- •Содержание
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Размеры обитателей макро и микро миров
- •2. Основные законы покоя материальных тел
- •2.1. Силы, действующие на тела
- •Постулаты покоя материальных тел
- •Связи и реакции связей
- •Плоская система сил, сходящихся в одной точке
- •2.5. Плоская произвольная система сил
- •2.6. Общие законы трения
- •2.7. Произвольная пространственная система сил
- •2.8. Задание моментов пространственной системы сил
- •Центр тяжести твердого тела
- •3. Основные законы движения точек и тел
- •3.1. Основные понятия и аксиомы движения точек
- •3.2. Классификация движений материальных объектов
- •3.3. Законы движения точки
- •3.3.1. Координатный способ задания движения точки
- •3.3.2. Векторный способ задания движения точки
- •3.3.3. Естественный способ задания движения точки
- •3.4. Скорости и ускорения точки
- •3.4.1. Скорости и ускорения точки при координатном способе задания её движения
- •Тогда модуль вектора скорости
- •Ускорение точки
- •3.4.2. Скорости и ускорения точки при естественном способе задания её движения
- •Касательное ускорение точки
- •Нормальное ускорение точки
- •Полное ускорение точки
- •3.5. Кинематические заблуждения физиков - теоретиков
- •3.6. Законы вращательного движения твердого тела
- •Векторы угловой скорости и углового ускорения
- •Равномерное вращение твердого тела
- •Равнопеременное вращение твердого тела
- •Скорость и ускорение точек вращающегося тела
- •3.7. Законы плоскопараллельного движения твердого тела
- •Закон плоского движения твердого тела
- •3.8. Скорости и ускорения точки катящегося кольца
- •3.9. Суть ошибочности первого закона динамики Ньютона
- •4. Фотон
- •4.1. Корпускулярная теория фотона
- •2.3. Магнитная структура фотона
- •Если задаться вопросом: почему фотоны всех частот движутся в вакууме с одинаковой скоростью с? То получается следующий ответ.
- •5. Теория движения фотона
- •6 . Начальные элементы корпускулярной оптики Вводная часть
- •6.1. Отражение и поляризация фотонов
- •6.2. Дифракция фотонов
- •7. Электрон, протон, нейтрон
- •7.1. Вводная часть
- •7.2. Кольцевая модель электрона
- •7.3. Тороидальная модель электрона
- •7.4. О модели протона
- •7.5. О модели нейтрона
- •Заключение
- •8. Атомная спектроскопия Вводная часть
- •8.1. Начало новой теории спектров
- •8.2. Спин фотона и электрона
- •8.3. Расчет спектра атома водорода
- •8.4. Расчет спектров водородоподобных атомов
- •Расчет спектра атома гелия
- •8.6. Расчёт спектра атома лития
- •8.7. Расчет спектра атома бериллия
- •8.8. Расчет спектра первого электрона атома бора
- •8.9. Спектры валентных электронов ряда атомов химических элементов
- •9. Модели ядер атомов
- •9.1. Вступительная часть
- •9.2. Структура ядра атома водорода
- •9.3. Структура ядра атома гелия
- •9.4. Структура ядра атома лития
- •9.5. Структура ядра атома бериллия
- •9.6. Структура ядра атома бора
- •9.7. Структура ядра атома углерода
- •9.8. Структура ядра атома азота
- •9.9. Структура ядра атома кислорода
- •9.10. Структура ядра атома фтора
- •9.11. Структура ядра атома неона
- •9.12. Структура ядра атома натрия
- •9.13. Структура ядра атома магния
- •9.14. Структура ядра атома алюминия
- •9.15. Структура ядра атома кремния
- •9.16. Структура ядра атома фосфора
- •9.17. Структура ядра атома серы
- •9.18. Структура ядра атома хлора
- •9.19. Структура ядра атома аргона
- •9.20. Структура ядра атома калия
- •9.21. Структура ядра атома кальция
- •9.22. Структура ядра атома скандия
- •9.23. Структура ядра атома титана
- •9.24. Структура ядра атома ванадия
- •9.25. Структура ядра атома хрома
- •9.26. Структура ядра атома марганца
- •9.27. Структура ядра атома железа
- •9.28. Структура ядра атома кобальта
- •9.29. Структура ядра атома никеля
- •9.30. Структура ядра атома меди
- •9.31. Анализ процессов синтеза атомов и ядер
- •9.32. Краткие выводы
- •10. Модели атомов и молекул
- •10.1. Структура атома водорода
- •10.2. Модели молекулы водорода
- •10.3. Структура атома гелия
- •10.4. Структура атома лития
- •10.5. Структура атома бериллия
- •1, 2, 3 И 4 – номера электронов
- •10.6. Структура атома бора
- •10.7. Структура атома углерода
- •10.8. Структура атома и молекулы азота
- •10.9. Структура атома и молекулы кислорода
- •10.10. Структуры молекул и
- •10.11. Структура молекулы аммиака
- •10.12. Структура молекулы воды и её ионов
- •10.13. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды
- •10.14. Кластеры воды
- •11. Термодинамика микромира
- •11.1. Вводная часть
- •11.2. Закон излучения абсолютно черного тела – закон классической физики
- •11.3. Физический смысл тепла и температуры
- •11.4. Температура плазмы
- •11.5. Различия термодинамик макро – и микромира
- •Заключение
- •12. Введение в электрофотонодинамику микромира Вводная часть
- •12.1. Движение электронов вдоль проводов
- •12.2. Принципы работы электромоторов и электрогенераторов
- •12.3. Принцип работы диода
- •12.4. Зарядка и разрядка конденсаторов
- •12.4.1. Зарядка диэлектрического конденсатора
- •12.4.2. Разрядка диэлектрического конденсатора
- •12.4.3. Зарядка электролитического конденсатора
- •12.5. Физика колебательного контура
- •Заключение
- •12.6. Физхимия электрической дуги
- •12.7. Электрофотоностатика – наука о формировании и поведении кластеров электронов
- •Заключение
- •12. 8. Фотоэффект
- •Заключение
- •12.9. Эффект Комптона
- •Заключение
- •12.10. Тайны электронных микроскопов
- •Заключение
- •12.11. Передача и приём электрофотонной информации
- •Заключение
- •13. Научные проблемы энергоэффективности Вводная часть
- •13.1. Новый закон формирования электрической мощности
- •Заключение
- •13.2. Баланс мощности импульсного электромотора-генератора
- •Заключение
- •13.3. Передача электроэнергии по одному проводу
- •7. Какие выводы сделал Авраменко и его коллеги по результатам испытаний указанной вилки?
- •13.4. Вечные моторы-генераторы
- •Заключение
- •14. Вода – источник энергии Вводная часть
- •14.1. Анализ процессов нагрева воды
- •Заключение
- •14. 2. Анализ процесса электролиза воды
- •14.2.1. Противоречия старой теории электролиза воды
- •14.3. Анализ процесса питания электролизёра
- •14.4. Новая теория электролиза воды и её экспериментальная проверка
- •14.5. Низкоамперный электролиз воды
- •14.6. Трансмутационный электролиз воды
- •14.7. Трансмутация ядер кальция в Природе
- •Заключение
- •14.8. Вода, как источник электрической энергии
- •15. Трансмутация ядер атомов
- •15.1. Альфа – распад
- •15.2. Бета – распад
- •15.3. Искусственная радиоактивность и синтез ядер
- •Заключение
- •16. Астрофизические явления и процессы Вводная часть
- •16.1. Эффект Доплера Общие сведения об эффекте
- •Классическая интерпретация фотонного эффекта Доплера
- •Расширяется ли Вселенная?
- •Краткое обобщение
- •16.2. Спектр излучения Вселенной
- •16.3.1. Введение
- •16.2.2. Реликтовое излучение
- •16.3. Анализ опыта Майкельсона – Морли
- •16.4. Как родились планеты Солнечной системы
- •Заключение
- •16.5. Главный источник свободной энергии
- •17. Главные законы материального мира
- •18. Гланый закон духовного мира Нормы морали логически обосновать невозможно и без них жить нельзя.
- •19. Общее заключение
- •Литература
- •Приложение № 1
Заключение
Импульсное изменение напряжения передаётся всем свободным электронам, сориентированным вдоль провода, и одновременно сопровождается излучением ими фотонов в пространство. В результате формируются продольные волны электромагнитных импульсов вдоль провода и одновременно импульсы излученных фотонов. Так одна и та же информация передаётся в двух направлениях: вдоль провода и перпендикулярно ему - в пространство.
Уравнения Максвелла не имеют никакого отношения к описанию процессов формирования и передачи электрофотонной информации.
13. Научные проблемы энергоэффективности Вводная часть
Человечество всегда стремилось к совершенствованию своих интеллектуальных творений. Главная цель совершенствования - уменьшение расхода энергии техническими устройствами, главными из которых являются транспортные средства, и снижение энергоёмкости технологических процессов. Посмотрим, насколько успешной была эта деятельность.
Обратим внимание на то, что все биологические творения Природы потребляют электрическую энергию, питающую, например, сердце, импульсами. Это самый экономный процесс её потребления.
Все источники электрической энергии, изобретённые человеком, производят её непрерывно. Абсолютное большинство этой энергии потребляется непрерывно и все приборы, учитывающие её расход, настроены на непрерывное напряжение, генерируемое первичными источниками электрической энергии: генераторами электростанций и батареями.
Так как напряжение и ток являются функциями изменения электрической энергии, то математики первые взялись за решение задачи правильного учёта её расхода. Сейчас мы увидим, как дорого обходится человечеству доверие к носителям чистых математических знаний, без элементарных физических знаний.
Ниже информация о том, как авторитет чистой математики закрывает возможность выявления фундаментальных физических ошибок, скрытых в математических формулах.
13.1. Новый закон формирования электрической мощности
Большая часть электрической энергии с момента начала её применения и по настоящее время генерируется в виде непрерывного напряжения и тока. Эта непрерывность была заложена вначале в алгоритмы, а потом и электронные программы электроизмерительных приборов, учитывающих расход электроэнергии. Когда началось импульсное использование электрической энергии, то для её учета математики разработали графоаналитический метод, в котором допустили глобальную физико-математическую ошибку. Она завышает расход электроэнергии импульсами в количество раз, равное скважности импульсов напряжения. Покажем суть этой ошибки и докажем её достоверность теоретически и экспериментально. Величина, генерируемой и реализуемой электрической мощности, рассчитывается по хорошо известной формуле
.
(386)
Математическое
содержание этой формулы безупречно, но
только при условии непрерывности
изменения функций напряжения
и тока
.
Например, переменного синусоидального
напряжения и тока. Для постоянного
напряжения и тока она принимает простой
вид
.
(387)
и результат расчёта по этой формуле совпадает с показаниями всех приборов (рис. 179, а). Никаких противоречий в показаниях приборов в этом случае нет. Они появляются, если электроэнергия потребляется импульсами (рис. 179, b).
Рис. 179. Схема для измерения напряжения, тока и мощности,
реализуемой аккумулятором: а) на непрерывное питание лампочки;
b) на импульсное питание лампочки
Для проверки
этого факта введём в схему (рис. 179, а)
электронный ключ К (рис. 179, b), который
будет подавать на клеммы лампочки
импульсы напряжения с амплитудами
,
а они, вместе с нагрузкой (лампочка),
будут формировать импульсы тока с
амплитудами
.
Считается, что все счётчики электроэнергии универсальны и точно измеряют количество электрической энергии, переданное потребителю по любому закону: синусоидальному, хаотическому или импульсному. Алгоритм, заложенный в счётчик электроэнергии, следует из математической модели (386). Если электроэнергия подаётся
потребителю
непрерывно, то работает первая,
интегральная часть формулы (386). Когда
электроэнергия подаётся потребителю
импульсами со скважностью
,
равной отношению длительности периода
подачи импульсов к длительности импульса
(
),
то графоаналитический метод решения
уравнения (388) приводит его к простому
виду, представленному в конце формулы
(388).
|
|
Более 100 лет все специалисты считали, что конечная часть формулы (388) правильно учитывает среднюю величину электрической мощности, реализуемой импульсно. Проверим это путём анализа импульсов напряжения и тока на клеммах аккумулятора, энергия которого расходуется импульсами (рис. 180).
|
Старый закон
Новый закон
|
Рис. 180. Осциллограмма импульсов напряжения и тока ,
снятая на клеммах аккумулятора
Чтобы понять физический процесс формирования средней величины электрической импульсной мощности, реализуемой аккумулятором, тщательного проанализируем осциллограмму, снятую с клемм аккумулятора (рис. 180).
Если энергия
потребляется импульсами из аккумулятора,
то, как считается, её средняя мощность
определяется по конечному выражению
формулы (388), которая представлена и на
рис. 180.
Как мы уже
отметили, для описания импульсного
расхода или импульсного потребления
электроэнергии с длительностью импульсов
и периодичностью их следования
вводится понятие скважность
импульсов, равная отношению длительности
периода
формирования импульсов к длительности
импульсов
,
то есть
(рис. 180).
Нагрузка включается в момент обозначенный буквой А (рис. 180). Хорошо видно, как в этот момент номинальное напряжение на клеммах аккумулятора уменьшается до амплитудной величины (рис. 180). Одновременно появляется ток с амплитудой . Длительности импульса тока и напряжения одинаковые. В точке В подача напряжения потребителю отключается и амплитуды напряжения и тока принимают нулевые значения (рис. 180).
Более 100 лет
никто не обращал внимания на то, что
после выключения подачи напряжения
потребителю, в точке В напряжение на
клеммах аккумулятора восстанавливается
до номинальной величины. Это значит,
что прекращается расход электроэнергии
из аккумулятора. Длительность отсутствия
расхода электроэнергии аккумулятором
равна разности между длительностью
периода
подачи импульсов потребителю и
длительностью импульса
,
то есть
(рис. 180). В точке С подача напряжения
потребителю вновь включается и номинальное
напряжение на клеммах аккумулятора
вновь уменьшается до рабочей амплитудной
величины
.
Сразу же появляется и ток с прежней
амплитудой
.
Итак, при импульсном
расходе электроэнергии периодичность
изменения длительности
амплитуд напряжения
и тока
одинаковая. Но старый закон формирования
средней величины импульсной мощности
(388) отрицает очевидность периодичности
изменения амплитуды напряжения
.
Это отрицание скрыто в ошибочности
формулы (388). Суть ошибочности в том, что
амплитуда напряжения
в конечном выражении формулы (388) не
изменяет своей величины в интервале
периода
а
осциллограмма (рис. 180) убеждает нас в
обратном. Из неё следует, что амплитудная
величина напряжения
работает только в интервале длительности
импульса
(на рис. 180 интервал А-В). В интервале ВС,
то есть
напряжение отключено, а академическая
формула (388) убеждает нас, что оно
продолжает работать всей своей амплитудной
величиной
в интервале всего периода
,
то есть в интервале АС (рис. 180).
Более 100 лет
нас пытаются убедить, что при импульсном
потреблении электроэнергии изменяется
лишь средняя величина тока. Математически
это изменение записывается так
.
Это - средняя величина тока
. Запись
означает, что импульс тока растянут
так, что его средняя величина
действует, как бы непрерывно, в течение
всего периода
,
превращаясь из вертикально расположенного
прямоугольника с длительностью
в горизонтальный прямоугольник с
длительностью периода
и амплитудой
(рис. 180). Эта процедура соответствует
системе СИ, которая требует непрерывного
участия тока в формировании средней
величины импульсной мощности
(388).
Нетрудно видеть, что старый закон (388) формирования средней величины импульсной мощности ловко обманывает нас. В нём напряжение действует непрерывно всей своей амплитудной величиной в интервале всего периода и создаётся впечатление, что это соответствует системе СИ и поэтому правильно.
Этому ложному
академическому представлению верят
более 100 лет. В чём сущность этого ложного
представления? Смотрим внимательно на
осциллограмму ещё раз и видим, что
амплитудная величина напряжения
действует только в интервале длительности
импульса
и напряжения и тока, то есть в интервале
от точки А до точки В (рис. 180). После точки
В подача напряжения от аккумулятора
прекращается. Свидетельством этого
является увеличение в точке В напряжения
на клеммах аккумулятора до номинальной
величины. В результате в интервале от
точки В до точки С, равному временному
интервалу
,
аккумулятор не расходует свою энергию.
Старая математическая модель (388) закона
сохранения энергии убеждает нас в
обратном. Из неё следует, что амплитудная
величина напряжения
действует не в интервале длительности
импульса
,
а в интервале всего периода
.
Эта явная ошибка оставалась незамеченной
более 100 лет. Теперь мы ясно видим, что
для выполнения требований системы СИ,
мы обязаны поступить с амплитудой
напряжения так же, как и с амплитудой
тока, то есть амплитуду напряжения
надо разделить на скважность импульсов
.
Это будет означать, что вертикальный
прямоугольный импульс напряжения с
амплитудой
и с длительностью
превратится в горизонтальный – с
амплитудой
и длительностью, равной длительности
всего периода
,
что соответствует требованию системы
СИ.
Итак, описанное убедительно доказывает, что средняя величина импульсной мощности равна произведению средних значений амплитуд напряжения
(390)
и тока
, (391)
то есть
.
(392→389)
В результате появляется математическая модель (389) нового закона формирования средней величины электрической мощности, которая отражает реальность.
Удивительно то, что простота описанной логики анализа осциллограммы, снятой с клемм аккумулятора, питающего потребителя импульсами напряжения и тока, доступна для понимания школьникам, а академики всех академий мира не понимают её более 100 лет. Представим результаты экспериментов, доказывающих ошибочность академических представлений о формировании средней величины импульсной электрической мощности.
Для этого используем импульсный электромотор-генератор, изобретённый в России. Он может работать в режиме электромотора и в режиме электромотора-генератора, производя дополнительную электроэнергию (рис. 181).
Электромотор-генератор МГ-2 (рис. 181) проработал в режиме поочерёдной разрядки одного аккумулятора и зарядки другого и питал лампочку или электролизёр 3 часа 10 минут. За это время напряжение на клеммах аккумуляторов упало на 0,3В. Это значит, что при питании электромотора-генератора МГ-2, который получал энергию от аккумулятора, часть её передавал электролизёру, а часть - на зарядку другого аккумулятора. В результате напряжение на клеммах каждого из двух аккумуляторов упало за 3 часа 10 минут на 0,3В (табл. 35).
Рис. 181. Импульсный электромотор-генератор МГ-2, аккумуляторы 6МТС-9 для мотоцикла и ячейка электролизёра
Таблица 35. Разрядка аккумуляторов, питавших МГ-2, который питал электролизёр и часть энергии возвращал аккумуляторам в течение 3 часов 10 мин
Номера аккумуляторов |
Начальное напряжение, В |
Конечное напряжение, В |
1 (разрядка) |
12,28 |
12,00 |
2 (разрядка) |
12,33 |
12,00 |
Приборы
зафиксировали среднюю величину напряжения
и среднюю величину тока
.
Расчёт величины средней импульсной
мощности, реализуемой аккумуляторами
по формуле (388), даёт такой результат
.
(393)
Количество электроэнергии, израсходованной аккумуляторами, равно
(394)
При непрерывной реализации мощности, следующей из показаний приборов, падение напряжения на клеммах каждого аккумулятора должно было составить
.
(395)
Это явно противоречит реальности. Приборы зафиксировали падение напряжения на клеммах каждого аккумулятора на 0,3В (табл. 34). Если учитывать реальное падение напряжения на клеммах аккумуляторов за время их работы, то каждый аккумулятор потерял энергию, равную
.
(396)
Итак, явное противоречие, которое побуждает нас рассчитать реальную мощность, которую реализовывали аккумуляторы, работая более 3 часов. Вот она.
.
(397)
Это почти в
раз меньше показаний приборов (393).
Из процесса взаимодействия магнитных полюсов постоянных магнитов (рис. 138) следует, что если у двух параллельных проводов ток будет течь в одном направлении, то силовые линии магнитных полей, формирующихся в плоскости, перпендикулярной проводам, в зоне их контакта будут направлены навстречу друг другу и провода будут сближаться (рис. 182, с), как разноименные полюса магнитов (рис. 138, а).
Если же направление тока у параллельных проводов будет противоположно (рис. 182, b), то направления магнитных силовых линий образующихся при этом магнитных полей будут совпадать по направлению в зоне их контакта, и такие провода будут удаляться друг от друга (рис. 182, d), как и одноименные полюса стержневых магнитов (рис. 138, b) и таким образом магнитные поля, формирующиеся вокруг витков провода.
Рис. 182. Схемы намоток проводов и взаимодействия их магнитных полей
А теперь обратим внимание на существующие схемы намотки проводов на магнитопроводы роторов и статоров электромоторов (рис. 182, b). Вначале наматывается первый слой витков проводов в выбранном направлении. Как только первый слой витков уложен, то с конца, где он уложен (рис. 182, b), начинается укладка второго слоя и т. д. В результате магнитные поля, которые формируются между витками, стремятся удалить их друг от друга (рис. 182, d). Вполне естественно, что этот процесс ослабляет суммарное магнитное поле в зоне контакта витков провода (рис. 182, b).
Если же провода укладывать так, чтобы после завершения первого слоя витков, второй начинать с того конца магнитопровода, с которого начинался первый слой (рис. 182, а). То, при такой схеме намотки ток в витках обоих слоёв проводов будет течь в одном направлении и магнитные поля витков будут сближать их, усиливая суммарное магнитное поле (рис. 182, с). В результате ротор, с попутной намоткой проводов (рис. 182, а) должен вращаться быстрее, ротора со встречной намоткой (рис. 182, b). Достоверность этого следствия новой электрофотонодинамики была доказана с помощью электромотора – генератора МГ-2, ротор которого представлен на рис. 183. Результаты эксперимента представлены в табл. 36.
Рис. 183: а) ротор МГ-2; b) схема разреза ротора и статора МГ-2
Таблица 36. Влияние схем намотки проводов на роторе электромотора-генератора на его обороты.
Встречная намотка (рис. 182, b) |
Попутная намотка (рис. 182, а) |
||
количество витков - 40 |
количество витков – 38 |
||
напряжение/ток, В/А |
обороты в минуту |
напряжение/ток, В/А |
обороты в минуту |
12/1,6 |
800 |
12/1,7 |
820 |
24/1,6 |
1800 |
24/1,7 |
2200 |
36/1,6 |
2500 |
36/1,7 |
3100 |
Как видно (табл. 36), новая попутная обмотка проводов на роторе (рис. 183, а) увеличивает его обороты при той же входной мощности.
Влияние момента подачи напряжения в обмотку возбуждения ротора, при сближении магнитных полюсов ротора и статора (рис. 183, b) на обороты ротора на холостом ходу при разных вариантах намотки ротора представлено в табл. 36 и 37.
Таблица 37. Влияние момента начала подачи напряжения в обмотку возбуждения ротора на обороты ротора на холостом ходу
при встречной намотке проводов на роторе (рис. 182, b)
Опережение подачи напряжения,
|
Среднее напряжение, В |
Средний ток, А |
Средняя мощность, Вт |
Обороты ротора,
|
0,00 |
3,83 |
1,25 |
4,80 |
860 |
5,00 |
3,14 |
1,05 |
3,30 |
1100 |
10,00 |
3,28 |
1,17 |
3,84 |
1760 |
15,00 |
4,41 |
1,32 |
5,82 |
2100 |
20,00 |
7,30 |
1,52 |
11,10 |
2000 |
25,00 |
7,90 |
1,52 |
12,00 |
2050 |
30,00 |
10,00 |
1,40 |
14,00 |
2100 |
Таблица 38. Влияние момента начала подачи напряжения в обмотку возбуждения ротора на обороты ротора на холостом ходу при
попутной намотке проводов (рис. 182, a)
Опережение подачи напряжения, |
Среднее напряжение, В |
Средний ток, А |
Средняя мощность, Вт |
Обороты ротора, об./мин |
0,00 |
7,80 |
1,56 |
12,00 |
1050 |
10,00 |
7,64 |
1,56 |
11,92 |
2400 |
20,00 |
7,35 |
2,16 |
15,87 |
3100 |
27,00 |
7,70 |
2,20 |
16,94 |
3550 |

(388)
(389)