Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть




Производство оборудования и технологии
Рубрики

Ток смещения в неравновесных процессах

Токи смещения в электрических системах и поток твёрдых частиц в сепара­торе Агапова (приложение 3), в чём различия и что общего в таких разнородных и разномасштабных токах энергии?

В сепараторе Агапова твёрдые частицы фокусируются вдоль оси вихревой трубки согласно известным законам гидродинамики. Приняв детерминизм кванто­вого вакуума в качестве исходного положения, мы показали, что аналогичная се­парация электронов происходит и в электромагнитном поле, проявления которого, как мы полагаем, находятся на границе между вещественным миром и физическим вакуумом. То же самое, при определённых условиях, происходит и с электронами в электрических проводниках. Для этого необходимо преодолеть следующие кажу­щиеся противоречия.

В электродинамике в равновесных процессах электроны, в отличие от твёр­дых частиц в сепараторе Агапова, неизменно оказываются в токопроводящем «поверхностном слое-оболочке» токопровода. Закономерность такого поведения электронов Лэмб обнаружил, Хевисайд показал, а Грин доказал, что энергетиче­ские процессы происходят в тонком поверхностном слое проводящей сфериче­ской оболочки и даже в проводнике сложной формы. Ньютон, Айвори, Арнольд и Гивенталь доказали, что под оболочкой внутри солитона, как и во внутреннем

пространстве токопровода любой конфигурации, «ничего не происходит», вслед­ствие постоянства потенциала в любой точке этих пространств. Всё это, на первый взгляд, противоречит продекларированному детерминизму процессов в эфире и в изложенных выше представлениях о сепарации электронов и сепарации твёрдых частиц в сепараторе Агапова.

Полагаем, что токи смещениями — это и есть эмпирическое подтвержде­ние сепарации электронов. Известно, что токи смещения возникают только в неравновесных процессах, т. е. в момент размыкания цепи. Токи двух взаимо­связанных видов энергии в проводнике по Бессонову ортогональны. Поскольку при разрыве цепи градиент плотности образующихся электронов направлен орто­гонально поверхности проводника, то новые электроны попадают в проводящий слой в качестве тока смещения, который направлен против снижения напряжения в цепи, — явление, которое Бессонов обсуждает в своей книге (115). Эмпирические факты подтверждают, что достаточно быстрый разрыв электрической цепи ини­циирует значимую лавинную конденсацию в форме электронов тока смещения. Мощность конденсации может превышать мощность стационарного источника питания системы, поскольку взаимосвязь мощности конденсации и скорости раз­рыва цепи носит экспоненциальный характер. Этот процесс всегда протекает в широком диапазоне высоких частот преобразований двух видов энергии. Высо­кие частоты возбуждают резонансный отклик электрической системы в форме токов смещения.

Токи смещения возбуждаются не только высокочастотными, быстро про­текающими и необратимыми физическими внешними воздействиями. Наибо­лее важно то, что «чисто электрические токи смещения» в технических си­стемах могут возбуждаться процессами изменения любой физико-химической природы с любой динамикой внешнего воздействия. Почти единственным условием возникновения токов смещения является резонансный отклик си­стемы на частоте переносчиков электрического заряда. Такой отклик может быть инициирован и статическими внешними воздействиями на рабочее тело системы, вследствие перевода стохастических колебаний его атомно­молекулярной структуры в нестохастические… на частоте собственных ко­лебаний переносчиков электрического заряда. Этим объясняются электриче­ские свойства разного рода электро-, пьезо-, сегнето-, магнето-, хемо-, фото — и термоэлектриков, электретов и магнитов. Типичным примером подобных яв­лений может служить полиацетилен. Будучи классическим диэлектриком, он становится электропроводным после ряда разнородных химико-физических и технологических воздействий на него одного вида или совокупности дей­ствий. Параметры электропроводности и воздействий оказались не связанны­ми между собой какими-либо явными закономерностями (108). Однако в кон­цепции двух видов энергии они объясняются тем, что, благодаря различным химико-физическим воздействиям, диапазон частот коллективных взаимодей­ствий элементарных структур полиацетилена сместился в электромагнитный диапазон геометрических масштабов, поэтому полиацетилен стал электропро­водным. В новой энергетической концепции полной аналогией изложенному могут служить разнообразные явления, связанные с преобразованиями всех других форм сконденсированной энергии, приводящих к изменениям соответ­ствующих физико-химических свойств веществ.

Полиацетилен оказался подходящим «полигоном» для исследований его «электрических свойств» в концепции двух видов энергии, учитывая геометри­ческие размеры и качество структурных образований, обнаруженных в нём с помощью растрового электронного микроскопа высокого разрешения. Электро­проводность полиацетилена возникает благодаря тому, что после воздействий на него его молекулы образуют геометрические структуры со сложной морфоло­гией. Морфологическими субъединицами (геометрическими структурами) по­лиацетилена служат глобулы диаметром 20-50 нм. Такие глобулы объединены в структурные элементы — гроздья (фибриллы), монослои или фибриллоподобные образования, соединённые беспорядочно скрученными и переплетёнными микро­фибриллами с размерами 3-5 нм. Толщина фибрилл может составлять 10-80 нм, а их объёмная доля достигать 40 % (108, с. 840-841). Поэтому коллективные взаи­модействия элементарных структур полиацетилена находятся в широком спектре частот. Некоторые из частот попадают в электромагнитный диапазон геометри­ческих масштабов, имея, кроме того, достаточную плотность квазичастиц кол­лективных взаимодействий на этих частотах. Электропроводность объясняется тем, что приложение к плёнке полиацетилена электрического напряжения моду­лирует стоячие волны коллективных взаимодействий с разными электрическими потенциалами в точках поверхности полиацетилена. При объединении двух та­ких точек в замкнутую цепь в полиэтилене возникает электрический ток.

Комментарии запрещены.