
еется, энергообмен постоянных магнитов с внешней средой не ограничивается диапазоном теплового излучения. О том, что нетепловое излучение воспринимается телами как совершенная над ними работа, свидетельствуют такие явления, как лазерная обработка материалов, фотоэффект, фотосинтез и им подобные. Известно также, что магнитная индукция зависит от площади,
"ометаемой" элекронами в их орбитальном движении, и может не только убывать в процессе излучения или совершения постоянным магнитом работы, но и восстанавливаться в процессе поглощения электромагнитных волн, увеличивающем энергию орбитальных электронов. Таким образом, "механизм" такого энергообмена в основном известен - это поглощение энергии электромагнитных колебаний различной частоты, или, как предпочитают говорить некоторые, "радиантной" энергии, отличающейся от направленного потока фотонов (лучистой энергии) изотропным характером. Эту энергию можно приписать колебаниям эфира как всепроникающей среды, напряженное состояние которой и воспринимается как силовое поле. Однако с позиций энергодинамики как термодинамической (безгипотезной) теории физический механизм этого явления не имеет значения. Важно лишь то, что в любом случае длительно допустимая мощность магнитных двигателей лимитируется величиной их энергообмена с источником энергии. Последнее означает, что с позиций энергодинамики относиться к постоянным магнитам необходимо так же, как и к любым другим рабочим телам, совершающим циклический процесс, и ни о каких "вечных двигателях" речи быть не может. В таком случае можно показать, что работа генераторов на постоянных магнитах основывается на тех же закономерностях, что и другие тепловые или нетепловые машины. Работа циклического магнитного генератора или двигателя определяется круговым интегралом от дифференциальной формы