09.09.2017 Views

Maailmataju

Maailmataju seitsmes väljaanne, parandatud ja täiustatud trükk.

Maailmataju seitsmes väljaanne, parandatud ja täiustatud trükk.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

aadius. See saab väljenduda ainult siis, kui pluss märgi asemel on valemis miinus märk:<br />

= ( +<br />

või panna valemis selle asemel hoopis sulud:<br />

= +<br />

+<br />

( +<br />

Nordströmi meetrikast ilmneb, et peale massi kõverdab aegruumi ka elektrilaeng. Inimese mass<br />

kõverdab ümbritsevat aegruumi, kuid see kõverus on nii väike, et seda on praktiliselt võimatu<br />

mõõta. See tähendab seda, et kui massi mõju aegruumile on võrreldes laengu mõjuga üliväike (<br />

lähenedes jõudsalt nullile ), siis võib selle valemis üldse märkimata jätta:<br />

= ( +<br />

Tegemist on puhtalt elektromagnetilisest interaktsioonist tingitud aegruumi teisenemise meetrikaga,<br />

milles massi mõju on praktiliselt nulli lähedane. Sellest tulenevalt saame elektromagnetilise aja<br />

dilatatsiooni t ja elektromagnetilise pikkuse kontraktsiooni l matemaatiliselt järgmiselt:<br />

=<br />

ja<br />

=<br />

Elektrienergia<br />

Aegruumi augu tekitamiseks on vaja reaalselt väga suurt elektrienergiat ehk elektrilaengut, kuid<br />

keha elektrilaeng ei saa olla mistahes suur, sest siis hakkavad laengute vahel ilmnema tõukejõud,<br />

mis takistaksid aegruumi augu tekkimist. Niisamuti ka keha elektrimahtuvus C ei võimalda omada<br />

mistahes suurt laengut. Näiteks kondensaatoril ehk kahe erinimeliselt laetud pinna vahelises ruumis<br />

on elektrivälja energia väga väike ( samuti ka väljapotentsiaalid on väga väikesed ), kuid samas<br />

esinevad väga suured elektrilaengud ja väljatugevused. Näiteks kui kondensaatori mahtuvus on 0,6<br />

mF ja selle laeng on 0,12 C, siis seega kondensaatoril on energia „kõigest“ 12 J. Elektrivälja<br />

tugevused võivad olla väga suured väga väikestes ruumi mõõtkavades – palju palju suuremad, kui<br />

makroskoopilised väljad võivad kunagi üldse olla. Näiteks vesiniku aatomisse kuuluva elektroni<br />

asukohas on väljatugevus 5 * 10 11 N/C, elusa raku membraanis ( puhkeseisundis ) 2 * 10 7 N/C,<br />

sädeme tekkimisel kuivas õhus on 3 * 10 6 N/C, õhus vahetult enne välgulööki aga kuni 5 * 10 5 N/C<br />

ja põleva elektrilambi hõõgniidis on väljatugevus 400 – 700 N/C.<br />

Elektrimahtuvus C suureneb piiramatult, kui näiteks plaatkondensaatori erimärgiliselt laetud<br />

213

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!