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일반적으로 진공에서 변위 전류가 자체 자기장을 생성한다고 인정되지만 아무도 이를 실험적으로 확인하지 않았습니다. 나는 교류 자기장의 존재가 표시기 회로에 미치는 영향에 따라 결정되는 실험을 설정했습니다. 커패시터 판 사이에 흐르는 변위 전류와 인덕턴스 전류는 진동 회로를 따라 움직이는 표시기에 작용해야 했습니다(그림 1).

지점 1에서 표시기 전류가 최대였습니다. 지시계가 점 2로 이동했을 때 지시계 전류의 점진적인 감소가 관찰되었습니다.

그래프에서 표시기 전류가 전도 전류의 자기장의 강도에 해당한다는 것을 알 수 있지만, 포인트 2에서 표시기는 다음과 유사하게 바이어스 전류의 자기장의 영향을 받을 것으로 예상되었습니다 전도 전류의 자기장. 측정은 지표의 다른 방향과 다른 변위에서 수행되었으며 모든 경우에 변위 전류가 아닌 전도 전류의 자기장의 영향이 관찰되었습니다. 또한 커패시터 플레이트 사이의 공간에 있는 오일 유전체를 사용하여 여러 측정을 수행했습니다. 동시에, 진공에서 더 강한 변위 전류의 영향이 아니라 오일 유전체(매우 약함)에서 변위 전류의 자기장의 영향이 주목되었습니다(그림 2).

수행된 모든 측정으로부터 진공에서 변위 전류의 자기장이 없다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그러한 결론은 일반적으로 받아들여지는 견해와 모순되지만, 내 실험 결과는 이 결론의 타당성을 나에게 확신시켜 줍니다.

Maxwell이 변위 전류에 대한 아이디어를 표현했을 때 그는 물질과 진공에서의 변위 전류를 구분하지 않았지만 이제 우리는 이러한 개념의 근본적인 차이점을 알고 있습니다. 전파의 방출은 변위 전류의 개념을 사용하지 않고도 설명할 수 있습니다. 진공에서 변위 전류의 영향을 보여주는 실험은 없으며 내가 수행한 실험은 진공에서 자기장과 변위 전류 자체가 모두 없음을 보여줍니다. 믿을 수 없지만 명백합니다!

진공에서 자기 변위 전류장이 없다는 결론은 현대 이론의 일부 조항과 모순될 수 있지만 자연의 기본 법칙과 전혀 모순되지 않습니다. 또한 이 결론은 에너지 보존 법칙에서 직접적으로 도출되지만 이 문제는 이 글의 범위를 벗어나므로 별도의 고려가 필요하다. 변위 전류의 자기장 작용을 실제로 적용하면 에너지 보존 법칙에 위배된다는 사실을 알게 된 후 변위 전류에 대한 실험이 필요했습니다.

저자: V.N. 자도로즈니

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