Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теория движения. 1969teordv.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
5.19 Mб
Скачать

7. Гидродинамическая.

Для оценки гидродинамической формы движения (течение жидкости или газа) могут быть предложены два обобщенных заряда – объем и масса. С ними сопряжены соответствующие потенциалы и работы.

Если зарядом служит объем V3), то потенциалом является давление р (н/м2), а гидродинамическая работа определяется выражением

dQгV = рdV дж. (43)

Здесь dV представляет собой элементарный объем жидкости (или газа), протекшей через сечение с давлением р.

если в качестве заряда выбрана масса m (кг) жидкости, тогда потенциалом служит гидродинамический потенциал г (дж/кг). Работа перемещения элементарного количества dm текущего тела через сечение, обладающее потенциалом г

dQгm = гdm дж. (44)

Связь между потенциалами р и г легко устанавливается на основе соотношения (37). Из выражений (37), (43) и (44) находим

г = р/ дж/кг. (45)

В микромире также проявляется гидродинамическая форма движения. Возможно, что ее следует сопоставлять с потоками квантов массы.

8. Фильтрационная.

Фильтрационная форма движения связана с распространением текучего тела в пристеночном слое другого тела. В макромире такие условия возникают, например, при течении жидкости или газа в отдельном капилляре или капиллярнопористом теле. Для микромира нам неизвестны соответствующие процессы.

Фильтрационная форма движения оценивается точно так же, как гидродинамическая, но по существу эти две формы движения различны. Зарядом для фильтрационной формы движения служит объем или масса. С ними сопряжены давление р (нм2) и фильтрационный потенциал фт (дж/кг). Формулы, оценивающие фильтрационную форму движения, похожи на выражения (43) – (45):

dQфтV = рdV дж; (46)

dQфтm = фтdm дж; (47)

фт = р/ дж/кг. (48)

9. Диффузионная.

Для диффузионной формы движения зарядом может служить масса m, потенциалом – диффузионный потенциал дф, диффузионная работа определяется выражением

dQдф = дфdm дж. (49)

В микромире также проявляется диффузионная форма движения, однако элементарный квант ее – диффузон – неизвестен.

10. Химическая, или субстанциальная.

Химическая форма движения обусловлена химическими превращениями. Она характеризуется массой m (заряд), химическим потенциалом (дж/кг) и работой

dQm = dm дж. (50)

Выражение (50) впервые было введено в науку Гиббсом в 1874 г. применительно к макроскопическим явлениям. Согласно общей теории, оно справедливо также для микромира. В условиях микромира химическую форму движения будем именовать субстанциальной. Этот термин лучше отражает сущность изучаемого явления. Соответственно потенциал будем называть субстанциальным и обозначать Рсб.

Фазовые превращения – плавление, затвердевание, испарение, конденсация и т.д. – также описываются массой (заряд) и химическим потенциалом. Работа фазового превращения определяется формулой (50).

В частном случае, если система располагает всего одной формой движения (n = 1), из уравнений (2) и (50) общей теории после интегрирования при постоянном (Рсб) получается известное уравнение закона «эквивалентности» массы и энергии Эйнштейна:

Um = Qm = Рсбdm дж, (51)

где, согласно Эйнштейну,

Рсб = с2 = const м2/сек2; (52)

с – скорость света в вакууме,

с = 2,997925108 м/сек. (53)

Истинный физический смысл закона Эйнштейна подробно разбирается ниже.

По-видимому, масса является специфическим зарядом, определяющим количество именно субстанциального движения. Элементарным квантом массы служит субстанцион mкв, величина которого еще не найдена. Трудности экспериментального определения субстанциона обусловлены тем, что квант mкв крайне мал и поэтому ученые не располагают необходимыми экспериментальными возможностями для его взвешивания. О свойствах субстанцино (наномир) тоже пока ничего не известно. Не исключено, что субстанцино образуют гравитационное поле. Тогда химическая (субстанциальная) и гравитационная формы движения окажутся тождественными.