Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Измерительная техника. 2014, № 10

 

Иголкин С.И. «Физико-механические свойства и границы существования фотона» Измерительная техника, № 10, с. 9-17 (2014)

Наблюдаемые свойства фотона хорошо соответствуют представлению о длин ном ряде волн сдвиговых механических напряжений и движений внутри ограничен ной спирали в пространстве жидкой сплошной несущей среды. Силовая структура поля внутри фотона, условия передачи продольного импульса и остановки распространения возмущений в поперечном направлении, механические, волновые свойства волн гармонично дополняют друг друга на жестко согласованных размерах, частотах и энергиях частицы. Определены условия трансформации фотона в радиоволну и обратно, а также – верхняя граница его существования, где происходит переход к рождению электрон-позитронной пары. Обсуждается идеологическое единство происхождения и схожесть характеристик фотона и электрона. Уточняется определение электрического заряда, как источника импульсных спиральных напряжений в среде вакуума, и – структуры электрического поля в виде радиальных спиральных волн правой или левой направленности, генерируемых вихревыми стабильными объектами при их вращении в вакуумной жидкости.

Измерительная техника, № 10, с. 9-17 (2014) | Рубрика: 17

 

Менде Ф.Ф. «Волновой двигатель с внутренним расходом энергии электромагнитных колебаний» Измерительная техника, № 10, с. 18-25 (2014)

В основе реактивной тяги лежит закон сохранения импульса. Если из замкнутой системы в каком-то направлении выбрасывается рабочее вещество, например масса, то всегда имеется импульс отдачи, который и является реактивной тягой. В фотонных двигателях рабочим веществом являются электромагнитные (ЭМ) волны. До появления работ с описание двигателей типа EmDrive не были известны реактивные двигатели, в которых отсутствует выброс рабочего вещества. Рабочим веществом в двигателях такого типа являются электромагнитные волны, которые наружу двигателя не выходят, а образуют стоячую волну в резонаторе. Работы, проведенные китайскими учеными, которые установили такой двигатель на спутнике, доказали его работоспособность. Однако до настоящего времени отсутствует теоретическое обоснование работы таких двигателей. В предлагаемой статье сделана попытка найти физическое обоснование их работы.

Измерительная техника, № 10, с. 18-25 (2014) | Рубрика: 17

 

Гладков С.О. «К вопросу о некомпланарности движения планет солнечной системы» Измерительная техника, № 10, с. 26-29 (2014)

Из закона сохранения момента импульса доказано, что для механической системы двух тел, взаимодействующих по закону Ньютона, всегда имеется возможность некомпланарного движения.

Измерительная техника, № 10, с. 26-29 (2014) | Рубрика: 18

 

Федотов С.А., Хаврошкин О.Б., Цыплаков В.В., Бойко А.Н. «Тепловая машина Земля: сейсмические поля, вулканы, Солнце» Измерительная техника, № 10, с. 30-49 (2014)

Сделана попытка логически и экспериментально объединить геофизические и астрофизические процессы и объекты в единую систему с общими причинно-следственными связями и учетом эффекта аномального нейтринного радиоизотопного поглощения (АНРИ-эффект). Соответственно, многие трудности в объяснении генезиса некоторых особенностей волновых полей Земли разрешимы при учете воздействия модулированного солнечными осцилляциями потока солнечных нейтрино, взаимодействующего с радиоактивными геологическими структурами коры Земли. Другой важный геофизический объект – энергетика вулканизма имеет совпадающую с солнечной активностью общую 11,2 г. периодичность. Таким образом, энергетика Земли как тепловая машина требует общего астрогеофизического понимания.

Измерительная техника, № 10, с. 30-49 (2014) | Рубрики: 17 18