background image

 

20

расстояния  между  полюсами.  В  этой  связи  никак  нельзя  утверждать,  что 
вращающийся  электрон  является  элементарным  магнитом  с  собственным 
магнитным моментом.  

Известно,  что  наибольшая  напряженность  магнитного  поля  кругового 

электрического  тока  находится  на  линии,  проходящей  через  центр  кольца.  Так  как 
силовая магнитная линия является векторной величиной, то при сближении протона и 
электрона,  вращающихся  в  противоположных  направлениях,  должно  установиться 
взаимодействие  между  двумя  центральными  векторами,  поскольку  хорошо  известно, 
что  магнитные  силовые  линии  всегда  замкнуты.  В  связи  с  этим  появляется 
возможность  формирования  магнитной  пары,  которую  можно  представить  рисунком 
2. Магнитная связь  протона с электроном порождает атом  водорода, представляющий 
собой  элементарный  магнит,  который  является  действительно  магнитом  по 
определению,  и  который  имеет  две  определенные  массы  и  два  полюса  с  различными 
знаками (N или +) и (S или -) и  с  некоторым  вполне  определенным  расстоянием 

Ɩ

 

между  полюсами.  И  вот  только  теперь  атом  водорода,  он  же  элементарный  магнит, 
имеет собственный магнитный момент. 

Из  проведённого  анализа  рождения  магнита  следует,  что  вращающийся  электрон 

–  это  отрицательный  монополь  полюса S, но  это  не  есть  магнит.  То  же  самое 
относится  и  к  монополю  протона – с  положительным  полюсом N, но  и  он  тоже  не 
является магнитом; эти частицы являются отдельными компонентами, которые только 
в обоюдном взаимодействии своих магнитных полей формируют истинный магнит. 

Векторы  силовых  магнитных  линий  вращающихся  протона  и  электрона  должны 

иметь  разную  величину  из-за  разной  скорости  вращения  заряженных  частиц. 
Известно,  что  скорость  вращения  электрона  на  три  порядка  превышает  скорость 
вращения протона, поэтому магнитное поле электрона превосходит поле протона, при 
этом электрон обладает большой подвижностью относительно «своего» протона. 

     

+

-

N

S

 

A         B 

Рис. 2. Схема замыкания магнитных полей протона (А) и электрона (В) и 

образование элементарного магнита или магнитной пары. 

Это  магнитное  объединение  электрона  с  протоном  привело  к  рождению 

первого  атома  периодической  системы  Менделеева – атома  водорода.  Электрону 
совершенно  нет  необходимости  совершать  орбитальное  вращение  вокруг  протона, 
поскольку  такая  дипольная  электромагнитная  связка  p

+

  является  очень 

стабильной.  Электрон  располагается  рядом  с  протоном  в  равновесном  состоянии, 
совершая колебательные движения. Атом водорода – это парамагнитная ячейка. 

Итак,  атом  водорода – это  электромагнитный  диполь,  состоящий  из 

протона  и  электрона;  атом  водорода – это  элементарный  магнит;  атом 
водорода – это 

свободный 

валентный 

диполь, 

который 

обладает 

парамагнитными свойствами. 

В  свободном  атоме  Н  без  приложения  внешних  сил  электрон  может  занимать 

любое  положение  в  сфере  действия  магнитного  поля  протона.  Любой  атом 
периодической  системы  состоит  из  атомов  Н  и  его  изотопов  и  электроны  под 
действием  общего  силового  поля  нуклонов  атома  в  соответствии  с  геометрией 
расположения  протонов  в  атоме  занимают  позиции  равновесного  состояния. 
Однако  под  действием  внешних  электрических  или  магнитных  сил  достаточной 
напряженности  электроны  меняют  своё  положение  и  смещаются  из  своего 
равновесного  состояния  относительно  своего  протона  в  соответствии  с