<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; onv1</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/author/onv1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Циркуляционная модель магнитного поля</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2011/11/5321</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2011/11/5321#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onv1</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[магнитное поле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[Введение Достижения современной электроники поистине фантастичны. Я помню времена, когда оборудование, необходимое для хранения информации, помещающейся теперь в одной «флэшке», занимало несколько шкафов. Все эти достижения связаны с использованием удивительных свойств магнитного поля. Но что представляет собой магнитное поле? Вследствие чего возникает и куда исчезает? До сих пор наука не даёт определённого ответа на эти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; margin-left: 22pt;"><strong>Введение</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-1.png" alt="" />Достижения современной электроники поистине фантастичны. Я помню времена, когда оборудование, необходимое для хранения информации, помещающейся теперь в одной «флэшке», занимало несколько шкафов. Все эти достижения связаны с использованием удивительных свойств магнитного поля. Но что представляет собой магнитное поле? Вследствие чего возникает и куда исчезает? До сих пор наука не даёт определённого ответа на эти тривиальные вопросы. В учебнике, выпущенном в 1964 г. мы находим, что вокруг проводника с током возникает магнитное поле и магнитное поле является носителем ряда физических свойств [1, с. 182]. Учёбник, выпущенный в 2006 г. лишь констатирует, что взаимодействие токов осуществляется через поле, называемое магнитным [2, с. 116].</p>
<p style="text-align: justify;">Одним свойств магнитного поля является наличие так называемых «силовых линий». Экспериментально эти силовые линии детектируются с помощью железных опилок (см. рис. 1).<span style="color: black; font-size: 0pt; background-color: black;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-2.png" alt="" />Но магнитное поле создаётся не только проводниками с током, но и специфическими веществами &#8211; магнетиками, которые приобретают это свойство под действием внешнего магнитного поля. Согласно классической теории принцип намагничивания заключается в том, что во всех веществах существуют мельчайшие электрические токи, замыкающиеся в пределах каждого атома (молекулярные токи). Если магнетик не намагничен, то он не создаёт магнитного поля. Это значит, что молекулярные токи в нём расположены беспорядочно, так что суммарное их действие равно нулю. При намагничивании магнетика расположение молекулярных токов становится частично или полностью упорядоченным [1, с. 240].</p>
<p style="text-align: justify;">Представления о молекулярных токах были введены в теорию магнетизма ёще Ампером [3]. Ныне они имеют базу в виде модели атома по Бору-Резерфорду, в которой электрон движется вокруг ядра по круговой орбите [4]. Это движение может создавать электрический ток, так что электронную орбиту можно рассматривать как круговой проводник или виток соленоида. Собственно, на этой основе вводится понятие магнитного момента электрона [1, с. 273]. Тогда электрический ток в проводнике можно представить как последовательность подобных электронных колец (см. рис. 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Но если магнитное поле проводника представить как суперпозицию магнитных полей электронов, оно будет аналогично магнитному полю соленоида и направлено вдоль проводника, что противоречит эксперименту.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Магнитное поле электрона<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-3.png" alt="" />Соответствие опытным данным требует, чтобы силовые линии магнитного поля электрона были коаксиальны его орбите. Специалисты в области гидромеханики давно отметили аналогию между уравнением для нахождения скорости циркуляции, создаваемой вихревой нитью, и уравнением Био-Савара для магнитного поля, создаваемого вокруг замкнутого проводника с постоянным током [5, c. 130]. Действительно, скорость циркуляции, создаваемой бесконечной вихревой нитью на расстоянии σ определяется уравнением (см. рис. 3):</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-4.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">             ,             (1)</p>
<p style="text-align: justify;">где <span style="font-size: 16pt;">χ</span> – интенсивность вращения вихревой нити.</p>
<p style="text-align: justify;">Аналогично, напряжённость магнитного поля, создаваемого бесконечным проводником с током, определяется уравнением [1, с. 183]:</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-5.png" alt="" />, (2)</p>
<p style="text-align: justify;">где: <em>i</em> – сила тока.</p>
<p style="text-align: justify;">На аналогию между силовыми линиями магнитного поля и линиями тока гидродинамических течений указывал и Пуанкаре [6, с. 46].</p>
<p style="text-align: justify;">Это согласуется с представлениями о вихревом характере магнитного поля и электрического поля, создаваемого электромагнитным излучением. В работах классиков теории электромагнетизма – Фарадея и Максвелла – использовалось представление о том, что пространство заполнено некой субстанцией – эфиром. В.А. Ацюковский использовал для описания ядерных взаимодействий модель газовых торроидальных вихрей [7]. Но газоподобная среда, так же как и среда со свойствами жидкости не обладает жёсткостью, необходимой для фиксации силовых линий в пространстве. И.П. Верменчук считал [8], что все взаимодействия: и гравитационные, и электрические, и магнитные можно описать через взаимодействия вихрей в сплошной среде – эфире. Причиной образования вихрей является движение материальных тел. А.М. Куминым в качестве структурных элементов эфира были предложены «вращающиеся материальные объекты», подобные шарикам [9].</p>
<p style="text-align: justify;">В данном случае мы ограничимся только образованием магнитного поля. Итак, движущийся электрон, который представляет собой стоячую волну, распределённую по окружности орбиты, подобно диску, вращающемуся в жидкости, создаёт вокруг себя циркуляцию эфира. Тогда линии тока эфира будут совпадать по направлению с силовыми линиями магнитного поля проводника.</p>
<p style="text-align: justify;">Чтобы уточнить характер этих циркуляций, рассмотрим ещё два эффекта.</p>
<p style="text-align: justify;">Сила <strong><em>dF</em><sub>12</sub></strong>, с которой элемент проводника <strong><em>dl</em><sub>1</sub></strong> действует на элемент проводника <strong><em>dl</em><sub>2</sub></strong>, направлена перпендикулярно к последнему и лежит в плоскости, содержащей <strong><em>dl</em><sub>1</sub></strong> и <strong><em>r</em><sub>12</sub><br />
</strong>(см. рис. 4). При этом направление силы <strong><em>dF</em><sub>12</sub></strong> подчиняется правилу правого буравчика: т.е. направлению движения винта с правой нарезкой при вращении его головки от элемента <strong><em>dl</em><sub>2</sub></strong> к нормали <strong><em>dl</em><sub>2<em>n</em></sub></strong>. Направление нормали также определяется правилом правого буравчика: т.е. совпадает с направлением движения винта с правой нарезкой при вращении его головки от <strong><em>dl</em><sub>1</sub></strong> к <strong><em>r</em><sub>12</sub></strong>. Модуль силы <strong><em>dF</em><sub>12</sub><br />
</strong>определяется уравнением<sup><br />
</sup>[1, с. 175]:</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-6.png" alt="" /><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-7.png" alt="" />,     (3)</p>
<p style="text-align: justify;">где: <em>i</em><sub>1</sub> и <em>i</em><sub>2</sub> – сила тока в элементах проводников; <span style="font-family: Symbol;">J</span><sub>1</sub> – угол между <strong><em>dl</em></strong><sub>1</sub> и <strong><em>r</em></strong><sub>12</sub>, <span style="font-family: Symbol;">J</span><sub>2</sub> – угол между <strong><em>dl</em></strong><sub>2</sub> и нормалью к плоскости, содержащей <strong><em>dl</em></strong><sub>1</sub> и <strong><em>r</em></strong><sub>12</sub>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-8.png" alt="" />Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что сила магнитного взаимодействия направлена под углом к радиус-вектору, соединяющему проводники. Т.е. она стремится не притянуть или оттолкнуть, а повернуть проводники таким образом, что бы величина силы стала равной нулю. Во-вторых, если расположить проводники на одной линии, то sin<span style="font-family: Symbol;">J</span><sub>1</sub> будет равен нулю, а, следовательно, будет равна нулю и сила магнитного взаимодействия. Если представить, что электроны это и есть элементы тока, то это означает, что они создают циркуляцию только в плоскости орбиты. В этом есть глубокий философский смысл. В противном случае электрон замыкал бы своим магнитным полем на себя всю Вселенную. Можно считать, что толщина орбиты электрона и циркуляции эфира, им создаваемая, величины бесконечно малые. Магнитные взаимодействия между электронами заставляют их выстраиваться в параллельных плоскостях, что создаёт условия для формирования электронных структур атомов и молекул.</p>
<p style="text-align: justify;">Традиционно принято считать направлением электрического тока, направление, противоположное движению электронов [1, с. 124]. Тогда для электронов будет действовать правило левого буравчика: направление движения электрона по орбите и направление движения создаваемых электроном циркуляций эфира совпадает с движением головки винта с левой нарезкой при его поступательном движении вперёд.</p>
<p style="text-align: justify;">С учётом всего вышесказанного рис. 2 преобразуется в рис. 5 и мы получаем качественное соответствие между суммарным магнитными полем электронов и магнитным полем проводника.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 36pt;"><strong>2. Напряжённость магнитного поля электрона.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Величина напряжённости магнитного поля элемента проводника выводится из уравнения для силы магнитного взаимодействия между элементами тока, подобно тому, как вводится величина напряжённости электростатического поля для электростатического взаимодействия. В системе СГСМ величина напряжённости поля элемента тока равна [1, с. 183]:</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-9.png" alt="" />,                                     (4)</p>
<p style="text-align: justify;">где: <span style="font-family: Symbol;">J</span> &#8211; угол между направлением тока и радиус-вектором пробной точки.</p>
<p style="text-align: justify;">Такое определение напряжённости магнитного поля, однако, неудобно для рассмотрения свойств электрона. Мы уже установили, что магнитное поле электрона существует только в плоскости орбиты, поэтому исключим угол <span style="font-family: Symbol;">J</span>. Поскольку речь пойдёт о единичном электроне, мы исключим элемент длины и введём новую величину – напряжённость циркуляции – <em>H<sub>C</sub></em>. Сила тока в единицах СГСМ получается делением силы тока в системе СГСЭ на скорость света. Если принять, что <em>dq</em> = <em>e </em>(заряду электрона), то <em>dt</em> – это время между двумя последовательными электронами, а <img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-10.png" alt="" /> – расстояние, на которое за это время распространится циркуляция от предыдущего электрона. Чем больше <em>r<sub>F</sub></em>, тем меньше будет остаточная циркуляция в пробной точке:</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-11.png" alt="" />.                             (5)</p>
<p style="text-align: justify;">Для неподвижного электрона, т.е. для электрона, положение которого в пространстве зафиксировано, например, в постоянном магните, член 1/<em>r<sub>F</sub></em> исключается. Таким образом, напряжённость магнитного поля электрона оказывается формально равной напряжённости его электростатического поля:</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-12.png" alt="" />.                                         (6)</p>
<p style="text-align: justify;">Но магнитное поле действует только в плоскости орбиты электрона и направлено тангенциально к линиям тока эфира, коаксиальным орбите электрона.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Взаимодействие магнитных полей электронов<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Что бы перейти от гипотезы к теории необходимо смоделировать процессы взаимодействия между собой магнитных полей электронов в различных условиях и оценить связанные с этим эффекты. Здесь перед нами открывается широкое поле для творчества.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Влияние вещества проводника на напряжённость магнитного поля</strong>. Уравнение (4) справедливо для нахождения напряжённости магнитного поля в вакууме. Если пространство вокруг проводника заполнено каким-либо веществом, то магнитное поле будет отличаться от магнитного поля в вакууме, пропорционально некоторой величине, называемой магнитной проницаемостью вещества. Но данные о влиянии на напряжённость магнитного поля состава проводника отсутствуют. Это свидетельствует о том, что, по крайней мере, в первом приближении, напряжённость магнитного поля не зависит от свойств вещества проводника, а зависит только от силы тока в проводнике. В то же время мы знаем, что радиусы орбит электронов в различных металлах существенного различаются. Следовательно, должны существенно различаться и существующие в них «молекулярные токи».</p>
<p style="text-align: justify;">Это свойство магнитного поля вполне объяснимо с позиций циркуляционной модели. Дело в том, циркуляция, определяемая как произведение радиуса на круговую скорость, есть величина постоянная [10, с. 47]:</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-13.png" alt="" />, где <em>u</em> – круговая скорость линии тока.                     (7)</p>
<p style="text-align: justify;">Величину константы мы можем найти из величины момента количества движения электрона, который равен [4]:</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-14.png" alt="" />, где <em>h</em> &#8211; постоянная Планка.                  (8)</p>
<p style="text-align: justify;">Отсюда следует:</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-15.png" alt="" />.                                      (9)</p>
<p style="text-align: justify;">В работе [11] было показано, что в модели бора <em>n</em>=1 для всех электронов в основном состоянии, независимо от номера так называемого «электронного слоя». В теории строения атома принято, что электроны располагаются вокруг ядра так называемыми «слоями» [12, с. 93]. На электрон верхнего слоя действует эффективный заряд, складывающийся из заряда ядра и экранирующих заряд электронов. Вычисляя радиус орбиты внешнего электрона в основном состоянии по модели Бора мы для любого слоя, будь то 2<em>s</em> или 5<em>s</em>, должны принимать <em>n</em>=1, потому что значения <em>n</em>&gt;1 соответствуют возбуждённым состояниям электрона, в которые он переходит под воздействием внешнего излучения. И время нахождения электрона в возбуждённом состоянии ничтожно мало.</p>
<p style="text-align: justify;">Таким образом, скорость циркуляции, с которой может быть связана напряжённость магнитного поля, не зависит от радиуса орбиты электрона, а зависит лишь от расстояния между ядром атома и пробной точкой.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Тепловое излучение.</strong> Целесообразно выделить особый вид движения электронов – вращение плоскостей орбит вокруг ядра. В этом случае в окружающем пространстве будет всё время меняться магнитное поле, причём с определённой частотой – с частотой вращения плоскостей орбит. Представляется, что подобное вращение является одним из основных видом теплового движения, с которым связана теплоёмкость и теплопроводность.</p>
<p style="text-align: justify;">Вращение плоскости орбиты электрона связано с изменением момента количества его движения. Производимая при этом работа определяется соотношением:</p>
<p><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-16.png" alt="" />,                                      (10)</p>
<p>где Δ<em>К<sub>e</sub></em> – изменение момента количества движения электрона, а Δφ – угол поворота плоскости орбиты.</p>
<p style="text-align: justify;">Закон сохранения энергии требует, что бы эквивалентное количество энергии выделилось в окружающую среду. Мы можем предположить, что это будет энергия циркуляции эфира.</p>
<p style="text-align: justify;">Величина момента количества движения электрона равна <em>h</em>/2π. Следовательно, при повороте плоскости орбиты на 360 градусов величина работы будет равна:</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-17.png" alt="" />,                                     (11)</p>
<p style="text-align: justify;">где ν<em><sub>Rot</sub></em> – частота вращения плоскости орбиты.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Взаимодействие циркуляций. </strong>Каким образом, циркуляции, создаваемые отдельными электронами взаимодействуют между собой?<strong><br />
</strong>Это важнейший вопрос, от ответа на который зависит, станет ли рассматриваемая гипотеза теорией или нет. Качественная оценка показывает (см. рис. 6), что однонаправленные циркуляции взаимно уничтожаются во внутренней области и должны усиливать друг друга во внешней области. Циркуляции, имеющие противоположное направление, будут взаимно усиливаться во внутренней области и отталкиваться во внешней. Но является ли это взаимодействие аддитивным или имеет место более сложная зависимость?</p>
<p style="text-align: justify;">Нам еще предстоит дать ответ на это и многие другие вопросы, связанные с использованием циркуляционной модели для описания явлений магнетизма.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-18.png" alt="" /><img src="http://content.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/11/111911-0714-19.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2011/11/5321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
