Ну и, наконец, в-четвертых, и одним из самых важных выводов является то, что такие природные колебания электростатического заряда и связанного с ним электростатического поля совершенно естественны для биологических объектов, обитающих на планете, а значит — не несут «экологических последствий» (65). В самом деле — просто пошаркав по ковру ногами, мы можем собрать на себя электростатический заряд в десятки киловольт, но ни электростатических потенциалов, ни перетоков заряда, ни колебаний естественного электростатического поля планеты в повседневной жизни мы не замечаем, и этому есть строгое физическое объяснение, которое будет приведено позже.
Конечно, катушка Теслы в своей работе создает мощные эффекты магнитной индукции и электромагнитные волны, которые, однако же, быстро затухают, и как раз одной из главных задач при конструировании и настройке осциллятора является требование о минимизации потерь энергии на «электродинамические эффекты» (см. цитату в начале главы про иллюзии экспертов).
В связи с этим возникает вопрос: что же может сказать нам наука обо всем вышесказанном? Оказывается, немного. Интересно, что Тесла не раз упоминал о том, что открыл секрет беспроводной передачи энергии лорду Кельвину (в 1897 г.) и Г. Л. Гельмгольцу (в 1893) — настоящим патриархам физики. Гельмгольц — учитель Генриха Герца. Оба ученых, осознав подлинные технические принципы функционирования системы Теслы, еще сто двадцать лет назад без колебаний подтвердили не только научную правильность идеи, но и ее практическую реализуемость и выразили твердую уверенность в ее успехе (106). Однако сегодня научное наследие Николы Теслы, по большому счету, не изучается.
Несмотря на кажущуюся простоту рассуждений, на самом деле мы вступили в серьезное противоречие с самыми что ни на есть фундаментальными основами т. н. «новой физики» и господствующими современными теориями, а также уравнениями электродинамики в их современной интерпретации, поэтому сделаем вынужденное отступление на эту тему.
Дело в том, что в науке известен только один вид волнового распространения электромагнитной энергии в естественной среде — это поперечные электромагнитные волны Герца.
Ясно, что в рассмотренной системе Теслы не производится перемещение носителей зарядов между передатчиком и приемником, однако перенос энергии путем распространения колебаний электростатической среды все же есть.
Ни в публикациях, ни в выступлениях, ни в патентах Никола Тесла никогда не пользовался уравнениями Максвелла, иллюстрируя все процессы, происходящие в электрических устройствах, с помощью гидродинамических или термодинамических аналогий. Такой подход хорош уже хотя бы тем, что полностью исключает всякое волшебство. Все-таки механика — точная наука.
Из гидромеханической аналогии, представленной на Фото 49, следует, что Тесла рассматривал генерируемые электростатические волны как аналог звуковых колебаний в жидкой среде, т. е. как продольные волны, распространяющиеся путем попеременного сжатия и расширения, или иного упругого изменения среды, в направлении распространения волны, а именно в направлении от точки возбуждения до противолежащей точки (Фото 53).
Поскольку средой в данном случае является электростатический заряд и связанное с ним электростатическое поле, то «истинная проводимость» электрического тока, о которой говорит Тесла, — это проводимость электрической среды, передача энергии в которой происходит путем последовательного сжатия и расширения (изменения плотности или иного упругого параметра среды), или, иными словами, путем распространения продольных волн в поле электростатических зарядов, в некотором роде подобных звуковым или сейсмическим волнам в соответствующих средах.
А вот распространение продольных волн электростатического поля, и уж тем более существование стоячих волн такого типа, является новостью для современных физиков. Нет, конечно, Л. Ландау в своей «теории поля» разложил электростатическое поле зарядов в ряд Фурье и математически показал, что кулоновское поле можно представить в виде суперпозиции условных продольных волн (108). Но то теория.