![]() | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 | |
17.4. Формы движения газоподобного эфира В полностью уравновешенном газе не может быть никаких взаимодействий. Однако в неуравновешенном газе возникают движения, ламинарные течения, вихри, температурные различия и т.п. В результате создаются градиенты давления, и на тело, попавшее в поле этих градиентов, начинает действовать разность сил давлений, которая стремится сместить тело в сторону меньшего давления. Поэтому для того чтобы разобраться в различных физических силовых полях, нужно понять, какие формы движения могут существовать в реальном газе эфире, какие при этом возникают градиенты давлений и как все это соотносится с теми физическими взаимодействиями, которые нам известны. При этом возникает вопрос, не существует ли каких-либо форм движения или их комбинаций, не использованных в этих взаимодействиях, и не существуют ли в связи с этим и еще какие-нибудь физические поля, нам пока неизвестные (рис. 17.1). Если рассматривать отдельный амер, то у него по отношению к другим аме-рам может существовать лишь одна основная форма движения - поступательная. Амер сохраняет свое движение до тех пор, пока не столкнется с другим амером, что их обоих заставит изменить направление движения. Конечно, при этом могут возникнуть и деформации амеров, и вращение их, на что затратится энергия, однако эти формы движения для эфира в целом не являются главными, поэтому их изучение - дело будущего. Элементарный объем эфира обладает уже тремя формами движения - диффузионной, поступательной и вращательной. Эти три формы имеют следующие виды движения: - диффузионная - три вида: перенос масс (если плотность газа в различных облас- '.р2А Рг Pi Перенос количества движения ==*i7 Продольное колебательное V2i Перенос энергии Рис. 17.1. Формы движения газовой среды. | тях пространства разная); перенос количества движения (если в газе есть градиент скоростей потоков); перенос энергии (если в газе есть разность температур); - поступательная - два вида: ламинарное течение (типа ветра) и первый звук (передача малого приращения давления); - вращательная - два вида: разомкнутое вращение (типа смерча) и замкнутое вращение (типа торой да). Остальные формы движения газа - это лишь комбинации перечисленных. Как известно, возбудителем всех видов полей является вещество, которое состоит из «элементарных частиц». Сами же микрочастицы обязаны своим существованием одному из указанных выше видов движения эфира. Из всех перечисленных форм и видов движения эфира только один вид движения - тороидальный - может обеспечить в ограниченном пространстве локализацию уплотненного газа, все остальные виды движения газа в пространстве не локализованы. Таким образом, тороидальный вихрь - единственное образование, которое может отождествляться с микрочастицами. Как образуются вихри? Для их образования достаточно просто хаотического соударения струй газа. Начиная с некоторого критического значения скоростей соударения, газ начинает закручиваться, и в пограничных областях струй образуются кольцевые вихри. Эти вихри самоуплотняются, поскольку газ, в отличие от жидкости, сжимаем, уменьшаются в размерах и самопроизвольно делятся. Тороидальные вихри моделировать относительно просто (рис. 17.2). Это можно сделать с помощью так называемого «ящика Вуда» - деревянного ящика типа посылочного, в дне которого прорезано отверстие, а противоположная сторона затянута упругой пленкой. В ящик кладется дымовушка. При ударе по пленке из отверстия выскакивает дымовое кольцо тороидальной формы (рис. 17.2а). При внимательном рассмотрении процесса можно заметить, что сразу после вылета дымовое кольцо уменьшает свой размер, а потом начинает увеличиваться, затем тормозиться и, наконец, кольцо теряет свой форму и растворяется в воздухе. Аналогичное явление, только без сжатия вихрей, можно наблюдать в обычной воде, если в нее капнуть с небольшой высоты каплю чернил (рис. 17.26). Это простой, красивый и эффектный эксперимент, доступный каждому. При проведении опыта нужно поставить около банки с водой настольную лампу, чтобы лучше наблюдать образование вихревых колец. " -ft __ j ' "вуд*" а) Рис. 17.2. Образование кольцевых тороидальных вихрей: а) с помощью «ящика Вуда»; б) в воде при |