Содержание
- 2. Единство физической картины реального мира… … обусловлено фундаментальными свойствами материи. Правильный учёт этих свойств позволяет составить
- 3. Природа трения … … до недавнего времени оставалась белым пятном в теоретической физике. Считалось, что построить
- 4. Релятивизм … …согласно неоклассической концепции имеет физическую природу и обусловлен взаимодействием частицы с собственным силовым полем.
- 5. Тёмная материя и Вселенная Рис. 7 Рис. 8 Согласно рис. 5,б на вращающуюся частицу действуют разнонаправленные
- 6. Теория тяготения … … Эйнштейна построена на объединении гравитационного поля масс, в котором силы подчиняются закону
- 7. Кванты и атомы Рис. 12 Рис. 11 Принятая нами модель движения частицы (рис. 5) прямо приводит
- 8. Свойства атомного ядра … Рис. 13 Режимы разрушения ядра: а – вязкопластический (ВП); б – вязкоупругий
- 9. Электродинамика Максвелла Поведение электрона в сильном электрическом поле (F >> mdu/dt) на основании (2) и правил
- 11. Скачать презентацию
Слайд 2Единство физической картины реального мира…
… обусловлено фундаментальными свойствами материи. Правильный учёт этих
Единство физической картины реального мира…
… обусловлено фундаментальными свойствами материи. Правильный учёт этих

«Волшебное» уравнение,…
решающее эту задачу в рамках механики сплошных сред (макроуровень), имеет вид
F + П + [u/c, K] + Adu/dy = 0. (1)
Оно базируется на вязкоупругопластической модели (рис. 1) деформирования реальных веществ со скоростью u. На микроуровне уравнение (1) трансформируется в следующее уравнение динамики тела (частицы-поля) при массе m :
F + П + [u/c, K] + mdu/dt = 0. (2)
Вязкоупругопластическая модель (АКП-модель) деформирования образцов реальных веществ:
F – внешняя сила сжатия или сдвига образца вещества;
A – коэффициент вязкости вещества;
K – модуль упругости вещества;
П – пластическая связность частиц вещества.
Рис. 1
Слайд 3Природа трения …
… до недавнего времени оставалась белым пятном в теоретической физике.
Природа трения …
… до недавнего времени оставалась белым пятном в теоретической физике.

Оказывается, что коэффициент f трения скольжения определяется законом Амонтона в зонах I и III малых и больших нагрузок N на контакте (рис. 2), при которых граничный или контактный слой трущейся пары является вязкоупругим или вязкопластическим соответственно. В зоне II средних нагрузок на контакте реализуется закон Кулона, а граничный слой является вязкоупругопластическим.
Получают чёткое математическое оформление разнообразие скоростных характеристик трения скольжения (рис. 3), а также процесс возникновения и трансформации ударных волн при обтекании тел газовым потоком (рис. 4).
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Слайд 4Релятивизм …
…согласно неоклассической концепции имеет физическую природу и обусловлен взаимодействием частицы с
…согласно неоклассической концепции имеет физическую природу и обусловлен взаимодействием частицы с

[u/c, K] + mdu/dt = 0, (3,а)
[iK, iu/c] + mdu/dt = 0, (3,б)
где i - мнимая единица.
При этом выявляется дуализм пространства-времени: истинное пространство-время остаётся трёхмерным и абсолютным, а относительными оказываются кажущиеся или местные «пространство» и «время» деформируемого при движении силового поля частицы (рис. 6).
Полученные результаты расходятся с эйнштейновскими в части, касающейся релятивистского изменения «времени» и поперечного эффекта Доплера.
Рис. 5
Рис. 6
Слайд 5Тёмная материя и Вселенная
Рис. 7
Рис. 8
Согласно рис. 5,б на вращающуюся частицу
Тёмная материя и Вселенная
Рис. 7
Рис. 8
Согласно рис. 5,б на вращающуюся частицу

А на рис. 7 показана полученная нами релятивистская зависимость суммарной массы im частицы-поля и классической массы m частицы от скорости движения (m0 – масса покоящейся частицы). На уровне Вселенной она идеально объясняет феномен тёмной материи. В частности, точке А на графике отвечает ситуация в нашей Галактике: здесь гравитационное поле в среднем в два раза сильнее, чем поле, подсчитанное из распределения звёздной массы m0.
На рис. 8 показана экспонента рождения и эволюции Вселенной, подтверждающая гипотезу Большого Взрыва в рамках нашего подхода.
Слайд 6Теория тяготения …
… Эйнштейна построена на объединении гравитационного поля масс, в котором
Теория тяготения …
… Эйнштейна построена на объединении гравитационного поля масс, в котором

При этом вектор ньютоновой гравитационной силы или потенциальной энергии U (рис. 9) получен путём решения уравнений (3,а) и (3,б) гармонических колебаний как вращающийся комплексный вектор, формирующий сферическое гравитационное поле. А процесс образования Солнечной или других планетных систем может быть сведён к взаимодействию магнитных полей отдельных самовращающихся космических тел (рис. 10,а) и их объединению в общую систему (рис. 10,б) с последующим формированием в центре Светила из «горячих» частиц µ.
Рис. 10
Рис. 9
Слайд 7Кванты и атомы
Рис. 12
Рис. 11
Принятая нами модель движения частицы (рис. 5) прямо
Кванты и атомы
Рис. 12
Рис. 11
Принятая нами модель движения частицы (рис. 5) прямо

ћ = miur = m0icr0 = Const.
При внешнем воздействии излучением электрон поглощает и одновременно излучает энергию, причём его реакция определяется корнями F1 и F2 квадратного уравнения, представленными графически на рис. 11.
Прямолинейный участок функции отвечает режиму упругого (F1 = F2) взаимодействия электрона с фотоном. Неупругое взаимодействие (F1 ≠ F2) отвечает условию ¼πWτ ≥ ћ, эквивалентному соотношению неопределённости в квантовой механике.
На рис. 12 показан захват электрона (положение 1) ядром при образовании атома и траектории электрона в атоме в возбуждённом (положение 2) и в основном (положение 3) его состояниях.
Слайд 8Свойства атомного ядра …
Рис. 13
Режимы разрушения ядра:
а – вязкопластический (ВП);
б – вязкоупругий
Свойства атомного ядра …
Рис. 13 Режимы разрушения ядра: а – вязкопластический (ВП); б – вязкоупругий

Рис. 14
Зависимость средней энергии связи на нуклон от массового числа ядра.
… становятся прозрачными при анализе разрушения его на сдвиг как сплошной вязкоупругопластической среды (рис. 1).
На рис. 13 представлены расчётные потенциальные характеристики U(x) различных режимов разрушения ядра, а на рис. 14 – примеры реализации их на известной зависимости средней энергии связи на нуклон от массового числа ядра.
При этом хар-ка U1(x) ВП-режима (рис. 13) хорошо описывает взаимодействие пары протон-нейтрон в дейтоне, а U2(x) – слабое взаимодействие при β-распаде ядра; хар-ка U1(x) ВУ-режима обеспечивает наибольшую энергию связи нуклонов в ядре; хар-ка U1(x) ВУП-режима типична для тяжёлых нестабильных ядер; хар-ки U2(x) ВУ- и ВУП-режимов пригодны для описания поведения протона и электрона соответственно.
Слайд 9Электродинамика Максвелла
Поведение электрона в сильном электрическом поле
(F >> mdu/dt) на основании
Электродинамика Максвелла
Поведение электрона в сильном электрическом поле (F >> mdu/dt) на основании

Fr = - [iu/c, iK], Fw = - [u/c, K], iK = [iu/c, Fr ], K = [u/c, Fw ].
Схема сил, действующих в этом случае на электрон, представлена на рис. 15. Если в этих уравнениях раскрыть величины u и iu, подсчитать далее двойные векторные произведения и произвести замену K = cqB, F = qD механических величин электромагнитными, то приходим к уравнениям Максвелла, составляющим основное содержание электродинамики:
dDr /dr = ρ, dDw /dr = - (dB/dt)w0, diB/dr = (1/c2)(j + diDr /dt), dB/dr = 0.
При этом наша теория предсказывает исключительно магнитную природу волн, излучаемых антеной (рис. 16). Такая волна описывается уравнением
diB/dr = (1/c2)diDr /dt или (d2B/drdt)c2= d2Dr /dt2.
Рис. 15
Рис. 16
Презентация проектов «Знание – сила»
Город Новосибирск глазами уличных фонарей. Фотопроект
Kunst in meinem Leben
квитанция
Датчик затопления
Презентация на тему Глагол 2 класс
Интерференция света
Презентация на тему Человекообразные обезьяны Окружающий мир
Website owners identification
Теория горения горючих дисперсных материалов
Стильные попутчики со 2 июня по 3 августа 2019 года включительно (период период действия каталогов №№8–10 2019 года)
«Основы здорового образа жизни ».
Ханаанейская мифология
Горячие ножницы
История ложки
Во имя Памяти…
Чем бадминтон полезен для здоровья?
Презентация на тему Сила тяжести (7 класс)
Договор транспортной экспедиции
КАК ИЗ ТОЧЕК ПОЛУЧАЮТСЯ ФИГУРЫ?
Административное право
Food and Drinks
Правители Руси IX – XI вв
Sis Atrium. Samsung
Система складирования WMS. Конкурентные преимущества Белоглазова Ю., Безнощук Б., Бондарева Е., ДС-01 МЭ
bfd48d7e808404f8
Культурный трансфер
Иконопись. 16-17 век От иконы – к парсуне! 10 класс