Отметим, что имеется воздействие зарядов на гравитационное поле и гравитационного поля на электромагнитное поле. В гравитационном поле уравнения Максвелла изменяются и следовательно осуществляется воздействие гравитационного поля на заряды. Необходимо оценить меру этого воздействия. Выдвигается гипотеза, что статическое взаимодействие между массами и зарядами главный член взаимодействия должен подчиняться закону
. Где
это гравитационная постоянная. При этом одинаковые заряды отталкиваются, а разноименные заряды притягиваются в случае микромира, когда масса частиц много меньше их заряда, что описывается за сет введения мнимого заряда. В случае больших масс и микромира эта гипотеза подтверждается и формула справдлива.
Для экспериментального подтверждения предположения влияние электромагнитного поля на массы, надо взять сферический диэлектрик большой массы и воздействовать на него слабым электрическим полем. Тогда сила, действующая на массу равна
. Назовем эту силу электрической массовой.
При этом сила, действующая на заряды диэлектрика- сферы равна
Однородное поле внутри шара равно
. Значит сила, действующая на диэлектрический шар со стороны однородного электромагнитного поля, равна
Назовем эту силу диэлектрической. В подынтегральном выражении первый член содержит квадрат косинуса, так как один множитель косинуса соответствует проекции на направление поля, а другой множитель косинуса соответствует углу с нормалью к площадке интегрирования. Где величина положительная константа, меньше единицы, причем поле должно быть одинаково на интервале движения тела.
Условие малости электрического поля должно быть следующее
, т.е. имеем
При этом данный шар под действием силы притяжения должен начать катиться, при этом должно выполняться условие, что массовая сила должна быть больше силы трения качения
значит, радиус диэлектрического тела должен быть больше величины
Где величина k=0.05m это коэффициент трения качения дерева по дереву,
, величина плотности тела, диэлектрика равна
, гравитационная постоянная равна
ускорение силы тяжести. При этом напряженность поля должна быть больше величины
и меньше величины
, причем выполняется условие равенства всех трех сил, при условии
т.е. радиус b должен быть больше значения 81m. Тогда при большем размере системы, напряженность поля будет толкать массу за счет электрической массовой силы, а не диэлектрической. При большей напряженности поля шар должен покатиться под действием диэлектрической силы. При меньшей напряженности поля шар должен покатиться под действием массовой силы, созданной электрическим полем, а воздействие диэлектрической силы должно быть меньше силы трения. Размер тела больше 81m говорит о том, что для проявления электрической массовой силы нужно очень большое тело, а при меньших размерах тела эта сила меньше диэлектрической.
Вычислим наименьший размер тела на которое действует электромагнитное поле, чтобы не произошел пробой воздуха, происходящий при напряжении
Откуда для величины размера минимального размера тела получим величину
, чтобы тело начало катиться. Но при этом будет действовать диэлектрическая сила. Чтобы она не оказывала влияние, размер шара должен быть равен 81m. В случае трения скольжения коэффициент трения должен быть меньше, чем величина
при наименьшем из коэффициентов трении скольжения стали о лед, равном 0.015 . Т.е. возможные максимальные напряжения электромагнитного поля в воздухе не могут обеспечить движение тела под действием электрической массовой силы за счет скольжения.
Эффект может проявиться при вращении массы вокруг Земли, за счет действия магнитного поля на массу, отклоняя ее. Введение понятия мнимого заряда и влияния электромагнитного поля на гравитационные массы позволяет описать движение космических кораблей, приближающихся к Земле не вдоль экватора. Но при этом необходимо учитывать изменение траектории тела, как диэлектрика.