указанной температуры и не излучают нейтроны. Известно, также, что в проводах присутствуют свободные электроны. Это значит, что электричество в проводах формируют только электроны, имеющие отрицательный заряд, поэтому наличие на клеммах батарей, конденсаторов и выпрямителей тока знаков минус (-) объяснимо, а знаков плюс (+) совершенно непонятно. Нет в проводах положительных носителей электричества – протонов. Есть только носители отрицательных зарядов - электроны. Противоречие капитальное. Попытаемся разобраться в нём. Для этого поставим простейший эксперимент (рис. 3) [2].

Рис. 2. Модель атома водорода
На рис. 3 показана электрическая схема, направления проводов которой сориентированы на север (N). При отсутствии тока в проводнике направление стрелок компасов А, В, С и D совпадают с направлением проводов. При замыкании цепи вокруг провода возникает магнитное поле, и стрелки компасов отклоняются [1].

Рис. 3. Схемы движения электронов в проводе от плюса (+) к минусу (-) и - формирования на его концах южного (S) и северного (N) магнитных полюсов
В данном эксперименте в качестве источников питания испытывались аккумулятор, заряженный конденсатор и выпрямитель. Знаки плюс (+) и минус (-) принадлежат их клеммам, а по проводам движутся только электроны, имеющие отрицательные заряды. Возникает вопрос: как понимать знаки (-) и (+) на клеммах аккумулятора и конденсатора, если по проводам движутся только электроны, имеющие отрицательные заряды, и в каком направлении движутся электроны?
Обратим внимание на то, что в эксперименте на рис. 3 провода сориентированы с юга (S) на север (N). Стрелка компаса A (рис. 3, а), расположенного над проводом, отклоняется вправо, а стрелка компаса B, расположенного под проводом, – влево (табл. 1). Из этих результатов следует, что магнитное поле, возникающее вокруг провода при замыкании цепи, закручено против хода часовой стрелки (рис. 3, а) и имеет магнитный момент





Те же электроны (рис. 3, b), которые движутся по правому проводу с севера (N) на юг (S), формируют вокруг него противоположно направленное магнитное поле и стрелки аналогичных компасов С и D отклоняются противоположно отклонению стрелок компасов А и В (рис. 3, а).
Таким образом, на концах проводов формируются не разноимённые электрические заряды (+ и -), а разноимённые магнитные полюса (


Из схемы магнитного поля вокруг провода (рис. 3, а) следует, что оно может быть сформировано лишь в том случае, если северные магнитные полюса электронов (рис. 1) направлены вверх, в сторону минусового конца провода, а южные - вниз, в сторону плюсового конца провода (рис. 3, а). Совпадение направлений векторов магнитных полей электронов




На рис. 3, b) электроны движутся вниз и формируют вокруг провода магнитное поле (рис. 3, b), направление которого противоположно направлению магнитного поля вокруг провода, когда электроны движутся вверх (рис. 3, а) Это означает, что плюсовой конец провода эквивалентен южному магнитному полюсу (S), а минусовой – северному (N) (рис. 3) [1].
Итак, результаты эксперимента, представленные на рис. 3 и в табл. 1, показывают, что направление магнитного поля, формирующегося вокруг провода, совпадает с направлением вращения сориентированных электронов

Таблица 1. Углы отклонения стрелок компасов A и B при различных токах (рис. 3)
Ток, I | ![]() | ![]() |
1,0 А | 34,0 | 33,0 |
2,0 А | 48,0 | 50,0 |
3,0 А | 57,0 | 58,0 |
Чтобы усилить достоверность представленных экспериментальных данных в электрическую цепь был включён обычный электролизёр (рис. 4).

Рис. 4. Схемы движения электронов в электрической цепи с электролизёром
В качестве дополнительного прибора, показывающего направление движения электронов вдоль провода, использовался амперметр, который, как известно, имея на клеммах знаки (+) и (-), включается в электрическую цепь последовательно. На схеме рис. 4 видно, что стрелки всех трёх амперметров


Таким образом, направления силовых линий магнитного поля, образующегося вокруг провода с током, соответствуют такой ориентации свободных электронов в нём, при которой они движутся от плюса к минусу, ориентируясь так, что южные полюса магнитных полей электронов оказываются направленными к плюсовому (+) концу провода, а северные - к минусовому (-) (рис. 3).
Этот простой эксперимент ярко демонстрирует движение электронов по проводам от их плюсовых клемм (рис. 3) к минусовым. Такая картина полностью согласуется со структурой электронов (рис. 1) и однозначно доказывает, что свободные электроны провода с постоянным напряжением повёрнуты южными магнитными полюсами к положительному концу провода, а северными – к отрицательному. В этом случае не требуется присутствие в проводах свободных протонов для формирования положительного потенциала, так как свободные электроны провода формируют на его концах не разноимённые электрические заряды, а разноимённые магнитные полюса (рис. 5).
Из новых представлений о поведении электронов в проводе следует необходимость заменить представления о плюсовом и минусовом концах проводов сети с постоянным напряжением на концы с северным и южным магнитными полюсами. Однако, процесс реализации этой необходимости будет длительный. Но он, как мы увидим дальше, неизбежен, так как углубление представлений о реальных электродинамических процессах невозможно без новых условностей в обозначении концов электрических проводов [2].

Рис. 5. Схема движения электронов вдоль провода и в электронно-лучевой трубке
Таким образом, экспериментальная информация, которую мы привели, позволяет сформулировать первые предположения (постулаты) о структуре электрона

Заключение
Итак, формулируем постулаты. Первый – электроны имеют вращающиеся электромагнитные структуры. Второй – электроны вращаются против часовой стрелки и имеют собственные магнитные моменты



Литература
1. Канарёв Ф.М. Начала физхимии микромира». Монография. 15-е издание.
ссылка скрыта
2. Канарёв Ф.М. Пятая новая лекции аксиомы Единства. ссылка скрыта
Папка «Лекции».