Альберт Эйнштейн, «Эфир и теория относительности», 1920 г.
Надо сказать, сам Тесла редко использовал слово «эфир», в первую очередь, по-видимому, из-за того, что уже в то время это понятие было избито и замусолено до неприличного состояния, а Тесла предпочитал точные определения и формулировки. Кроме того, его собственные взгляды на эфир существенно эволюционировали в ходе исследований. Поэтому мы и впредь будем придерживаться терминологии и образов, которыми иллюстрировал процессы Никола Тесла.
Сейчас принципиальным моментом, который нужно понять читателю, является то, что исходя из вышеизложенного и в целом Тесла считал, что первичное природное электричество содержится в эфире, т. е. в окружающей среде. По словам Дж. О’Нила, Тесла считал, что электрон имеет поверхностную электризацию (6). Да, собственно, и соответствующая цитата тоже нашлась:
Мои представления об электроне противоречат тем, которые обычно воспринимаются. Я считаю, что это относительно большое тело, несущее поверхностный заряд, а не элементарная единица. Когда такой электрон покидает электрод с очень высоким потенциалом и в очень высоком вакууме, он несет электростатический заряд, во много раз превышающий нормальный. Это может удивить некоторых из тех, кто считает, что частица имеет один и тот же заряд в трубке и вне ее в воздухе. Красивый и поучительный эксперимент был изобретен мною, показывающий, что это не так, поскольку как только частица попадает в атмосферу, она становится пылающей звездой из-за выхода избыточного заряда. Огромное количество электричества, хранящегося на частице, несет ответственность за трудности, возникающие при работе некоторых трубок, и быстрый износ их.
Никола Тесла, заявление для прессы по случаю 81-й годовщины рождения, 1937 г. (51)
Иными словами, токи смещения действительно связаны с движением электричества, но не заряженных частиц, а первичного электричества, содержащегося в эфире. Не могу удержаться, чтобы не напомнить другую цитату:
Наконец, если не найдется никакой другой материи, то достовернейшая причина электричества будет движущийся эфир.
Михаил Ломоносов, 1756 г.
Автор книги помнит, какого труда ему стоило осознание и осмысление этой идеи, и не ждет от читателя готовности принять такие взгляды, столь радикально расходящиеся с современными теоретическими представлениями. Именно поэтому, в целях подготовки читателя к шокирующим выводам, и была написана предыдущая глава про жрецов науки и принципиальное несогласие Николы Теслы с теорией относительности, электронной теорией, квантовой механикой и теорией радиоактивности.
Читателю, который желает действительно разобраться во взглядах и, соответственно, в самых загадочных изобретениях Теслы, на этом шаге нужно понять и представить, что первичное электричество содержится в окружающей среде, т. е. в эфире, и образует электростатические заряды частиц и окружающее их электростатическое поле примерно так:
Первичное вещество, ввергнутое в бесконечно малые вихри огромной скорости, становится плотной материей, с ослаблением силы движение прекращается, и материя исчезает, возвращаясь в прежнее состояние первичного вещества.
Никола Тесла, «Величайшие достижения человека», 1930 г. (109)
Чтобы как-то соотнести эти взгляды с современной теоретической электродинамикой, сразу скажем, что здесь мы наталкиваемся на давно известную в науке проблему. Еще Максвелл предупреждал, что его уравнения ограничены и не применимы для случая незамкнутых токов (78), хотя, как сказывают, он и высказывался против возможности существования электростатических волн. Проблемой незамкнутых токов начал заниматься Г. Герц (но не успел далеко продвинуться из-за ранней смерти), о чем интересно рассказывает Г. Гельмгольц в статье 1894 года, приведенной в (75).
Так область электродинамики превратилась в то время в бездорожную пустыню. Факты, основанные на наблюдениях, и следствия из весьма сомнительных теорий — все было вперемежку соединено между собой.
Г. Гельмгольц, 1894 г. (75)
Однако, как ни странно, в итоге наука пошла по легкому пути. Уже общеизвестно, что изначально уравнения Максвелла записывались в полных производных функции по времени вдоль траектории, что как раз и являлось выражением свойства электрического поля («первичного электричества») к физическому смещению в пространстве (отсюда и токи смещения, движущийся эфир), но затем, после принятия гипотезы Эйнштейна об отсутствии в природе электромагнитной среды, пространственные частные производные были исключены («идея движения не применима»), и осталось только свойство изменения электрического поля во времени.