Наноскопический ансор

Наномир существует в виде полей. Общее их число равно бесконечности – по числу элат. Нанообъекты (наниды) представляют собой образования значительно более тонкие, чем микриды. Об их тонкости говорит, например, тот факт, что экстенсорант способен излучать квантино в течение миллиардов лет без особого ущерба для себя. Это послужило А.Г. Иосифьяну [31, 32] основанием для того, чтобы постулировать возможность бесконечного суммирования (суперпозиции) полей в данной точке.

Ранее были известны электрическое (электростатическое), магнитное м гравитационное нанополя. Общая теория добавила к ним термическое, а также кинетическое, которое отождествляется с гравитационным.

Наномир обладает ярко выраженными силовыми свойствами. Он пока изучен значительно слабее микро- и макромиров. Это объясняется особенностями нанидов, а также условностью и схематичностью имевшихся ранее теоретических представлений – речь идет о силовых линиях, напряженностях, индукциях, и т.д. Применение законов общей теории к наномиру позволяет получить все прежние результаты и найти много новых.

Чтобы перекинуть мост между старыми и новыми представлениями, введем понятия напряженности и индукции нанополя. Величина напряженности, или силы, нанополя

G = - (dP/dx) (387)

представляет собой градиент интенсиала, взятый с обратным знаком. Градиент интенсиала в вакууме определяет индукцию

Н = - (dP/dx)в (388)

Как видим, напряженность и индукция представляют собой силу Y - формула (88).

Согласно пятому закону общей теории, перенос наноэкстенсора в среде и вакууме может быть описан выражениями (79) и (114). Имеем [15, 16]

dEн = JнFdt = - Lн(dP/dx)Fdt = LнGFdt, (389) dEнв = JнвFdt = - Lнв(dP/dx)вFdt = LнвGFdt (390)

откуда

dEн/dEнв = Jн/Jнв = (Lн/Lнв)(G/H) = e(G/H) (391)

где e - относительная проводимость, или проницаемость, среды,

e = Lн/Lнв (392)

Если рассматривается двухслойное тело, состоящее из среды и вакуума, тогда на стационарном режиме распространения наноэкстенсора dEн = dEнв и формула (391) приобретает следующий хорошо известный вид [15, 16]:

H = eG (393)

Выражения (387) – (393) полностью определяют физический смысл и границы применимости известных понятий. Обычно говорят о потоках напряженности и индукции, т.е. о потоках градиентов интенсиалов. Общая теория заменяет эти условные потоки потоками действительно распространяющихся наноэкстенсоров.

Формула (393) оперирует сравнительными свойствами среды, отнесенными к вакууму. Между тем обычный вакуум, когда из объема эвакуированы атомы и молекулы, далек по своим характеристикам от абсолютного и поэтому является недостаточно надежным (стабильным) эталоном сравнения. Кроме того, иногда требуется знать истинные значения величин Lн и Lнв.

Соотношение (393) справедливо только для стационарного режима. Однако это ограничение не является очень обременительным: учитывая крайне высокую скорость распространения нанидов, - она на много порядков превышает скорость света – можно считать, что после создания поля почти мгновенно наступают стационарные условия. Вместе с тем для некоторых задач требуется уметь рассчитать именно нестационарные свойства нанополя, что по формуле (393) сделать нельзя.

Наконец, равенство (393) не учитывает взаимного влияния разных степеней свободы системы, а также нескольких излучающих тел в пределах каждой данной степени свободы.

В соответствии с правилами проницаемости и отторжения, наноскопический ансор в принципе может быть использован для создания прибора – наноскопа [16]. Наноскоп позволит с помощью объектов наномира (нанидов) изучать структуру и свойства объектов микромира (микридов), макромира, мегамира и т.д. При этом улавливать и подвергать анализу наниды, которые излучаются, отражаются или проходят сквозь исследуемый объект.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: