Ацюковский В.А. Концепции современного естествознания. М.: ИД СП, 2006.

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 404   >>>

  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 

Индукционные силы действуют между полярной и неполярной молекулами, причем полярная молекула создает электрическое поле, которое поляризует неполярную молекулу и тем самым инициирует у нее дипольный момент, что и создает взаимное притяжение молекул.

Дисперсионные силы возникают между неполярными молекулами в результате того, что нейтральные в среднем атомы не являются таковыми в конкретные моменты времени, что и создает мгновенные силы притяжения, в среднем не равные нулю.

Силы отталкивания действуют на очень малых расстояниях, когда приходят в соприкосновение заполненные электронные оболочки атомов, входящих в состав молекул.

Не ставя под сомнение полезность вышеуказанных представлений о природе межмолекулярных сил, следует тем не менее обратить внимание на их недостаточность, поскольку они носят в значительной степени предположительный и даже декларативный характер. В связи с этим целесообразно рассмотреть эфиродинамическую трактовку природы межмолекулярных сил.

Так же, как электронная оболочка является присоединенным вихрем к струям, вытекающим из протона, к электронной оболочке должен присоединиться следующий вихрь эфира, который образует следующую оболочку, и он может быть назван «оболочкой Ван-дер-Ваальса». Именно она, эта оболочка ответственна за межмолекулярные силы.

Направление тороидального движения в оболочке Ван-дер-Ваальса будет противоположно направлению тороидального движения в электронной оболочке, а кольцевое будет тем же, поэтому этот второй присоединенный вихрь может восприниматься как слабое магнитное поле и как очень слабое электрическое поле положительной полярности.

Оболочка Ван-дер-Ваальса для одиночной молекулы будет иметь размеры на три - пять порядков превышающие размер электронной оболочки и составлять уже 0,1-10 мкм, а в твердом теле, состоящем из многих молекул, и значительно большую величину, поскольку вторые присоединенные вихри многих молекул пересекаются, их телесные углы уменьшаются, следовательно, потоки будут вытягиваться.

Молекула, попавшая в оболочку Ван-дер-Ваальса другой молекулы, будет испытывать момент вращения и притяжение к создавшей эту оболочку молекуле, поскольку вблизи этой молекулы скорости потоков больше, чем вдали от нее, следовательно, градиент скоростей больше, а значит уменьшение давления эфира с этой стороны будет больше, и внешнее давление эфира прижмет молекулы друг к другу. Такой механизм является всеобщим.

Следует заметить также, что оболочка Ван-дер-Ваальса не является последней, так как к ней примыкает свободный эфир, в котором она будет стимулировать создание потоков, которые замкнутся в следующий - третий присоединенный вихрь, размеры которого будут исчисляться уже метрами, к третьему вихрю будет присоединен четвертый и так далее. Каждый последующий присоединенный вихрь будет иметь размер на несколько порядков больше предыдущего, но силы взаимодействия в нем будут соответственно убывать.

Все присоединенные вихри, начиная с третьего, т.е. присоединенный к

ван-дер-ваальсовой оболочке и все последующие следует именовать аурой первого рода. Аура первого рода присуща всем телам без исключения, несет в себе информацию о форме и природе тела и может явиться важным источником информации о нахождении в пространстве тех или иных тел, веществ или пород. Возможно, что в будущем удастся создать приборы, чувствительные к ауре и различающие ауры различных предметов и веществ на расстоянии.

17.5.5. Теплота и агрегатные состояния веществ

Представление о теплоте как о механической форме движения на молекулярном уровне никаких возражений не вызывает, но представления о формах такого движения целесообразно уточнить.

Как известно, температура газа есть мера энергии одной его молекулы, поэтому при одной и той же температуре средние тепловые скорости молекул разных газов будут различны: чем меньше масса молекулы, тем больше будет ее тепловая скорость. Здесь нет особых сомнений кроме, разве что, распределения энергий каждого конкретного газа по степеням свободы молекул и особенностям их вибраций относительно своего центра тяжести.

Однако положение меняется при рассмотрении жидкостей, твердых тел и переходов тел от одних агрегатных состояний к другим. Механизм этих состояний и переходов до настоящего времени изучен слабо, и это так потому, что все это касается межмолекулярных связей, сущность которых до сих пор физикой не выяснена. Эфиродинамические представления о структуре атомов и оболочек Ван-дер-Ваальса позволяют эту проблему также рассмотреть на основе механического моделирования процессов.

Из термодинамики известно, что температура твердых и жидких тел реализуется в виде колебаний молекул, однако вид этих колебаний не рассмотрен. Эфиродинамическое представление об электронной оболочке атома как об упругом присоединенном вихре позволяет утверждать, что колебания эти происходят не в виде колебаний центра тяжести относительно других молекул, а в виде сферических колебаний электронной оболочки при неподвижных в пространстве ядрах атомов, т.е. при неподвижных центрах тяжести. Такие колебания имеют аналог - колебания камертона, концы которого колеблются симметрично относительно центра масс, остающегося в пространстве

/

/

"I

i

I N • m |—,

\ I I /

4 \ / У

к

у

I

Рис. 17.20. Теплота: колебания упругой сферы электронной оболочки (а) и камертона (б).



Hosted by uCoz