Проблема эфира в современной физике

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Января 2012 в 12:36, реферат

Описание работы

В основе научных представлений о мире лежат понятия о пространстве, времени и материи. Наиболее признаваемая физиками в настоящее время Специальная Теория Относительности (СТО) постулирует принцип единства категорий пространства и времени.

Вместе с этим, СТО отрицает существование особой материи - эфира или вакуума, в которой, как известно, распространяются все виды электромагнитных колебаний.

Принятие постулатов, как Специальной Теории Относительности, так и Общей Теории Относительности не позволило получить непротиворечивую физическую модель, которая могла бы объединить наблюдаемые явления из области гравитации и электромагнетизма.

Содержание

Введение………………………………………………………………3
Историческое развитие концепции эфира……….….…….……….4
Проблемы эфира в физике……….….……….…..….…….………..8
Роль и место концепции эфира в современной физике.….……...10
Заключение………………………………………………………….15
Список используемой литературы………………………………..17

Работа содержит 1 файл

Проблема эфира в современной физике.docx

— 34.59 Кб (Скачать)

     Второй  плодотворный постулат - все сущее  состоит из двух противоположных  по знаку начал - был выдвинут в  середине 1-го тысячелетия до новой эры китайскими философами.

     Противоположные начала - инь и ян - не только категории  философии, выражающие идею дуализма мира, но являются и основополагающими  принципами устройства универсума. В  традиционной космогонии появление  категорий инь и ян знаменует  первый шаг от хаотического единства первозданной пневмы (ци) к многообразию всей «тьмы вещей» («Дао дэ цзин»). Каждое из этих начал содержит в себе потенцию другого. Примеры разделения на два противоположных начала можно найти во всех формах существования материи, в разных масштабах ее проявления, особенно при анализе физических явлений. Мы знаем, что существует только два вида электрических зарядов - положительный и отрицательный. К настоящему времени существует экспериментальное доказательство существования как вещества, так и антивещества. Предсказаны и зарегистрированы нейтрино и антинейтрино.

     Изложенные  основы теории непустого эфира, отчетливо  демонстрируют этот первый шаг самоорганизации  вещества. Следующие шаги ведут к  образованию более сложных форм материи, вплоть до создания биологических, живых видов ее существования.

     Концепция эфирной среды решает несколько  проблем, казавшиеся ранее неразрешимыми. Она объясняет «поперечность» световых и электромагнитных колебаний. Она  позволяет понять различие массы  физического тела от электромагнитной массы эфирной среды и объясняет  наблюдаемую форму законов отражения  и преломления света. Она подтверждает принцип устройства любой среды, способной передавать колебательные  возмущения - такая среда должна содержать в себе упругость и  массу. Выведенные нами физические величины упругости и массы эфирной  среды подтверждают это. Представленная концепция полностью согласуется  с фундаментальными уравнениями  Д. Максвелла, а следовательно и с теориями электростатики и электродинамики. Она объясняет очень большую однородность вакуума. Она дает объяснение, почему в экспериментах при столкновении частиц высоких энергий, порой возникают пары новых частиц с противоположными зарядами - они порождаются эфирной средой, содержащей эти заряды.

     Концепция эфира устраняет парадокс магнитного поля, который в справочной и учебной литературе назван вихревым. «Вихревая» теория магнитного поля, как показано нами, не может быть обоснована без нарушения принципа сохранения энергии.

     Одно  из самых важных следствий теории эфира - объяснение природы взаимного  притяжения и инерции физических тел. Создание градиента упругого давления эфира физическим телом в окрестности  другого физического тела, также  создающего градиент упругого давления эфира в окрестности первого, приводит к возникновению силы, заставляющей эти тела сближаться друг с другом. Это и есть причина тяготения  или гравитации. Взаимодействие физического  тела с эфирной средой является основой  проявления сил инерции.

     Движение  электрона в электрическом поле, например в поле заряженного плоского конденсатора, следует рассматривать  как движение в анизотропной среде  вращающегося (т.е. обладающего спином) тела. Действительно, между обкладками плоского конденсатора при его заряде возникает анизотропное электростатическое поле. Как известно, движение вращающегося тела в анизотропном поле приводит к искривлению траектории тела таким  образом, чтобы плоскость вращения совпадала бы с плоскостью анизотропии.

     Концепция эфирной среды позволяет предсказать наиболее элементарные возмущения (частицы) которые могут в ней возникнуть. Выше было показано, что эфирная среда представляет собой регулярную пространственную решетку, состоящую из двух одинаковых по размеру, но противоположных по знаку частиц. Их взаимное притяжение заставит принять эти частицы очень строгое и точное друг относительно друга положение. Таким образом, пространственная решетка эфирной среды, в конечном итоге, будет весьма однородной. Однако мы может представить себе возникновение, из-за каких либо причин, дислокаций, или неоднородностей в пространственной структуре вакуума. Например, как это было рассмотрено выше, неоднородности в вакууме возникают при наличии атомов, ионов, электронов, т.е. тел, обладающих физической массой. Однако, по нашему мнению, в некоторых случаях могут возникать неоднородности без наличия физического тела. Представим себе простейшие виды таких неоднородностей (дислокаций). Например, можно себе представить наличие излишней частицы с положительным знаком, находящейся в середине однородной решетки. Это будет пример простейшей дислокации, которую можно назвать «с положительной избыточностью». Также можно представить, что в середине решетки будет находиться избыточная отрицательная частица. Такую дислокацию можно назвать дислокацией «с отрицательной избыточностью». Могут существовать и два других вида дислокаций. Один их этих видов представлен отсутствием в середине решетки положительного заряда. Назовем такой вид дислокации - «с положительной недостаточностью». Противоположный ему вид будет называться «с отрицательной недостаточностью». Таким образом, таких самых простых неоднородностей может быть четыре вида. Интересно отметить, что совмещение дислокации «с положительной избыточностью» и «с положительной недостаточностью» приведет к взаимной аннигиляции, уничтожению. То же самое произойдет при совмещении дислокаций «с отрицательной избыточностью» и «с отрицательной недостаточностью». Подобные дислокации (частицы) не будут обладать массой, свойственной физическому телу. Однако некий заряд, электромагнитную массу, эти «избыточные» и «недостаточные» частицы должны иметь. Они должны быть самыми малыми и элементарными из всех возможных.

     Эфирная среда или вакуум действительно  представляет, как писал Поль Дирак, безбрежный океан. Этот океан заполнен упругой, сильно сжатой электромагнитной материей. Сейчас трудно сказать, как  энергия, заключенная в этой материи, может быть освобождена и использована. Несомненно то, что через эфирную  среду, свободный космос, можно совершенно без малейших потерь передавать колоссальные количества энергии посредством электромагнитных колебаний большой интенсивности.

     Последнее высказывание А. Эйнштейна относительно эфирной среды было сделано в 1952 г.: «Тем, что специальная теория относительности показала физическую эквивалентность всех инерциальных систем, она доказала несостоятельность гипотезы покоящегося эфира. Поэтому необходимо было отказаться от идеи, что электромагнитное поле должно рассматриваться как состояние некоторого материального носителя».

     Однако  объективные физические обоснования  наличия эфирной среды с определенными  и известными свойствами показывают, что это не так.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

     В свое время Ньютон представлял свет как поток корпускул, то есть частиц, распространяющихся прямолинейно. При  встрече с препятствием (зеркалом) такие корпускулы отскакивали подобно  тому, как отскакивают шары от твердой  поверхности. Волновую теорию света  разработал Х. Гюйгенс. В работе «трактат о свете» он полагает, что свет распространяется в виде упругого импульса в особой среде - эфире, заполняющем все пространство. Работы Френеля с определенностью показали, что свет имеет волновую природу. Опыты Герца позволили подтвердить предположение Д. Максвелла об электромагнитной природе световых волн.

     Вместе  с этим, электромагнитная волновая теория света не свободна от противоречий. Например, точно известно, что смещения в такой волне происходят в  направлении, поперечном к направлению  распространения. Однако такой вид  смещений характерен только для твердых  тел. Очень высокая скорость и  очень малое затухание при  распространении света от весьма далеких галактик приводит к выводу, что эфир, как носитель электромагнитной волны, близок по свойствам к абсолютно  твердому телу с очень высокой  упругостью. В то же время эфир может  без трения проникать в физические тела и все эти тела, в том  числе и твердые, могут совершенно свободно передвигаться в эфире.

     Как следует из этого, до сих пор не выработана логически непротиворечивая физически обоснованная теория эфира (вакуума). Вместе с этим, отказ от наличия эфира означает отказ  от светоносной среды, доставляющей нам от солнца живительную энергию. В повседневном быту каждый из нас  пользуется радио- и телеприемниками, получающими через окружающий Землю  эфир полезный сигнал из околоземного космоса. И именно волновые уравнения, полученные на основе предположения  о наличии среды с определенными и известными свойствами, позволяют в точности рассчитывать траектории распространения электромагнитных волн.

     Таким образом, волновая теория света встречает  меньше логических противоречий, чем  корпускулярная. Однако волновая теория света обязательно требует среды - переносчика колебаний. Эта неуловимая среда, называемая в литературе эфиром, эфирной средой, вакуумом, имеет  вполне определенные электромагнитные свойства. Однако непротиворечивой физической модели вакуума до сих пор не создано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список используемой литературы

1. Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире/ В.А. Ацюковский. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

2. Горбацевич Ф.Ф. Основы теории непустого эфира. /Ф.Ф. Горбацевич. - Апатиты: Изд. МИЛОРИ. 1998.

3. Дирак П. Электроны и вакуум/П. Дирак. - М.: Знание, 1997.

4. Казаков В.Н. О возможной современной трактовке ньютоновской концепции природы света В: Развитие классических методов исследования в

5. Пруссов П.Д. Явление эфира Николаев/П.Д. Пруссов. - М.: изд. РИП «Рионика», 1992.

6. Чумаченко Н.В. Действие динамических законов Ньютона в микромире В: Развитие классических методов исследования в естествознании/Н.В. Чумаченко. - С.-Пб.: изд. НИИРЭК, 1994.

7. Шерклифф У. Поляризованный свет/ У. Шериклифф. - М.: Мир, 2005.

Информация о работе Проблема эфира в современной физике