Le courant
électrique est un courant vectoriel
Frederick Guthrie dit en 1873, qu'un électroscope chargé positivement
est déchargée, lorsqu'on apporte à proximité une
pièce métallique chauffée, reliée à la
terre.
Mais, la décharge ne s'est pas produite, si l'électroscope est
chargé négativement.
L'expérience montre que la terre a polarité électrique
négative.
Pourquoi
la terre a-t-elle une polarité négative?
Le potentiel électrique de la terre, a comme niveau de référence
la surface terrestre.
La logique d'un tel niveau de référence est que nous, les êtres,
existons ici.
En augmentant l'altitude, le potentiel croît positivement.
En profondeur au centre de la terre, le potentiel croît négativement.
Au thermomètre, le niveau de référence est égal
à zéro,
dessus de zéro la température augmente positivement, en dessous
de zéro la température pousse négativement.
Qui et comment le potentiel électrique de la terre
est-il produit?
L'interaction vectorielle centripète se propage par pénétration
de la substance vers le centre de la Terre,
avec la vitesse de la lumière, accélère avec polarisation
vectorielle (électrique).
Les polarités de la substance sur la direction de la propagation de
l'interaction centripète,
est le potentiel électrique de la terre.
Le tableau
des éléments vectoriels
Deux vecteurs (courants vectoriels) sont entourés orthogonalement l'un
l'autre,
faisant un double-tor oscillateur - atome d'hydrogène ou de nucléon.
L'hydrogène a la stabilité, la symétrie orthogonale et
est le premier élément de la table.
Les deux courants vectoriels sont les connus champs électriques et
magnétiques.
Le courant vectoriel relie les nucléons entre eux,
en ajoutant étape par étape de nouveaux éléments
dans le tableau.
La symétrie et la stabilité du premier élément,
est changé par chaque nucléon ajouté, jusqu'à
ce que les éléments deviennent instables, radioactifs.
De telles modifications déterminent les propriétés
des éléments.
Courant vectoriel
Le courant vectoriel est la fermeture des deux orientations orthogonales
(électriques et magnétiques).
La propriété du semi-conducteur de fixer ou non un courant vectoriel
par jonction PN,
vient de la symétrie des courants vectoriels.
Certains atomes manquent de symétrie orthogonale des courants vectoriels.
Par conséquent, leur polarité n'est pas induite à des
atomes voisins, afin de faire du courant vectoriel.
L'abondance des rayonnements, contribuent aussi au manque de symétrie
(phonons, température)
Au "pôle" opposé, on trouve la supraconductivité
électrique et magnétique.
Jonction vectorielle PN
Électrostatique:
La jonction des structures P et N fait une capacité, avec les deux
structures chargées électrostatiquement.
Les polarités de jonction, les lignes de champ, sont électrostatiquement
unifiées.
Electromagnétiquement:
Alimentation directe, ferme les courants vectoriels par toutes les
polarités de la jonction et
lance l'interaction centripète, en mettant un pont courant (arc électrique)
De toute évidence, l'arc peut également être réalisé
avec des jonctions métalliques pures, fournies en DC et AC
Alimentation inverse, commute polarités qui ne sont pas inversés
sur les nouvelles polarités, plutôt que maintenant, et
génère des courants de Foucault, qui interrompent le courant
vectoriel entre les structures (le pont est en panne).