В.В. Сидоренков

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Общепринятая логика обсуждения вопроса о переносе энергии электромагнитного поля посредством волн такова, что проблемы здесь как бы и нет: всем все понятно, однако в действительности проблема выяснения физического механизма переноса энергии синфазными компонентами электромагнитной волны реально существует, и для разрешения парадокса требуется эвристический, кардинальный подход.

Концепция электромагнитн ого (ЭМ) поля является основополагающей в классической электродинамике [1], где считается, что все явления электромагнетизма физически полно представлены этим полем, свойства которого исчерпывающе описываются системой электродинамических уравнений Максвелла:

(a) О псевдоволнах электромагнитного поля, (b) О псевдоволнах электромагнитного поля, (1)

(c) О псевдоволнах электромагнитного поля, (d) О псевдоволнах электромагнитного поля,

где О псевдоволнах электромагнитного поля - постоянная времени релаксации заряда в среде за счет ее электропроводности. Важнейшим следствием уравнений (1) является тот факт, что компоненты ЭМ поля, электрическая О псевдоволнах электромагнитного поля и магнитная О псевдоволнах электромагнитного поля напряженности, перемещаются в свободном пространстве в виде поперечных волн.

С целью ответа на вопрос, как распространяются эти волны и что они переносят, обратимся к закону сохранения энергии, аналитическую формулировку которого можно получить при совместном решении уравнений Максвелла (1) в виде так называемой теоремы Пойнтинга:

О псевдоволнах электромагнитного поля. (2)

Поскольку далее рассматривается распространение ЭМ волн в среде идеального диэлектрика (О псевдоволнах электромагнитного поля), то соотношение (2) этом случае запишется как:

О псевдоволнах электромагнитного поля. (3)

Рассмотрим выполнение закона сохранения энергии для монохроматической ЭМ волны, полевые компоненты которой, согласно волновым решениям уравнений Максвелла [1], распространяются, например, вдоль оси x в пространстве без потерь синфазно: О псевдоволнах электромагнитного поля и О псевдоволнах электромагнитного поля, а их амплитуды связаны между собой как О псевдоволнах электромагнитного поля. Подставляя выражения для этих компонент в соотношение (3), окончательно получаем:

О псевдоволнах электромагнитного поля. (4)

В итоге О псевдоволнах электромагнитного поля, так как, по определению, это объемная плотность потока векторного поля в данной точке, а потому для бегущей волны в пространстве без потерь усредненный по времени поток ее энергии через замкнутую поверхность очевидно равен нулю. Итак, уравнения Максвелла описывают необычные, весьма странные волны, которые логично назвать псевдоволнами, поскольку, с одной стороны, синфазные волны не способны в принципе переносить ЭМ энергию, а с другой - перенос энергии реально наблюдается, более того это физическое явление широко и всесторонне используется практически, определяя многие аспекты жизни современного общества .

Итак, имеем парадокс, существующий уже более века. Поражает здесь то, что общепринятая логика анализа переноса энергии ЭМ волнами такова, что проблемы как бы и нет: всем все понятно. Например, из соотношения для амплитуд в волновых решениях уравнений (1) О псевдоволнах электромагнитного поля формально следует, что для ЭМ энергии О псевдоволнах электромагнитного поля, хотя синфазные волны переносить энергию не могут. Правда, делались попытки действительно разобраться в этом вопросе, но эти объяснения (например, [2]), на наш взгляд, не выдерживают критики, поскольку обсуждались не сами уравнения Максвелла или их прямые следствия, а то, что эти уравнения не учитывают характеристики реальных ЭМ излучателей или специфику взаимодействия материальной среды с ЭМ полем при распространении его волн. Это, по мнению авторов, и создает сдвиг фазы между компонентами на О псевдоволнах электромагнитного поля.

Для большей убедительности нашей аргументации напомним основные представления о переносе энергии посредством волнового процесса, например, рассмотрим распространение волн от брошенного в воду камня. Частицы воды массой m, поднятые на гребне волны на высоту h, имеют запас потенциальной энергии О псевдоволнах электромагнитного поля, а через четверть периода колебаний, когда гребень волны спадает, в соответствии с законом сохранения энергии потенциальная энергия частиц воды переходит в кинетическую энергию их движения О псевдоволнах электромагнитного поля, где скорость частиц О псевдоволнах электромагнитного поля. Наличие взаимодействия молекул воды и приводит к возбуждению механической поверхностной поперечной волны. К сожалению, вышесказанное для синфазных волновых компонент ЭМ поля, описываемых уравнениями Максвелла (1), это невозможно в принципе.

Однако последовательный критический анализ именно уравнений электродинамики Максвелла [3] выявил систему дифференциальных уравнений в виде соотношений первичной функциональной взаимосвязи ЭМ поля с компонентами электрической О псевдоволнах электромагнитного поля и магнитной О псевдоволнах электромагнитного поля напряженности и поля ЭМ векторного потенциала с электрической О псевдоволнах электромагнитного поляи магнитной О псевдоволнах электромагнитного поля компонентами:

(a) О псевдоволнах электромагнитного поля, (b) О псевдоволнах электромагнитного поля, (5)

(c) О псевдоволнах электромагнитного поля, (d) О псевдоволнах электромагнитного поля.

Объективность существования указанного четырехкомпонентного вихревого поля, которое физически логично назвать реальным электромагнитным полем, иллюстрируется целым рядом нетривиальных следствий из соотношений (5), поскольку математические операции над ними позволили получить три новые системы электродинамических уравнений [3], структурно аналогичных системе уравнений (1), но уже для поля ЭМ векторного потенциала с электрической О псевдоволнах электромагнитного поля и магнитной О псевдоволнах электромагнитного поля компонентами, электрического поля с компонентами О псевдоволнах электромагнитного поля и О псевдоволнах электромагнитного поля, наконец, для магнитного поля с компонентами О псевдоволнах электромагнитного поля и О псевдоволнах электромагнитного поля.

Подробный анализ условий распространения компонент реального ЭМ поля в виде волн представлен в работе [4], там это поле условно названо «единое электродинамическое поле». Установлено, что в среде без потерь компоненты волны вектор-потенциала совершают синфазные колебания, а у электрической и магнитной волн полевые компоненты сдвинуты между собой по фазе на О псевдоволнах электромагнитного поля. Конечно, последний результат математически тривиален, так как компоненты “обычного” ЭМ поля и поля ЭМ вектор-потенциала связаны между собой посредством производной по времени (см. соотношение (5)). Однако концептуально, с физической точки зрения данный факт весьма примечателен.

В этой связи рассмотрим энергетические аспекты волнового распространения составляющих реального ЭМ поля, а потому приведем следующие из анализа новых систем уравнений соотношения баланса [3]:

для потока электрической энергии

О псевдоволнах электромагнитного поля, (6)

для потока магнитной энергии

О псевдоволнах электромагнитного поля (7)

и, судя по размерности, для потока момента ЭМ импульса

О псевдоволнах электромагнитного поля. (8)

Используя представленные соотношения баланса, проведем сначала анализ энергетики перемещения в пространстве волн электрического поля на основе закона сохранения электрической энергии, соотношение баланса (6) которого запишется для среды идеального диэлектрика (О псевдоволнах электромагнитного поля) как:

О псевдоволнах электромагнитного поля. (9)

Согласно волновым решениям уравнений электрического поля [4], полевые компоненты монохроматической поперечной электрической волны имеют сдвиг фазы на О псевдоволнах электромагнитного поля: О псевдоволнах электромагнитного поля и О псевдоволнах электромагнитного поля. Тогда, подставляя их в уравнение баланса (9), приходим к следующему соотношению:

О псевдоволнах электромагнитного поля. (10)

Как видим, такой результат вполне удовлетворяет закону сохранения энергии, поскольку усреднение по времени соотношения (10) дает

О псевдоволнах электромагнитного поля, (11)

а потому электрическая волна действительно переносит в пространстве чисто электрическую энергию: О псевдоволнах электромагнитного поля.

Соответственно, для магнитного поля, распространяющегося в однородной среде без потерь, согласно (7), закон сохранения магнитной энергии запишется в виде соотношения:

О псевдоволнах электромагнитного поля. (12)

Здесь полевые компоненты магнитной волны также имеют сдвиг фазы колебаний на О псевдоволнах электромагнитного поля: О псевдоволнах электромагнитного поля и О псевдоволнах электромагнитного поля. Подставляя их в соотношение (12) и проводя аналогичные рассуждения как при выводе формулы (11), в итоге получаем:

О псевдоволнах электромагнитного поляО псевдоволнах электромагнитного поля. (13)

Итак, в случае магнитного поля снова приходим к физически здравому результату, удовлетворяющему закону сохранения энергии, когда магнитной волной в среде переносится чисто магнитная энергия: О псевдоволнах электромагнитного поля.

Справедливости ради уместно сказать, что впервые о реальности магнитной поперечной волны с двумя ее компонентами О псевдоволнах электромагнитного поля и О псевдоволнах электромагнитного поля, сдвинутыми при распространении по фазе на О псевдоволнах электромагнитного поля, почти 30 лет назад официально в виде приоритета на открытие заявил Докторович [5], и этот факт он безуспешно пытается донести до других все эти долгие годы. Печально, но только Время – высший судья, и именно оно расставит всех по своим местам!

Таким образом, реализация собственно волн ЭМ поля и ЭМ векторного потенциала, удовлетворяющих обычному физическому механизму волнового процесса, принципиально невозможна, хотя сами эти поля, как показано выше, существуют и распространяются опосредованно в виде псевдоволн, поскольку их синфазные компоненты являются составной частью компонент электрической и магнитной волн, распространяющихся обычным образом. Тем самым все составляющие реального электромагнитного поля объективно перемещаются в пространстве совместно посредством единого волнового процесса.

К сожалению, в настоящее время существующими методами регистрации электродинамических полей реально наблюдают только псевдоволны “обычного” ЭМ поля. И хотя конкретное наблюдение волн остальных обсуждаемых здесь полей – дело будущего, объективность их существования и неоспоримая практическая значимость достоверно подтверждается принципиальной невозможностью без их посредства реализации ряда физических характеристик и свойств ЭМ поля, в частности, его способности переноса ЭМ энергии.

Список литературы

1. Матвеев А.Н. Электродинамика. М.: Высшая школа, 1980.

2. Пирогов А.А. // Электросвязь. 1993. №5. С. 13-14.

3. Сидоренков В.В. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2006. № 1. С. 28-37; // Материалы IX Международной конференции «Физика в системе современного образования». Санкт-Петербург: РГПУ, 2007. Секция “Профессиональное физическое образование”. С. 127-129; // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2007. Т. 3. № 11. С. 75-82.


Информация о работе «О псевдоволнах электромагнитного поля»
Раздел: Математика
Количество знаков с пробелами: 18822
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
22837
0
0

... выше, это невозможно в принципе, поскольку, согласно уравнениям Максвелла (1), ЭМ волн с такими характеристиками в Природе нет. Итак, проблема с выяснением физического механизма переноса энергии волнами ЭМ поля объективно существует, и для ее разрешения требуется, по всей видимости, весьма нестандартный эвристический подход. Однако в наличии у нас имеется только система уравнений электродинамики ...

Скачать
23699
0
0

... и необычное с точки зрения общепринятых воззрений вихревое векторное поле, состоящее из совокупности функционально связанных между собой четырех полевых компонент ,  и , , которое физически логично назвать реальным электромагнитным полем. Объективность существования указанного четырехкомпонентного вихревого поля иллюстрируется нетривиальными следствиями из полученных выше соотношений, поскольку ...

Скачать
27130
0
0

... все волновые решения имеют вид экспоненциально затухающих в пространстве плоских волн со сдвигом фазы между компонентами на . Однако вернемся к обсуждению энергетики распространения составляющих реального электромагнитного поля в виде плоских волн в диэлектрической среде без потерь (). Вначале обратимся к закону сохранения электрической энергии, соотношение которого согласно (10) запишется как: ...

0 комментариев


Наверх