Найти в Дзене

Квантование вихрей

Многие люди интересуются, почему "все протоны такие одинаковые". Вынесем пока за скобки вопрос о том действительно ли протоны одинаковые (а они действительно отличаются очень несильно друг от друга). Но рассмотрим сам по себе вопрос квантования вихрей. Известно, что в атмосфере более-менее устойчивы вихри всего трёх типоразмеров. Это лабораторные вихри порядка 5см в диаметре, смерчи в десятки метров в поперечнике и циклоны, размеры которых уходят за сотни километров. Вопрос о том, почему всё именно так, остаётся открытым для физиков.
Но ответ как всегда довольно прост. Внешнее давление атмосферы имеет весьма постоянное значение. Потому оно может сопротивляться круговому движению воздуха также с одним значением. В свою очередь вихрь, чтобы оставаться вихрем, должен испытывать на себе центростремительное ускорение. И при равенстве внешнего давления атмосферы и внутреннего давления вихря мы получаем стабильный размер, который и наблюдаем.
Кроме того образовавшиеся вихревые нити конкретног

Многие люди интересуются, почему "все протоны такие одинаковые". Вынесем пока за скобки вопрос о том действительно ли протоны одинаковые (а они действительно отличаются очень несильно друг от друга). Но рассмотрим сам по себе вопрос квантования вихрей.

Известно, что в атмосфере более-менее устойчивы вихри всего трёх типоразмеров. Это лабораторные вихри порядка 5см в диаметре, смерчи в десятки метров в поперечнике и циклоны, размеры которых уходят за сотни километров. Вопрос о том, почему всё именно так, остаётся открытым для физиков.
Но ответ как всегда довольно прост. Внешнее давление атмосферы имеет весьма постоянное значение. Потому оно может сопротивляться круговому движению воздуха также с одним значением. В свою очередь вихрь, чтобы оставаться вихрем, должен испытывать на себе центростремительное ускорение. И при равенстве внешнего давления атмосферы и внутреннего давления вихря мы получаем стабильный размер, который и наблюдаем.
Кроме того образовавшиеся вихревые нити конкретного диаметра могут скручиваться в новые вихри. И зачастую в экспериментах это отчётливо проглядывается. Т.е. мы получаем сложный иерархический вихрь, который при наборе энергии становится всё сложнее и сложнее, ступенчато увеличиваясь в размерах.

-2

Подобные конструкции привлекают внимание разнообразных исследователей и в сфере электродинамики.

-3

Выходит, что первичный диаметр вихря одинаков вообще у всех вихрей в заданной среде. Но могут появляться конструкции, в которых наблюдается более сложное движение. Хотя обсчитать его, полагаю, сложно.

Наука
7 млн интересуются