Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Водовороты и вихри в природе
Шрифт:

В 1686г. И. Ньютон, в лондонском издании своего труда "Математические начала натуральной философии", в котором он обобщил результаты своих исследований и исследований, полученных его современниками и предшественниками - Р. Гуком, Г. Галилеем, И. Кеплером, Р. Декартом, Х. Гюйгенсом, Дж. Борели, Э. Галлеем, и др.
– изложил две теоремы:

– в первой теореме он доказывает постоянство потенциала внутри сферы;

– во второй теореме, доказательство которой приписывают Лапласу, доказывается несжимаемость поля притяжения вне этой сферы.

В 1809г. Дж. Айвори обобщил вывод о постоянстве потенциала в случае эллипсоидов, а в 80-х годах XX века В. И. Арнольд и А. Б. Гивенталь распространили вывод Ньютона и Айвори о постоянстве потенциала внутри сферы и эллипсоида - на произвольные гиперболические гиперповерхности.

В 1828г. Д. Грин развил теорию электричества и магнетизма, опираясь на найденные

им соотношения, связывающие между собой интегралы различных типов. Формулу связи интеграла по объёму с интегралом по поверхности, которую Л. Эйлер знал ещё в 1771 г., называют теперь теоремой Грина, вследствие её неизменного соответствия эмпирическим фактам. Формула получила известность лишь в 1845 г. после повторного опубликования работы Грина и обрела необычайную значимость в науке XIX-XX веков. Она основана на свойствах функции, которую использовали для исследования эфира, электромагнетизма и других векторных полей энергии Гаусс, Гельмгольц, Лагранж, Лаплас, Максвелл, Остроградский, Пуассон, Стокс и другие учёные. "Эта функция представляет сумму всех электрических и магнитных зарядов в поле, поделённых на расстояния от них до какой-либо данной точки" (Уиттекер). Грин первым назвал эту функцию потенциальной, или аналитической, т.е. которая могла быть разложена в степенной ряд, и ввёл тем самым понятие потенциала в математику и физику. Применяя теорему Грина, учёные получили множество интересных результатов. Приведём в изложении Уиттекера один из наиболее важных результатов для солитонных представлений энергии (2).

– "Есть полая проводящая оболочка, ограниченная двумя замкнутыми поверхностями, в которую и вокруг которой помещены несколько наэлектризованных тел. Назовём внутреннюю поверхность оболочки и тела, которые находятся внутри неё, внутренней системой, а внешнюю поверхность и тела, находящиеся снаружи, - внешней системой. Тогда все электрические явления внутренней системы, связанные с притяжениями, отталкиваниями и плотностями, будут таковы, как если бы наружной системы не было вообще, а внутренняя поверхность была бы идеальным проводником, связанным с Землёй. А все электрические явления внешней системы будут таковы, как если бы внутренней системы не существовало, а наружная поверхность была идеальным проводником, содержащим количество электричества, равное тому, которое первоначально содержалось в самой оболочке и во всех телах, находящихся внутри неё".

В 1856г. У. Томсон (лорд Кельвин) сделал указание на аналогию между свойствами волчков (вихрей) и магнитными и электрическими явлениями. В 1874 г. он связал объяснение поляризации света со свойствами фотонов как волчков. Дж. Перри полагает, что, возможно, самое важное приобретение физики со времён Ньютона - результаты опытов Фарадея и теоретические выводы Томсона и Максвелла о том, что свет и лучистая теплота - это электромагнитные возмущения (3. с. 78-79), несмотря на отсутствие в них проявлений магнитных и электрических свойств. Рассматриваем это как первое методологическое указание на возможность существования геометрических границ в разных диапазонах масштабов и частот, только в которых и проявляются разные отдельные свойства материи-энергии. Гироскопическими свойствами Дж. Перри объясняет высокую стабильность дымовых колец (торов), теорию которых дал Томсон, как теорию вихревого строения материи вообще. Томсон сделал "допущение, что атом материи есть не что иное, как удивительное, замечательно стройно сформированное кольцо дыма, которое находится в совершенной жидкости и которое никогда не может подлежать стационарному изменению" - Дж. Перри (4, с. 14). Идею молекулярных вихрей при объяснении тепловых и электрических явлений высказал У. Д. М. Ранкин. Она заключается в том, что всякая частица материи есть маленький волчок (2).

В 1867г. У. Томсон впервые использовал вихри для объяснения свойств не светоносной среды, а весомой материи и указал, что если атом состоит из вихревых колец идеальной жидкости, то можно объяснить сохранение материи. Это были самые ранние попытки создать общую физическую теорию эфира (квантовой среды вакуума) на основе вихревого движения энергии (2, с. 348).

И ещё, дорогой Читатель, вопрос фундаментальной важности, к ответу на который мы шли более двадцати лет. Почему все процессы в природе, технике и обществе - периодические, даже если они занимают бесконечно большой период?

У квантовой среды вакуума есть свойство, которое надо принять как факт, доказуемый лишь экспериментами. А именно:

– КВАНТОВЫЙ ВАКУУМ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЛЮБЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГИИ, ВСЕГДА ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКОЧАСТОТНЫМ, ВСЕГДА С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ КОНДЕНСАЦИЕЙ В НИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ - ЕГО КВАНТОВОЙ СРЕДЫ, ВСЕГДА СБАЛАНСИРОВАННОЙ С РАСХОДАМИ НА НЕИЗБЕЖНЫЕ ДИССИПАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ.

Относительное

преобладание мощности ни от чего не зависит, и оно численно равно постоянной Планка. Речь идёт о взаимных преобразованиях-изменениях сопряжённых параметров двух видов энергии. Однако процессы изменения численных значений параметров не симметричны: низкочастотный вид энергии, в который происходит конденсация энергии квантового вакуума, изменяется (возрастает) экспоненциально, поэтому насыщение происходит быстрее, чем "почти линейно" убывает мощность высокочастотной инициации конденсации. Вследствие этого происходит поляризация параметров двух видов энергии - мощность конденсации, достигнув апогея, убывает.

Поляризация векторных параметров энергии (ЕЩЁ ОДНО ОБЪЕКТИВНОЕ СВОЙСТВО КВАНТОВОЙ СРЕДЫ ВАКУУМА, КАК ЭНЕРГИИ - возбуждает свойство квантовой среды: она снова препятствует изменению параметра - теперь его убыванию.

Периодичность обусловлена разной инерцией изменения разночастотных параметров двух видов энергии и разной мощность инициации и конденсации. Низкочастотный параметр энергии подчиняется принципу наименьшего действия, т.е. изменяется очень медленно, а высокочастотный - принципу наибольшего действия, т.е. действует импульсно. При этом законы сохранения не нарушаются, т.к. сравниваются интегральные значения параметров двух видов энергии. Дело в том, что хотя параметры двух видов энергии зависят от частоты экспоненциально, но показатели экспонент численно различны. Локальные участки двух экспоненты различны, поэтому не симметричны, поэтому внутри периодов пропорции двух видов различны и переменны. Тем не менее, количества двух видов энергии выравниваются лишь при очередном завершении периода. Однако относительное количественное расхождение двух видов энергии во взаимных преобразованиях остаётся навсегда, оно ни отчего не зависит, постоянно и равно постоянной Планка. В антопоморфном восприятии это достаточно малая величина, обычно не доступная для регистрации. Отсюда неукротимое и парадоксальное возрастание энтропии. В концепции двух видов энергии - это уточнённая формулировка законов сохранения энергии. Если переходить к оценкам абсолютных значений энергии, законы сохранения нарушены всегда.

В природе всё это работает автоматически, т.к. в качестве преобразователя двух видов энергии, работающего по описанной схеме, работает псевдосфера Лобачевского-Бельтрами.

4. ДРУГИЕ ВОДОВОРОТЫ (1).

В реках оси водоворотов, как правило, вертикальны. Но ветровые волны - это водовороты с горизонтальными осями. Аналогичные горизонтальные водовороты создаются движущимися судами.

Тот факт, что имеет место градиент скорости течения воды, вызванный причинами любой физической природы. Наприер, на берегу он равен нулю, а на удалении от берега - имеет максимальное значение, далее уменьшающиеся к почти нулевому значению - необходимые и неотразимые причины возникновения водоворотов.

Благодаря водоворотам размываются береговые линии в морях, реках и даже на озёрах, которые смещаются в направлениях, ортогональных направлениям преобладаю ветров. Любое направление ветра и течения имеет проекцию, касательную к береговой линии составляющую, создающую движение воды вдоль берега и, следовательно - систему больших или малых вихрей-вдоворотов, засасывающих псевдосжиженный мелкодисперсный донный грунт вблизи берега, выбрасывая его за пределы водоворота. Грунт уносится течением реки или временно возникшим течением. Аналогичным образом размываются русла рек, образуются мели. Русла рек на низменностях объяснимо и чрезвычайно прихотливо изменяют свои русла и конфигурации излучин. Если посмотрим на физическую карту Земли, обнаружим, что наиболее глубокие места океанов расположены в местах преобладающих течений, а так же в виде жёлобов, расположенных по периметру почти всех континентов, с шириной узких полосок впадин - от десятка до сотни километров.

5. НЕОБЪЯСНИМЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - "КВАКЕРЫ".

Речь о т.н. "квакерах". Этим терминам советские подводники назвали неопознанные подводные объекты (процессы, явления) с невыясненной физической природой, вернее квакающие звуки, сопровождавшие явления. Учёные, исследовавшие это явление, дали заключение, что звуки издаются объектами, неизвестной физической природы, и они не принадлежат известным живым или не живым природным объектам.

Здесь надо возвратиться к подводным течениям. Причиной их возникновения являются градиенты параметров воды в океане - любой физико-химической природы, в том числе и сам факт пребывания подводного корабля в слоистой структуре водной среды, т.е. в подводных течениях океанских вод. Градиент любой физико-химической природы разложим на неограниченное число частотных составляющих, ограничение обусловлено лишь физико-техническими возможностями анализаторов частот.

Поделиться:
Популярные книги

Черный маг императора

Герда Александр
1. Черный маг императора
Фантастика:
юмористическая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Черный маг императора

Законы Рода. Том 11

Андрей Мельник
11. Граф Берестьев
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Законы Рода. Том 11

Гимназистка. Под тенью белой лисы

Вонсович Бронислава Антоновна
3. Ильинск
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Гимназистка. Под тенью белой лисы

Седьмая жена короля

Шёпот Светлана
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Седьмая жена короля

Возвышение Меркурия. Книга 13

Кронос Александр
13. Меркурий
Фантастика:
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Возвышение Меркурия. Книга 13

Чапаев и пустота

Пелевин Виктор Олегович
Проза:
современная проза
8.39
рейтинг книги
Чапаев и пустота

Надуй щеки! Том 7

Вишневский Сергей Викторович
7. Чеболь за партой
Фантастика:
попаданцы
дорама
5.00
рейтинг книги
Надуй щеки! Том 7

Битва королей

Мартин Джордж Р.Р.
2. Песнь Льда и Огня
Фантастика:
фэнтези
9.61
рейтинг книги
Битва королей

Страж Тысячемирья

Земляной Андрей Борисович
5. Страж
Фантастика:
боевая фантастика
альтернативная история
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Страж Тысячемирья

Часовое имя

Щерба Наталья Васильевна
4. Часодеи
Детские:
детская фантастика
9.56
рейтинг книги
Часовое имя

Запечатанный во тьме. Том 1. Тысячи лет кача

NikL
1. Хроники Арнея
Фантастика:
уся
эпическая фантастика
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Запечатанный во тьме. Том 1. Тысячи лет кача

Прорвемся, опера! Книга 2

Киров Никита
2. Опер
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Прорвемся, опера! Книга 2

Пистоль и шпага

Дроздов Анатолий Федорович
2. Штуцер и тесак
Фантастика:
альтернативная история
8.28
рейтинг книги
Пистоль и шпага

Собрание сочинений. том 7.

Золя Эмиль
Проза:
классическая проза
5.00
рейтинг книги
Собрание сочинений. том 7.