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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Verschiebungsstrom und sein Magnetfeld. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Strom für Anfänger

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Es ist allgemein anerkannt, dass ein Verschiebungsstrom im Vakuum ein eigenes Magnetfeld erzeugt, aber niemand hat dies experimentell getestet. Ich habe Experimente durchgeführt, bei denen das Vorhandensein eines magnetischen Wechselfelds anhand seiner Wirkung auf den Anzeigekreis bestimmt wurde. Der zwischen den Kondensatorplatten fließende Verschiebungsstrom und der Induktivitätsstrom sollten den Indikator beeinflussen, der sich entlang des Schwingkreises bewegt (Abb. 1).

Bei Punkt 1 war der Anzeigestrom maximal. Als der Indikator auf Punkt 2 bewegt wurde, war ein allmählicher Rückgang des Indikatorstroms zu beobachten.

Aus der Grafik geht klar hervor, dass der Indikatorstrom der Intensität des Magnetfelds des Leitungsstroms entsprach, obwohl zu erwarten wäre, dass der Indikator an Punkt 2 durch das Magnetfeld des Verschiebungsstroms beeinflusst würde, ähnlich wie beim Magneten Feld des Leitungsstroms. Die Messungen wurden bei unterschiedlichen Ausrichtungen und Bewegungen des Indikators durchgeführt und in allen Fällen wurde die Wirkung des Magnetfelds des Leitungsstroms und nicht des Verschiebungsstroms beobachtet. Darüber hinaus wurden eine Reihe von Messungen mit einem Öldielektrikum im Raum zwischen den Kondensatorplatten durchgeführt. Dabei wurde der Einfluss des magnetischen Feldes des Verdrängungsstroms im Öldielektrikum festgestellt (sehr schwach) und nicht der Einfluss des stärkeren Verdrängungsstroms im Vakuum (Abb. 2).

Aus allen durchgeführten Messungen können wir schließen, dass im Vakuum kein Magnetfeld des Verschiebungsstroms vorhanden ist. Diese Schlussfolgerung widerspricht allgemein anerkannten Ansichten, aber die Ergebnisse meiner Experimente überzeugen mich von der Gültigkeit dieser Schlussfolgerung.

Als Maxwell die Idee des Verschiebungsstroms vorschlug, unterschied er nicht zwischen Verschiebungsströmen in Materie und im Vakuum, aber jetzt kennen wir den grundlegenden Unterschied zwischen diesen Konzepten. Die Emission von Radiowellen lässt sich auch ohne den Begriff des Verschiebungsstroms erklären. Es gibt keine Experimente, die die Wirkung des Verschiebungsstroms im Vakuum zeigen, und die von mir durchgeführten Experimente zeigen, dass im Vakuum weder ein Magnetfeld noch der Verschiebungsstrom selbst vorhanden sind. Es ist unglaublich, aber offensichtlich!

Die Schlussfolgerung über das Fehlen eines magnetischen Verschiebungsstromfeldes im Vakuum widerspricht möglicherweise einigen Bestimmungen der modernen Theorie, widerspricht jedoch keineswegs den Grundgesetzen der Natur. Darüber hinaus ergibt sich diese Schlussfolgerung direkt aus dem Energieerhaltungssatz, diese Frage geht jedoch über den Rahmen dieses Artikels hinaus und bedarf einer gesonderten Betrachtung. Ich kam auf die Notwendigkeit, Experimente mit Verschiebungsströmen durchzuführen, nachdem ich herausfand, dass die praktische Anwendung der Wirkung des Magnetfelds des Verschiebungsstroms zu einer Verletzung des Energieerhaltungssatzes führt.

Autor: V. N. Zadorozhny

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