Бесплатная техническая библиотека
Ток смещения и его магнитное поле. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Электричество для начинающих
Комментарии к статье
Принято считать, что ток смещения в вакууме создает свое магнитное поле, но никто не проверял это экспериментально. Я поставил опыты, в которых определялось присутствие переменного магнитного поля по его действию на индикаторный контур. Ток смещения, протекающий между пластинами конденсатора, и ток индуктивности должны были воздействовать на индикатор, передвигавшийся вдоль колебательного контура (рис.1).

В точке 1 ток индикатора был максимальным. При перемещении индикатора в точку 2 наблюдалось постепенное уменьшение тока индикатора.
Из графика видно, что ток индикатора соответствовал интенсивности магнитного поля тока проводимости, хотя следовало ожидать, что в точке 2 на индикатор будет воздействовать магнитное поле тока смещения аналогично магнитному полю тока проводимости. Измерения проводились при разной ориентации и разных перемещениях индикатора, и во всех случаях наблюдалось воздействие магнитного поля тока проводимости, а не тока смещения. Кроме того, был проведен ряд измерений с масляным диэлектриком в пространстве между пластинами конденсатора. При этом отмечалось воздействие магнитного поля тока смещения в масляном диэлектрике (очень слабое), а не воздействие более сильного тока смещения в вакууме (рис.2).

Из всех проведенных измерений можно сделать вывод об отсутствии магнитного поля тока смещения в вакууме. Такой вывод противоречит общепризнанным взглядам, но результаты проведенных мной экспериментов убеждают в обоснованности этого вывода.
Когда Максвелл высказал идею тока смещения, то он не проводил различия между током смещения в веществе и в вакууме, но сейчас мы знаем принципиальное различие между этими понятиями. Излучение радиоволн также может быть объяснено без применения понятия тока смещения. Нет опытов, показывающих действие тока смещения в вакууме, а проведенные мною опыты показывают отсутствие как магнитного поля, так и самого тока смещения в вакууме. Это невероятно, но очевидно!
Вывод об отсутствии магнитного поля тока смещения в вакууме, возможно, и противоречит некоторым положениям современной теории, но вовсе не противоречит основным законам природы. Более того, этот вывод прямо вытекает из закона сохранения энергии, однако этот вопрос выходит за пределы данной статьи и требует отдельного рассмотрения. К необходимости проведения опытов с током смещения я пришел после того, как обнаружил, что практическое применение действия магнитного поля тока смещения ведет к нарушению закона сохранения энергии.
Автор: В.Н. Задорожный
Смотрите другие статьи раздела Электричество для начинающих.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Хранение данных на одном электроне
25.07.2026
Исследователи из Университета Фудань в Шанхае сделали важный шаг в развитии памяти нового поколения. Им удалось создать двумерный флеш-чип, способный хранить информацию с помощью только одного электрона при комнатной температуре. Если технологию удастся довести до серийного производства, она может кардинально изменить индустрию электроники, сделав смартфоны более мощными и энергоэффективными. Одним из интересных последствий такого прорыва может стать возможность запускать сложные модели искусственного интеллекта непосредственно на мобильных устройствах, не обращаясь к удаленным дата-центрам.
Современные модули оперативной памяти и флэш-памяти выполняют две главные функции: хранят цифровую информацию и предотвращают ее потерю из-за электрических шумов. Для этого требуется большое количество электронов. По оценкам исследователей, для надежной записи только одного бита информации необходимо около 200 тысяч электронов. Именно поэтому современные чипы потребляют немало энергии, особенно при работе с искусственным интеллектом или большими массивами данных. Ученые уже давно пытались создать память, которая работала бы с минимальным количеством электронов, однако практическая реализация оставалась очень сложной.
Команда под руководством профессора микроэлектроники Чжоу Пэна предложила принципиально новый подход. Основой нового чипа стал графен - сверхтонкий двумерный материал с исключительными электрическими свойствами. Ученые сравнивают традиционный накопитель с большим резервуаром воды: увидеть эффект от одного электрона в такой системе почти столь же сложно, как заметить волну от одной капли в огромном озере. Чтобы решить эту проблему, исследователи изменили саму структуру накопителя. Новая конструкция более эффективно удерживает электроны внутри, а сигнал от одного электрона удалось существенно усилить. В ходе экспериментов величина сигнала достигала примерно 0,5 вольта. Для сравнения, большинство подобных экспериментальных систем демонстрировали лишь десятки милливольтов.
Свою разработку китайские ученые назвали Guiyi, что переводится как "возвращение к одному". Название происходит из буддийской философии, где существует изречение о том, что даже крохотное зернышко горчицы способно вместить огромную мифическую гору Сумеру. Эта идея символизирует способность малого содержать чрезвычайно большое. В случае нового чипа это означает, что один электрон может нести полноценную информацию. Помимо записи данных одним электроном, технология позволила подтвердить несколько важных квантовых эффектов, среди которых квантование программного напряжения, саморегулируемый процесс записи и возможность точнее считывать разные квантовые состояния. В перспективе это может означать еще большую плотность записи информации, чем в современных накопителях.
Наибольший интерес новая технология вызывает именно из-за потенциального применения в мобильных устройствах. Сегодня многие функции генеративного искусственного интеллекта работают через облачные серверы, ведь локальная память и процессоры смартфонов имеют ограничения по энергопотреблению. Если новые графеновые накопители смогут работать с минимальными затратами энергии, сложные модели ИИ можно будет запускать непосредственно на телефоне. Это обеспечит более быструю работу, меньшую зависимость от интернета и повышенный уровень конфиденциальности.
Несмотря на перспективные результаты, до массового производства еще остается несколько лет. Профессор Чжоу Пэн уже сообщил о намерении создать отдельную компанию, которая будет заниматься коммерциализацией технологии. По его оценкам, первые продукты могут появиться на рынке примерно через пять лет. Для этого необходимо наладить масштабное производство и интегрировать новую память в современную электронику. Новый чип стал продолжением предварительных разработок исследователей из Фуданьского университета. В прошлом году они представили PoX - самую быструю в мире энергонезависимую память, а затем создали платформу Changying, которая позволяет интегрировать двумерные графеновые чипы с традиционными кремниевыми микросхемами. Именно эта технология открыла путь к созданию первого в мире гибридного флеш-чипа, сочетающего графеновую и кремниевую архитектуру.
|
Другие интересные новости:
▪ Новые цифровые сигнальные процессоры по 90-нм технологии
▪ Нужна ли спортсменам разминка
▪ Новая формула соли
▪ Телефон многое расскажет о своем владельце
▪ Открыт чрезвычайно прерывистый радиопульсар
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Шпионские штучки. Подборка статей
▪ статья Хирургические болезни. Шпаргалка
▪ статья Что такое дерматомикоз? Подробный ответ
▪ статья Кокаиновый кустарник. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Компактный электропаяльник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Веревка факира. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026