Физика будущего: теория эфира
С начала XIX века физики предполагали, что для распространения света так же, как для распространения всех остальных энергий, имеющих волновую природу, необходима основа – эфир. В случае со светом такая основа должна была быть инертной, то есть не проявляющей себя, а также электрически нейтральной, то есть не забирающей энергию у светового потока.
Гипотезу о «неувлекающемся эфире» в 1804 году высказал английский физик Т. Юнг. Согласно этой гипотезе, эфир во всем и повсюду, в том числе и в движущихся телах, остается неподвижным. Два других физика Ж. Френель и Л. Физо пришли к выводу, что эфир частично увлекается движущимися телами, поставив опыт, по аналогии, по определению скорости света в движущейся воде.
Здесь мы подходим к ключевой точке, в которой физика сделала шаг в неверном направлении, определившем ее движение в последующие более чем 100 лет.
Вслед за Юнгом, Френелем и Физо американский ученый Альберт Майкельсон в 1881 году постарался проделать так называемый опыт Максвелла по обнаружению эфира. В свое время Д. Максвелл предположил, что, если эфир неподвижен, то можно обнаружить движение Земли относительно этого неподвижного эфира (коэффициент увлечения эфира Землей, по Френелю, близок к нулю), сравнив время прохождения светом одного и того же расстояния: один раз – вдоль движения Земли, другой – перпендикулярно этому движению.
Опыт Майкельсона при многочисленных повторениях давал отрицательный результат, из чего были сделаны далеко идущие, но в корне ошибочные выводы о том, что никакого эфира не существует. Также именно «отсутствие эфира» родило теорию относительности А. Эйнштейна и все вытекающие из нее последствия, как-то: почти полный переход к квантовой модели мира, когда все физические взаимодействия представляются в виде взаимодействия частиц или опосредованы такими частицами. Не то чтобы это неверно, но квантовый подход серьезно сужает реальную картину миру. Именно отсюда исходят многочисленные и безуспешные попытки получить в ускорителях (коллайдерах) искусственным путем частицы, отвечающие за до сих пор нерасшифрованные виды физического взаимодействия, как, например, гравитацию. Мы знаем, что гравитация (сила тяжести) царит повсюду во Вселенной. Сталкивая разные частицы на сверхскоростях, пока удалось добиться разных новых других частиц, но почти ни одна из них не обладает устойчивостью.
Первая ошибка экспериментов Майкельсона и других ученых-физиков, о которой упоминает в своих дневниках Н. Тесла, заключалась в том, что они действительно воспринимали эфир как недвижимую субстанцию, слабо увлекаемую Землей, но не учли следующего: эфир в качестве среды также может находиться в движении, тогда Земля движется относительно движущегося эфира и в зависимости от направления может оставаться даже неподвижной. Тесла приводит в качестве примера плавание в реке на лодке, когда гребец перестает грести, а лодка движется по течению: и лодка, и река движутся, но относительно движущейся воды лодка неподвижна.
Вторая ошибка заключалась в материале измерительной камеры, которая была и в опыте Майкельсона, и в других подобных сделана из металла. Н. Тесла обнаружил, что металл способен экранировать некоторые свойства эфира.
Эфир – это океан, но с почти равным во всех точках сверхвысоким давлением. Все тела находятся в эфире и проницаемы для него в степени, обратно пропорциональной своему электрическому заряду. Чем выше электрический заряд тела, тем менее оно проницаемо эфиром, тем больше давление эфира на указанное тело, тем больше показатель этого тела, известный нам как масса.
Известная форма Эйнштейна, несмотря на его заблуждения с теорией относительности и СТО,
Теория А. Эйнштейна фактически более чем на 100 лет увлекла развитие современной физики по ложному пути. Парадоксально, но это нельзя расценить как отрицательное явление, с позиции человеческого общества.