|
|
| 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 | |
- 153 - ма из двух торов может оказаться устойчиво"!, ибо давлен ре между торами, блогодаря их противоположному кольцевому движению будет меньше, чем в свободном пространстве /рис. в.8/. Однако, если интенсивность кольцевого движения недостаточна, будет иметь место та же "игра колец", что и при отсутствии кольцевого движения. Таким образом, поведение тороидальных вихревчх колец с кольцевым вращением не зависит от их первоначальной ориентации. Такие вихревые тороиды с точки зрения их взаимодействия вполне соответствуют заряженным частицам, что дает основания сформулировать представления о сущности заряда и о сущности электрического и магнитного полей в эфиродинамической модели. Как следует из изложенного, притяжение и отталкивание вихревчх тороидальнчх колец зависит от того, какое направление имеет винтовое движение частиц в торокдах. Если винтовое движение частиц одинаково, вихравче тороидч будут отталкиваться, если винтовое движение различно - то притягиваться. Сопоставляя поведение вихревчх тороидов с поведением электрически заряженных частиц, можно сделать вывод о том, что полярность зарядов и есть проявление винтового движения, то есть ориентация кольцевого движения вихревых тороидов относительно их тороидального движения. Тогда интенсивность винтового движения в каждой точке тороида есть плотность заряда, а интеграл от этой интенсивности по всему объему троица даст величину заряда частицч. поскольку винтовым движением охвачено все тело частицы, очевидно, что и заряд распределен по всему телу тора. В связи с тем, что ориентация частиц зависит от тороидального движения, а магнитное поле частиц, в первую очередь, обеспечивает их взаимный поворот, тороидальное движение газа должно быть сопоставлено с магнитным полем частицы; поскольку кольцевое движение создает взаимодействие частиц в плане их притяжения или отталкивания, кольцевое движение неооходимо сопоставлять с электрическим полем. Следует отметить некоторую принципиальную разницу между тороидальным и кольцевчм движениями газа в окрестностях тороидального вихря, обладающего кольцевчм движением. Тороидальное движение возникает одновременно по всему кольцу тороида, что совершенно соответствует принципам возникновения магнитных суловчх линий. Распространение тороидально ира!цавгцегося вихревого кольца может идти при перемещении или его расширений только в направлении плоскости вращения кольца в торе, будь то движение по оси кольца или по плоскости кольца /рис. 6.9/. | - 154- а/ ГЛ о об/ Рис. 6.8. Проникновение тора с кольцевчм движением в другой тор: а/ начальный момент; б/ устойчивая система , двух торов с противоположным направлением кольцевого движения. 0=0 Рис. 6.9. Распространение тороидального движения в плоскости движения газа. Рис. 6.10. Распространение кольцевого движения перпендикулярно плоскости движения газа t чтп> О О ср , I V О 1 vJ а/ б/ в/ Рис. 6.II. Развитие вихря в цилиндрическом столбе жидкости. |