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Corriente de desplazamiento y su campo magnético. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electricidad para principiantes.

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Generalmente se acepta que una corriente de desplazamiento en el vacío crea su propio campo magnético, pero nadie lo ha probado experimentalmente. Realicé experimentos en los que se determinó la presencia de un campo magnético alterno por su efecto en el circuito indicador. Se suponía que la corriente de desplazamiento que fluía entre las placas del condensador y la corriente de inductancia afectarían al indicador que se movía a lo largo del circuito oscilatorio (Fig. 1).

En el punto 1, la corriente del indicador era máxima. Cuando el indicador se movió al punto 2, se observó una disminución gradual en la corriente del indicador.

Del gráfico se desprende claramente que la corriente del indicador correspondía a la intensidad del campo magnético de la corriente de conducción, aunque se esperaría que en el punto 2 el indicador se viera afectado por el campo magnético de la corriente de desplazamiento, de forma similar a la corriente magnética. campo de la corriente de conducción. Las mediciones se realizaron en diferentes orientaciones y diferentes movimientos del indicador, y en todos los casos se observó el efecto del campo magnético de la corriente de conducción, y no de la corriente de desplazamiento. Además, se realizaron una serie de mediciones con un dieléctrico de aceite en el espacio entre las placas del capacitor. En este caso, se observó la influencia del campo magnético de la corriente de desplazamiento en el dieléctrico de aceite (muy débil), y no la influencia de una corriente de desplazamiento más fuerte en el vacío (Fig. 2).

De todas las mediciones realizadas, podemos concluir que no existe ningún campo magnético de la corriente de desplazamiento en el vacío. Esta conclusión contradice las opiniones generalmente aceptadas, pero los resultados de mis experimentos me convencen de la validez de esta conclusión.

Cuando Maxwell propuso la idea de corriente de desplazamiento, no distinguió entre corriente de desplazamiento en la materia y en el vacío, pero ahora conocemos la diferencia fundamental entre estos conceptos. La emisión de ondas de radio también se puede explicar sin utilizar el concepto de corriente de desplazamiento. No hay experimentos que muestren el efecto de la corriente de desplazamiento en el vacío, y los experimentos que he realizado muestran la ausencia tanto de un campo magnético como de la corriente de desplazamiento misma en el vacío. ¡Es increíble, pero obvio!

La conclusión sobre la ausencia de un campo magnético de corriente de desplazamiento en el vacío puede contradecir algunas disposiciones de la teoría moderna, pero no contradice en absoluto las leyes básicas de la naturaleza. Además, esta conclusión se deriva directamente de la ley de conservación de la energía, pero esta cuestión está más allá del alcance de este artículo y requiere una consideración por separado. Llegué a la necesidad de realizar experimentos con corriente de desplazamiento después de descubrir que la aplicación práctica de la acción del campo magnético de la corriente de desplazamiento conduce a una violación de la ley de conservación de la energía.

Autor: V. N. Zadorozhny

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Manuel Thery de la Universidad de Grenoble (Francia) y sus colegas han desarrollado una alternativa económica a los métodos modernos de ensamblaje de microchips tridimensionales, habiendo aprendido a manejar el ensamblaje de "biocables" a partir de moléculas de proteína. Los científicos llamaron la atención sobre la proteína actina, cuyas moléculas forman el "esqueleto" de todas las células del cuerpo humano. Es una cadena corta hidrosoluble de cuatrocientos aminoácidos. Cuando los iones de magnesio aparecen en solución, los fragmentos de actina se conectan rápidamente entre sí, convirtiéndose en fuertes filamentos de polímero.

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