Найти тему
Сергей Каравашкин

ВОЛНОВАЯ ФИЗИКА ДВИЖУЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ Т. 1

Полный текст

https://drive.google.com/file/d/1PvoAMWXYsn4ofSiqvwTNr9_aiNCEOksn/view?usp=share_link

В предыдущей книге «Аналитическая динамика связных масс» [1], [2] мы показали преимущества полных точных аналитических решений в описании динамических процессов в механических и электрических связных системах, позволяющие во всём многообразии производить глубокий вариативный анализ и моделирование без опасности построения миражей, в которые так легко уйти, подменяя особенности физических процессов своей неспособностью их описания В частности, эти решения показывают, что даже в идеальной линии (или в части неоднородной линии), без сопротивления имеет место эффективное затухание от точки воздействия внешней силы или неоднородности и это может быть следствием как перехода линии (или её части) в апериодический режим, так и компенсацией волновых процессов в части линии при воздействии на её внутренние элементы, что частоты вынужденных колебаний не дискретны, как свободные, но для линий без сопротивления резонансные частоты совпадают. Эти решения показывают, что моделирование дискретных систем через непрерывные некорректно, поскольку при предельном переходе «уходят» важные амплитудные и фазовые параметры, не восстановимые при обратном переходе. Также аналитические решения показывают, что начальные и граничные условия заложены в саму моделирующую систему диф. уравнений, которые невозможно повторить и особенно в циклических системах или при воздействии силы на внутренние элементы линии, как и на неоднородностях. Тем более невозможно повторить в линиях с распределёнными параметрами. А с этим уходит зависимость от параметров распределённой системы В случае силовых полей мы покажем, что там точно те же не доопределения в постановке задачи. До сих пор все исследователи, как и в ранее представленных задачах связных масс, пользовались полурешениями, тем самым закрывая себе путь к описанию физических процессов во всём их многообразии. Это усугублялось давними спорами о наличии субстанции – эфира, к отрицанию которого пришли вследствие неспособности получить сами точные решения. При этом, даже у самых яростных отрицателей он всё равно присутствовал, но в искорёженной форме, поскольку при всём желании вычеркнуть его из парадигмы приходилось признавать и отклонение света в гравитационном поле Эйнштейном, и искривление пространства-времени, и наличие частоты у тех же фотонов, и конечность скорости распространения ЭМ колебаний и т.д. Потому и появились термины физический эфир, тёмная материя, которым придавали некие ограниченные свойства эфира, вычёркивая неудобные. Причём, в каждом случае свои, нарушая тем самым однозначность физического описания природных явлений, приводящее вследствие этого к бесконечным парадоксам и нестыковками разнородных фантазий, принимаемых за некие физические концепции. В данном четырёхтомнике мы устраним эти проблемы и нестыковки, дополнив и сведя воедино ранее не учитываемые принципиальные факторы, определяющие взаимодействие с использовании полей. а начнём первый том с философии, обосновывающей материальность самой материи. Того, без существования чего не было бы даже протяжённости пространства, которая является неотъемлемым свойством именно материального. Далее докажем теоремы динамической векторной алгебры, которые снимают запреты на оперирование динамическими полями и завершают базовые уравнения электромагнетизма в вопросе волновых свойств материального пространства. Кроме того докажем это экспериментально, получив и 4 проанализировав типы волн, которые не видны были псевдоволновыми уравнениями, которыми до сих пор пользовались. Надеемся, что представленные решения значительно продвинут динамику силовых полей, отвечая на многие вопросы, которые на нынешнем уровне представляют собой неразрешимую загадку.

Оглавление

1. Предисловие ....... 3

2. Материя как физическая реальность ....... 4

3. Анализ физической сущности постулата о постоянстве скорости света во всех инерциальных системах отсчета (L-постулат) ....... 7

4. Трансформация теоремы о дивергенции вектора в динамических полях ....... 13

1.4. Введение ....... 13

2.4. Расчет дивергенции вектора для одномерного динамического ЭМ поля ....... 16

3.4. Полное доказательство теоремы о дивергенции вектора в динамических полях ....... 19

4.4. Приложение к теории электромагнитного поля ....... 21

5.4. Рецензия на установочный эксперимент С.Б. Каравашкина по передаче и приему продольных электромагнитных волн ....... 22

6.4. Выводы ....... 23

5. Теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение существования поперечной акустической волны в газе ....... 24

1.5. Введение ....... 24

2.5. Описание экспериментальной установки ....... 27

2.1.5. Общая схема эксперимента ....... 27

2.2.5. Конструкция излучателя и приемника поперечной акустической волны ....... 28

2.3.5. Электрические схемы обеспечения противофазного излучения/приема акустических колебаний ....... 29

3.5. Методика проведения эксперимента ....... 30

4.5. Экспериментальные результаты и их анализ ....... 31

5.5. Выводы ....... 34

6. Сравнение характеристик скорости распространения поперечной акустической и поперечной ЭМ волн в ближней зоне ....... 34

1.6. Введение ....... 34

2.6. Сравнение экспериментальных результатов ....... 40

3.6. Анализ характера волнового процесса в ближней зоне акустического и ЭМ полей ....... 43

4.6. Выводы ....... 44

7. Теорема о роторе потенциального вектора в динамических полях ....... 45

1.7. Введение ....... 45

2.7. Предварительное исследование ....... 47

3.7. Полное доказательство теоремы о роторе потенциального вектора в динамических полях ....... 50

4.7. Приложение теоремы о роторе к динамическим полям ....... 52

5.7. Приложение теоремы о роторе к ЭМ динамическим полям ....... 54

6.7. Следствия из теоремы о роторе вектора в динамических полях ....... 55

7.7. Выводы ....... 56

8. К вопросу о градиенте потенциальной функции динамического поля ....... 56

1.8. Введение ....... 56

2.8. Исследование градиента скалярного потенциала точечного пульсирующего потенциального источника поля ....... 58

3.8. Исследование градиента скалярного потенциала колеблющегося потенциального источника ....... 60

4.8. Выводы ....... 63

9. К вопросу о методиках исследования динамического скалярного потенциала ....... 63

1.9. Введение ....... 63

2.9. Поле стационарного диполя ....... 63

3.9. Исследование картины распределения в пространстве и во времени потенциала динамического электрического диполя ....... 66

4.9. Анализ экспериментальных схем исследования поперечных динамических полей ....... 76

5.9. Исследование причин изменения скорости распространения ЭМ волны в ближней зоне излучателя ....... 83

6.9. Исследование акустических полей методом деформирующейся сетки ....... 87

7.9. Выводы ....... 88

10. О ближней зоне излучения ....... 89

11. Аппендикс. О продольном возмущении упругой среды с подвижной границей ....... 95

1.11. Введение ....... 95

2.11. Исследование модели с неподвижным источником и подвижной границей ....... 96

3.11. Исследование модели с источником и границей, движущимися с одинаковой скоростью относительно упругой линии ....... 98

12. Послесловие ....... 103

Литература:

1. Аналитическая динамика связных масс v.1.xps (rus)

https://cloud.mail.ru/public/eGXq/yL7YR5qW4

2. Аналитическая динамика связных масс v.2.pdf (rus)

https://cloud.mail.ru/public/DjZf/jhwX8Qqbk