Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Томилин А.К. – Обобщенная электродинамика и перспективы развития новых технологий – 2013

Содержание

Нарушение третьей аксиомы Ньютонапри взаимодействии не параллельных токовРис. 1
Томилин А.К.доктор физико-математических наук, профессорtomilin@ukg.kz Обобщенная электродинамикаи перспективы развития новых технологий Нарушение третьей аксиомы Ньютонапри взаимодействии не параллельных токовРис. 1 (1)(2)Силы Ампера, действующие на элементы тока Рис. 2Случай ортогонального расположения токовтак как Рис. 3Идея Николаева Г.В. Рис. 4Общий случай взаимодействия элементов тока Обобщенная магнитостатика(3)(4)напряженность скалярного  магнитного поля (СМП)- 4-мерный вектор Уравнения магнитостатики(5)(6)Уравнение (6) соответствует теореме Стокса-Гельмгольца Свойства векторного потенциала(7)при этом(8) Свойства векторного потенциала(7)при этом(8)(9) следовательно(10) (11) Рис. 6Распределение СМП вдоль отрезка тока xyz0L Рис. 7 Условное изображение магнитного поля токового отрезка Рис. 9aОпыт Ампера (1) Рис. 9бОпыт Ампера (1) Закон Ампера(13) Объяснение опытов Ампера на основе закона АмпераРис. 11 Сила Николаева Г.В.(14) Сила Николаева Г.В.x(14)Рис. 12 Сила Николаева Г.В.x(14)(15)Рис. 12 Обобщенный закон электромагнитноговзаимодействия (16)В положительном внешнем СМП продольная сила направлена по току,а МyxСМП, образованное двумя контурамиРис. 13 МyxСМП, образованное двумя контурамиРис. 11 Напряженность СМП на оси xгде(17) xyОРис. 14СМП тороида Напряженность СМП на оси тороида   n – число пар витков Рис. 15Магнит Николаева Г.В.yО Магнит Николаева Г.В. NSОпыт 1 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е. Рис. 16 Опыт 1 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е. (вид сверху) S NSОпыт 2 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е. Рис. 18 Опыт 2 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е. (вид сверху) Рис.20 Опыт Томилина А.К. и Тупицына О.В.Генератор продольного электромагнитноговзаимодействия Рис. 21 Опыт 1 Томилина А.К. и Смагулова А. Рис. 21Опыт 1 Томилина А.К. и Смагулова А. Рис. 22Опыт 1 Томилина А.К. и Смагулова А. (вид сверху) Опыт 2  Томилина А.К и Смагулова А. Рис.23 NS Рис. 24 Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМПРис.24 Рис.24 Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП Рис.24 Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП Возникновение продольной магнитной силы в отрицательном СМПРис.25 Возникновение продольной магнитной силы в отрицательном СМПРис.25 Индукция тока в проводнике, движущемся в СМПРис.26xМN Ток, индуцированный в проводнике за счет изменения внешнего СМП, создает собственное СМП, Аналог закона электромагнитной индукцииТочка пространства, в которой создано нестационарное СМП, является источником или стоком электрического поля(18) Уравнения обобщенной электродинамики(19)(20)(21)(22) (23) Обобщенное уравнение неразрывностиВ точке, являющейся источником (стоком) электрического тока, имеется переменный (24) Обобщенный закон сохранения энергии Обобщенный вектор Умова-Пойтинга: (24)Плотность энергии электромагнитного поля: (25) Обобщенный закон сохранения энергии Обобщенный вектор Умова-Пойтинга: (24)Плотность энергии электромагнитного поля: (25)(26) Обобщенный закон сохранения энергии Обобщенный вектор Умова-Пойтинга: В классической электродинамике:(27)В обобщенной электродинамике:(28) Условие Лоренца (29)(30)- 4 - мерный электродинамический потенциал Волновые уравнения для потенциалов (31)(32)(33) Волновые уравнения для вектора (34)(35) Волновые уравнения для     и - поперечные волны- продольные Е-волны- продольные Н-волны Типы электромагнитных волн 1. Еньшин А.В. и Илиодоров В.А. Способ изменения свойств парамагнитных газов. Патент 1. Классическая электродинамика является частной теорией: она описывает только электромагнитноеполе бесконечного или отдельного замкнутого тока Выводы: 1. Классическая электродинамика является частной теорией: она описывает только электромагнитноеполе бесконечного или 1. Классическая электродинамика является частной теорией: она описывает только электромагнитноеполе бесконечного или 1. Классическая электродинамика является частной теорией: она описывает только электромагнитноеполе бесконечного или – электротехника на основе продольногоэлектромагнитного взаимодействия– создание новых средств связи, в – воздействие на биологические объекты и водные структуры – альтернативная электроэнергетикана основе
Слайды презентации

Слайд 2 Нарушение третьей аксиомы Ньютона
при взаимодействии не параллельных токов
Рис.

Нарушение третьей аксиомы Ньютонапри взаимодействии не параллельных токовРис. 1

Слайд 3 (1)
(2)
Силы Ампера, действующие на элементы тока

(1)(2)Силы Ампера, действующие на элементы тока

Слайд 4 Рис. 2
Случай ортогонального расположения токов
так как

Рис. 2Случай ортогонального расположения токовтак как

Слайд 5 Рис. 3
Идея Николаева Г.В.

Рис. 3Идея Николаева Г.В.

Слайд 6 Рис. 4
Общий случай взаимодействия элементов тока

Рис. 4Общий случай взаимодействия элементов тока

Слайд 7 Обобщенная магнитостатика
(3)
(4)
напряженность скалярного
магнитного поля (СМП)
-

Обобщенная магнитостатика(3)(4)напряженность скалярного  магнитного поля (СМП)- 4-мерный вектор

4-мерный вектор


Слайд 8 Уравнения магнитостатики
(5)
(6)
Уравнение (6) соответствует теореме
Стокса-Гельмгольца

Уравнения магнитостатики(5)(6)Уравнение (6) соответствует теореме Стокса-Гельмгольца

Слайд 9 Свойства векторного потенциала
(7)
при этом
(8)

Свойства векторного потенциала(7)при этом(8)

Слайд 10 Свойства векторного потенциала
(7)
при этом
(8)
(9)
следовательно
(10)
(11)

Свойства векторного потенциала(7)при этом(8)(9) следовательно(10) (11)

Слайд 11

Рис.


Рис. 5


x

y

z

O

L

(12)

СМП токового отрезка конечной длины


Слайд 12 Рис. 6
Распределение СМП вдоль отрезка тока

Рис. 6Распределение СМП вдоль отрезка тока

Слайд 13 x
y
z
0
L

Рис. 7
Условное изображение магнитного поля
токового

xyz0L Рис. 7 Условное изображение магнитного поля токового отрезка

отрезка


Слайд 14



Рис. 8

Условное изображение магнитного поля
движущегося заряда


Слайд 15 Рис. 9a
Опыт Ампера (1)

Рис. 9aОпыт Ампера (1)

Слайд 16 Рис. 9б
Опыт Ампера (1)

Рис. 9бОпыт Ампера (1)

Слайд 17


Опыт Ампера (2)Рис. 10




Опыт Ампера (2)

Рис. 10


Слайд 18 Закон Ампера
(13)

Закон Ампера(13)

Слайд 19 Объяснение опытов Ампера на основе
закона Ампера
Рис. 11

Объяснение опытов Ампера на основе закона АмпераРис. 11

Слайд 20 Сила Николаева Г.В.
(14)

Сила Николаева Г.В.(14)

Слайд 21 Сила Николаева Г.В.
x
(14)
Рис. 12

Сила Николаева Г.В.x(14)Рис. 12

Слайд 22 Сила Николаева Г.В.
x
(14)
(15)
Рис. 12

Сила Николаева Г.В.x(14)(15)Рис. 12

Слайд 23 Обобщенный закон электромагнитного
взаимодействия
(16)
В положительном внешнем СМП продольная

Обобщенный закон электромагнитноговзаимодействия (16)В положительном внешнем СМП продольная сила направлена по

сила направлена по току,
а в отрицательном – против тока



Слайд 24 М
y
x
СМП, образованное двумя контурами
Рис. 13

МyxСМП, образованное двумя контурамиРис. 13

Слайд 25 М
y
x
СМП, образованное двумя контурами
Рис. 11

МyxСМП, образованное двумя контурамиРис. 11

Слайд 26 Напряженность СМП на оси x
где
(17)

Напряженность СМП на оси xгде(17)

Слайд 27

xyОРис. 14СМП тороида


x
y
О
Рис. 14
СМП тороида


Слайд 28 Напряженность СМП на оси тороида
n

Напряженность СМП на оси тороида  n – число пар витков

– число пар витков обмотки,

– высота, внутренний и внешний радиусы
тороида

(17)


Слайд 29
Рис. 15
Магнит Николаева Г.В.
y
О

Рис. 15Магнит Николаева Г.В.yО       x


x


Слайд 30 Магнит Николаева Г.В.

Магнит Николаева Г.В.

Слайд 31
N

S
Опыт 1 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е.
Рис.

NSОпыт 1 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е. Рис. 16

Слайд 32 Опыт 1 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е.
(вид

Опыт 1 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е. (вид сверху) S

сверху)

S







N






Рис. 17


Слайд 33
N

S
Опыт 2 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е.
Рис.

NSОпыт 2 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е. Рис. 18

Слайд 34 Опыт 2 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е.
(вид

Опыт 2 Томилина А.К. и Асылканова Г.Е. (вид сверху)

сверху)

N









S



Рис. 19


Слайд 35 Рис.20
Опыт Томилина А.К. и Тупицына О.В.

Генератор продольного

Рис.20 Опыт Томилина А.К. и Тупицына О.В.Генератор продольного электромагнитноговзаимодействия

электромагнитного
взаимодействия


Слайд 36
Рис. 21
Опыт 1 Томилина А.К.

Рис. 21 Опыт 1 Томилина А.К. и Смагулова А.

и Смагулова А.


Слайд 37
Рис. 21
Опыт 1 Томилина А.К. и

Рис. 21Опыт 1 Томилина А.К. и Смагулова А.

Смагулова А.


Слайд 38
Рис. 22
Опыт 1 Томилина А.К. и

Рис. 22Опыт 1 Томилина А.К. и Смагулова А. (вид сверху)

Смагулова А.
(вид сверху)


Слайд 39 Опыт 2 Томилина А.К и Смагулова А.

Опыт 2 Томилина А.К и Смагулова А. Рис.23 NS


Рис.23
N
S


Слайд 40
Рис.

Рис. 24 Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП

24
Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП


Слайд 41 Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП
Рис.24

Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМПРис.24

Слайд 42 Рис.24
Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП

Рис.24 Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП

Слайд 43 Рис.24
Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП

Рис.24 Возникновение продольной магнитной силы в положительном СМП

Слайд 44 Возникновение продольной магнитной
силы в отрицательном СМП
Рис.25

Возникновение продольной магнитной силы в отрицательном СМПРис.25

Слайд 45 Возникновение продольной магнитной
силы в отрицательном СМП
Рис.25

Возникновение продольной магнитной силы в отрицательном СМПРис.25

Слайд 46 Индукция тока в проводнике, движущемся в СМП
Рис.26
x
М
N

Индукция тока в проводнике, движущемся в СМПРис.26xМN

Слайд 47 Ток, индуцированный
в проводнике за счет изменения внешнего

Ток, индуцированный в проводнике за счет изменения внешнего СМП, создает собственное

СМП,
создает собственное СМП, которое стремиться
скомпенсировать
изменение внешнего

СМП, его породившего

Аналог правила Ленца


Слайд 48 Аналог закона электромагнитной индукции
Точка пространства, в которой создано

Аналог закона электромагнитной индукцииТочка пространства, в которой создано нестационарное СМП, является источником или стоком электрического поля(18)


нестационарное СМП,
является источником или стоком
электрического поля
(18)


Слайд 49 Уравнения обобщенной электродинамики
(19)
(20)
(21)
(22)

Уравнения обобщенной электродинамики(19)(20)(21)(22)

Слайд 50 (23)
Обобщенное уравнение неразрывности
В точке, являющейся источником (стоком)

(23) Обобщенное уравнение неразрывностиВ точке, являющейся источником (стоком) электрического тока, имеется


электрического тока, имеется переменный
электрический заряд, и в ней

обязательно
создается нестационарное СМП

Слайд 51 (24)
Обобщенный закон сохранения энергии
Обобщенный вектор Умова-Пойтинга:

(24) Обобщенный закон сохранения энергии Обобщенный вектор Умова-Пойтинга:

Слайд 52 (24)
Плотность энергии электромагнитного поля:
(25)
Обобщенный закон сохранения

(24)Плотность энергии электромагнитного поля: (25) Обобщенный закон сохранения энергии Обобщенный вектор Умова-Пойтинга:

энергии
Обобщенный вектор Умова-Пойтинга:


Слайд 53 (24)
Плотность энергии электромагнитного поля:
(25)
(26)
Обобщенный закон сохранения

(24)Плотность энергии электромагнитного поля: (25)(26) Обобщенный закон сохранения энергии Обобщенный вектор Умова-Пойтинга:

энергии
Обобщенный вектор Умова-Пойтинга:


Слайд 54 В классической электродинамике:
(27)
В обобщенной электродинамике:
(28)
Условие Лоренца

В классической электродинамике:(27)В обобщенной электродинамике:(28) Условие Лоренца

Слайд 55 (29)
(30)
- 4 - мерный электродинамический потенциал
Волновые уравнения

(29)(30)- 4 - мерный электродинамический потенциал Волновые уравнения для потенциалов

для потенциалов


Слайд 56 (31)
(32)
(33)
Волновые уравнения для вектора

(31)(32)(33) Волновые уравнения для вектора

Слайд 57 (34)
(35)
Волновые уравнения для

(34)(35) Волновые уравнения для   и

Слайд 58 - поперечные волны
- продольные Е-волны
- продольные Н-волны
Типы

- поперечные волны- продольные Е-волны- продольные Н-волны Типы электромагнитных волн

электромагнитных волн


Слайд 59 1. Еньшин А.В. и Илиодоров В.А. Способ изменения

1. Еньшин А.В. и Илиодоров В.А. Способ изменения свойств парамагнитных газов.


свойств парамагнитных газов. Патент № 2094775 от 27.10.97

по заявке № 93050149/25 от 03.11.93.

2. Еньшин А.В., Илиодоров В.А. Генерация продольных
световых волн при рассеянии бигармонического лазерного
излучения на магнонных и вращательных поляритонах
в атмосфере. В сб. "Горизонты науки 21 века", 2002 г.

3. Monstein и J. P. Wesley. Euro physics Letters, 59
(4), pp. 514-520 (2002).

Экспериментальные исследования


Слайд 60 1. Классическая электродинамика является частной
теорией: она описывает

1. Классическая электродинамика является частной теорией: она описывает только электромагнитноеполе бесконечного или отдельного замкнутого тока Выводы:

только электромагнитное
поле бесконечного или отдельного
замкнутого тока
Выводы:


Слайд 61 1. Классическая электродинамика является частной
теорией: она описывает

1. Классическая электродинамика является частной теорией: она описывает только электромагнитноеполе бесконечного

только электромагнитное
поле бесконечного или отдельного
замкнутого тока
Выводы:
2. Обобщенная

электродинамика описывает
электромагнитное поле электродинамических систем

Слайд 62 1. Классическая электродинамика является частной
теорией: она описывает

1. Классическая электродинамика является частной теорией: она описывает только электромагнитноеполе бесконечного

только электромагнитное
поле бесконечного или отдельного
замкнутого тока
Выводы:
3. Самой

общей теорией является 4-мерная
обобщенная квантовая электродинамика

2. Обобщенная электродинамика описывает
электромагнитное поле электродинамических систем


Слайд 63 1. Классическая электродинамика является частной
теорией: она описывает

1. Классическая электродинамика является частной теорией: она описывает только электромагнитноеполе бесконечного

только электромагнитное
поле бесконечного или отдельного
замкнутого тока
Выводы:
3. Самой

общей теорией является 4-мерная
обобщенная квантовая электродинамика

2. Обобщенная электродинамика описывает
электромагнитное поле электродинамических систем

4. Физически содержательными являются все
три типа электромагнитных волн


Слайд 64 – электротехника на основе продольного
электромагнитного взаимодействия

– создание

– электротехника на основе продольногоэлектромагнитного взаимодействия– создание новых средств связи,

новых средств связи, в частности
работающих в электропроводных средах


– возможность

изменения свойств вещества
путем организации квантовых (спинорных)
комплексов (нанотехнологии)

Перспективные направления практического использования:


  • Имя файла: tomilin-ak-–-obobshchennaya-elektrodinamika-i-perspektivy-razvitiya-novyh-tehnologiy-–-2013.pptx
  • Количество просмотров: 113
  • Количество скачиваний: 2