Ацюковский В.А. Введение в эфиродинамику. Деп. рукопись № 2760-80, ВИНИТИ, 1980

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 127   >>>

  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-



Hosted by uCoz