Ркспериментальные основания теории относительности
Валерий Петров
РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ постулат теории относительности Рйнштейн изложил следующим образом:
...РЅРµ только РІ механике, РЅРѕ Рё РІ электродинамике никакие свойства явлений РЅРµ соответствуют понятию абсолютного РїРѕРєРѕСЏ... для всех координатных систем, для которых справедливы уравнения механики, справедливы те Р¶Рµ электродинамические Рё оптические законы... Рто предположение (содержание которого РІ дальнейшем будет называться «принципом относительности») РјС‹ намерены превратить РІ предпосылку...
Предположим, например, что на движущемся судне выполняются опыты по определению скорости звука на открытой палубе и в закрытом помещении – каюте или трюме судна. Законы механики «справедливы» как в одном, так и в другом случае, однако в первом случае – при выполнении опытов на открытой палубе – нужно учитывать скорость движения судна, тогда как в другом – при выполнении опытов в закрытом помещении – нет. Независимость явлений, происходящих в некоторой системе, от состояния покоя системы или ее равномерного и прямолинейного движения и составляет суть принципа относительности для явлений механики, который Ньютон изложил следующим образом:
Относительные движения друг по отношению к другу тел, заключенных (подчеркнуто мной – В.П.) в каком-либо пространстве, одинаковы, покоится ли это пространство, или движется равномерно и прямолинейно без вращения.
Таким образом, в механике Ньютона принцип относительности оказывается верным не для всех координатных систем, движущихся равномерно и прямолинейно без вращения, но только для таких, в которых тела оказываются «заключенными» в этих системах.
Как подчеркивал Галилей, при выполнении каких-либо опытов в закрытой каюте движущегося судна движение судна «обще» всем предметам, также и воздуху (в каюте – В.П.):
...Уединитесь с кем-либо из друзей в просторное помещение под палубой корабля... движение корабля обще всем находящимся на нем предметам, также и воздуху (в помещении под палубой корабля – В.П.).
Предположим, далее, что на открытой палубе движущегося судна установлена какая-то емкость с жидкостью. Рв этом случае скорость звука в жидкости также будет одинаковой независимо от скорости движения судна, поскольку и в этом случае движение судна «обще» и емкости, и находящейся в ней жидкости. Таким образом, явления механики будут одинаковы в том случае, когда состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения координатной системы, в которой описываются эти явления, и состояние покоя или движения среды, заполняющей эту систему, будут «общими». Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, введем понятие «замкнутой физической системы», как такой системы, движение которой полностью передается среде, заполняющей эту систему. Тогда независимость явлений механики от состояния движения такой системы, или принцип относительности, можно сформулировать следующим образом:
Явления механики, происходящие в замкнутой системе координат, одинаковы, покоится эта система или же движется равномерно и прямолинейно без вращения.
Теперь, если РјС‹ хотим распространить или обобщить принцип относительности для явлений механики также Рё РЅР° оптические Рё электродинамические явления, необходимо установить, прежде всего, возможность существования замкнутых систем относительно некоторой среды, заполняющей РјРёСЂРѕРІРѕРµ пространство Рё «пронизывающей СЃРѕР±РѕР№В», как выразился Рйхенвальд, РІСЃРµ тела, назовем ли РјС‹ эту среду «физическим вакуумом» или «светоносным эфиром», разумеется, если такая среда вообще существует Рё движение относительно этой среды сопровождается какими-либо явлениями, соответствующими скорости такого движения. Рзвестно, что Рйнштейн РёСЃС…РѕРґРёР» РёР· предположения, что «светоносный эфир» вообще РЅРµ существует, поэтому РІРѕРїСЂРѕСЃ Рѕ возможности существования замкнутых РїРѕ отношению Рє «светоносному эфиру» систем Сѓ него вообще РЅРµ возникал. Современная наука считает, что «светоносный эфир» Рё физический вакуум – РґРІР° различных названия РѕРґРЅРѕР№ Рё той Р¶Рµ реальной физической среды. Вместе СЃ тем, общепризнанным (что РЅРµ обязательно означает – правильным) является мнение, что движение относительно этой среды РЅРµ сопровождается какими-либо оптическими или электродинамическими явлениями. Посмотрим, насколько это мнение соответствует реальной физической действительности.
Р’ 1838Рі. Фарадей предположил, В«...что если подвесить заряженный шар Рё заставить его двигаться РІ определенном направлении, то эффект будет равен тому, как если Р±С‹ РјС‹ возбудили ток РІ направлении движения шара» [1]. Следовательно, электрический ток представляет СЃРѕР±РѕР№ поток электрических зарядов, движущихся РІ РѕРґРЅРѕРј направлении. Как следует РёР· электромагнитной теории Максвелла, движущиеся электрические заряды порождают РІ окружающем РёС… пространстве магнитное поле. Возникает, однако, РІРѕРїСЂРѕСЃ, что такое заряд движущийся Рё неподвижный? Относительно чего следует измерять скорость движения заряда? Предположим, некоторое количество электрических зарядов движется вместе СЃ Землей. Будет ли РІ этом случае движение зарядов сопровождаться возникновением магнитного поля? Решение этого РІРѕРїСЂРѕСЃР° предложил Герц. «Герц РёСЃС…РѕРґРёР» РёР· того, что эфир полностью увлекается телами... РџРѕ Герцу, РЅР° электромагнитных явлениях РЅРµ сказывается РЅРµ только движение Земли РїРѕ орбите, РЅРѕ Рё ее суточное вращение... Опыты Роуланда, Рентгена, Рйхенвальда, Вильсона... указывают РЅР°... слабое место теории Герца – молчаливо допускается полное увлечение... эфир должен двигаться СЃ той Р¶Рµ скоростью, что Рё тела, должен полностью увлекаться как внутри, так Рё РІРЅРµ тел» [2].
Р’ 1876Рі., как РѕР± этом пишет Р›.Р.Мандельштам, В«...Роуланд РІР·СЏР» РґРІР° позолоченных стеклянных РґРёСЃРєР°, между которыми вращался оклеенный золотой фольгой эбонитовый РґРёСЃРє (СЂРёСЃ.1). Обкладки РЅР° РґРёСЃРєРµ заряжались, скажем, положительно, Р° обкладки РЅР° стекле заземлялись. Астатическая магнитная стрелка была подвешена над верхней стеклянной крышкой, Рё РїСЂРё вращении эбонитового РґРёСЃРєР° наблюдалось отклонение этой стрелки...В»

Рис. 1. Схема опыта Роуланда
 «Несколько лет спустя (1888Рі.) Рентген провел РґСЂСѓРіРѕР№ опыт – СЃ поляризованным диэлектриком. Между разноименно заряженными обкладками вращался РґРёСЃРє РёР· незаряженного изолятора (СЂРёСЃ.2). Отклонение стрелок магнитометра показывало, что Рё РІ этом случае возникает ток... Рентген добивался высокой чувствительности устройства... Однако РѕРЅ РЅРµ СЃРјРѕРі получить необходимой точности. Количественные результаты были достигнуты Рйхенвальдом РІ 1904Рі.В» [1]. Как показали опыты Рйхенвальда СЃ вращающимися дисками, величина тока, создающего магнитное поле, соответствует формуле Герца.
Согласно общепринятой точке зрения, В«...внутренние стороны стеклянных РґРёСЃРєРѕРІ Рё РѕР±Рµ стороны эбонитового РґРёСЃРєР°... представляют СЃРѕР±РѕР№ обкладки конденсатора. Р’ опытах Роуланда Рё Рйхенвальда РѕРґРёРЅ РґРёСЃРє заряженного конденсатора двигался относительно РґСЂСѓРіРѕРіРѕ, неподвижного РґРёСЃРєР°, или заряды РѕР±РѕРёС… РґРёСЃРєРѕРІ двигались относительно среды, находящейся между дисками. Р’ опытах СЃ вращающимся диэлектриком поверхностные заряды диэлектрика двигались относительно неподвижных зарядов РЅР° дисках конденсатора. РџСЂРё вращении РґРёСЃРєРѕРІ конденсатора вместе СЃ помещенным между РЅРёРјРё диэлектриком относительного перемещения зарядов РЅРµ было, однако Рё РІ этом случае возникало магнитное поле». [3].
Предположим, что РґРёСЃРєРё конденсатора вращаются вместе СЃ помещенным между РЅРёРјРё диэлектриком. Р’ этом случае относительного перемещения зарядов нет – имеет место перемещение зарядов относительно среды между дисками. Величина тока соответствует формуле Герца. Средой между дисками РІ опытах Рйхенвальда является РІРѕР·РґСѓС…, однако опыты Рйхенвальда нетрудно повторить РІ вакуумной камере. Р’ этом случае средой между дисками окажется чистый вакуум или эфир. РўРѕРіРґР° причиной возникновения магнитного поля следует считать движение зарядов относительно эфира, находящегося между дисками. РўРѕС‚ факт, что величина магнитного поля оказывается пропорциональной скорости вращения РґРёСЃРєРѕРІ, означает, что внешний РїРѕ отношению Рє движущимся дискам эфир совершенно РЅРµ увлекается РёС… движением.
Предположим, далее, что вращается только РґРёСЃРє РёР· диэлектрика. Рзвестно, что заряды РЅР° диэлектрике РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ перемещаться относительно его поверхности Рё РїСЂРё вращении диэлектрика Р±СѓРґСѓС‚ вращаться вместе СЃ РЅРёРј СЃ той Р¶Рµ скоростью Рё РІ том Р¶Рµ направлении, что Рё диэлектрик. Заряды РЅР° металлическом РґРёСЃРєРµ, РІ отличие РѕС‚ зарядов РЅР° диэлектрике, РјРѕРіСѓС‚ перемещаться относительно его поверхности. Будучи связаны СЃ зарядами РЅР° диэлектрике общим для РЅРёС… электрическим полем, заряды РЅР° поверхности металлического РґРёСЃРєР° Р±СѓРґСѓС‚ вращаться РІ ту Р¶Рµ сторону Рё СЃ той Р¶Рµ скоростью, что Рё заряды РЅР° поверхности диэлектрика. Относительного перемещения зарядов нет Рё РІ данном случае, имеет место перемещение зарядов относительно среды между дисками.
Предположим, наконец, что вращается только металлический РґРёСЃРє. Так как РґРёСЃРє РёР· диэлектрика неподвижен, неподвижны Рё заряды РЅР° его поверхности. Заряды РЅР° поверхности металлического РґРёСЃРєР°, связанные СЃ зарядами РЅР° поверхности диэлектрика общим для РЅРёС… электрическим полем, также остаются неподвижными – нет РЅРµ только относительного перемещения зарядов, РЅРѕ Рё движения зарядов относительно среды между дисками. Тем РЅРµ менее, Рё РІ этом случае возникает магнитное поле, величина которого опять-таки соответствует формуле Герца. РџСЂРё вращении только РґРёСЃРєР° РёР· диэлектрика или одновременном вращении металлических РґРёСЃРєРѕРІ Рё РґРёСЃРєР° РёР· диэлектрика РјРѕР¶РЅРѕ предположить, что причиной появления магнитного поля РІ этих случаях является вращение электрических зарядов относительно магнитной стрелки. Однако РїСЂРё неподвижном РґРёСЃРєРµ РёР· диэлектрика нет РЅРµ только относительного движения зарядов или РёС… движения относительно среды между дисками, РЅРѕ Рё движения зарядов относительно магнитной стрелки. Что Р¶Рµ является причиной возникновения магнитного поля РІ этом случае? Предположим, что эфир РЅРµ только окружает тела, РЅРѕ Рё содержится внутри РЅРёС…. РўРѕРіРґР° возникновение магнитного поля РїСЂРё неподвижном диэлектрике РјРѕР¶РЅРѕ объяснить движением зарядов относительно эфира, заключенного внутри вращающегося металлического РґРёСЃРєР°. РўРѕС‚ факт, что величина магнитного поля Рё РІ этом случае пропорциональна скорости вращения металлического РґРёСЃРєР°, означает, что эфир внутри движущихся тел полностью увлекается РёС… движением. Соответствие результатов опытов Рйхенвальда СЃ вращающимися дисками формуле Герца означает, что теория Герца требует полного увлечения эфира внутри движущихся тел Рё полного его РЅРµ увлечения РІРЅРµ движущихся тел.
Таким образом, единственной причиной возникновения магнитного поля РІ опытах Роуланда, Рентгена, Рйхенвальда является движение электрических зарядов относительно эфира – РїСЂРё вращающемся РґРёСЃРєРµ РёР· диэлектрика имеет место движение зарядов относительно эфира, находящегося между дисками, РїСЂРё неподвижном РґРёСЃРєРµ РёР· диэлектрика – движение зарядов относительно эфира, заключенного внутри металлического РґРёСЃРєР°. Опыты Роуланда, Рентгена, Рйхенвальда доказывают, что внешний РїРѕ отношению Рє движущимся телам эфир совершенно РЅРµ увлекается РёС… движением. Рто предоставляет возможность обнаружить «эфирный ветер», обусловленный орбитальным движением Земли, СЃ помощью опытов, аналогичных опытам Роуланда, Рентгена, Рйхенвальда. Рзвестно, что РІ РѕРґРЅРѕР№ РёР· серии опытов Рйхенвальд заменил вращательное движение диэлектрика возвратно-поступательным. Схема опытов Рйхенвальда изображена РЅР° СЂРёСЃ.3.

Р РёСЃ. 3. Схема опыта Рйхенвальда
Диэлектрик помещался между двумя пластинами и мог двигаться возвратно-поступательно. В отличие от опытов с вращающимися дисками, прибор можно установить так, что направление возвратно-поступательного движения диэлектрика окажется параллельным направлению орбитального движения Земли. Тогда величина магнитного поля, обусловленного движением диэлектрика относительно эфира, должна быть пропорциональной величине
v1 = vо + vд или v2 = vо – vд
в зависимости от направления движения диэлектрика (здесь vо – скорость орбитального движения Земли, vд – скорость возвратно-поступательного движения диэлектрика).
Рйхенвальд установил, что величина магнитного поля РІ опытах СЃ возвратно-поступательным движением диэлектрика соответствует формуле:
i = |ε – 1| В· |vE| | (1) |
Рё РЅРµ зависит РѕС‚ направления движения диэлектрика РїРѕ отношению Рє направлению орбитального движения Земли (РІ этой формуле ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика, v – скорость движения диэлектрика относительно пластин, E – величина заряда РЅР° пластинах). Таким образом, считает Р›.Р.Мандельштам, В«...РІ теории Герца получается абсурдный результат, что РїСЂРё ε=1, С‚.Рµ. РїСЂРё переходе Рє вакууму, ток РЅРµ пропадает, так как Сѓ Герца i=εВ·|vE|В». Р’ действительности, между опытами Рйхенвальда Рё теорией Герца никакого противоречия нет:
в опытах с вращающимися дисками размеры дисков и количество зарядов на каждом из них одинаковы, поэтому все заряды на одном из дисков взаимодействуют со всеми зарядами на другом, величина магнитного поля соответствует формуле Герца.
в опытах с возвратно-поступательным движением диэлектрика размеры диэлектрика много меньше размеров пластин, между которыми помещен диэлектрик; при одинаковой плотности зарядов на пластинах и на диэлектрике количество зарядов на диэлектрике меньше количества зарядов на пластинах, поэтому только часть зарядов на пластинах взаимодействует с зарядами на диэлектрике – величина магнитного поля соответствует формуле (1).
Формулу (1) можно записать в виде:
i = ε В· |vE| – ε0 В· |vE|,
РіРґРµ ε0= 1 – диэлектрическая постоянная РІРѕР·РґСѓС…Р°, откуда следует:
i = (ε – ε0) В· |vE| = (ε – 1) В· |vE|.
При переходе к вакууму, т.е. при удалении диэлектрика из пространства между пластинами, все заряды одной пластины будут взаимодействовать со всеми зарядами другой – величина магнитного поля в этом случае будет соответствовать формуле Герца, так как в этом случае все заряды одной пластины будут взаимодействовать со всеми другой пластины. Таким образом, при переходе к вакууму ток действительно не пропадает.
Существенно важным результатом опытов Рйхенвальда СЃ возвратно-поступательным движением диэлектрика является РЅРµ несоответствие формуле Герца, РЅР° котором сосредоточивает СЃРІРѕРµ Рё наше внимание Р›.Р.Мандельштам, Р° полная независимость результатов этих опытов РѕС‚ движения Земли, которую, С‚.Рµ. независимость результатов опытов РѕС‚ движения Земли, именно Рё РЅСѓР¶РЅРѕ объяснить. Сам Рйхенвальд так прокомментировал результаты СЃРІРѕРёС… опытов: «Так как электромагнитные явления представляют СЃРѕР±РѕР№ единственную, известную РІ настоящее время СЃРІСЏР·СЊ материи СЃ мировым эфиром, то естественным является РІРѕРїСЂРѕСЃ, РЅРµ сопровождается ли движение материи РІ электромагнитном поле движением самого эфира. Р’РѕРїСЂРѕСЃ этот... решается РІ отрицательном смысле РЅР° основании наших опытов СЃ диэлектриками, движущимися РІ электрическом поле... Р’СЃРµ вместе взятое позволяет сделать следующее заключение: то, что РјС‹ называем РІ настоящее время мировым эфиром Рё что проникает СЃРѕР±РѕР№ РІСЃРµ материальные тела (С‚.Рµ. содержится РІРѕ всех материальных телах – Р’.Рџ.), РјС‹ должны считать неподвижным даже внутри самой материи, находящейся РІ движении».
Ртак, движение материи (материальных тел) РЅРµ сопровождается движением эфира – «Вопрос этот... решается РІ отрицательном смысле...В». Следовательно, эфир РІРЅРµ движущихся тел совершенно РЅРµ увлекается РёС… движением. Вместе СЃ тем, эфир В«...следует считать неподвижным даже внутри...В» движущихся тел. Рто означает, что эфир внутри движущихся тел полностью увлекается РёС… движением, вследствие чего внутри движущихся тел «эфирный ветер» РЅРµ возникает.
Как свидетельствует Р›.Р.Мандельштам, Вильсоном был выполнен Рё такой опыт: В«...РѕРЅ заставлял вращаться полый цилиндр РёР· незаряженного диэлектрика РІ магнитном поле, направленном РїРѕ РѕСЃРё (СЂРёСЃ.4).

Рис. 4. Схема опыта Вильсона
К металлическим обкладкам цилиндра присоединялся электрометр, который показывал, что при вращении цилиндра между обкладками появляется напряжение».
Как объясняет РЈ.Р.Франкфурт, «внутри цилиндра возникает радиально направленное электрическое поле. Р’ металлическом цилиндре РїСЂРё этом РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ перемещение электронов проводимости Рє внешней поверхности цилиндра. Рлектроны проводимости перемещаются РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° заряд РЅР° внешней поверхности цилиндра РЅРµ создаст поле, которое РЅРµ уравновесит силу Лоренца, действующую РЅР° электроны находящиеся РІ цилиндре... Между внешней Рё внутренней поверхностями цилиндра возникает разность потенциалов Рё РїСЂРё соединении РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРј РІ нем пойдет ток. Вильсон экспериментально подтвердил, что теория Герца, исходящая РёР· полного увлечения эфира, РЅРµ соответствует действительности...В», С‚.Рє. величина заряда оказывается пропорциональной |ε–1| Р° РЅРµ ε, как это следует РёР· теории Герца.
РџРѕ мнению Р›.Р.Мандельштама, «Опыт Вильсона также РјРѕР¶РЅРѕ схематизировать, заменив вращение поступательным движением. Диэлектрик движется между обкладками Рё пронизывается магнитным полем, перпендикулярным Рє плоскости СЂРёСЃСѓРЅРєР° (СЂРёСЃ.5). Конденсатор... шунтируется электрометром...В».

Рис. 5. Схема опыта Вильсона с поступательным движением диэлектрика
Р’ данном случае величина заряда, образующегося РЅР° обкладках конденсатора, оказывается пропорциональной ε, как это Рё следует согласно теории Герца. Таким образом, как будто получается РЅРѕРІРѕРµ противоречие. Р’ действительности, никакого противоречия нет.
В опыте с поступательным движением диэлектрика заряды возникают на участках обкладок конденсатора, ограниченных размерами находящегося между ними диэлектрика. Так как размеры этих участков на каждой из пластин одинаковы, одинаковым будет и заряд, возникающий на каждой из обкладок.
В опыте Вильсона радиус внешней поверхности цилиндра больше радиуса его внутренней поверхности на величину, равную толщине стенки цилиндра. Следовательно, и площадь внешней поверхности цилиндра, и линейная скорость ее вращения больше площади и линейной скорости вращения внутренней поверхности цилиндра. Поэтому количество зарядов, возникающих на внешней поверхности, больше количества зарядов, возникающих на внутренней поверхности, вследствие чего потенциал внешней поверхности оказывается выше потенциала внутренней поверхности. Таким образом, опыт Вильсона нисколько не противоречит теории Герца. Удивительно, как легко пренебрегают истиной представители официальной науки!
Суть опыта Вильсона заключается РІРѕРІСЃРµ РЅРµ РІ проверке истинности или ошибочности теории Герца. Предположим, что конденсатор жестко соединен СЃ Землей. РўРѕРіРґР° РїСЂРё вращении этого конденсатора вместе СЃ Землей РІ ее магнитном поле РјРѕР¶РЅРѕ ожидать появления РЅР° его обкладках заряда, соответствующего скорости суточного вращения Земли, если только вращение Земли сопровождается возникновением РІ ее атмосфере «эфирного ветра». Был сконструирован жестко связанный СЃ Землей конденсатор, который РјРѕРі вращаться. Предполагалось, что РїСЂРё зарядке этого конденсатора последний приобретет вращательный момент, обусловленный стремлением линий, соединяющих центры зарядов, расположиться перпендикулярно направлению движения эфира, обусловленного движением Земли. Р’ экспериментах, поставленных Траутоном Рё Наблом РІ 1903Рі., Томашеком РІ 1925Рі., Чейзом РІ 1926Рі. вращения конденсатора РЅРµ наблюдалось. Как Рё РІ опытах Рйхенвальда СЃ возвратно-поступательным движением диэлектрика, «эфирный ветер», обусловленный движением Земли, РЅРµ обнаруживается.
Заключение
Анализ результатов опытов Рентгена, Роуланда, Рйхенвальда, Вильсона позволяет заключить следующее:
1. По крайней мере, в электродинамике одни свойства явлений соответствуют состоянию движения относительно эфира, тогда как другие – отсутствию такого движения. Так, при движении пластин с электрическими зарядами на их поверхности возникает магнитное поле, величина которого соответствует скорости движения зарядов относительно эфира, находящегося между пластинами, или заключенного внутри пластин. Точно так же, при движении конденсатора в магнитном поле на его обкладках возникает заряд, величина которого соответствует скорости движения конденсатора относительно окружающего его эфира. Вместе с тем опыты Санька, Погани, Физо, Гаррэса свидетельствуют, что и в оптике движение наблюдателя (приборов) относительно эфира, как и движение эфира, увлекаемого движением жидкости или прозрачных кристаллов, относительно наблюдателя всегда сопровождается вполне наблюдаемыми явлениями – изменением интерференционной картины, соответствующей скорости движения.
2. Внешний по отношению к движущимся твердым телам эфир совершенно не увлекается движением этих тел, тогда как эфир внутри движущихся твердых тел полностью увлекается их движением, вследствие чего внутри движущихся твердых тел «эфирный ветер», обусловленный движением этих тел, не возникает. Полное увлечение эфира внутри движущихся твердых тел означает полную непроницаемость этих тел для внешнего по отношению к этим телам эфира.
Непроницаемость твердых тел для внешнего РїРѕ отношению Рє этим телам эфира нельзя объяснить слишком плотной упаковкой атомов Рё молекул твердых веществ – известно, что расстояния между атомами Рё молекулами любых веществ значительно превышают размеры атомов Рё молекул. Рзвестно также, что силы сцепления атомов Рё молекул твердых веществ имеют электромагнитную РїСЂРёСЂРѕРґСѓ. Рто дает основание предположить, что именно электромагнитное поле взаимодействия атомов Рё молекул твердых веществ Рё обеспечивает непроницаемость твердых тел для внешнего РїРѕ отношению Рє РЅРёРј эфира.
Рзвестно, что силы сцепления молекул жидкости также имеют электромагнитную РїСЂРёСЂРѕРґСѓ. Рто дает основание утверждать, что РЅРµ только твердые тела, РЅРѕ также Рё жидкости непроницаемы для внешнего РїРѕ отношению Рє РЅРёРј эфира.
Рзвестно, наконец, что такие свойства газов, как вязкость Рё теплопроводность, также объясняются электромагнитным взаимодействием между молекулами газа. Рзвестно, что вязкость Рё теплопроводность газов В«...РЅРµ зависят РѕС‚ давления, так что Рё здесь РјС‹ переходим Рє вакууму без постепенного уменьшения вязкости Рё теплопроводности».(Р›.Р.Мандельштам). Таким образом, если вязкость Рё теплопроводность газов означают наличие электромагнитного взаимодействия между его молекулами, то отсутствие вязкости Рё теплопроводности газа означает Рё отсутствие электромагнитного взаимодействия между его молекулами. Неважно, соответствует или нет состояние газа СЃ нулевой вязкостью Рё теплопроводностью определению «физический вакуум». Важно то, что газ СЃ ненулевой вязкостью оказывается непроницаемым для внешнего РїРѕ отношению Рє нему эфира, тогда как газ СЃ нулевой вязкостью – полностью проницаемым для внешнего РїРѕ отношению Рє нему эфира. Так как переход газа РёР· состояния СЃ ненулевой вязкостью Рє состоянию СЃ нулевой вязкостью РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ скачкообразно, переход газа РёР· состояния полной непроницаемости РїРѕ отношению Рє эфиру РІ состояние полной проницаемости также РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ скачкообразно. Никакому состоянию газа РЅРµ соответствует состояние его частичной проницаемости или частичной непроницаемости для эфира – газ либо полностью непроницаем для эфира, либо полностью проницаем.
Рзвестно, что вблизи поверхности Земли вязкость ее атмосферы РЅРµ равна нулю – атмосфера Земли вблизи ее поверхности непроницаема для эфира, поэтому «эфирный ветер», обусловленный движением Земли, вблизи ее поверхности РЅРµ возникает Рё обнаружить его РїРѕ этой причине невозможно никаким образом, что Рё подтверждают опыты Рйхенвальда СЃ возвратно-поступательным движением диэлектрика, опыты Траутона Рё Набла, Томашека Рё Чейза, Майкельсона – Морли, наконец. Остается убедиться, что предположение Рѕ полном увлечении эфира атмосферой Земли РїСЂРё ненулевой ее вязкости РЅРµ противоречит, или напротив – противоречит известным оптическим явлениям Рё опытам.
Список литературы
РЈ.Р.Франкфурт. Специальная Рё общая теория относительности. Рњ.Наука, 1968.
Р›.Р.Мандельштам. Лекции РїРѕ оптике, теории относительности Рё квантовой механике. Рњ.Наука, 1972.
РЈ.Р.Франкфурт. Оптика движущихся сред Рё специальная теория относительности. Рйнштейновский СЃР±РѕСЂРЅРёРє 1977, РњРѕСЃРєРІР°, Наука, 1980.