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运动磁体不能带动磁场

杨世家
甘肃省金昌市师范学校(737100)
Email yashijia@163.com

[摘要] 根据笔者的《恢复“以太”假说,建立磁场模型》一文,容易预言:无限长直导体AB沿电流方向作直线运动时,导体的运动不能带动周围的“以太”点阵 ,原来的磁场不随之运动。所以,磁体的运动不能带动磁场。笔者设计了几个实验,建议有条件的读者自做,验证笔者的预言或得到新的结论。

[关键词] 运动磁体不能带动磁场 理论研究 实验研究


    如图1,磁体周围存在磁场,当磁体运动时,磁体周围的磁场强度不变,似乎是磁体带着磁场一起运动,笔者认为这种观点是错误的。正确的情况是磁体运动时,原处的磁场减弱了或者消失了,而在磁体所到达的新位置重新产生了和原处强度相等的磁场。

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图一

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图二

ydctbnddcch-03.gif (5406 字节) ydctbnddcch-04.gif (10241 字节)

一 理论研究

    如图2、根据笔者的《恢复“以太”假说,建立磁场模型》一文中关于磁场产生与消失、磁场的本质、磁力线的实质的理论,容易预言:无限长直导体AB沿电流方向作直线运动时,导体的运动不能带动周围的“以太”点阵 ,原来的磁场不随之运动。所以,磁体的运动不能带动磁场。

二 实验研究

    笔者设计以下实验,建议有条件的读者自做,验证笔者的预言或得到新的结论。

    1 直流直导线的平移实验

    如图3:在实验室参考系中通有稳恒直流的无限长(用充分长代替)直导线AB以速度v作直线运动。
如图3(a):静止电荷+q 没有受到力的作用,说明运动磁体没有带动磁场(否则说明AB同步或异步带动磁场;可根据受力的大小判断同步或异步,下同)。电荷+q虽然相对于AB运动,但不受力。
如图3(b):电荷+q和AB等速运动,电荷+q受到向下的力F的作用(否则说明AB同步带动磁场)。电荷+q虽然相对于AB静止,但受力。

   2 轴对称旋转磁体实验

    如图4:在实验室参考系中以AB为对称轴的轴对称磁体绕轴以等角速度转动。

    如图4(a):导体CD垂直于AB,并与磁体一起固定在AB上,当整个装置在实验室参考系中绕轴AB以等角速度转动时,验电器带电,说明磁场没有转动或异步转动(否则,说明磁场同步转动)。

    如图4(b):导体CD垂直于AB,并可滑动的联结在AB上且保持静止,仅当磁体在实验室参考系中绕轴AB以等角速度转动时,验电器不带电,说明磁场没有转动(否则,说明磁场同步转动或异步转动,或磁体不均匀)。

    如图4(c):矩形线圈与轴AB在同一平面内, 并用绝缘体CDE、FGH固定在轴AB上,磁体也与轴AB固定,当整个装置在实验室参考系中绕轴AB以等角速度转动时,矩形线圈中有电流通过,说明磁场没有转动或异步转动(否则,说明磁场同步转动)。

    如图4(d):矩形线圈与轴AB在同一平面内,并用绝缘体CDE、FGH可滑动的联结在轴AB上且保持静止,磁体与轴AB固定,仅当磁体在实验室参考系中绕轴AB以等角速度转动时,矩形线圈中没有电流通过,说明磁场没有转动(否则,说明磁场同步转动或异步转动,或磁体不均匀)。

三 运动磁体不能加强磁场

1 理论研究

如图2,如果通电导体AB的直线运动能够同步或异步带动磁场,则导体AB的直线运动必定首先加强导体AB周围的磁场,其实,这是不可能的。因为磁场强度只与电流强度成正比,而导体的整体运动不仅不能增大导体中的电流强度,也不能增大相对与“以太”的电流强度,故导体AB的整体运动不能增大其周围的磁场强度。

2 实验研究

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笔者设计以下实验,建议有条件的读者自做,验证笔者的预言或得到新的结论。
如图5(b),当通电螺线管绕轴AB分别以顺(或反)时针方向转动时,悬挂在旁边的小磁针保持原状,说明螺线管的转动没有加强其周围的磁场(否则说明加强其磁场,如果是这样,就值得进一步研究)。
由此可见,爱因斯坦将力学相对性原理推广到电磁(光)的领域是错误的。

参考文献:
1、《狭义相对论实验基础》  张元仲 著  科学出版社 1994 第61-65页;第99-101页.
2、《恢复“以太”假说,建立磁场模型》 杨世家 http://xdl2003.xiloo.com/

A Moving Magnet can’t Drive the Magnetic Field
Yang shi-jia

Jinchang Normal School in Gansu Province (737100 China)
Email yashijia@163.com

[Abstract] according to the author’s The Formulaydctbnddcch-06.gif (1137 字节) is Untenable to Michelson’s Experiment, we predict easily that when a limitless length of straight conductor AB is moving straight along the direction of electric current, the “Ether ” surrounding the conductor AB can’t be driven, so the original magnetic field doesn’t go along with it. Therefore, a moving magnet can’t drive the magnetic field. The author designs some relevant experiment and suggests that a conditional reader do it to verify the author’s prediction or get a new conclusion.

[Key words] a moving magnet can’t drive the magnetic field theoretical research experimental research

[作者简介](1963年2月—)男,高级讲师。1980年以来一直研究相对论,发现相对论的实验基础及数理逻辑有问题。主要成果论文有:《迈克尔逊试验中公式ydctbnddcch-06.gif (1137 字节)不成立》;《恢复“以太”假说,解释两类根源不同的波粒二象性》;《恢复“以太”假说,建立磁场模型》。

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