<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	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/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: ФИЗИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ — В ПОДДЕРЖКУ ЗДОРОВОГО</title>
	<atom:link href="https://www.victorpetrov.ru/fizicheskij-konservatizm-v-podderzhku-zdorovogo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 11:58:50 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: анригодес</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/fizicheskij-konservatizm-v-podderzhku-zdorovogo#comment-64228</link>
		<dc:creator><![CDATA[анригодес]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 10:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?page_id=14658#comment-64228</guid>
		<description><![CDATA[А для объяснения вращения прямоугольной рамки с током в магнитном поле ( силовые линии которого в плоскости рамки) надо вспомнить, что есть ещё &quot;верхняя&quot; и &quot;нижняя&quot; стороны проводников с токами.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А для объяснения вращения прямоугольной рамки с током в магнитном поле ( силовые линии которого в плоскости рамки) надо вспомнить, что есть ещё "верхняя" и "нижняя" стороны проводников с токами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/fizicheskij-konservatizm-v-podderzhku-zdorovogo#comment-64216</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 12:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?page_id=14658#comment-64216</guid>
		<description><![CDATA[&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;Об опыте Эрстеда в 21-ом веке&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;Мне удобно рассказывать об опыте Эрстеда на примере проводника прямоугольного сечения, у которого замкнутая магнитная силовая линия — прямоугольник, имеющий левую, правую, верхнюю и нижнюю стороны.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;Когда от опыта Эрстеда и правила буравчика переходим к примерам электродинамического взаимодействия двух параллельных или антипараллельных токов, или к примеру проводника с током во внешнем магнитном поле, силовые линии которого перпендикулярны плоскости проводника, можно ограничиться исследованием только правой и левой сторонами сечений проводников или, соответственно, токов.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;А теперь вспомним, что мы в 21-ом веке и в опыте Эрстеда применим правило буравчика не к токам, а к их носителям — электронам.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;Мы увидим на правой стороне проводника с «убегающим» от нас током правый электрон со спином (вектором вращающего момента), направленным вверх как и правый отрезок магнитной силовой линии, и на левой стороне проводника левый электрон с противоположным спином.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;Следующий шаг: уприте в плоскость проводника с убегающим током внешнее магнитное поле. Если его силовые линии того направления, что и правый спин, это будет на проводнике сторона сильного поля и сторона, в направлении которой действует сила Лоренца, адекватная «подъёмной» силе в известном эффекте Магнуса.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;Следствие1: В сечении проводника на стороне сильного поля концентрация электронов больше.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;На левой стороне проводника будет действовать сила Лоренца противоположного направления, но более слабая на стороне слабого поля.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;Следствие 2: Действующая на электроны «подъёмная» сила обусловлена разностью давлений «эфирной жидкость» между «правой» и «левой» (по отношению к спину) сторонами электронов. Поэтому силы Ампера противоположны силам Лоренца.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;Следствие 3: Результирующая сила Ампера, действующая на сам проводник, направлена в сторону слабого поля, где происходит вычитание спинов электронного тока и «роторов» внешнего магнитного поля.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;Каждый может проверить, что предложенная методика определения направления сил действует и во всех других примерах.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial, Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;О «роторах» - отдельный разговор.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Об опыте Эрстеда в 21-ом веке</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Мне удобно рассказывать об опыте Эрстеда на примере проводника прямоугольного сечения, у которого замкнутая магнитная силовая линия — прямоугольник, имеющий левую, правую, верхнюю и нижнюю стороны.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Когда от опыта Эрстеда и правила буравчика переходим к примерам электродинамического взаимодействия двух параллельных или антипараллельных токов, или к примеру проводника с током во внешнем магнитном поле, силовые линии которого перпендикулярны плоскости проводника, можно ограничиться исследованием только правой и левой сторонами сечений проводников или, соответственно, токов.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">А теперь вспомним, что мы в 21-ом веке и в опыте Эрстеда применим правило буравчика не к токам, а к их носителям — электронам.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Мы увидим на правой стороне проводника с «убегающим» от нас током правый электрон со спином (вектором вращающего момента), направленным вверх как и правый отрезок магнитной силовой линии, и на левой стороне проводника левый электрон с противоположным спином.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Следующий шаг: уприте в плоскость проводника с убегающим током внешнее магнитное поле. Если его силовые линии того направления, что и правый спин, это будет на проводнике сторона сильного поля и сторона, в направлении которой действует сила Лоренца, адекватная «подъёмной» силе в известном эффекте Магнуса.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Следствие1: В сечении проводника на стороне сильного поля концентрация электронов больше.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">На левой стороне проводника будет действовать сила Лоренца противоположного направления, но более слабая на стороне слабого поля.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Следствие 2: Действующая на электроны «подъёмная» сила обусловлена разностью давлений «эфирной жидкость» между «правой» и «левой» (по отношению к спину) сторонами электронов. Поэтому силы Ампера противоположны силам Лоренца.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Следствие 3: Результирующая сила Ампера, действующая на сам проводник, направлена в сторону слабого поля, где происходит вычитание спинов электронного тока и «роторов» внешнего магнитного поля.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Каждый может проверить, что предложенная методика определения направления сил действует и во всех других примерах.</span></font></div>
<div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">О «роторах» - отдельный разговор.</span></font></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: анригодес</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/fizicheskij-konservatizm-v-podderzhku-zdorovogo#comment-63999</link>
		<dc:creator><![CDATA[анригодес]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 09:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?page_id=14658#comment-63999</guid>
		<description><![CDATA[Новый пример электродинамического эффекта
В знаменитом старом, но не устаревшем учебнике «Механика, акустика, учение о теплоте» Р.В. Поля читаем на стр.139: «Кориолисовы силы вращения Земли не играют никакой роли в изнашивании рельсов на железных
 дорогах и размывании берегов рек. Эти часто приводимые прежде примеры следует опустить».
Но другого объяснения указанным явлениям я нигде не встретил. Предлагаю абсолютное движение вращающейся Земли с известным поверхностным электрическим зарядом рассмотреть в качестве ещё одного примера электродинамического эффекта как причины размывания берегов рек.
В проявлениях эффекта участвуют два глобальных движения — вращение поверхностного заряда со скоростью 30 км/сек и поступательное близкое к абсолютному со скоростью порядка 300 км/сек движение (вместе с
 Солнечной системой и Галактикой) заряженной Земли.
 
Предлагаю:
cилу Лоренца, обусловленную абсолютным движением электронов в «реке» длиной L = πR (R — радиус Земли 6370 км) и шириной 30 м общей массой зарядов m(q) при известной поверхностной плотности зарядов D = q/S =1,15*10^(-9) а.сек/м2,
cравнить
с силой Ампера, действующей от молекул поверхностной плёнки толщиной h=1 мм речной воды той же площади S, массой плёнки  М и плотностью. d.
1) S=3,14*6,37*10^(6)*30 = 6*10^8 m2
 2) q = D*S = 1,15*10^(-9)*6*10^8 = 0,69 а.сек (Удельный заряд электрона 1,75.10^11 а.сек/кг)
 3) m(q) =0,69/1,75*10^11=3,10*10^(-12) кг
 4) M =Shd = 6*10^8*10^(-3)*10^3 =6*10^8 кг
 Сравнение электрической и механической сил я собираюсь свести к отношению квадратов электронной и молекулярной масс, умноженному на известное число 10^41 — отношение электростатической и гравитационной сил взаимодействия электронов.
 5) Fэ/Fг =( m^2/M^2)*10^41= 2,6
 
Вывод: основной действующий фактор при подмывании берегов рек — сравнительно большая скорость электрически заряженного тела — Земли и обусловленная ею сила Ампера.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Новый пример электродинамического эффекта<br />
В знаменитом старом, но не устаревшем учебнике «Механика, акустика, учение о теплоте» Р.В. Поля читаем на стр.139: «Кориолисовы силы вращения Земли не играют никакой роли в изнашивании рельсов на железных<br />
 дорогах и размывании берегов рек. Эти часто приводимые прежде примеры следует опустить».<br />
Но другого объяснения указанным явлениям я нигде не встретил. Предлагаю абсолютное движение вращающейся Земли с известным поверхностным электрическим зарядом рассмотреть в качестве ещё одного примера электродинамического эффекта как причины размывания берегов рек.<br />
В проявлениях эффекта участвуют два глобальных движения — вращение поверхностного заряда со скоростью 30 км/сек и поступательное близкое к абсолютному со скоростью порядка 300 км/сек движение (вместе с<br />
 Солнечной системой и Галактикой) заряженной Земли.</p>
<p>Предлагаю:<br />
cилу Лоренца, обусловленную абсолютным движением электронов в «реке» длиной L = πR (R — радиус Земли 6370 км) и шириной 30 м общей массой зарядов m(q) при известной поверхностной плотности зарядов D = q/S =1,15*10^(-9) а.сек/м2,<br />
cравнить<br />
с силой Ампера, действующей от молекул поверхностной плёнки толщиной h=1 мм речной воды той же площади S, массой плёнки  М и плотностью. d.<br />
1) S=3,14*6,37*10^(6)*30 = 6*10^8 m2<br />
 2) q = D*S = 1,15*10^(-9)*6*10^8 = 0,69 а.сек (Удельный заряд электрона 1,75.10^11 а.сек/кг)<br />
 3) m(q) =0,69/1,75*10^11=3,10*10^(-12) кг<br />
 4) M =Shd = 6*10^8*10^(-3)*10^3 =6*10^8 кг<br />
 Сравнение электрической и механической сил я собираюсь свести к отношению квадратов электронной и молекулярной масс, умноженному на известное число 10^41 — отношение электростатической и гравитационной сил взаимодействия электронов.<br />
 5) Fэ/Fг =( m^2/M^2)*10^41= 2,6</p>
<p>Вывод: основной действующий фактор при подмывании берегов рек — сравнительно большая скорость электрически заряженного тела — Земли и обусловленная ею сила Ампера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
