- •Термодинамическая пара.
- •Глава I. Описание термодинамической пары.
- •1. История вопроса.
- •2. Классификация термодинамических пар.
- •Глава II. Теория термодинамической пары.
- •3. Исходные теоретические предпосылки.
- •1. Метрическая элементарная астата, или метриата.
- •2. Хрональная элементарная астата, или хроната.
- •3. Термическая элементарная астата, или термиата.
- •4. Кинетическая элементарная астата, или кинетиата.
- •15. Магнитная элементарная астата, или магнитата.
- •16. Вибрационная элементарная астата, или вибриата.
- •17. Волновая, или дебройлевская, элементарная астата, или дебройлеата.
- •18. Информационная элементарная астата, или информациата.
- •4. Экспериментальное обоснование исходных предпосылок.
- •5. Принятая терминология.
- •6. Теория обобщенной пары.
- •7. Возникающие эффекты.
- •Глава III. Электрические пары.
- •8. Термоэлектрическая.
- •9. Химикоэлектрическая.
- •Глава IV. Фильтрационные пары.
- •8. Термофильтрационная.
- •11. Электрофильтрационная.
- •12. Диффузионнофильтрационная.
- •13. Поверхностнофильтрационная.
- •14. Прочие фильтрационные пары.
- •Глава V. Диффузионные пары.
- •15. Термодиффузионная.
- •16. Электродиффузионная.
- •Глава VI. Прочие пары.
- •17. Термические.
- •18. Другие пары.
- •Глава VII. Дальнейшее обсуждение термоэлектрических явлений.
- •19. Термоэлектрические эффекты.
- •20. Свойства термиаты.
- •21. Свойства электриаты.
16. Вибрационная элементарная астата, или вибриата.
Большой интерес представляет собой вибрационная элата. В макромире она обусловлена распространением в твердой, жидкой и газообразной среде упругих волн – механических вибраций, звука и т.д. Можно предложить следующий вариант выборв вибриора Евб , вибриала Рвб и работы [14]:
dQвб = Pвб dЕвб дж, (231)
где
Евб = tF кг; (232)
Рвб = а22 м2/сек2; (233)
- плотность среды, кг/м3;
- скорость распространения волны, м/сек;
t - время, сек;
F - площадь сечения волновода, м2;
а – амплитуда колебания, м;
- круговая частота, 1/сек.
Такой выбор экстенсора и интенсиала напоминает кинетиату, ибо формула (233) определяет квадрат скорости, а (232) – массу охваченного процессом волновода. В данном случае обе величины пришлось выразить через большое число других экстенсоров и интенсиалов, что свидетельствует о бедности нашего математического языка.
Если система имеет всего одну степень свободы (n = 1), то из уравнений (7), (32) и (231) – (233) после интегрирования получается
Uвб = Qвб = (1/2)а22tF дж. (234)
По этой формуле в макроскопической теории определяется энергия упругой волны. Свойства вибриаты применительно к микромиру не изучены.
В настоящее время нет полной ясности в вопросе о том, является ли вибриата самостоятельной. На такую мысль наводит хорошо известная возможность преобразовывать геометрическими методами колебательное движение во вращательное и наоборот. Иными словами, в данном случае столкнулись две элаты – вибрационная и кинетическая вращения. В течение нескольких последних лет были поставлены очень интересные эксперименты, в которых установлена органическая связь, существующая между вибриатой и кинеторотациатой. Самыми замечательными в этом смысле являются реальные системы передач, разработанные Г.Б. Вальцем [6]. Г.Б. Вальц создал целую серию приборов, в которых вибратор передает через твердую, жидкую или газообразную среду колебания на приемник, приходящий во вращательное движение. В качестве вибратора служит электрический моторчик с эксцентриком, электромагнит, питаемый переменным током, боек, периодически ударяющий по раме, или динамический громкоговоритель, связанный с вибрирующей пластиной. Приемником является пропеллер, диск или иное тело, свободно вращающееся на оси. После включения вибратора приемник начинает быстро вращаться. Плоскость вращения может быть горизонтальной, вертикальной или наклоненной под углом к горизонту (рис. 5). Одновременно может работать несколько различных приемников, которые могут быть открытыми или находиться в герметически замкнутом пространстве.
Крайне интересно то обстоятельство, что Г.Б. Вальц умеет по произволу задавать направление вращения приемника. На основе идей Луи Пастера, открывшего эффект правого и левого вращения плоскости поляризации света зеркально-симметричными образцами кристаллов, он установил, что при зеркально-симметричном преобразовании прибора направление вращения приемника изменяется на обратное. Под зеркально-симметричным понимается такое преобразование, когда все устройства данного прибора – вибратор, приемник, зажимы и т.д. – располагаются зеркально-симметрично по отношению к другому. Любопытно отметить, что мир и антимир также характеризуются зеркальной симметрией – это обсуждается ниже и иллюстрируется последующим рисунком.
В описанных опытах Г.Б. Вальца налицо эффект передачи вибраций (вибриата) через различные среды – твердую, жидкую и газообразную и преобразования их во вращательное движение приемника (кинеторотациата). Отмеченный факт можно интерпретировать двояко. Либо одна из элат – вибриата или кинеторотациата – несамостоятельна: экстенсор у них общий, но проявляет себя в различных условиях по-разному. Либо имеет место эффект взаимного увлечения экстенсоров: вибриор увлекает за собой кинеторотациор, и этот последний приводит в движение приемник. Именно это соображение наводит на высказанную ранее мысль о возможности самостоятельного существования кинеторотациаты, определяемой формулой (224).
Рис. 5. Внешний вид действующего прибора, в котором электровибратор (справа) приводит во вращение пять приемников.
Надо сказать, что эффект увлечения очень широко распространен в природе и часто путает картину и затрудняет понимание происходящего. В качестве примера можно сослаться на электрические, магнитные и кинетические явления, связь между которыми до настоящего времени не получила должной интерпретации. То же самое можно сказать о термокинетических и некоторых других явлениях, разобраться в сущности которых удалось только на основе идей общей теории. Для того чтобы ответить на вопрос о самостоятельности или несамостоятельности вибриаты или кинеторотациаты, надо провести дополнительные исследования, использующие методы общей теории.
