Strimpellare elettrico in natura. Flusso elettrico vicino alla natura Flusso elettrico vicino alla natura

I metalli sono buoni conduttori della struma elettrica. La conduttività dei metalli è vincolata dalla presenza di elettroni liberi in essi, come se fossero facilmente sfogati negli atomi. Utvoryuyuchi ione positivo ed elettrone libero.

Dietro la presenza del campo elettrico, gli elettroni stanno collassando senza speranza, prendendo il destino della Russia termica (caotica).

Sotto la direzione del campo elettrico, gli elettroni iniziano a muoversi in modo ordinato tra gli ioni, che si trovano ai nodi delle creste cristalline, dalla velocità media di circa 10 -4 m/s, soddisfacendo il flusso elettrico.

prova sperimentale Il fatto che la conducibilità dei metalli sia ingrandita da una manciata di elettroni liberi è stato dato da L.I. Mandel'stam e N.D. Papalexy nel 1912 (i risultati furono pubblicati) e ispirato da T. Stewart e R. Tolman nel 1916.

idea: come vestiti di metallo bruscamente galvanizzati, che stanno crollando, quindi carica gratuita, che sono nel nuovo, crollando per inerzia, si accumuleranno all'estremità anteriore del ciclo, e tra le linee del conduttore, si accumulerà la differenza di potenziale .

Dosvіd Mandelshtam e Papaleksi

La bobina, collegata al telefono, è stata portata nel kolyalny ruh attorno all'asse. L'inerzia di Zavdyaki delle cariche gratuite sulle bobine della bobina vinikala ha cambiato la potenziale differenza e il telefono ha visto il suono.

Tse buli meno di yakіsnі doslidi. Niyaki vymіri e kіlkіsnі rozrahunki in tsikh doslidah non erano rotti.

Dosvi Stuart e Tolman

Una bobina di grande diametro con un dardo di metallo avvolto attorno ad essa è stata portata in un involucro e poi fatta rotolare bruscamente. Quando galvanizzate, le bobine sono state caricate sul conduttore per un'ora per collassare per inerzia. Successivamente, la carica del conduttore nella caldaia è stata sostituita da un flusso elettrico di breve ora, che è stato registrato da un galvanometro, e siamo arrivati ​​​​alle estremità del conduttore per ulteriori contatti elettrici.

Direttamente strumu svіdchiv, scho in obumovleniya Rukh particelle caricate negativamente.

Vimiryuyuchi carica, scho per passare attraverso il galvanometro per l'intera ora іsnuvannya struma in lanceuzі, vdaloschi vіdnoshennia q 0 /m. Si è rivelato pari a 1,8 * 1011 C / kg. Il valore è calcolato dai valori di uno spostamento elettronico simile, noto da altri risultati.

In questo ordine, è stato stabilito sperimentalmente che il trasporto di uno struma elettrico nei metalli è costituito da elettroni liberi.

Profondità del supporto del conduttore R in funzione della temperatura:

Quando riscaldato, il conduttore cambia poco, ma è più importante cambiare l'opir dell'animale domestico.
Pytomium opir explorer a scendere di temperatura:

de ro - supporto per animali domestici a 0 gradi, t - temperatura, - coefficiente di temperatura del supporto



Per metalli e leghe
Suono per metalli puri accettato

In questa classifica, per conduttori metallici con temperature in aumento
aumento dell'opir dell'animale domestico, aumento dell'opir del conduttore e cambio di alimentazione.

La manifestazione della superconduttività

Superconduttività a bassa temperatura:
poserіgaєtsya a basse temperature (inferiori a 25 K) in metalli ricchi e leghe; a tali temperature, il pitome dei discorsi opir tsikh diventa ancora più piccolo.

Nel 1986 superconduttività ad alta temperatura (a 100 K).


Difficoltà a raggiungere le linee aeree:
- La necessità di un forte raffreddamento della parola

Galuzy zastosuvannya:
- Otrimanya forti campi magnetici;
- tensioni elettromagnetiche con avvolgimenti over-wire in prikoryuvachah e generatori.

BASI DI INGEGNERIA ELETTRICA.

Ingegnere elettrico- l'intera area della tecnologia, relativa a otrimann, rozpodil, trasformazioni e vicissitudini energia elettrica, nonché - con lo sviluppo, il funzionamento e l'ottimizzazione di componenti elettronici, circuiti elettronici e allegati, possesso di sistemi tecnici. Per ingegneria elettrica si intende anche la scienza tecnica, come se si costruissero fenomeni elettrici e magnetici per scopi pratici.

Autorità di base L'ingegneria elettrica nel campo dell'elettronica si occupa del fatto che l'ingegneria elettrica si occupa di problemi associati a componenti elettronici di potenza di grandi dimensioni: linee di trasmissione di potenza, azionamenti elettrici, a quel tempo, come nell'elettronica, i componenti principali sono computer e circuiti integrati basato su circuiti integrati, schemi.

La natura dell'elettricità.

In natura, tutto il discorso è fatto di molecole. Una molecola, per sua stessa natura, è costituita da atomi, un atomo è costituito da nuclei e un nucleo è costituito da protoni positivi e può essere caricato di neutroni. Vicino al nucleo, gli elettroni si avvolgono in orbite. Il nucleo ha una carica positiva e gli elettroni hanno una carica negativa:

L'atomo nel suo insieme è elettricamente neutro, ma quando viene applicato a un nuovo (ad esempio, quando riscaldato) i vini accumulano energia aggiuntiva, a seguito della quale si forma un collegamento tra il nucleo e il più grande elettrone distante. Questo elettrone lascia la sua orbita e l'intero atomo diventa uno ione con carica positiva. Electron, che si rompe, o avvia un caotico ruh (così i titoli elettrone libero ), o scendere in un altro atomo, trasformandolo in uno ione con carica negativa.

Viene chiamato il processo di conversione di atomi neutri in particelle elettricamente cariche - ioni ionizzazione . La ionizzazione può essere incolpata solo quando l'atomo aumenta della stessa quantità di energia: alla vista del calore, bombardamento di esso con tali particelle, ad esempio, con l'afflusso di un campo elettrico positivo.

In natura ci sono discorsi che possono o non possono creare elettroni liberi. Incolti alla vista di questo fetore, sono usati da conduttori, conduttori e dielettrici.

· Esploratori diviso in 2 classi:

    • 1 classe - metallo e lega
    • 2a classe - distribuzione dell'acqua di acidi, sali e alette.
  • Napіvprovіdniki salta meno strimpellate in una scala.
  • Dielettrici non ci sono elettroni liberi, quindi la puzza è condurre un getto elettrico.

Significativamente, quali sono i conduttori metallici tecnici, di Crimea, vicari e non metallici. A tali conduttori si trovano, ad esempio, vugillya, per i quali sono realizzati gli scudi di macchine elettriche, lampade elettriche per proiettori e altri. I conduttori del flusso elettrico sono i compagni della terra, il tessuto vivente del roslin, le creature e le persone. Condurre un flusso elettrico su un albero e molti altri materiali isolanti vicino al campo acquatico (tramite un conduttore di classe diversa).

Se fino alla fine del conduttore c'era una forza di scossa elettrica - EPC (ad esempio una batteria), allora il ruh dell'elettronica libera al conduttore verrà messo in ordine, in modo che un flusso elettrico fluisca attraverso il conduttore. Tse disposizione degli elettroni ruh è chiamata corrente elettrica.

Il numero di elettroni liberi caratterizza la costruzione del materiale per condurre un getto elettrico. Quantità di elettronica che costa 6,24 10 18 accettata come 1 Coulomb ( Cl). Con un'intensità del flusso di 1A per 1s, il conduttore deve superare il numero di elettricisti 1 Cl.

Strimpella elettrica

Affinché il rumore collassi in ordine in una linea retta, c'è un gran numero di elettroni liberi, ad esempio, nel filamento di una lampadina elettrica, è necessario creare un campo elettrico nel conduttore, avendo collegato, ad esempio, un conduttore a un elemento galvanico. Il primo elemento galvanico pratico è stato creato dal fisico italiano Oleksandr Volta.

L'elemento è costituito da lastre di zinco e rame, chiamate elettrodi, che sono poste in un elettrolita - sali o acidi, ad esempio sirchanoy. Di conseguenza reazioni chimiche Quando si trova tra gli elettrodi e l'elettrolita, sull'elettrodo di zinco c'è troppo elettrone, e c'è una carica elettrica negativa, e su quello centrale, invece, non c'è abbastanza elettrone, e c'è una carica elettrica positiva carica. Con l'aiuto di diverse cariche elettriche di tale strumu, viene causato il campo elettrico, il campo elettrico, la forza di rottura elettrica (EPC accorciato) o la tensione. Non appena il conduttore è collegato ai poli dell'elemento o della batteria, al nuovo campo elettrico, sotto l'influenza del quale l'elettronica sta crollando lì, non c'è molto, quindi il polo negativo attraverso il conduttore al dzherel positivo del polo dell'energia elettrica. Tse i є che ordina l'elettronica ruh al conduttore - strimpellata elettrica. Strum flusso attraverso il conduttore a quello nella lancia (il polo positivo dell'elemento, i conduttori, il polo negativo dell'elemento, l'elettrolita) c'è una forza di scossa elettrica.

È stato stabilito che l'elettronica nel conduttore collassa dal polo negativo (de troppo їх) a quello positivo (de corto hanno), ma allo stesso tempo, come nel secolo scorso, è importante che la pennata scorra da più a meno, tobto. in linea retta, a destra elettronica russa. Strumu dritto intelligente, inoltre, messo in base alle regole basse, legate dalle designazioni di ricchi oggetti elettrici. In quella stessa ora, tale intelligenza non crea alcuna particolare mancanza di controllo, come se ricordasse fermamente che la giusta struma nei conduttori è direttamente opposta al flusso di elettroni. In situazioni tranquille, se la pennata è creata da cariche elettriche positive, ad esempio elettriche dzherel chimico struma costante, la strimpellata "selvaggia" ai conduttori, non ci sono tali superprecisioni, così che il flusso di cariche positive sale direttamente dalla struma. Finché l'elemento o la batteria è in funzione, alla vecchia stazione della lancia elettrica, il flusso scorrerà nella stessa linea retta. Una tale pennata è chiamata imminente.

Se ricordi i poli dell'elemento con le nebbie, allora sarà meno probabile che cambi direttamente al collasso degli elettroni, ma strimpella e in questo modo sarai costante. E come facevano i polacchi dzherela a strimpellare minyati mystiami già velocemente e, prima ancora, ritmicamente? In questo modo di elettronica, nella divisione esterna del lanciere, puoi alternativamente cambiare direttamente la tua direzione. La parte posteriore del fetore scorrerà in una linea retta, quindi, se i poli vengono ricordati dalle nebbie - nell'altra, avanti, avanti, poi di nuovo in linea retta, di nuovo nella svolta, ecc.

Quando si cambia il flusso di elettroni nel conduttore, il chiba sho kolivayutsya da un lato all'altro. Per questo motivo la pennata del cambio si chiama coli elettrico. La pennata mutevole si alza visibilmente alla luce della squadra a digiuno, che è facile da cambiare. Quindi, ad esempio, per un trasformatore aggiuntivo, puoi aumentare la tensione struma di serpente altrimenti, navpaki, cambia yoga. La pennata che cambia, inoltre, può essere raddrizzata, in modo che possa essere trasformata in una pennata permanente.

L'interazione, come viene chiamata elettromagnetica, richiede una spiegazione della natura della carica elettrica. Come ho già scritto, utilizzo due tipi di IEC. A seconda del tipo di posa ІЧ, posiziona il segno її della carica elettrica. Inoltre, abbasserò l'indicatore "elettrico" al termine "carica". Nella fisica ortodossa, hanno imparato a capire che gli elettroni hanno una carica negativa e che i protoni ne hanno una positiva. Nella mia interpretazione, gli elettroni si trovano fino alla IEC del primo tipo e i protoni alla IEC di un altro tipo. A ciò, parlando di una carica negativa, matimu sull'uvazi IEC del primo tipo e apparentemente apparentemente su un positivo, IEC del 2 ° tipo. Il fatto stesso della presenza di una carica in una parte elementare è la prova che si tratta di una IEC. Anche se una parte elementare non ha una carica, viene sommata con una scommessa o alcune coppie di Іech іz protilezhnymi cariche. Il calcio di una tale parte è un neutrone.
La pelle è avvolta attorno al proprio asse e l'avvolgimento porta ad un'aggiunta al cambiamento gravitazionale nel potere dell'energia. Di fronte al resto, questo cambiamento si nota per ovvietà solo nella zona dell'altra Europa.
Якщо розглянуті ІЕЧ обертаються в один бік, між ними виникає підвищення щільності енергії, яке викликає тиск навколишньої енергії, що відштовхує їх у протилежних напрямках, силою пропорційною добутку площ поверхні тора на швидкості обертання кожної з ІЕЧ і обернено пропорційною відстані між ними.
Yakshcho analizani Iech si avvolgerà nelle pistole opposte, loro vinika ninennia del cucciolo energi, viclika icolichelish energ, e uno a uno, potere, l'anzianità dei supera sullo Shvidkosti,
Per tutti i valori IEC della carica, è necessario aggiungere e aggiungere ulteriore area alla superficie del toro sulla velocità di avvolgimento. Il valore mentale della carica IEC è preso come uno. Il valore della carica di un oggetto vocale è superiore alla somma di IEC per questo oggetto, quindi non puoi scommettere sulla carica dietro il segno. Gli atomi della parola non possono essere caricati, le schegge negli atomi della parola, sia che si tratti di una quantità del primo o dell'altro tipo, hanno più valore. Tuttavia, per le menti che cantano, gli atomi spendono buoni elettroni, come se stessero masticando altri atomi. Todi utvoryuyuyutsya t.sv. e sono atomi con troppo elettrone mancante. Non sono stabili e dovrebbero essere ristabiliti come "neutri". La ragione di ciò è che la pelle e la sua presenza riducono lo spessore dell'energia necessaria. Pertanto, il potere dell'energia nello ione positivo è maggiore del potere dell'energia nel negativo. Newom ha due elettroni in meno.
L'atomo neutro è organizzato in modo canoro dalla raccolta di entrambi i tipi, che entrano a coppie nel primo magazzino. Il nucleo dell'atomo viene creato come l'IEC dell'altro (protone) e l'IEC del primo tipo (elettroni nel magazzino del neutrone). Zovnishnya obolonka è costituito solo dall'IEC del primo tipo (elettronico). Avvolgimenti reciprocamente raddrizzati di IEC di tipi opposti creano tra loro un vizio superfluo, che provoca due flussi di energia opposti raddrizzati, paralleli all'asse dell'avvolgimento di IEC, che vr_vnovazhuyut uno di uno. Per qualche ragione, l'atomo perde una quantità spaiata del guscio esterno, l'equilibrio tra i flussi di energia descritti viene distrutto, dopodiché l'energia inizia a "pompare" per l'aiuto di un tale atomo sbilanciato, e direttamente la quantità di energia nel giorno. Un analogo flusso di energia passa anche attraverso il centro del toro, sia che sia okremoї ІЧ, che assolutamente indisciplinato ІЧ non è necessario, come la pace assoluta. Sii calmo, muoviti assolutamente. Flussi dell'Energ, attraverso il centro dell'atomo in uscita (Iona), l'astratto del serpente dello scheletro dello ione (abtuch), il tipo di zero, la wasolazione parallela dell'ilmovy e lo zero (ііna), era indietro nel tempo il flusso di energia nel centro dell'IEC (ione) e allo stesso modo cambia nella direzione opposta. Il cambiamento ininterrotto di Tsya nella forza dell'energia si manifesta come magnetismo. Che si tratti di uno ione, che si tratti di ІECH є magneti costanti e di creare i cosiddetti. campo magnetico a tensione costante. L'intensità del campo magnetico caratterizza la forza della pressione dell'energia sull'oggetto vocale caricato elettricamente nel punto del compito. Il vettore di sollecitazione del campo magnetico delle piastre è perpendicolare al flusso di energia verso quello nuovo.
Gli atomi negli oggetti del discorso possono essere collocati in occasioni diverse tra loro e orientati secondo un rango appropriato. Nei metalli, gli atomi vengono rimproverati a sov. pareti di cristallo. I grani cristallini possono essere cubici, in modo che siano tra atomi, impilati sulla stessa retta, con tutti loro diritti, che siano sullo stesso piano, su qualsiasi atomo impilato, paralleli e verticali tra loro, con tutte le linee parallele che vіdstanі mіzh loro uguali. Particelle cristalline di metalli diversi possono assumere una forma diversa, ma una è per tutte le forme del reticolo cristallino dei metalli in modo galvanizzato: sia direttamente, è possibile designare la separazione degli atomi su linee parallele, tuttavia, la differenza tra atomi su una riga. Pertanto, la distribuzione di atomi con lo stesso orientamento degli assi del loro avvolgimento garantisce la possibilità di un flusso di energia praticamente continuo attraverso l'intera struttura dell'oggetto vocale. Gli zavdyak di tale predominanza di puzza di metallo possono fungere da conduttori di un flusso elettrico, che è un flusso di energia, che è accusato di essere un conduttore di aree di energia dallo scudo, che sono divise. Un conduttore, che ha un flusso di energia, diventa un magnete, tobto. quello nuovo ha un campo magnetico, la cui tensione nel punto della pelle è proporzionale alla forza dello struma ed è avvolta in proporzione al quadrato della distanza dal punto al punto della traversa della perpendicolare all'asse del conduttore, dalla linea yogo.
I metalli idealmente puri senza case di atomi in altri discorsi non sono noti in natura, quindi sia che un conduttore metallico possa fare affidamento sul flusso di energia, provocando danni alla struttura conduttiva delle pareti di cristallo. Inoltre, gli atomi di quel tipo di discorso vibrano costantemente sotto l'influsso della vibrazione di fondo di grande energia, che rispetta anche il flusso ininterrotto di energia. La successione di questi funzionari determina l'operatore elettrico del conduttore. Se la temperatura del conduttore diminuisce in modo significativo, la vibrazione delle particelle vocali cambia, il che porta a un cambiamento nel supporto. Quando la temperatura viene abbassata ai valori più bassi, la differenza è chiara, che si manifesta l'effetto della superconduttività. Il flusso di energia nel mezzo del conduttore accumula lo stesso spessore in tutto il volume, il che porta all'emergere di un campo magnetico nel mezzo del superconduttore, lasciato solo dai confini.
Gli atomi della parola (materiali) sono costituiti da isolanti, disposti caoticamente o legati in molecole, che trasferiscono il passaggio dell'energia.
Ai conduttori, gli atomi sono perebuvayut al reticolo cristallino, ma per temperature normali, sono orientati in modo tale che l'asse del loro avvolgimento non sia parallelo. Quando la temperatura sale allo stesso livello, la fissazione dell'orientamento degli atomi è più debole, il fetore delle diverse pressioni dell'energia sulle estremità adiacenti del conduttore è orientato in parallelo e il discorso inizia a far passare il flusso di energia . Un'altra particolarità è caratteristica del napіvprovіdnikіv. Non hanno atomi, ma ioni, vicino ai nodi delle creste cristalline, mentre pompano più energia in un bik, più in basso in un altro. Pertanto, il discorso nell'aggregato può avere il potere di una condotta unilaterale. Se lo ione della soluzione cristallina del conduttore può avere una carica negativa, il conduttore può trovarsi fino al tipo n, se positivo - fino al tipo p. L'elettronica di tutti i giorni chi dirka ai conduttori non crolla da nessuna parte.
La pennata elettrica negli elettroliti sulla pennata nei metalli e nei conduttori è accompagnata dal trasferimento del parlato. Ale khvilya energії non può essere trasferito dagli ioni all'elettrolita. Navpaki, fuori per sopportare їх. Frammenti e non sono bilanciati sulla superficie degli atomi, il fetore non solo vibra sotto l'afflusso della vibrazione di fondo, ma pompa ancora attraverso se stesso l'energia necessaria, essendo non fisso e orientato caoticamente, che collassa costantemente in direzioni diverse. Vlasne, tse i є la causa della corsa browniana. Tuttavia, se l'elettrolita si trova tra due aree di energia di diversa larghezza, la differenza nell'orientamento dell'energia e anche loro diventano parallele l'una all'altra. L'elettrolita passa il flusso di energia. Circa la metà degli ioni inizia a collassare in un battito e un altro nella direzione opposta. Per qualcun altro, c'è molta energia striata sotto il supporto di flussi rettilinei di ioni. A ciò, passando attraverso il flusso di energia, l'elettrolito è sufficiente per migliorare la tua velocità. Tsya vlastivist elektrolitіv ampiamente vikoristovuєtsya in elementi galvanіchnih della vita. È necessario capire che non è la velocità dell'espansione dell'energia, ma la velocità del flusso di energia nell'elettricità ad essere responsabile.

Recensioni

<<ИЭЧ вращаются в одну сторону, между ними возникает повышение плотности энергии, которое вызывает отталкивающее их в противоположных направлениях давление окружающей энергии>>

Non ti interessa a cosa serva: "energia inutile" non si adatta a questo tipo di situazione, perché. processi superchit tim, come puoi descriverli? Se lo spazio si muove, allora lo spessore di ciò che si muove? Che tipo di energia? L'energia dello spazio? E le stelle nella distesa di energia? Aje è più spazioso.

È possibile per te esitare a chiamare la distesa come un DUMK MEDIUM ea ciò sostieni tesi?

Perché il boschetto si muove tra di loro (mіzh IEC)? Non significa che le linee rette non si avvolgono, ma i COLLEGAMENTI TOROIDALI (!) di questi vortici toroidali (frequentemente), scorrono fuori dalla linea retta (andiamo per la freccia dell'anno), e questo significa che la lunghezza della linea è giusta sulla linea nell'area del loro contatto, quindi penso in modo intelligente Svidkostі techії SEREDOVISCHA tra di loro?

Padre, differenza di principio, aspetta un minuto? Navkolyshna "energia" non può guidare l'energia, poiché non è l'ENERGIA DEL CUORE. E per quanto riguarda l'energia di quel mezzo DUMKOVOUS, allora i vortici toroidali sono formati proprio dal mezzo e volodyyut її ed energia, ma circondati dal proprio guscio toroidale ed è per questo che non è indipendente, sii indipendente, sii indipendente.

L'asse del motivo per cui la comprensione di EFIR è recintata, per cui non è il materiale che è luce, ma la mia mente sottile, e l'etere è LO SPAZIO DI DUMKO ALLA RAGIONE \u003d luce nella mente;)
Dobro!

Sei in movimento, Shanovny Karik. L'energia del mio dare è l'etere del tuo. Tse materiale medio. Leggi la mia pubblicazione "Yak vlastovan Vsesvit. Part 1 Rechovin". C'è un rapporto scritto a riguardo.

Dyakuyu. Dopo aver letto. E anche dopo aver letto l'asse: "Non voglio conoscere i tuoi pensieri su di loro, così con il tuo aiuto posso avvicinarmi alla verità".

Ma poi di nuovo, hai perso la testa, qual è la verità? E la verità sono coloro che non possono essere cancellati in alcun modo, dai quali è impossibile ispirare dubbi. E a tali criteri, solo UNO UNO dei più ovvi - lo stesso buttya. Reshta doppiamente e pіdlyagaє sumnivu, perché senza dualità DUMKO (dualità) non c'è POSSIBILITÀ e DUMKO OBSYAG (effetto stereo in Rozum). Hai già smesso sconsideratamente di credere nelle false scienze, ma non ti sei ancora accorto che il Tutto-Mondo è particolarmente speciale e ti guardi in mezzo a te stesso dagli altri tuoi punti di alba (tra loro, e dal mio in questo momento) , ma inizia solo QUI І ZARAZ, posa per un'ora in modo che la postura sia spaziosa. Per capire che non c'è tempo, tutto sarà al suo posto. Allo stesso tempo, l'intera esistenza della stessa buttya (sovrapposizione) va bene, è immaginaria. I toroїdi energetici (eterei) non si girano in verità, ma CAMBIATI, ciò che girano. La prova di ciò è la linea elettrica del magnete - trucioli di metallo, il che significa che - non collassano, ma rimangono come scavati. Lo stesso con la luce, lo stesso con l'elettricità. Tutto inizia qui e subito, e tutto nella Mente. Non c'è madre, si manifesta.
Di bene.

Shanovny Karika, sono pronto a incontrarti al momento giusto. Solo oggi, ma nel nuovo, ricorda il passato e la ragione del futuro. Per quanto riguarda l'ostentazione, potrei pensare. È stato aggiunto alla pubblicazione "My Svetoglyad". Livelli metallici e non colpevoli di far crollare la linea del campo magnetico, i frammenti colpiscono i punti, in cui l'energia può essere la stessa forza.

Pensaci! Quindi le linee elettriche del toroide energetico (etereo) si stanno mangiando o stanno INVERTENDO?!!! Se la puzza puzza solo senza avvolgere, allora la differenza di potere?

Linee elettriche del suono campo magnetico gli stessi valori densita 'energia. Il valore sta cambiando, nel mondo nella distanza del punto nel palo centrale del toro. L'energia non collassa nella direzione delle linee di forza, collassa perpendicolarmente a punticamente nel punto pelle della linea di forza in linea retta al punto più vicino del colatore centrale del toro. Non appena ci avviciniamo alla superficie del toro, il flusso di energia è più vicino e sepolto dalla superficie toroidale del toro. Yakshto tor non sta riparando, è necessario creare fino a yogo correre al flusso di energia.

Fotografie di Bachili di quasar, trovando discorsi dal centro delle galassie vicino al protilene verso il centro del lato dell'avvolgimento assiale. Il quasar e il nucleo dell'atomo sono analoghi al potere. L'intera coppia (o le coppie kіlka) e i tipi protilezhny. Vzaєmodіya fixієєєєєєєєєєє єєєє nello spazio vіdnosno uno, quel fetore su vіdmіnu da odnієї Іech da nessuna parte non si vede e si disperde intorno alle nuove creazioni Іech quell'energia.

Tse tsikavo. Ale, non riesco ancora a capirlo. Tobto, linee elettriche - solo una cosa ed energia - un'altra cosa? Cos'è cosa? Perché i chip non reagiscono al flusso di energia, ma reagiscono a effetto collaterale come un tale casino? Sui piccoli della tua IEC, viene mostrato l'avvolgimento delle linee elettriche del toroide dell'energia chi? Se c'è energia, allora come vagano le linee elettriche - il centro della spirale?

Sui modelli IEC, le frecce mostrano il toroide che si avvolge dritto davanti a sé. Il divario energetico nel mezzo del toroide si trasforma in una spirale. Mostra che un tubo tondo è affilato a spirale, nel mezzo del quale rotola costantemente un sacchetto di mercurio. La spirale può essere attorcigliata con la mano destra, oppure può essere con la mano sinistra, nel qual caso, inoltre, la spirale è attorcigliata nella stessa direzione, il sacchetto può rotolare in una direzione o nell'altra. L'involucro della spirale stessa può essere avvolto direttamente attorno alla borsa, oppure può essere l'opposto di youma. In effetti, non ci sono sacchi, né spirali, ma il potere dell'energia nel mezzo del toro cambia da solo in un tale rango. Buona fortuna, Mavir.

Una tale sfera ruh zdіysnuє Sistema Sonyachna(una borsa nel mezzo della spirale) lungo una traiettoria a spirale verso il centro della nostra galassia "Chumatsky Way". Un toroide, bilanciato da cym, maestoso IEC è un elettrone, un quasar al centro della galassia è il nucleo di un atomo, e una galassia è un atomo. I viticci delle galassie sono atomi su un diverso livello di parola. Gli astronomi ritengono che la struttura dei superammassi di galassie ci permetta di ammettere che tutte le puzze entrano nel magazzino della parola senza un reticolo cristallino. Buona fortuna, Mavir.

Le linee elettriche del campo magnetico sono i pensieri delle linee tracciate, che collegano i punti reali, in cui i valori dell'energia sono buoni. Zalіzna thyrsus non è colpevole di aver fatto crollare le linee vzdovzh tsikh, frammenti della forza della pressione su di esse, create da energia extra, raddrizzate perpendicolarmente al piano su cui giace il tirso.

"Le linee elettriche del campo magnetico - i pensieri della linea" - LA VERITÀ!!

Pensieri ... DUMKOVO! Tirsa mostra pensieri di tracciare una linea. Lo avete confermato tutti, parlo di me! Comprendi, a livello dei ponti sopraelevati - veramente, nella comprensione delle luci, ma sai, come hai portato via lo ZMI, ti faranno vedere il nuovo, tobto. tu stesso ti circondi di z-o-conoscenza. Dobro!

Golovnya:

STESSO A DESTRA, tse quelli nella mente, tobto. tutto ciò che è benvenuto, incl. questo è illogico;
SELF TO ROZUM - unità e non ripetizione (incoerenza inequivocabile)
DIALNIST - dіyuche tіlo Rozum, che si è circondato come UNA VOLTA (rozum, z-o-knowledge).
"O" - un prototipo di qualsiasi immagine in Mente.
IMMAGINE - una forma-pensiero che ha formato per se stessa una nuova conoscenza;

HARD (stanco) MISLEFORMA - questi sono quelli che l'Universal Rozum ha formato in se stesso come a priori (il pianeta Terra, il Sole, ecc.), questi sono gli stessi, che è DIYSNIST.

Dio dorme e soccombe a un numero innumerevole di sogni contemporaneamente, non so nella pelle di tali colpe di cosa sia colpevole Dio, a colui che lui stesso lo voleva, se si addormentasse. Quando ho una parte della pelle, penso di avere uno dei sogni, penso di avere la prossima luce, penso di poter vedere la stessa luce nel mio mondo delle stesse particelle e mescolarmi con Dio con i frutti di sogni (i tuoi sogni) su quelli, come le benedizioni del mondo. Ci sono poche differenze nel numero di funzioni speciali. Navit non diviso, ma nuova frustrazione. Buona fortuna, Mavir.

Hai capito, come tutto è vlashtovano - SE STESSO È COSÌ!

Vsesit, tse consapevolezza del sonno Rosuma, tobto. Rosum s-Vin; de Win - tse beuka "Pro", nell'ABC vivente della Russia, che significa prototipo di qualsiasi immagine, tobto. lo stesso "toroide energetico" ... la tua mente è fino a-o-torio. Tse podikh energia (differenza di larghezza), tobto. SPIRITO che forma un toroide energetico (anima).

Ho solo presentato una "foto" al mio testimone, come mi hanno descritto. Ti ho già mostrato che è possibile, è possibile, puoi fare una mossa. Ma forse non è così. Forse solo "patria" = "energia" nell'"oceano senza sponde" = "spazio del Tutto-mondo" per sempre "whilating" = "creare frettolosamente chiuse ed espandere sfericamente strutture a circuito aperto" senza altra ragione per il crimine , Ecco com'è. E "sovrapposizioni di strutture piegate-strutturate" = "persone" generano "un ordine speciale di ordinare i pacchetti che successivamente vibrano strutture espanse in espansione sferica" ​​= "dumok". Rispetto che un simile "quadro" non sia meno fantasioso di quello descritto da V. Buona fortuna, Mavir.

Mavira, puoi mostrarti, come una persona ragionevole, in modo che si picchino in un cervello, ma allo stesso modo, per il loro corpo umano quotidiano, è un po' come un vipadkovo? Zgіdno con la teoria di imovirnosti così incredibilmente vzagalі nіyak. Tilki Rozum può chiamare tutto razionalmente. Tuttavia, non ti fidi della teoria dell'imovirnosti, ma ti fidi del materialismo in modo sconsiderato e sacro. Beh, questo è illogico.

In me, educazione ingegneristica, incl. Lo so. Ale, perché le nostre illuminazioni sono qui, come per instillare in mente uno sciocco, quel vipadkovo corpo umano I toroidi non possono avviarsi comunque, solo per un dato programma INTELLIGENTE? Bene, non facciamo pace con pisyunami, ma proviamo ad arrivare al fondo della verità? Perché sono solo un naїvny bonario idealista e non capisco cosa stiamo veramente facendo qui?

Il pubblico del portale Proza.ru è vicino a 100.000, come in una foschia, guardando oltre il milione di lati per il tributo del lichnik in vіdvіduvannostі, arruffato con la mano destra nel testo. Al grafico della pelle sono indicati due numeri: il numero di sguardi e il numero di visualizzazioni.

Ingegneria elettrica teorica

UDC 621.3.022:537.311.8

MI. Baraniv

NATURA QUANTUM-HVILLE DEL FLUSSO ELETTRICO NEL METALLO E FORNITORE I ЇЇ DAYAKI MACROSVILUPPO ELETTROFISICO

Представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень хвильового підовжнього і радіального розподілів вільних електронів, що дрейфують, у круглому однорідному металевому проводнику з імпульсним аксіальним струмом свидетельствуют про квантово-хвильовий характер протікання електричного струму провідності в даному проводнику, що призводить до виникнення у його періодичної макролокалізації вільних електронів

I risultati della teoria risultati sperimentaliхвильового поздовжнього і радіального розподілів дрейфуючих вільних електронів у круглому однорідному металевому провіднику з імпульсним аксіальним струмом свідчать про квантово-хвильовий характер протікання електричного струму провідності в провіднику, що призводить до виникнення в його внутрішній структурі явища квантованої період.

INSTUP

A quanto pare, è coerente con le disposizioni scientifiche classiche della teoria della conduttività elettrica in un conduttore metallico, dirigendo il movimento degli elettroni liberi collettivi nella sua microstruttura cristallina interna. Inoltre, nella fisica non relativistica, è ovvio che gli elettroni forti, in quanto particelle elementari, vengono dissolti con gli elettroni di valenza dall'ordine quantico di eccitazione energetica degli atomi del materiale solido del conduttore. Avere un conduttore di metallo di sicuro elevato numero elettroni liberi con una massa di calma quelli \u003d 9.108-10 ~ 31 kg e uno spazio volumetrico (concentrazione) ne, magazzino numerico per i materiali conduttori principali, un valore che è di circa 1029 m_3. Se il conduttore metallico non è incluso nella lancia elettrica con l'alimentatore, è possibile che gli elettroni si muovano in modo caotico nel banale spazio interatomico del conduttore. При додатку ж до металевого провідника незмінної або довільно змінюється в часі t різниці електричних потенціалів (електричного напруги) дані елементарні носії електрики починають в ньому спрямовано дрейфувати (в один бік при прикладеному постійному і імпульсному уніполярному електричному напрузі або в обидві сторони при додатку біполярному електричному напрузі zovnіshny dzherel elektrozhivlennya). Anche se la deriva degli elettroni del conduttore è significativa, il flusso elettrico di conducibilità che scorre attraverso il cielo.

Non meno conosciuto dal campo scientifico della galleria classica fisica quantistica Quelle che sono elettroniche, come le particelle elementari, che possono essere sotto forma di autorità corpuscolare, possono anche essere autorità vili. Questo fatto ci dimostra chiaramente la dualità (dualità). È bello vedere che il dualismo corpuscolare-fluido degli elettroni soddisfa il principio fondamentale dell'addendum,

formulato nel XX secolo dal famoso fisico teorico danese Niels Bohr. Pertanto, un getto di conduttività elettrica in un metallo

al conduttore dell'espansione dell'elettronica (debroil) hvil dozhina He nello spazio interatomico del materiale cristallino yogo. Inoltre, per la vita del vento elettronico Xe nel metallo del conduttore, c'è una differenza fondamentale nell'occhio della meccanica ondulatoria del famoso fisico teorico francese Louis de Broglie:

Xe = I / (SheyD (1)

de I \u003d 6.626-10 ~ 34 J-s - Planck costante; ye - la velocità della deriva dell'elettrone nel materiale del conduttore.

La velocità media contro la deriva degli elettroni liberi nel conduttore metallico con una pennata (1:) si distingue dall'inizio della spaziatura classica:

^e = s0/(e0Ne), (2)

de 50 - potenza del flusso elettrico al conduttore; e0=1.602-10~19 C è la carica elettrica dell'elettrone.

Se c'è la possibilità di cercare una fluttuazione caotica (termica) di elettroni liberi in un conduttore metallico senza struma, che è indicata dalle statistiche quantistiche di Fermi-Dirak e dall'energia di Fermi Er, allora la vittoria per mid-nabuvaє il valore numerico è vicino a 1,6 m / s. Sostituendo il valore di umidità in (1), è noto che esso indicherà l'altezza di Xe dell'onda elettronica nel condotto di mezzo, che è di circa 0,5-10~9 m macroscale geometriche di conduttori reali, che vengono utilizzate in la trasmissione di energia elettrica. Allo Zv'yazka, l'Elektroniv, ShO, spostandosi nella distesa del solido macro-industriale, l'ombra della navetta di Shvidkіstyu, non è alla guida del potere del roli, il rotolato del romantico,

Z (1) i (2) a 50=106 A/m2 per un conduttore di rame (ne=16.86-1028 m_3; ye=0.37-10~4 m/s) stiamo diventando più importanti, che è vicino a 19.6 m . grandi significati 50, tipico per lance elettriche ad alta corrente con tecnologia ad alta tensione (con una larghezza di struma di 109 A / m2 e oltre),

© M.I. Baraniv

(mid e alluminio, per quelli ve > 37-10 ~ 3 m/s) assumono un valore vicino a 19,6 mm e meno. Ця обставина є визначальною для електрофізиків при експериментальному вивченні в дуже обмежених умовах високовольтної наукової лабораторії хвильових процесів, що супроводжують формування та розповсюдження струму провідності /0(/) у металевих провідниках, реальна довжина яких при цьому може не перевищувати 1 м. Наведені вище оціночні дані di essere a conoscenza di quelli che, attraverso i valori apparentemente piccoli della deriva degli elettroni più grandi (notevolmente inferiori a 1 m/s) nei materiali conduttori principali degli strum ducts, hanno il totale delle loro macro dimensioni complessive ( doublin, larghezza, altezza). A quello per il ponticello elettrotecnico applicato, legato con un sorpasso del getto elettrico mente diversa(frequenza pulsata permanente e variabile) sui conduttori metallici, la debole potenza degli elettroni alla deriva da essi, inizia a svolgere un ruolo importante nei processi di distribuzione spaziale in alcuni sistemi di elettricità e, in generale, nella termografia Joule.

З галузі математичної фізики (наприклад, для крайових завдань про механічні коливання струни або мембрани ) відомо, що аналітичне рішення диференціальних рівнянь у приватних похідних, що описують більшість фізичних процесів, зазвичай представляється власними функціями, що мають власні значення і відповідно власні числа (наприклад, numeri n = 1,2,3, ...). Ad esempio, nella fisica quantistica, si tratta dello sviluppo teorico del comportamento di vari micro-oggetti (ad esempio, elettroni, protoni, neutroni, ecc.) in campi fisici silenziosi e altri, che è descritto da piccole rime differenziali dal numeri di numeri quantici in campi privati.

All'urahuvanni di quello a forma di Vischevo, le scene fondamentali del Consiglio del FIZIKI per il vero FISHICH MIROSTIKTIV AI MIKROSCOMISTI ELEMENTARI STOZOZUMILIM, io nei Mostizhevikh del parametro Movytniye /0 (/) così come il potere quantico di alla deriva nel loro materiale conduttivo elettroni liberi. La ricerca di queste menti e WUA di conduttività elettrica e vidpovidno vyvchennya yogo natura quantistica-hvillian e її possibile come debolmente vibrata, e nuovi macro-sviluppi є al giorno d'oggi nel campo dell'ingegneria elettrica teorica e dell'elettrodinamica per le scienze applicate dell'elettricità.

1. DICHIARAZIONE DELL'INCARICO PER LA LIMITAZIONE DEL CARATTERE DIFETTOSO QUANTICO DI UN COLPO ELETTRICO PRESSO UN FORNITORE DI METALLI

/0>>G0 che passa l'impulso assiale strimpellato 10(^ WUA sufficienti con un grande gap (Fig. 1).

Mal. 1. Vista schematica di un conduttore metallico esteso con un raggio di r0 e una lunghezza di 10 con un impulso assiale

strum g "0 (^ grande larghezza 50 (0, per compensare la quantizzazione dell'ampiezza "calda" Dgpg e dell'ampiezza "fredda" dei conduttori tardivi)

Si presume che il raggio r0 del nostro conduttore sia minore dello spessore della pallina di pelle di pennarello in questo materiale isotropo, e che la pennata che scorre lungo di esso sia 10/50|. решітки матеріалу провідника на ці колективізовані електрони нехтуємо. у внутрішній структурі провідника, неприйнятно для дослідження випадку ідеальної електронної провідності металів (явлення їх надпровідності), коли потрібен розгляд кореляційного руху електронних пар і для якого характерна надплинність вільних електронів з властивою їй відсутністю розсіювання електронних хвиль де Бройля на теплових коливаннях та теплових коливаннях грати металевого провідника. Припустимо, що просторові розподіли по координатах г і г вільних електронів у матеріалі досліджуваного провідника з імпульсним струмом 1$) будуть підкорятися наближено according to the same-worldly chvilyov ryvnyannyam Schrödinger. Todi per il Nosіyv Elektriki, una voce di una lite, il fi -stimun, Matima è lo stesso, e il dignitant del providnik basato su ibal, il vice primo, è la profondità della perforazione. вигляді описати хвильові поздовжні і радіальні розподілу дрейфуючих вільних електронів у досліджуваному провіднику з імпульсним аксіальним струмом /0(/), встановити з їх допомогою основні ознаки квантово-хвильової природи цього струму провідності і виконати з використанням потужного високовольтного генератора re-verification of the quantum- approccio meccanico proposto dall'autore e prendendo alcuni risultati aggiuntivi del rozrachunka a breve termine in un nuovo tardo rozpodіla;

l'hvili elettronico di nya de Broglie e l'organizzazione del loro rozsіyuvannyam su ioni termici coliving nel reticolo cristallino del conduttore metallico delle caratteristiche del campo di temperatura yogo.

2. APPROSSIMAZIONE DELLA SOLUZIONE PER LA SALA DI LIVELLO KHVILOV DI VILNIKH

Раніше в автором на основі рішення нерелятивістського одновимірного тимчасового хвильового рівняння Шредінгера, що є диференціальним рівнянням у приватних похідних і визначального динамічного поширення в просторі та часу t тієї чи іншої плоскої хвилі речовини, було показано, що в металевому провіднику з імпульсним аксіальним током квантована хвильова уяг - una funzione che descrive in primo luogo la differenza di tarda ora tra le strutture microscopiche di elettroni liberi alla deriva non relativistici, possiamo vedere:

Vnz(z0 = AZ ■ sin(knzz) ■ (cosrnenzt -i sinrnenzt), (3) de A0z=1/2 - ampiezza n - modulo della funzione d'onda tardiva ynz(z,t) con frequenza circolare quantizzata raenz=nn2h / (4mel02), knz=nn/l0 - numero ritardato quantizzato, z - valore corrente della coordinata ritardata nel materiale del conduttore, i=(-1)12 - unità esplicita; (z,t);nm - il valore massimo del numero quantico n.

З аналізу стаціонарного хвильового рівняння Шредінгера і його граничних умов, використаних при отриманні (3), випливає, що в провіднику, що розглядається нами, дрейфуючі вільні електрони розподіляються вздовж його поздовжньої осі OZ так, що на довжині l0 провідника завжди вміщується ціле квантове число n nkeJ2=kh (4)

de Xenz=h/(mevenz) - la vecchiaia della vecchiaia di de Broglie è stata quantizzata; venz=ttienz%enz/%=nh/(2mel0) - il ritardo dell'elettrone libero alla deriva è quantizzato.

Sulla base della (4), possiamo formulare la successiva regola di quantizzazione delle I funzioni nucleari tardive ynz(z,t) o delle microfunzioni elettroniche (debroilian) nel conduttore precedente con lo stream i0(t) t) di diverso tipo e AVP può rientrano nel numero quantico n dell'elettronica piatta de Broglie nJ2.

A seconda del valore di (1) il valore del numero quantico nm con la scelta delle funzioni variabili ynz(z, t), il quadrato del modulo di queste determina l'entità della capacità di spostare il valore degli elettroni liberi in quell'altra zona spazio interatomico conduttore, puoi torcere la seguente formula:

de nk - numero quantico smut, che è uguale al numero di gusci elettronici nella pelle identici all'atomo

conduttore alto, che si vede, e secondo il numero del periodo nel sistema periodico elementi chimici DI Mendelev, a cui giaceva il metallo del conduttore doslіdzhuvanny.

На користь наближеного вибору (5) максимального значення квантового числа п може свідчити: по-перше, наявність у твердої речовини (металу) провідника широкої області поглинання зовнішнього електромагнітного випромінювання, що потенційно призводить до певних відмінностей в електронно-енергетичних конфігураціях окремих атомів матеріалу провідника; in un modo diverso, un viconan per configurazioni elettroniche di atomi nel materiale del conduttore del principio fondamentale di Paul (il campo energetico della pelle negli atomi della parola può essere occupato solo da un elettrone), zgіdno zgіdno zgіdnym numero quantico di punti può indicare il maggior numero di energia znachitіnіh аtomіchіnіhіn_elіchnymi.

La sovrapposizione di modi quantizzati (discreti) delle funzioni ondulatorie yg(r, () per la pelle e il valore del numero quantico n=1,2,3,... e l'elettrone libero alla deriva della pelle nel materiale della previous conductor with a pulsed strum /0(/) is similarly wide відомому у фізиці (хвильовій оптиці) явище інтерференції (накладання) когерентних хвиль (хвиль, що узгоджено змінюються в часі) призводить до формування у внутрішній провідній структурі провідника квантованих хвильових електронних пакетів ( ВЕП) Фізичними аргументами на користь наступу такого накладання хвильових функцій упг(г ,0 у провідному матеріалі провідника є: по-перше, когерентність поздовжніх (але за своєю фізичною суттю поперечних і лінійно поляризованих) електронних хвиль у провіднику для розглянутих носіїв електрики; когерентних поздовжніх електронних хвиль при їх накладення, оскільки квантовані довжини Хепг електронних хвиль у внутрішній the structures of the conductor with the strum /0(/) are characterized by macroscopic values ​​​​(div. section of the Introduction), then the geometrical expansion of the EEP è anche di natura macroscopica. L'ordine di divergenza tra la quantizzazione dell'EEP del conduttore (l'ordine di interferenza della quantizzazione delle onde elettroniche tarde del conduttore) è determinato dal grado di monocromaticità della quantizzazione delle onde elettroniche di de Broglie e dalla quantizzazione delle funzioni d'onda yp(r,/). Per cautela nei conduttori metallici con corrente elettrica /0(/) grande ordine o EEP con confini chiari in hvili può essere praticamente monocromatico. Nelle zone EEP, c'è un forte aumento (rafforzamento) dell'analisi delle funzioni hvili di yg(r, 0, e l'ampiezza della loro larghezza è un cambiamento (indebolito) delle funzioni psi tardive virase (3) di yg(g,/)). il quadrato del modulo di quantizzazione delle funzioni variabili (ad esempio, la funzione psi ypg(r,0 zgіdno (3) a їх іхірнії) che dimostra l'ampiezza della fluttuazione (ad esempio, nella forma strum vykonuetsya vicino alla spіvvіdnennia peg / poh ^ 4 / (p-2) ~ 3, 5. Il successivo cambiamento della larghezza degli elettroni liberi alla deriva nel materiale del filo del conduttore è anche assegnato alla riorganizzazione spaziale del campo di energia termica, in the field of energy " гарячих" поздовжніх ділянок) з підвищеною щільністю пег дрейфуючих вільних електронів щільність теплової енергії збільшуватиметься, а поза зонами квантованих ВЕП (в області "холодних" поздовжніх ділянок) зі зниженою щільністю пех дрейфуючих вільних електронів щільність теплової енергії буде зменшуватися. Ця вперше теоретично встановлена ​​​​​​автором для металевого провідника з електричним струмом i0(t) особливість тепловиділення перебуває в повній згоді з відомим класичним положенням про те, що при накладенні когерентних плоских електромагнітних хвиль у місцях їх інтерференційних максимумів щільність електромагнітної енергії збільшується, а In molti di questi, il cambiamento di energia elettrica è minimo.

Inoltre, è necessario indicare ciò che è assegnato più cambiamento nella larghezza degli elettroni liberi alla deriva nell'asse posteriore OZ del conduttore esteso con la pennata sarà di natura periodica, secondo l'ordine di disegno, le connessioni del conduttore sarà stabilito tra i conduttori delle lagune tardive calde e fredde ((()) o un generatore di alta tensione di un flusso pulsato bipolare (unipolare) di grande larghezza 50) tra l'estremo VEP ed entrambe le estremità del conduttore sarà posizionato tronchi tardivi estremi "freddi" con una larghezza di Аг„хк. 2п).

Per quanto riguarda la quantizzazione delle coordinate tardive dei punti medi delle campate tardive interne "calde", quindi tra esse e i punti medi delle campate tardive estreme "calde" con le coordinate (6) sono assegnate dall'offensiva:

g „b \u003d 10 / p. (7)

Z (6) e (7) è evidente che il centro dell'EEP e i campioni tardivi "caldi" del vecchio conduttore corrispondono chiaramente alle ampiezze delle funzioni d'onda quantizzate у„г(г, /) o dell'elettrone quantizzato forme d'onda di de Broglie dal dowine Xe /2, che è designato come ( 4). Se sì, per le zone marginali del conduttore, come si vede, si verificherà quanto segue:

^enr /2= ^nr + 2 ^nxk = 10 /n. (8)

Per le zone interne del conduttore con una pennata i0(t) sarà giusto quantizzare la forma spіvvіdnennia:

^enr /2= ^nr + ^nxv = 10/n. (9)

Per la designazione di rozrachunk in (8) e (9) l'ampiezza dei grafici estremi e interni "caldi" è la correlazione fisica quantistica fondamentale (meccanica di hwil) delle insignificanze di Heisenberg. Lo stesso per il valore minimo della larghezza Arsh è richiesto:

&„r \u003d e0 „e0^ (te^0w) 1 -1, (10)

de 50m - l'ampiezza della larghezza media della struma ^), che passa attraverso il conduttore (per il primo vicino §0m = 10m / £0); 10m è l'ampiezza della struma ^(/) del conduttore.

Per migliorare (8) e (10) per il valore Rosrakhunkiano dell'ampiezza quantizzata Аг^, i grafici tardivi "freddi" del conduttore zі strumom i0(t) possono essere: Аг„хк =0.5 -1]. (undici)

Z (9) e (10) per l'ampiezza quantizzata delle fossette interne "fredde" del conduttore, come si vede, con lo stream i0(t) si può prendere:

^nxv = 10/n e0ne0^ (me^0m). (12)

Atomic Fiiziki VIDOMO, ignei della prima volta Elite Elektroniv nel Metiy Providnik, SCHO per entrare (10)-(12), yoga pre-dumping, multiplo per il numero di atomi non parlamentari nel materiale del conduttore ( ad esempio, per midi, zinco e valenza sono più costosi per due). Il valore di Rozrakhunkov della concentrazione N (m-3) di atomi in un conduttore metallico con un gap di massa e0 prima di passare attraverso un nuovo getto di impulsi ^(/) è determinato dalla formula:

J0 = J?0(Ma-1.6606-10-27)-1, (13)

de Ma- massa atomica il materiale del conduttore, che dovrebbe essere incluso nei dati del sistema periodico di elementi chimici D.I. Mendeliev e potrebbe essere più uguale al numero di massa del nucleo atomico del conduttore metallico (un'unità di massa atomica è 1,6606-10-27 kg).

3. APPROSSIMAZIONE DELLA SOLUZIONE PER LA DIVISIONE RADIALE RADIALE DI KHVIL'OV DEL VIL'NIKH

ELETTRONICO NEL CONTROLLER CON UNO STREAM

Для наближеного опису поведінки ймовірно рухомих, в тому числі і вздовж поточної радіальної координати г до зовнішньої поверхні металевого провідника з імпульсним аксіальним струмом ^((), нерелятивістських дрейфуючих вільних електронів скористаємося раніше отриманим автором аналітичним рішенням відповідного одновимірного часу. вид : у „г ( r, /) = ^0r ■ yn(k" r ) ■ exp(-r "Xe" rO, (14)

de L0g \u003d (k / 0g0g) -1/2 - l'ampiezza del radiale aereo

nuove funzioni hviliane y„r(r,/); k„r=pp/r0 - numero radiale quantizzato; yuepr=l2k/(4r02) - la frequenza circolare della funzione hvilian radiale ondulata y„r(r,/) è quantizzata; n=1,2,3,...,pt - il numero del numero quantico, che è uguale al numero della modalità dell'onda radiale hvilian psi-funzione y„r(r,/).

Zgіdno con la stima rozrahunkoy della quantizzazione delle vedove radiali uepg = yue "Depg / l di elettroni alla deriva, de% epg = k / (teuepg) - la lunghezza dell'oscillazione radiale (piatto de Broglie quill) per un elettrone libero può essere quantizzato in spіvvіdnennia:

Vepg \u003d „k / (2m eP)). (15)

Per migliorare (14) e che kpg=2%/Xepg è possibile scrivere la velocità quantomeccanica per le funzioni psi radiali e per l'avvolgimento elettronico di de Broglie nel conduttore precedente:

"Xeng /2= r0. (16)

A ciò sulla fondatezza (16) analogamente alla (4) la regola di quantizzazione delle II funzioni di vortice radiale U„r(r, /) per il conduttore esteso con un flusso assiale pulsato i0(f) dovrebbe essere formulata in tale modo: al raggio r0 di un conduttore metallico con un flusso elettrico / 0(/) diverse specie e AVP possono rientrare nel numero quantico n dei tovaglioli elettronici piatti de Broglie con un dovzhin Hepg/2.

У зв'язку з когерентністю плоских радіальних електронних (дебройлівських) напівхвиль довжиною Хепг/2 вони, як і поздовжні електронні напівхвилі де Бройля довжиною Хе„/2 у кристалічній мікроструктурі провідника, в результаті суперпозиції або інтерференції (взаємного накладання) утворюватимуть уздовж зовнішнього радіуса г0 conduttore VEP. Il processo per stabilire un aumento del raggio r0 di questi EEP (trame radiali "calde") è di natura periodica, la curva radiale dello stesso sulla valle di Hepg / 2 per le zone centrale ed esterna del conduttore è simile a (8) ci possono essere idee per un tale aspetto:

Xenr /2 = ^rnr +2 ^rnxk = r0 /n, (17)

de Агггг, Агпхк - ovviamente la larghezza delle sezioni radiali estreme "calde" e "fredde" del conduttore con un getto assiale pulsato i0(t).

Per le zone conduttive interne dell'analizzatore, dobbiamo coprire la periodizzazione del raggio r0 VEP, potrebbero esserci record alla vista:

Xenr /2 = ^rnr + ^rnxv = r0 /n, (18)

de Agh - la larghezza dei distanziatori radiali interni "freddi" del conduttore con un getto di impulsi i0(t).

Per la designazione rozrachunk (17) e (18), i valori di Arng, che stanno accelerando verso l'incompatibilità di Heisenberg, sono completamente localizzati sui grafici radiali "caldi" (HEP) del conduttore di elettroni liberi alla deriva nella vista : Arg > k /(4n), (19)

de Arpg=teueng=„k/(2r0) - la proiezione radiale della quantità di moto degli elettroni alla deriva nella microstruttura cristallina del conduttore è quantizzata.

Lo stesso sulla base (19) per l'ampiezza minima quantizzata Агпг di fasci radiali "caldi" o l'ampiezza del VEP radiale quantizzato di un conduttore metallico con una pennata assiale pulsata i0(t) all'approccio elettrofisico adottato

nessun rosrahunk viraz offensivo:

Arnz = r0 / (2lp). (20)

Dalla (20) si può vedere che la larghezza Arns degli scavatori radiali "caldi", o la larghezza dei conduttori radiali EEP, appare almeno (a n = 1) 2n volte minore del primo raggio ovale r0. A dir poco, un tale maggese matematico è caratteristico dell'ampiezza quantizzata Azns dei grafici tardivi "caldi" in termini di lunghezza di tempo l0 del conduttore con un flusso i0(t).

Vikoristovuyuchi (17) e (20), per la larghezza massima quantizzata dell'Agtk delle sezioni radiali estreme "fredde" dell'ultimo conduttore, sappiamo:

bGgzhk = (2n - 1)SOL0 / (4lp). (21)

Da (18) e (20) per la larghezza massima quantizzata dei distanziatori radiali interni "freddi" di Arms del conduttore esteso con la pennata i0(t) è possibile: Arnx6 = (2^ - 1)p /(2th? ). (22)

Zі spіvvіdnoshenie (20)-(22) vyplyaє, scho aste radiali interne "fredde" del conduttore metallico con un getto elettrico di larghezza pari al doppio delle aste radiali estreme "fredde" i (2л-1) ~ 5,3 volte di più (più larghe ) Yogo alberi radiali "caldi". Per analogia con (6), le coordinate radiali dei punti medi delle larghezze delle sezioni radiali estreme "calde" del conduttore sono migliorate:

rnk = Ge/(2n). (23)

Tra i punti medi delle larghezze dei distanziatori radiali interni ed esterni "caldi" del conduttore, esiste una correlazione quantistica:

rnb = r0/n. (24)

Для "гарячих" і "холодних" радіальних ділянок досліджуваного металевого провідника, як і для відповідних їм за назвою та розглянутих трохи вище його поздовжніх ділянок, буде також виконуватися наступна характерна електрофізична особливість: щільність як вільних електронів, що дрейфують, так і щільність теплової енергії su "trame radiali calde o su conduttori metallici EEP radiali ce ne sarà molto di più, inferiore su trame radiali fredde.

Indicati più virazi (20)-(24) dal miglioramento delle temperature delle celle radiali "calde" e "fredde" indicano inequivocabilmente la possibilità di un'espansione radiale dei prodotti di plasma conduttivo, che si depositano in un conduttore metallico cilindrico tondo nel caso di un forno. Va notato che l'effetto dell'espansione radiale del plasma "metallico" è realmente ed è probabile che induca suoni metallici sottili con EV. Inoltre, se presi con le virasi (4)-(12) e (16)-(24), i dati rozrachnok simili possono indicare che le frazioni radiali assegnate dal plasma, che sono dovute alle cellule metalliche rotonde EB, saranno approssimativamente in l0/r0 minore di її frazioni successive.

4. MACROLOCALIZZAZIONE PERIODICA QUANTIZZATA JAVA DEGLI ELETTRONI VILLE NEL CONTROLLER CON LO STREAM Stima di Rozrakhunkov per (10) Azn di larghezza del metallo tardivo estremo e interno "caldo"

del conduttore elettrico con un getto di impulsi / 0 (0 mostra, per un conduttore di media portata (ne0 = 16,86-1028 m3) con una larghezza del getto di 50t = 2 A / mm2, caratteristica per trefoli elettrici di un getto di impulsi con un frequenza di 50 Hz, la grandezza del valore di guadagno, sho la porta è chiusa

1,06 m A 50t = 200 A / mm2, tipico per la tecnologia a impulsi ad alta tensione ad alta corrente, la larghezza visibile è già di circa 10,6 mm. З цих наведених нами кількісних даних стає зрозумілим, що експериментально виявити прояв хвильових властивостей дрейфуючих вільних електронів у металевих провідниках можна шляхом явного виявлення в них місць формування макроскопічних ВЕП і відповідно "гарячих" крайніх і внутрішніх поздовжніх ділянок, а також "холодних, що проявляються на їх afidi "estremo e interno tardo das. Зрозумілим стає і те, що для подібного виявлення в лабораторних умовах квантованих величин Аіпг, Аіпхк і Аіпхв відповідно для "гарячих" і "холодних" поздовжніх ділянок провідника необхідно використовувати потужне високовольтне електроустаткування, здатне генерувати в електричному ланцюзі з досліджуваним металевим провідником порівняно великі імпульси. . Inoltre, tali flussi, attraversati da un conduttore metallico, richiedevano un riscaldamento intensivo di questo materiale e in particolare della struttura cristallina conduttiva nella zona della sua quantizzazione di EEP.

Abbiamo ora diviso 2 e 3 risultati teorici che indicano il processo di macrolocalizzazione periodica di elettroni liberi alla deriva vicino alle zone di EEP tardivo e radiale del conduttore superstite con un getto assiale pulsato I0(/). Caratteristici di questa macrolocalizzazione elettronica sono quelli che dovrebbero essere di carattere di quantizzazione, che variano matematicamente in funzione di (3) e (14) i valori del numero quantico n, e dello stato fisico ed energetico degli elettroni liberi, che è stato introdotto nella microstruttura del materiale nuova tensione elettrica. e un orecchio di perforarlo con una pennata elettrica in un modo diverso. Pertanto, il valore del numero quantico n per le funzioni hvillian tardive yg(g,/) e radiali \upg(g, t), così come per gli avvolgimenti piatti tardivi e radiali di de Broglie con un doppio Xgpg/2 e Xgpg/2 nella microstruttura di un'asta di metallo con una pennata pulsata і0(/) carattere matimé imovіrnіsny (stocastico). Ovvio per l'autore sono quelli che sono praticamente valori numerici del numero quantico n e il numero di lagune tardive "calde" macroscopiche (HEP) con una larghezza di Аіпг, che periodicamente si depositano nell'aria del conduttore metallico analizzato con una lunghezza di 10 e uno strom assiale i0().

5. RISULTATI DEI RISULTATI SPERIMENTALI DELLA DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI KHVILOV DEGLI ELETTRONI VARIABILI E LE PECULIARITÀ DEL CAMPO DI TEMPERATURA NEL CONDUTTORE CON 3 IMPULSI

Per zdіysnennya ultimo ricontrollo dei depositi alle distribuzioni di 2 e 3 risultati rozrahunkov di quan-

Il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice semplice, il modo più semplice, il più semplice, il più semplice, il più semplice e il più semplice, può servire come indagine sperimentale nell'altra direzione del tardo rosa. Negli esperimenti, è difficile fissare nel tubo di scarica di un generatore di getti di impulsi ad alta tensione ГІТ-5С filo di acciaio zincato rotondo (con uno spessore di placcatura A0 = 5 μm), che può avere caratteristiche geometriche avanzate (Fig. 2 ): r0 = 0,8 mm; /0=320 mm; 50>=2,01 mm2. Scarica di una carica frontale a una tensione di carica costante U3G = -3,7 kV capacità C / = 45,36 mF (con energia elettrica, che viene immagazzinata ^ / = 310 kJ) della batteria di condensatori del generatore GIT-5S, senza la necessità di passare attraverso il getto d'acciaio i0 /), che è caratterizzato da WUA in avanzamento: ampiezza /0m = -745 A; forma timchasovoy /t/tr=9 ms/576 ms, de ґt - ora, scho vіdpovіdaє strumovіy ampiezza 10t, e tr - povna trivalіst іmpulsu strumu; modulo di larghezza media di un getto pulsato, che costa |50t|=0.37 kA/mm2.

Mal. 2. La vista radente di un tondino tondo rettilineo in acciaio zincato (r0=0.8 mm; /0=320 mm; D0=5 µm; 50=2.01 mm2), posto in circolo sopra un telo termoisolante in amianto, fino a passato attraverso il nuovo in una lancia di scarica del generatore ad alta tensione ГІТ-5С impulso aperiodico del getto assiale g "0 (/) grande larghezza

Sulla fig. 3 induzione dei risultati di un'iniezione di un impulso aperiodico designato della pennata assiale del timchas forma 9 ms/576 ms su filo metallico, che è vittorioso negli esperimenti.

Mal. 3. Sguardo stellato laminatoio termico di una barra di acciaio zincato (r0 = 0,8 mm; /0 = 320 mm; A0 = 5 micron; Sо = 2,01 mm2) con una zona "calda" (BEP con una larghezza di Аіпг = 7 mm al centro del asta) e uno "freddo" estremamente leggero (larghezza Аітк=156,5 mm; un altro pannello "freddo" all'estrema destra avendo riconosciuto la parziale sublimazione) pannelli successivi dopo il passaggio della pennata lungo il nuovo impulso aperiodico і0(ґ) forma timchasovy 9 ms / 076 msec -745 A; | 50t | = 0,37 kA / mm2; n = 1)

Z cich fig. 3 slitta, che nella parte inferiore /0=320 mm è intensamente riscaldata da un getto unipolare a impulsi (|50t|=0,37 kA/mm2) di un'asta di acciaio zincato (per una base in acciaio zgidno (13)

„eo = 2Ao = 16,82-1028 m ~ 3) all'ultima caduta c'è una laguna tardiva "calda" (una zona sferica distesa e luminosa EEP nel mezzo del filo, che indica inequivocabilmente quelli con n = 1) con una larghezza Dg „g = 7 mm (con larghezza del decimo taglio di (10) 5,7 mm) e due tagli tardivi "freddi" estremi (istmi cilindrici lungo entrambi i bordi della drota, uno dei quali ha riconosciuto la sublimazione parziale) con una larghezza di Dgnhk = 156,5 mm (con entrambi i tagli di larghezza (11) a 157,1 mm). Le indagini metallografiche della zona sferica del VEP al centro della zona sferoidale hanno mostrato che era possibile indurire le frazioni del rivestimento di zinco sfuso (espanso) (a un punto di ebollizione per lo zinco di 907 ° C) e filo di acciaio fuso (a una temperatura di fusione di circa 1535). Di alto pari temperatura nella zona sferica dell'EEP (su un unico foro "caldo" tardivo) per verificare il colore bianco dell'indurimento (non inferiore a 1200 °C) e la presenza di rivestimento termocolorato con crisotilo-amianto con una temperatura di circa Se togliamo da questo punteggio (n=1) gli ultimi dati e gli ultimi dati per le nuove stime di fisica quantistica rozrachunk, è possibile fare visnovs, che nella microstruttura cristallina di una barra di acciaio zincato, c'è una sovrapposizione di funzioni tardo xvili quantizzate, caratterizzate da un singolo numero quantico ^w = 1. Di conseguenza, il filo di tali modalità di funzioni psy su iodovzhin / 0 = 320 mm contiene solo una bobina elettronica di de Broglie, per la quale il uniformità di Xe / 2 = 320 mm e nella zona di її ampiezza (con una coordinata successiva (6) g „k \u003d 160 mm) si forma solo un VEP, o un blocco tardivo "caldo" con una larghezza di circa Dg „g \u003d 7 mm.

Sulla fig. 4 mostra gli ultimi risultati di una granigliatura su filo di acciaio zincato (r0=0.8 mm; /0=320 mm; D0=5 µm; 50>=2.01 mm2) di un impulso unipolare di un getto assiale /0(/) di una forma timchas /t /tr=9 ms/576 ms di alta potenza (/0t=-745 A; |50t|=0.37 kA/mm2; P3G=-3.7 kV; ZhG=310 kJ). Si può vedere che in questo lungo periodo di aria calda di acciaio intensamente riscaldato dardeggiano (per il primo strato ne0 = 2L / 0 = 13.08-1028 m_3) il chotiri VEP o il chotiri "caldo" (con una lunga larghezza Dg"g \u003d 7 mm con larghezza di (10) in

5,7 mm) e due interni "freddi" (fino all'ultima larghezza Dg"xv \u003d 26,9 mm con їx larghezze allargate (12) per n \u003d 9 in 29,9 mm) tagli tardivi. Da notare che cinque "caldi", due estremi e sei interni "freddi" dell'ultimo filo hanno riconosciuto la nuova sublimazione. La presenza delle zone ad alta temperatura dell'EEP con una larghezza di Dg "g \u003d 7 mm può essere la prova dell'affidabilità della formula rozrachunk (10) per questa caduta sperimentale su un dardo d'acciaio, che è in fase di test.

Vidpovidno (6) le coordinate tardive di h "al "freddo" trame tardive estreme con questo sono state piegate vicino a 2 "к = 320 mm / 18 = 17,8 mm, e le coordinate rozrachunk 2 "b secondo (7) per il " i grafici tardivi a caldo saranno di circa 35,6 mm. Il valore di n-2 "sh dovrebbe-

in questa direzione (n=9) avvicinarsi alla distanza /0=320 mm del tondino d'acciaio. Da otrimanih rosrakhunkovyh e dosvіdchenih danih è chiaro che una mente così geometrica vince. Risultati il resto del giorno mostrano anche chiaramente che il vecchio dardo d'acciaio può avere una macrolocalizzazione periodica di elettroni liberi alla deriva, che porta alla comparsa in questa macrostruttura conduttrice di un campo di temperatura tardiva periodica non uniforme. L'aumento della periodizzazione tardiva quantizzata di un tale campo termico nel filo di acciaio specificato era approssimativamente uguale a (Dg "xv + Dg" g) \u003d 31,6 mm e un tipo tre volte inferiore di spіvvіdnennia (8) і (9) rosrachunk crock, che diventa vicino / 0 / n = 35,6 mm.

Mal. 4. Zovnіshnіy vglyad generatore di tavoli da lavoro ГІТ-5С

i laminatoio termico in tondino di acciaio zincato (r0=0.8 mm; l0=320 mm; D0=5 µm; 50=2.01 mm2) con zone "calde" (EEP con larghezza Dgіg = 7 mm) e due "fredde" interne (larghezza D2ga = 16.9 mm) fossette tardive dopo l'iniezione di carbone sul nuovo impulso aperiodico della struma g0 (/) della forma timcha 9 m / 576 m di grande larghezza (/0t = -745 A; | 50t | = 0.37 kA / mm2; „=9; le linee di cinque fili di acciaio zincato "caldi" e otto "freddi" sono state riconosciute per la sublimazione completa)

6. BASI DEL POTERE E SEGNI DELLA NATURA QUANTISTICA PERFETTA DEL FLUSSO ELETTRICO PRESSO IL FORNITORE DI METALLI

1. Processi Piddoskoyannye Elektrophizichny, ShO Surezhnoye dell'EXTRICHICHICHARY dello STROMENT EXTRICAL nel Mostizhevich Providniki, la feccia fondamentale delle posizioni del classico fіziki, quindi notando la fibra non invecchiata. Vіdpovіdno a tsikh disposizioni classiche Tagged Elektroni Mayut Hwilov, yaki, yak mostrato Vishche, nel Mostizhevich Providniki con un eektric post-latteo, il serpulse del chip izhnoye 50 può essere un macroscopio della forma del formale. . Zavnyaki Vikonnnya Dani Fіzichny secondo le leggi di Elektromagnita Yenergіya, Shi da trasferire alla mitrostruttura cristallina del Doslizlijuvani Providniki con elekni alla deriva, rappresentata dall'Analya Kwanthi (porte)

nuovi nei materiali dei conduttori metallici e le loro divisioni spazio-ora sono descritti da diverse funzioni di quantizzazione hviliovy y (ad esempio, y„g(g, /) e u„g(g, /)).

2. L'aspetto della microstruttura cristallina interna del materiale del conduttore metallico con un flusso elettrico di un diverso tipo di strisce elettroniche quantizzate de Broglie, che espandono la larghezza delle coordinate laterali e radiali. La ragione di questi tovaglioli elettronici debrogliel piatti nel materiale del conduttore è evidente dal rozrahunkovyh spіvvіdnosheniya (4) e (16). Per l'applicazione dell'avvolgimento ritardato della spoletta in un tondino di acciaio zincato (r0=0.8 mm; /0=320 mm) aperiodico all'impulso assiale della pennata assiale di grande larghezza (50t=370 A/mm2) si utilizza di questi avvolgimenti elettronici de Broglie è stato confermato dall'autore sulla base dei risultati di esperimenti ad alta temperatura, diretti a .

3. Avendo mostrato l'effetto della sovrapposizione (interferenza) delle onde elettroniche de Broglie quantizzate nel materiale del conduttore metallico con una pennata elettrica, che porta a una periodica rivendicazione delle coordinate tardive e radiali delle coordinate del conduttore della quantizzazione dell'EEP macroscopico. I dati dell'EEP, con il proprio spirito, danno origine alla comparsa dei materiali del conduttore di tali esemplari tardivi e radiali "caldi" e "freddi" di espansioni macroscopiche. L'estensione della periodizzazione dei conduttori EEP tardivi e radiali è coerente con spivvіdnennjam (8), (9), (17) e (18) dovnyuє dpovіdnyu quantizzato dozhins Хег/2 и Хег/2 electronic napіvvil.

4. Виникнення у провідній структурі досліджуваного металевого провідника з електричним струмом /0(/) у зонах зазначених вище поздовжніх та радіальних ВЕП явища квантованої періодичної макролокалізації дрейфуючих вільних електронів, що характеризується помітною відмінністю щільностей дрейфуючих вільних електронів, щільностей теплової енергії та відповідно температур Дане явище portare al punto di rivendicazione nel materiale di un conduttore metallico con un getto elettrico di irrigazione periodica eterogenea a temperatura ritardata e radiale, che può davvero fissare l'effetto.

1. Отримані дані свідчать про те, що в прямолінійному однорідному круглому металевому провіднику з електричним аксіальним струмом через хвильові властивості дрейфуючих у ньому вільних електронів, що зумовлюють існування в його внутрішній мікроскопічній структурі певним чином квантованих електронних напівхвиль де Бройля, і процесів суперпозиції накладення) даних i rivestimenti elettronici debroilian per l'intero volume del conduttore del conduttore sono periodicamente stampati quantizzati tardivi e radiali VEP macroscopiche espansioni. Dai la colpa a chi EEP

sono terizzate spostandosi secondo il rapporto con la larghezza di banda elettronica media del conduttore dagli elettroni liberi alla deriva e dall'aumento dei valori dell'energia termica e della temperatura su di essi. Simile ri-sviluppo tardivo e radiale sotto l'obbligo del conduttore delle designazioni dei nasi dell'elettricità da effettuare prima della comparsa di un campo di temperatura periodico disomogeneo nella sua macrostruttura.

2. Представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень хвильових електрофізичних процесів, що супроводжують перебіг електричного струму провідності різного виду (постійного, змінного або імпульсного) у металевому провіднику, що розглядається, однозначно вказують на те, що у внутрішній кристалічній структурі досліджуваного провідника через хвильовий характер поздовжнього rozpodіlu radiale in piccoli elettroni alla deriva strizzano l'occhio

явище квантованої періодичної макролокалізації вільних електронів Ступінь та характер прояву даного квантовофізичного явища за довжиною та радіусом металевого провідника зі струмом і0(ґ) різних АВП визначається щільністю електричного струму в ньому та енергетичним станом його вільних електронів у момент докладання до провідника електричної напруги та відповідно початку протікання lungo il nuovo flusso di conduttività.

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Immesso (ricevuto) 05.02.2014

Baranov Mikhailo Ivanovich, dottore in scienze tecniche, ricercatore senior,

NIPKI "Bliskavka" NTU "KhPI",

61013, Charkiv, st. Shevchenko, 47 anni

tel/telefono +38 057 7076841, e-mail: [e-mail protetta]

Istituto di pianificazione e progettazione scientifica e di ricerca "Lightning"

Università Tecnica Nazionale "Kharkiv Polytechnic Institute"

47, Shevchenko Str., Kharkiv, 61013, Ucraina Natura ondulatoria quantistica del flusso elettrico nel conduttore metallico e macrofenomeni elettrofisici.

Elementi correlati dei risultati della ricerca teorica e sperimentale sulla distribuzione longitudinale e radiale delle onde degli elettroni liberi alla deriva in un conduttore metallico omogeneo rotondo con corrente assiale pulsata. I risultati mostrano la natura quantistica-ondulatoria del flusso di corrente elettrica nel conduttore esaminato, che si traduce in un fenomeno di macrolocalizzazione periodica quantizzata di elettroni liberi nella struttura interna del conduttore.

Parole chiave - conduttore meccanico, corrente elettrica, elettroni liberi alla deriva, semionde elettroniche, fenomeno di macrolocalizzazione degli elettroni.