Энергетики
Вид материала | Документы |
Содержание9. Естественный свет 10. Строение твердого тела 11. Жидкости и пары 12. Электрический ток. Лазер |
- Программа повышения квалификации профессорско-преподавательского состава высших учебных, 183.06kb.
- «интехэко» инновационные технологии и экология, 139.9kb.
- Энергетическая революция: Перспективы устойчивого развития энергетики, 120.47kb.
- Министерство Энергетики России. Сдоклад, 56.14kb.
- Проблемы безопасности атомной энергетики и их значимость для Нижегородской области, 510.75kb.
- Программа рекомендована к изданию учебно-методическим объединением по направлениям, 87.69kb.
- Моделирование экономической устойчивости систем энергетики, 442.65kb.
- Инновационные технологии возобновляемой энергетики, 126.63kb.
- Исполнительный орган государственной власти липецкой области управление энергетики, 20.61kb.
- Курс евро-лев: приблизительно 1: 2 Цена бензина А95: 2,42 лева за 1 литр (на 21 июля, 739.68kb.
– частичный ФПВР
В классической термодинамике и термохимии вопрос об источнике горения даже не ставится, принимаемый как само собой разумеющееся свойство горючего вещества. Анализ теплоты сгорания разных топлив с потребным количеством кислорода для их полного сгорания показывает, что источником энергии служит кислород.
Энергия, выделяемая в процессе одним атомом кислорода по реакции, например,
![](images/images/79207-nomer-m51189777.gif)
![](images/images/79207-nomer-m1de2a0b.gif)
![](images/images/79207-nomer-4d607b46.gif)
Удельное энерговыделение кислорода по высшей теплоте сгорания:
![](images/images/79207-nomer-351698ae.gif)
То же – по низшей теплоте:
![](images/images/79207-nomer-m789bb4e8.gif)
![](images/images/79207-nomer-1e48f2f5.gif)
Теперь, исходя из химической реакции окисления, можно определить теплоты сгорания любого горючего:
![](images/images/79207-nomer-7498aefa.gif)
где
![](images/images/79207-nomer-m53d4ecad.gif)
![](images/images/79207-nomer-4fc23b09.gif)
Пламя – это плазма – разогретая смесь веществ в газообразном и мелкодисперсном состоянии, в которой электронами – генераторами осуществляется ФПВР. Донорами электронов являются горючие вещества и молекула кислорода, а донором электрино – атом кислорода. В плазме горения ФПВР никогда не доходит до высвобождения структурных электронов атома кислорода, подвергающегося расщеплению. А молекулы горючих веществ поставляют в плазму только электроны связи или неструктурные избыточные электроны (например, в случае сгорания угля). Молекулы газа и кислорода при входе в плазму подвергаются диссоциации на атомы.
Атом кислорода лишен одного структурного электрона и
![](images/images/79207-nomer-59ec377c.gif)
![](images/images/79207-nomer-m4439bf32.gif)
![](images/images/79207-nomer-25cdb5c4.gif)
![](images/images/79207-nomer-m6607f24d.gif)
Избыточный заряд атома кислорода
![](images/images/79207-nomer-71045dba.gif)
Двухатомные молекулы кислорода
![](images/images/79207-nomer-472008e.gif)
![](images/images/79207-nomer-6cbb59c7.gif)
Эти электроны в плазме становятся генераторами. Критерием валентности служит принятый Базиевым за единицу полузаряд электрона
![](images/images/79207-nomer-m423f36e4.gif)
![](images/images/79207-nomer-321269b4.gif)
В атоме водорода имеется некоторый избыток электрино обусловливающий ему положительный заряд
![](images/images/79207-nomer-m3e5083c9.gif)
Два положительных атома соединяются в молекулу водорода с помощью двух электронов связи:
Н+
![](images/images/79207-nomer-4033d833.gif)
В плазме горения молекулярный водород подвергается полной диссоциации, распадаясь на два положительных иона и два свободных электрона, которые обращаются в гиперчастотные генераторы.
В углероде С12 дефицит массы одного электрона восполняется избытком электрино
![](images/images/79207-nomer-4c8d5465.gif)
![](images/images/79207-nomer-m4d19be1f.gif)
В углероде С13
![](images/images/79207-nomer-2098b54d.gif)
![](images/images/79207-nomer-44319122.gif)
![](images/images/79207-nomer-m4eca6a39.gif)
Заряд среднего углерода
![](images/images/79207-nomer-2f5659a5.gif)
Валентность углерода
![](images/images/79207-nomer-7cbb04a0.gif)
Полная реакция горения метана
![](images/images/79207-nomer-17688c3.gif)
![](images/images/79207-nomer-2b83205f.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7eaa7d36.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7eaa7d36.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7eaa7d36.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7eaa7d36.gif)
![](images/images/79207-nomer-2b83205f.gif)
![](images/images/79207-nomer-2b83205f.gif)
![](images/images/79207-nomer-663877f.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7eaa7d36.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7eaa7d36.gif)
![](images/images/79207-nomer-2b83205f.gif)
![](images/images/79207-nomer-2b83205f.gif)
![](images/images/79207-nomer-2b83205f.gif)
Как видно, на каждый атом кислорода приходится один электрон – генератор. В то же время, например, для полного ФПВР атома кислорода потребовалось бы 16 электронов – генераторов по количеству нейтронов в атоме кислорода. Таким образом, интенсивность этого ФПВР по сравнению с полным распадом можно оценить в 1/16. При этой интенсивности ФПВР радиоактивности, как известно, никакой нет, что очень важно для частичного ФПВР.
Когда в плазму входит электрон, обладающий наибольшим среди осцилляторов электродинамическим потенциалом, то он мгновенно становится первым действующим началом в системе. Вокруг него формируется электронная глобула, в пространстве которой электрон не мечется как рядовой осциллятор, а занимает постоянно ее геометрический центр. Диаметр электронной глобулы равен шагу фотона излучаемого света. Свет излучается не электроном, а глобулой, представляющей сферу с окружающими электрон осцилляторами. При каждом взаимодействии с электроном атом
![](images/images/79207-nomer-m5eef2235.gif)
Для рассмотренной плазмы предельное число осцилляторов в электронной глобуле составит 595. Частота осцилляторов электронной глобулы равна частоте фотонов излучаемого света. Частота электрона
![](images/images/79207-nomer-m5cacb152.gif)
![](images/images/79207-nomer-66edf911.gif)
Частота генератора с диаметром глобулы связана отношением:
![](images/images/79207-nomer-2c4c0794.gif)
Но ранее было известно, что
![](images/images/79207-nomer-34ee827f.gif)
![](images/images/79207-nomer-mcbbf10b.gif)
Приравнивая правые части, получим соотношение
![](images/images/79207-nomer-22ce78b5.gif)
Один и тот же электрон выступает в роли генератора примерно 5900 раз, а каждый атом кислорода теряет 286 электрино и столько же (286 раз) входит в состав глобулы. При акте взаимодействия электрино неподвижно зависает над своим атомом кислорода на удалении
![](images/images/79207-nomer-2dd77771.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7d6ae06c.gif)
![](images/images/79207-nomer-b454771.gif)
![](images/images/79207-nomer-6f0d34a2.gif)
Интересно, что дефект массы атома кислорода
![](images/images/79207-nomer-22c651cb.gif)
![](images/images/79207-nomer-2b54f115.gif)
![](images/images/79207-nomer-3c2779ba.gif)
Как видно, дефект массы атома кислорода имеет совершенно определенный смысл – недостаток 286 электрино, составляющий всего ~
![](images/images/79207-nomer-1bf1afa4.gif)
Рассмотрим один из парадоксов традиционной теории горения. Известно, что кислород взрывается при наличии следов смазочного масла (или любых углеводородов). Если следовать теории взрыва как быстрого горения топлива в кислороде, то ясно, что теплота реакции следов масла никогда не соответствует энергии взрыва кислорода. В этом и заключается парадокс: мизерное количество топлива, и в то же время – огромная энергия взрыва кислорода. Получается, что кислород взрывается как бы с самим собой.
Только теперь, после знакомства с описанным выше процессом горения, становится понятным его механизм. Свободные электроны, которые всегда есть в углеводородах, начинают взаимодействовать как электроны – генераторы энергии с атомами кислорода, которые тоже всегда есть, хотя и в небольшом количестве, в чистом кислороде. Вырванные из атомов электрино за короткий миг повышают энергетику зоны взрыва. Это вызывает разрушение молекул кислорода на атомы с одновременным освобождением их электронов связи, которые сразу становятся новыми генераторами энергии. Процесс, таким образом, идет ускоренно и завершается взрывом, хотя топлива практически не было – только его следы. Но, как видно, именно они явились первичной причиной начала реакции. Таков вкратце механизм взрыва кислорода. В традиционной теории взрыв декларировался как факт и ей же противоречил как взрыв без взрывчатого вещества – топлива.
Таков же механизм разогрева и взрыва перекиси водорода при ее разложении и отсутствии отвода теплоты, а точнее – при отсутствии отвода энергичных электрино.
Таков же механизм локальных микровзрывов при кавитации жидкости. Считается, что наблюдаемые высокие давления и температуры в локальных зонах схлопывания пузырьков пара в жидкости вызваны ее ударным действием. Однако, ударное действие вызывает лишь разрушение молекул и начало ФПВР. А указанные высокие параметры (
![](images/images/79207-nomer-m22dcd3f3.gif)
![](images/images/79207-nomer-m69c7a6db.gif)
![](images/images/79207-nomer-16f86c72.gif)
^ 9. Естественный свет
Осью монолуча, например, фиолетового света является отрицательный электронный луч электрона – генератора. Его пульсирующее электронное поле совпадает с осью луча света. Луч света состоит из монолучей разного цвета. Вдоль параллельных осей монолучей перемещаются фотоны. Источником поля и фотонов является элементарный гиперчастотный генератор (электронная глобула с электроном – генератором и осцилляторами ее образующими), в том числе, для солнечного света, работающий в плазме Солнца. Фотон движется вдоль оси луча, обладая двумя видами движения: орбитальным со скоростью
![](images/images/79207-nomer-mcbbf10b.gif)
![](images/images/79207-nomer-m12550da.gif)
![](images/images/79207-nomer-6694b9a8.gif)
![](images/images/79207-nomer-m69e8f1f4.gif)
Если рассмотреть единичный участок
![](images/images/79207-nomer-m6dc9a7d2.gif)
![](images/images/79207-nomer-m25a419f3.gif)
пар фотонов, плоскости орбит которых равномерно размещены вокруг оси луча: плоскость орбит каждой следующей пары фотонов повернута относительно плоскости орбит предыдущей (по кругу) пары фотонов на некоторый угол. Если смотреть на плоскость орбиты фотона, то один шаг (пол орбиты) он делает как бы над осью луча, следующий шаг (вторая половина орбиты) – под осью также вдоль луча и т.д. В пульсации элементов луча можно выделить два крайних положения: первое – это когда все фотоны находятся на оси луча. В этом положении луч на всем своем протяжении от Солнца до Земли представляет собой тонкую прямую линию конечного сечения, равного сечению электрино:
![](images/images/79207-nomer-m3f606f41.gif)
Второе положение – это когда все фотоны вышли на середину полуорбит, то есть на максимальное удаление от оси луча
![](images/images/79207-nomer-m67aa10d2.gif)
![](images/images/79207-nomer-m3aa91442.gif)
![](images/images/79207-nomer-a5634f0.gif)
![](images/images/79207-nomer-m2b41f18c.gif)
![](images/images/79207-nomer-m227d8925.gif)
Шаговая скорость фотонов фиолетового луча и есть та самая «скорость света»
![](images/images/79207-nomer-3b91c1f2.gif)
![](images/images/79207-nomer-m721e6f73.gif)
![](images/images/79207-nomer-m5b88e7d2.gif)
![](images/images/79207-nomer-55681b8b.gif)
Поскольку орбиты фотонов, независимо от их шага и частоты, лишены эллиптичности и являются точно круговыми, то можно записать
![](images/images/79207-nomer-6c2ed133.gif)
Таким образом, постоянной величиной в характеристике света является не ее шаговая скорость, как считали раньше, а секториальная скорость фотона – постоянная Милликена. Из уравнения
![](images/images/79207-nomer-m2d621ab2.gif)
![](images/images/79207-nomer-46ce4f8.gif)
Скорость света хорошо экспериментально измеренная (и до сих пор считающаяся постоянной) величина. Однако скорость видимого света относится не ко всему пучку, а лишь к самой высокочастотной компоненте, обладающей наибольшей шаговой скоростью, а именно – к фиолетовой части пучка, шаг которого точно измерен
![](images/images/79207-nomer-m2b41f18c.gif)
![](images/images/79207-nomer-1514891a.gif)
![](images/images/79207-nomer-m59216b0b.gif)
Заряд осевого поля луча по модулю равен заряду электрино в силу того, что импульс поля формируется осциллятором как выброс порции электронного заряда, высвобожденного в момент отрыва от него электрино, то есть это та порция отрицательного заряда, которая компенсировала заряд электрино в составе нейтрона и которая высвобождается в момент выхода электрино из состава нейтрона.
Время движения фотона по полуорбите
![](images/images/79207-nomer-m1563f990.gif)
Средняя продолжительность всего периода
![](images/images/79207-nomer-4e817cd5.gif)
Следует отметить, что вследствие постоянства заряда осевого поля луча и электродинамического взаимодействия фотона с осью луча по наикратчайшему расстоянию, которое все время меняется при движении фотона по полуорбите, скорость фотона – тоже переменна: она максимальна в начале и конце дуги и минимальна на середине полуорбиты. Так что приведенные выше значения являются средними.
Рассмотрим соотношение круговых траекторий фотонов желтого
![](images/images/79207-nomer-m53d4ecad.gif)
![](images/images/79207-nomer-m1f589502.gif)
![](images/images/79207-nomer-613e9009.gif)
![](images/images/79207-nomer-16c561a4.gif)
![](images/images/79207-nomer-fb5335b.gif)
![](images/images/79207-nomer-4ebe60e5.gif)
![](images/images/79207-nomer-m18b44fb5.gif)
![](images/images/79207-nomer-m464efe9c.gif)
![](images/images/79207-nomer-1da80055.gif)
Эти результаты сами по себе красноречивы и не нуждаются в комментарии.
При взаимодействии с веществом множество фотонов луча отдают импульсы по всем направлениям равновероятно, поэтому свет не может оказывать какого-либо давления на твердую стенку или молекулы газов и жидкостей.
Энергия фотона в луче поддерживается постоянно за счет электродинамического взаимодействия с осевым полем луча. Таким образом, к бесконечной скорости распространения импульса поля луча добавляется бесконечность числа шагов фотона вдоль его оси.
Поляризация света – есть селективное отсечение от него части пар фотонов либо щелью в непроницаемой стенке, либо щелью в кристаллической решетке.
Межзвездное пространство пронизано лучами света, нейтрино (электрино со скоростью порядка до
![](images/images/79207-nomer-564a5e10.gif)
Между обоими процессами существует динамическое равновесие. Если осевое поле луча распространяется мгновенно и безынерционно, то дальность распространения самого луча (не осевого поля) ограничивается поглощательной способностью среды, в том числе, космической, которая далеко не вакуум.
Дифракция света объясняется структурой луча, взаимодействием ансамбля монолучей и отклонением фотонов с разным шагом
![](images/images/79207-nomer-6694b9a8.gif)
Дисперсия – преломление света, объясняется отклонением лучей с разным
![](images/images/79207-nomer-6694b9a8.gif)
^ 10. Строение твердого тела
Коренным отличием от традиционного точечного представления узла кристаллической решетки, который занимает атом, является объемное представление, заключающееся в том, что в узле расположена глобула осциллятора, занимающая примерно 21% объема ячейки. В отличие от газообразного вещества в твердом теле глобула осциллятора занимает фиксированное положение. Осциллятор лишен вращения вследствие дальнего порядка электростатического взаимодействия с другими осцилляторами. В твердом теле отсутствует электродинамическое взаимодействие с участием электрино-посредника, то есть частотное взаимодействие осцилляторов твердых тел происходит без участия постоянной Планка, момента импульса электрино. С учетом этих особенностей строение твердого тела описывается законами гиперчастотной механики, разработанной для газов.
Эти и другие положения безупречно подтверждаются анализом электронной микрофотографии золота с увеличением
![](images/images/79207-nomer-m758a3d8b.gif)
Из основного уравнения гиперчастотной механики
для фиксированного осциллятора (без множителя
![](images/images/79207-nomer-7c81ff44.gif)
![](images/images/79207-nomer-m2fc12271.gif)
![](images/images/79207-nomer-m53d4ecad.gif)
![](images/images/79207-nomer-407c1a78.gif)
получим выражение для удельной теплоемкости
![](images/images/79207-nomer-7ea181d1.gif)
В реальной кристаллической решетке амплитуда колебаний атомов составляет 38% периода решетки, что позволяет каждому из них взаимодействовать с примерно 3000 осцилляторов дальнего окружения в гиперчастотном режиме. Прочность золота (модуль Юнга) золота
![](images/images/79207-nomer-m4e98c20e.gif)
^ 11. Жидкости и пары
В классической физике не делается различия между паром и газом. Отличие их состоит в том, что осциллятору газа свойственны три формы движения: частотно-колебательное и блуждающее (
![](images/images/79207-nomer-m7e4b91bc.gif)
![](images/images/79207-nomer-669b9c24.gif)
В сущности, осциллятор пара и в еще большей степени осциллятор жидкости представляет собой кусочек как бы твердого тела, кристаллик данного вещества, со всеми его параметрами, характеризующими кристаллическую решетку твердого тела. Вот почему состояние пара не может быть приравнено к состоянию газа.
Между осцилляторами пара и жидкости различие – только количественное. Так, осциллятор пара воды состоит из трех молекул воды (
![](images/images/79207-nomer-6d79866f.gif)
![](images/images/79207-nomer-6d79866f.gif)
![](images/images/79207-nomer-4952158e.gif)
Монокристалл воды ведет себя одновременно как газ и как кристаллическое тело, что обусловливает наибольшую сложность физики жидкого состояния вещества. По свойствам жидкость одновременно является и газом и твердым телом, поэтому можно говорить, что жидкость – это газ, образованный монокристаллами данного вещества.
Раскроем коэффициент конденсации газа воды – в пар
![](images/images/79207-nomer-6507ab53.gif)
Здесь:
![](images/images/79207-nomer-m46177c1.gif)
![](images/images/79207-nomer-679a10e3.gif)
![](images/images/79207-nomer-4183c7bd.gif)
![](images/images/79207-nomer-m120a4cbe.gif)
Если, подставив эти значения, получим
![](images/images/79207-nomer-m640f3916.gif)
![](images/images/79207-nomer-m2c6c8960.gif)
Три молекулы воды в осцилляторе пара имеют заряд.
Электроположительная молекула
![](images/images/79207-nomer-2b83205f.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7eaa7d36.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7eaa7d36.gif)
![](images/images/79207-nomer-3853b82d.gif)
![](images/images/79207-nomer-2b83205f.gif)
и электроотрицательная формула
![](images/images/79207-nomer-3450c14c.gif)
соединяются в триады двух видов:
![](images/images/79207-nomer-m293e4f26.gif)
![](images/images/79207-nomer-m7563cd12.gif)
Триада пара в ее гиперчастотной динамике представляет цилиндрическое тело с закругленными концами длиной
![](images/images/79207-nomer-m4b9a438b.gif)
![](images/images/79207-nomer-243cd837.gif)
Теперь становится ясным, что если магнитное поле – это поток электрино, то омагничивание воды – это нейтрализация их избыточного отрицательного заряда присоединением электрино к электронам связи. Степень омагничения или нейтрализации пропорциональна мощности и плотности потока электрино магнитного поля.
Структурными элементами льда являются монокристаллы воды. Суть фазового перехода вода-лед состоит в прекращении вращательного движения монокристалла с последующей пространственной фиксацией и утере скорости блуждания. Нитеобразные изогнутые структуры льда образуют вакуумные полости, поэтому лед увеличивает свой объем (уменьшает плотность). Модуль упругости льда не может быть больше модуля упругости составляющих его монокристаллов воды.
Модуль
![](images/images/79207-nomer-m2f6daf8d.gif)
![](images/images/79207-nomer-38c7e281.gif)
– напряжение взаимного притяжения пары молекул
![](images/images/79207-nomer-6d79866f.gif)
![](images/images/79207-nomer-m655a7fb7.gif)
– напряжение взаимного отталкивания пары молекул;
![](images/images/79207-nomer-79a5fb9e.gif)
– напряжение нулевого колебания молекулы
![](images/images/79207-nomer-6d79866f.gif)
![](images/images/79207-nomer-m27bd5323.gif)
![](images/images/79207-nomer-m14e24d72.gif)
Физическая суть модуля Юнга воды следующая: два из трех напряжений (
![](images/images/79207-nomer-38c31915.gif)
![](images/images/79207-nomer-m732454b5.gif)
![](images/images/79207-nomer-6036828b.gif)
![](images/images/79207-nomer-85022b2.gif)
![](images/images/79207-nomer-6fcd70f5.gif)
![](images/images/79207-nomer-m275c19a1.gif)
![](images/images/79207-nomer-1c411e3.gif)
При кипении температурный напор достаточно держать на уровне
![](images/images/79207-nomer-m5e81f716.gif)
![](images/images/79207-nomer-6e55c029.gif)
Поверхностное натяжение воды обусловлено электростатическим взаимодействием между монокристаллами поверхностного слоя, а не между молекулами воды:
![](images/images/79207-nomer-m72c2e6bb.gif)
где:
![](images/images/79207-nomer-m740d4ca8.gif)
![](images/images/79207-nomer-a5f35ef.gif)
![](images/images/79207-nomer-4924eefa.gif)
![](images/images/79207-nomer-m596d0568.gif)
![](images/images/79207-nomer-m1fdb6466.gif)
![](images/images/79207-nomer-m2c47ab3a.gif)
Вязкость воды имеет ту же природу, что и газ.
Отличие состоит в том, что существует два вида трения: внешнее – между монокристаллами и внутреннее – между моноузлами в монокристалле, которое является превалирующим. Кроме того, в жидкости при нагревании имеет место опережающий рост амплитуды нулевого колебания перед ростом температуры, что ведет к снижению вязкости в отличие от газа.
В критическом состоянии осциллятор воды представляет дитриаду, а вода – это ожиженный пар или пар, сжатый до жидкого состояния.
^ 12. Электрический ток. Лазер
Определение тока: электрический ток есть упорядоченное вихревое движение электрино вокруг проводника, в котором траектория каждого электрино представлена винтовой линией с заходом в тело проводника или без захода в него.
Проводник с током – это сложная электродинамическая система, в которой роль материального носителя тока и магнитного поля одновременно выполняет электрино, заряд которого
![](images/images/79207-nomer-m393544e6.gif)
![](images/images/79207-nomer-meaefb50.gif)
![](images/images/79207-nomer-3d2f983.gif)
Совершенно очевидно, что если положительно заряженные электрино совершают орбитальное движение вокруг проводника, то это возможно только в случае, когда атомы проводника обладают избыточным отрицательным зарядом, обусловливающим им отрицательный электрический потенциал. Поэтому рассмотрение этого электромагнитного явления на атомном и субатомном уровне возможно только с учетом свойств проводника. Положительные электрино регулярно (в соответствии с кристаллической решеткой проводника) притягиваются отрицательным полем, и, при приближении к положительным полям проводника, отталкиваются также регулярно, чем обеспечивается организованное вихревое движение.
Движение ансамбля электрино создает вокруг проводника магнитное поле, которое и принято называть круговым магнитным полем проводника. Шаговое перемещение этого положительного поля вдоль проводника есть его электрический ток
![](images/images/79207-nomer-639ba362.gif)
где
![](images/images/79207-nomer-m69e8f1f4.gif)