НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

Дальнее взаимодействие элементарных зарядов

Дуэтоны самостоятельно двигаться не могут, так как не имеют собственного двигателя. Поступательную скорость относительно окружающей газовой среды они могут приобрести только в результате взаимодействия с другими объектами. Силы, приводящие дуэтоны в движение, возникают и при ближнем и при дальнем взаимодействии. В данном разделе рассмотрим принципы взаимодействия дуэтонов друг с другом на дальнем расстоянии. Дальние возмущения среды от неподвижного относительно окружающей газовой среды дуэтона есть результат комбинированного действия кольцевого и тороидального вращения составляющих его торсионов.

Рисунок 1. Возмущения среды от неподвижного дуэтона на дальнем расстоянии

На дальнее расстояние от неподвижного дуэтона распространяются два типа возмущений. Одно возмущение в виде плоской круговой струи распространяется в плоскости экватора, проходящей по середине между составляющими дуэтон торсионами. Другое возмущение в виде воронкообразных вихревых трубок возникает вдоль линейной оси на обоих торцах дуэтона. Направление поступательного движения газа строго противоположно. Если в воронкообразных трубках газ движется к дуэтону, то в круговой струе газ движется от дуэтона. У неподвижных или медленно движущихся относительно друг друга дуэтонов достаточно времени, чтобы пара торцевых воронкообразных вихрей объединилась в один вихрь. При этом не имеет значения взаиморасположение осей дуэтонов относительно друг друга. Вихри объединятся в любом случае.

 

Рисунок 2. Объединение торцевых воронкообразных вихрей

Всего возможно три типа дальнего взаимодействия между высокостабильными дуэтонами:

  1. Взаимодействие между отрицательно заряженными (внешнеструйными) дуэтонами;
  2. Взаимодействие между положительно заряженными (внутриструйными) дуэтонами;
  3. Взаимодействие между разнополярными дуэтонами.

.

Рисунок 3. Отталкивание между внешнеструйными дуэтонами одного размера

Рассмотрим для начала взаимодействие внешнеструйных дуэтонов. У ближайших друг к другу дуэтонов объединяются ближайшие друг к другу торцевые воронкообразные вихри с одинаковым направлением вращения.

Рисунок 4. Двухслойная вихревая трубка

Так как торцевые вихри имеют встречное поступательное направление распространения, то вероятнее всего, что в области соприкосновения вихревая трубка станет двухслойной. Один слой в трубке будет двигаться в одном направлении, а другой - в противоположном. В любом случае каждая вихревая трубка будет стремиться расширить встречную вихревую трубку, что приводит к отталкиванию дуэтона. Следовательно,внешнеструйные дуэтоны одного размера будут всегда отталкиваться друг от друга. Расстояние, на котором дуэтоны могут взаимодействовать, хоть и велико, но конечно. Область пространства, за которой торцевые вихри полностью рассасываются в окружающей газовой среде, уже не доступна для взаимодействия.

Рисунок 5. Область пространства в середине недоступна для взаимодействия

Рассмотрим теперь взаимодействие между внутриструйными дуэтонами. Как и в первом случае, у ближайших друг к другу дуэтонов объединяются ближайшие друг к другу торцевые воронкообразные вихри с одинаковым направлением вращения. И опять, каждая вихревая трубка будет стремиться расширить встречную вихревую трубку. Объединившийся вихрь становится шире, что приводит к отталкиванию дуэтонов на его концах. Следовательно, внутриструйнные дуэтоны одного размера будут всегда отталкиваться друг от друга.

Рисунок 6. Отталкивание между внутриструйными дуэтонами одного размера

При взаимодействии дуэтонов разного размера есть одна особенность. Если один дуэтон намного меньше другого, то развиваемая им скорость намного больше (по закону сохранения импульса). С некоторой долей погрешности можно сказать, что один дуэтон остается неподвижным, а другой отталкивается от первого.

Рисунок 7. Взаимодействие однополярных дуэтонов разного размера

Рассмотрим теперь третий тип взаимодействий между дуэтонами. Если разнополярные дуэтоны имеют одинаковые размеры, то начало взаимодействия подобно началу взаимодействия между однополярными дуэтонами. Объединяются ближайшие друг к другу торцевые воронкообразные вихри с одинаковым направлением вращения в единый трубчатый линейный изогнутый вихрь. На этом сходство кончается

Рисунок 8. Притяжение разнополярных дуэтонов одного размера

Объединившиеся торцевые вихри имеют поступательное распространение в одном направлении.. Поэтому, единая вихревая трубка уже не может быть двухслойной. Слой один, но более плотный. Единая вихревая трубка создает пониженное давление между дуэтонами. В результате этого разнополярные дуэтоны всегда притягиваются. Свободные дуэтоны одного размера начинают двигаться друг к другу с одинаковой скоростью относительно окружающей газовой среды. Если же дуэтоны разного размера, то с некоторой долей погрешности можно сказать, что один дуэтон остается неподвижным, а другой притягивается к нему.

Рисунок 9. Взаимодействие разнополярных дуэтонов разного размера

Если плоскости симметрии взаимодействующих дуэтонов совмещены, то в действие вступят и плоские круговые струи. Картина взаимодействия в этом случае изменится кардинально и будет рассмотрена в следующем разделе.

 

Владимир Яковлев, lun1@list.ru , http://logicphysic.narod.ru , август 2005 года

Hosted by uCoz