Maxwell et le paradoxe de Faraday
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- Опубликовано: 4 ноя 2024
- Le lien entre le moment cinétique et le champ magnétique intrinsèque des charges électriques entraîne une nouvelle interprétation des expériences comportant des mises en rotation de ces charges comme dans les disques de Faraday et de Rowland.
Bien vu
Si le circuit de mesure est solidaire du disque en rotation, aucune différence de potentiel n'est observée. En revanche, si le circuit de mesure tourne indépendamment du disque fixe, une tension est mesurée. Cette expérience est donc sensible à la différence de vitesse relative entre le disque et le circuit de mesure.
En substituant le circuit de mesure par un condensateur, une section sans charges mobiles est introduite dans le système (le diélectrique, idéalement avec une permittivité diélectrique proche de celle du vide). Supposons que la force de Lorentz n’agit pas sur cette portion dépourvue de charges susceptibles de générer une force électromotrice (fem) ; on obtient alors un circuit qui, une fois mis en rotation, permettrait de mesurer la vitesse de l'éther par l'observation d'un courant alternatif (très faible à cause de la faible capacité du condensateur et de la vitesse de rotation limitée structurellement).
Un document que j'avais réalisé en 2013 décrit plus en détail cette hypothèse et l'approche expérimentale associée.
peut on en déduire que les électrons se comporte comme de mini gyroscopes ?
Effectivement, mais on sait depuis longtemps qu'ils ont un moment cinétique. Ils ont aussi un moment magnétique!
Non car les électrons sont ET ne sont pas des particules... Mystère de notre ignorance actuelle... Ici la description est particulaire... Donc incomplète...
@@yoo-pii oui, raison pour laquelle J'ai écrit, "se comporte comme" Et non pas "sont des mini gyroscopes"
@@Docteur_NonoOui et cela ne change rien... Le comportement de l'électron n'a rien à voir avec un système gyroscopique... Pour répondre à votre question...
@@yoo-pii il faudrait en discuter avec l'auteur de la vidéo cher monsieur