![]() | ![]() |
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 | |
так как при этом градиент скорости в пограничном слое еще больше - добавляется еще одно перемещение газа вдоль столба. Поэтому смерчи наиболее устойчивы тогда, когда в них сочетаются два движения - вращательное вокруг оси и поступательное вдоль оси вихря. В тороидальном же вихре происходит все то же самое, только эта труба газового вихря замкнута сама на себя, в результате чего получается винтовой вихревой тороид. Винтовые вихревые тороиды могут иметь несколько форм (рис. 17.5). Одна из них - тонкое вихревое кольцо. Вторая форма - шарообразная, близкая к так называемому вихрю Хилла. В зависимости от ориентации кольцевого движения (движения вокруг главной оси то-роида) по отношению к тороидальному движению вокруг кольцевой оси тороидального тела возможно правое или левое винтовое движение. Может быть и только одно тороидальное движение, без кольцевого, но такой вихрь менее устойчив. Тороидальные вихри могут быть окружены только температурным пограничным слоем, тогда в его движение вовлекается окружающий эфир, возникает винтовое поле в окрестностях тороида. Если на температурный пограничный слой накладывается дополнительно еще градиентный пограничный слой (более широкий), то кольцевое движение не распространяется за пределы этого пограничного слоя, в окружающей среде возникает только тороидальное поле скоростей. К винтовому тороиду могут дополнительно присоединяться тороидальные же внешние вихри (присоединенные вихри). Примером многослойного вихря является так называемый вихрь Тейлора, полученный экспериментально Дж.Тейло-ром (рис.17.5г). Такой вихрь напоминает атом с его электронными оболочками. Блогодаря наличию пограничного слоя, удерживающего вихрь от разрушения, возникает градиент скоростей, что приводит к падению температуры в пограничном слое, а поэтому всякий газовый вихрь охлаждает окружающую среду, постепенно забирая от нее тепло. Когда все температуры выравняются, температурный пограничный слой перестанет существовать, а кинетическая энергия вращения тела вихря исчерпается, вихрь разрушится. Когда вихрь отдает часть своей энергии, он увеличивает свой диаметр. Причин тому несколько: одна из них заключается в том, что внутреннее давление Рис. 17.5. Различные формы газовых тороидальных вихрей: а) тонкий кольцеобразный тороидальный вихрь; б) структура обычного дымового кольца; в) вихрь Хилла; г) многослойный вихрь Тейлора. | в центральной части вихря начинает подниматься, так как центробежные силы не так интенсивно теперь отбрасывают газ из внутренней области к стенкам. Здесь следует сделать одно немаловажное замечание. Вокруг винтового вихревого тороида возникает поле температурного градиента и, как следствие, поле градиента давлений эфира. Когда какое-либо тело состоит из множества вихревых тороидов и они ориентированы в пространстве хаотично, то все остальные виды движения эфира, вызываемые ими, затухают в пространстве достаточно быстро. Поле же градиента температур и сопровождающее его поле градиента давлений распространяются на многие миллионы километров. Это и является той причиной, по которой тела притягиваются друг к другу. На каждое тело, попавшее в поле градиента давлений эфира действует разность сил, что создает эффект притяжения одного тела другим. Такое температурное поле описывается обычным уравнением теплопроводности, а его решение позволяет впервые строго вывести закон тяготения. При этом оказывается, что на близких (в пределах десятков а.е.) закон Ньютона соблюдается с высокой точностью, а на больших расстояниях силы тяготения убывают быстрее, чем квадрат расстояния. Это позволяет избежать гравитационного парадокса, который получается, если строго следовать закону Ньютона. Вокруг винтового вихревого тороида при отсутствии градиентного пограничного слоя возникает тороидальное и кольцевое поля скоростей. Первое описывается законом Био-Савара как и магнитное поле элементарных частиц. Второе описывается формулой Гаусса как и электрическое поле частиц (рис. 17.6). а) б) Рис. 17.6. К выводу закона распределения скоростей вокруг тороидального кольцевого вихря: для кольцевого движения (а) и для тороидального движения (б); 1 - распространение кольцевого движения при отсутствии тороидального движения; 2 - распространение кольцевого движения тороидальным вихрем. |