|
|
| 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 | |
- 127 - Рис. 5.1. Три устойчивых.состояния тороидального винтового вихря в газовой среде. | - 128 - ложеннчх на поверхности вихря, тогда прилегающий поток окажется направленном в противоположную сторону. При делении одного вихря на два движение вторичного вихря поддерживается вторым способом. Аналогично рассмотренному могут вовлекаться в движение и потоки средч, в которой расположен тороидальнчй вихрь, например, сферический вихрь Хилла /рис. 5.2/ [33 ] . На рисунке изображено образование внешних по отношению к вихрю Хилла сферических вихрей, первий - для случая меньшей, второй - для случая большей окружной скорости движения газа, соответственно, присоединеннче пстоки направленч в первом случае в ту же, во втором случае - в противоположную сторону по отношению к потоку газа, образующему собственно сферический вихрь Хилла. Случай многослойного тороидального движения средч для первого варианта вовлечения прилегающих слоев средч рассмотрен Г.И. Тэйлором [ 34 - 36 1 . Форма тороидальных присоединенных вихрей тоже оказчвается сферической /рис. 5.3/. Теория вращающейся жидкости и возникновению замкнутчх вихрей различных форм посвящен ряд работ, например, *[ 37, с. 642; 37;38]. Большой интерес представляет подход к образованию вихрей с точки зрения механизма отрицательной вязкости [ 39 3 , при котором учитывается, что вихри получают энергию от внешнего по отношению к вихрю источника. Для вторичных вихрей, которые образуются в атомах и которые воспринимаются как электронная оболочка атомов таким источником является собственно ядро, точнее, протоны, входящие в состав ядра, кинетическая энергия которых и является энергией, передаваемой протонами сначала первичным потокам, а затем, через них - вторичным вихрям - электронной оболочке атомов. Рассматривая атом как цельную систему, приходится констатировать, что независимое построение таблиц заполнения уровней энергии в ядрах и в электронных оболочках, используемого нчне [40 - 47] , не вполне правомерно. И хотя среди многочисленных работ по построению периодических систем элементов имеются достаточно интересные и оригинальные построения [47 J, основанные на квантовом подходе, все же эти работч носят формальный, а не физический характер и,главное, не учитывают единства системч ядро- электронная оболочка. В этом смысле интересна попчтка, вчполкенная в работе [481, учесть это единство. Прежде чем строить единую таблицу нуклоннчх и электроннчх периодичностей заполнения оболочек, целесообразно рассмотреть стру- |