Космоплавание без реактивной тяги ракетного движения – естественное универсальное движение космических тел и систем

Идея овладения космическим плаванием без принципа ракетного движения. Анализ динамики космических тел, их вращение вокруг оси и движение по орбите на основе электромагнитного способа, учитывающего наличие субстанционального космического пространства.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.03.2019
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вся вторая половина двадцатого века ознаменовалась в физике мощным развитием ускорителей частиц разной конструкции. Каждый новый ускоритель обещал решить главную задачу исследователей - понять устройство мира, объяснить происхождение живой материи из «неживого» вещества. Поскольку отношение к микромиру было и остаётся как отношение к «неживому», то результата не получилось. Человек науки не успокаивался и всё более увеличивал мощность ускорителей, надеясь, что проблема должна решиться именно через мощность инструмента исследования. Создали самый мощный и большой сверхпроводящий суперколлайдер, и подошли к проблеме прочности конструкции электромагнитов и опорных конструкций ускорителя. Решение проблемы лобовой атакой явно не получилось. Сверхмощные электромагниты разрушались независимо от прочности материала их обмоток и величины их сопротивления.

В США пытались определить максимальную величину магнитного поля в электромагните, создав встречный взрыв с внешней стороны обмотки в момент подачи пикового напряжения, надеясь удержать обмотку от разрушения. Причина разрушения электромагнитов, их обмоток, в общих чертах была понятной. Дело в самоиндукции, в наведении встречного тока за счёт своего же магнитного поля. Чем больше сила тока в обмотке электромагнита, тем больше величина магнитного поля, но при этом в обмотке индуцировалась большая электродвижущая сила, создавался встречный ток, возникала пондеромоторная сила, и обмотка взрывалась.

Принципиально тождественно процессу в плазменном ускорителе происходит каждый живой процесс, вращение и плавание планетного тела относительно Солнечного ветра, безопорное вращение ферритового стержня в скрещенных полях, а также эффект гигантского магнетосопротивления, и, как это не покажется странным, формирование стаи перелётных птиц в форме клина. Стая перелётных птиц - это реальный экономный движитель полёта в воздухе и космического плавания. Рассмотрим этот механизм полёта.

2. Формирование подъёмной силы и тяги клина перелётной стаи птиц

Крупные перелётные птицы, такие как гуси, журавли, лебеди образуют при перелёте клином кильватерную волну. До сих пор многих удивляет большая скорость полёта птиц организованным порядком в форме клина, удивляет и то, каким запасом сил должны обладать птицы, чтобы совершить такой длительный перелёт. Высоко летят над облаками, где температура минусовая (на высоте 10 км температура минус 50 градусов), а стаи птиц порой летят на 8 - 10 км высоте. Секрет такого профиля полёта в том, что каждая птица в полёте видит всё пространство впереди и свою линию клина, образуя от одного взмаха крылами два вихря противоположного вращения. При синхронном взмахе всей стаи (с учётом одинакового расстояния между птицами вдоль клина) эти вихри как «циклоны» и «антициклоны» образуют фронтальную волну, как волну давления с продольным течением вдоль клина (вдоль правой и левой стороны), то есть под углом к направлению полёта, от последней птицы в сторону вожака. Вожак летит на острие двух сходящихся течений. Каждая птица летит под одним и тем же углом к этому фронтальному течению, а вожак ощущает ритм полёта от каждой из двух половин клина. Он регулирует одновременный взмах крылами всей стаи своим криком, а птицы ему вторят своим криком на стадии формирования клина и в моменты коррекции в полёте.

Если какая-то птица полетит чуть быстрее и обгонит волну, она не получит ускорения, поток вдоль фронта затормозит её, и она встанет на место, на гребень волны давления, направленного под углом к траектории полёта. Если птица чуть отстанет, то поток подтолкнёт её обратно. При большом отставании птица окажется в турбулентном поле, и она отстанет от стаи. Перелетные птицы летят под звуки курлыканья, и волна давления несёт их вперёд. Требуется только поддерживать существование этой волны синхронным взмахиванием крыльев, затрачивая при этом мало своих сил. Симметричная форма стаи обладает асимметричными процессами в каждой ветви клина: птицы левой ветви видят только левую панораму пространства и свою линию клина, а птицы правой ветви - правую панораму и свою линию клина. Вожак видит и то, и другое. По-видимому, каждая из двух ветвей клина возглавляется своим вожаком, а во главе всей стаи летит третий вожак - главный вожак стаи.

Так симметричная по форме стая птиц имеет в своём составе несимметричное течение воздуха. Следует представлять, что стая - это единая динамичная, упорядоченная структурная форма из большого числа индивидуальных живых птиц. Как и все живые построения, структура стаи похожа на сеть, в узловых точках которой располагаются на одинаковых расстояниях друг от друга птицы как генераторы вихревых образований, работающих в одном ритме. Эти вихри воздуха заполняют пространство вдоль цепочки птиц, создавая подвижную информационную среду их совместной деятельности. В этой среде возникает бегущая волна, вдоль фронта которой под углом к направлению полёта появляется течение воздушной массы. Так стая начинает жить единым организмом со своим ритмом жизни, со своей информационной средой и автоматическим регулированием ритма, что объединяет всех в замкнутую систему чётко оформленной формы клина.

Как и в плазменном ускорителе частиц, взаимодействие с волной привело к росту массы материальной формы, (была одна птица в индивидуальном полёте, появилась стая, и то же в индивидуальном полёте). Несмотря на большую скорость движения стаи, превышающей скорость одиночной птицы, форма клина сохраняется и не рассыпается. Отсюда проистекает ответ на вопрос, почему Солнечная система или галактики сохраняют свои формы длительное время - они живые системы с чётко налаженным ритмом жизни своих звёздных образований, каждое из которых живёт своей индивидуальной жизнью, но все вместе объединены единым информационным полем.

На начальной стадии образования клина иногда отрываются (при больших размерах стаи) фрагменты из довольно большого количества птиц, и воочию видно, как трудно им догнать стремительно удаляющуюся стройную фигуру треугольной стаи, которая не останавливается и продолжает лететь. Оторвавшаяся часть концевой ветви клина сохраняет свой строй, что только подчёркивает причину отрыва от удаляющегося клина. Чаще всего оторвавшаяся часть одного «рукава» клина формирует свой небольшой клин несимметричной формы. Здесь мы отмечаем неустойчивое состояние стаи, достигшей предельного размера её «массы». Причина отрыва в стае птиц очевидна - изменилось расстояние между соседними птицами, оборвалась связь между вихревыми массами рядом летящих птиц, появилась аритмия. Поэтому важным моментом в сохранении формы живым веществом служит необходимость сохранять расстояние между синхронно взаимодействующими структурными элементами, генерирующих вихри. В основе всех взаимодействий лежит спиральный профиль канала связи и чёткая согласованность действий.

Изготовить аппарат треугольной формы (типа летающего крыла) на основе птичьей стаи вполне возможно и для космического плавания. Главное, понятен сам принцип полёта, а далее - дело техники. Дополняет этот принцип формирования полёта (плавания) движитель майского жука.

3. Реальный движитель майского жука

Вопрос о полёте майского жука до сих пор вызывает много вопросов: почему он летает, если его аэродинамика не позволяет этого сделать? В природе земли жуки распространены повсеместно, их огромное количество и разнообразие, и большинство из них летают или смогут летать в условиях хорошо прогретого воздуха. На (Рис.5) представлена фотография майского жука с расправленными жёсткими крыльями, под которыми расположены мягкие быстро вибрирующие при полёте крылья. Жук готовится взлетать.

Рис.5. Майский жук готовится к полёту.

С точки зрения современной аэродинамики жук летать не может. А он реально летает, и хорошо летает. Грузоподъёмность жука поразительна - он способен поднимать и перемещать в полёте груз в 850 раз больше массы самого жука. Сам жук весит всего около 7 грамм.

Все современные опыты по раскрытию причины такого феномена не афишируются, и результаты многочисленных исследователей не известны широкой общественности, так велико желание учёных овладеть секретом антигравитации. А может быть, что и говорить-то не о чем.

Нобелевский лауреат Р.Кун в 1954 году сделал открытие - в условиях ультрафиолетового излучения хитиновые надкрылья майского жука приобретают свойства полупроводника. Но это мало чего даёт для понимания самого полёта. Кун назвал майского жука хорошей моделью антигравитатора, но объяснение не получилось.

На нижней части тела у жука много щёточек-волосков, играющих роль статических разрядников электрических зарядов. На вогнутой (внутренней) стороне крыла жука обнаружены отверстия, снабжённые волосками (рис. 6). За счёт чего летают жуки? Как они формируют подъёмную силу?

Рис.6. Отверстия на нижней поверхности вогнутой части жёсткого крыла жука.

Секрет полёта жука можно приоткрыть, проанализировав его возможность создавать затравочные вихри, которые, подпитываясь потоком воздуха со стороны, способны к быстрому росту и объединению в сплошную волну давления. Достоверным является факт наличия на брюшке жука 18 дыхательных отверстий, расположенных в два ряда по 9 отверстий в одном ряду, симметрично вдоль брюшка (см. рис. 7). Брюшко состоит из 8 члеников, вдоль которых чётко видны два рёбрышка (рёбра жёсткости) и отверстия дыхалец насекомого на брюшке (16 отверстий) и два на груди.

Рис. 7. Майский жук.

От дыхательных отверстий внутрь тела жука идут трубочки-трахеи транспортировки кислорода внутрь тела. Трахеи окутывают все внутренности насекомого так, что он становится похожим на воздушный шар. Полёт основан на преодолении силы гравитации. Чтобы её преодолеть, нужна подъёмная сила, аналогичная подъёмной силе аэростата (воздушного шара), поскольку, имея крылья, жук не способен разбегаться, чтобы крылья создали эту силу. Да и сама форма крыла не годится для создания подъёмной силы за счёт скоростного напора воздуха. Механизм создания подъёмной силы жука такой же принципиально, как и у клина стаи перелётных птиц.

Жук дышит воздухом, но не ртом, а через дыхальца - отверстия в теле брюшка. Перед началом полёта жук стоит на месте, и некоторое время делает глубокий вдох, накачивает мягкими крылышками воздух внутрь тела, расправив перед этим два хитиновых крыла. Жук наполняется воздухом как воздушный шар. Затем он, подобно музыканту духового инструмента, регулирует поток выдыхаемого воздуха открытием тех или иных дыхательных отверстий, из которых генерируются парциальные вихри-зародыши ПРОТИВОПОЛОЖНОГО вращения. Во время выдоха из отверстий парами рождаются вихри воздуха, которые быстро растут за счёт притока воздуха от работы мягких крылышек. Вихри противоположного вращения (по типу циклона и антициклона) способны быстро объединяться, формируя системы. Под хитиновыми крыльями (надкрылья) создаётся фронт давления, и жук взлетает, управляя посредством нервной системы направлением полёта генерацией тех или иных вихрей из отверстий брюшка, изменяя тем самым направление вектора тяги.

Что-то подобное происходит в технологии поднятия каменных глыб тибетскими монахами, использующих большие духовые инструменты.

В мифологии известна летающая платформа Аполлона Гиперборейского, где сам Аполлон изображён с музыкальным инструментом - лирой, явно не духовой инструмент. Возможно, что платформа использует тот же принцип воздухоплавания, что и полёт жука.

4. Универсальный приём формирования антигравитации

В общем случае явление антигравитации проявляется в движении, в течении, в росте или в виде полёта, в перемещении относительно массивного тела. Сама по себе сила гравитации проявляет себя, и все её фиксируют в виде ускорения свободного падения малых тел на поверхность массивного тела. Полёт птицы сводится к тому, что она постоянно падает на землю, чтобы этого избежать, она взмахивает крылами, и создаёт вихревую систему около своего тела, куда устремляется поток воздуха с периферии. Давление растёт снизу, и птица летит. Надо создавать (зарождать) вихри противоположного вращения, чтобы преодолеть гравитацию.

Величина силы гравитации пропорциональна произведению масс тел взаимодействия и обратно пропорциональна квадрату расстояния между центрами их масс. Полёт осуществляется за счёт поддержания режима невесомости, если этот режим прекращается, то и полёт заканчивается, летательный аппарат (или жук) приземляется. С позиции эволюции систем в космосе, любая масса вещества образуется за счёт последовательного ряда фазовых превращений состояния вещества.

Чтобы сформировалось вещество, способное плавать в светоносной материи, требуется три составляющих: информационные матрицы водорода, спектр электромагнитных волн как источник информации, и фотонная среда как источник энергии питания вещества. Всё это в космосе есть. Информационная матрица водорода, используя электромагнитные излучения в виде волн светоносной среды, начинает строит атомы химических веществ в составе светоносной материи. С уровня электромагнитных излучений фотонная субстанция превращается в плазменное состояние, затем в газообразное, жидкое и твёрдое состояние. Каждое состояние вещества способно сохранять само себя благодаря управляемому колебательному процессу, плавая внутри светоносной среды, космического океана энергии.

Все ламинарные или устоявшиеся потоки, обращаем на это внимание, формируются из отдельных вихрей противоположного вращения, будь то сама электромагнитная волна, поток электрических зарядов, или поток воды, воздуха, поток артериальной крови человека. Почему возникают тропические циклоны на Земле? В поясе экватора (пространство между двух тропиков) из недр планеты генерируются вихревые сгустки энергии, поскольку Земля является дипольной структурой. Следы этих вихрей видны как синоптические вихри на поверхности вод океанов, воздушные тропические циклоны, а выше, в ионосфере формируется ионосферная аномалия концентрации электронов - очень малая их концентрация.

Ионы в узлах кристаллической решётки способны сохранять своё устойчивое положение, они плавают в строго определённых местах без каких-либо жёстких связей, но при этом они постоянно колеблются, играют роль вибраторов или нагнетателей энергии в общий (обобществлённый) поток всех ионов. Режим строго определённого положения ионов и их систем задаётся строго упорядоченным спектром электромагнитных волн, взаимодействующих с веществом.

Благодаря этому свойству внутри кристаллических и биологических систем существует общая циркуляция потоков, являющаяся энергоинформационной циркуляцией, замкнутой в общем контуре. Поэтому явление антигравитации универсально, оно распространено повсеместно, все материальные тела движутся, или текут, летают, вращаются вокруг своей оси и летят по орбите, колеблются относительно других тел на общем фоне светоносной материи. Без светоносной субстанции все эти процессы просто невозможны.

Явление антигравитации - это явление живого процесса, препятствующее бессмысленному гравитационному сжатию. Универсальность антигравитации проявляется повсеместно в следующей последовательности событий:

- Создаётся запас энергии (аккумулятор) для формирования вихрей-зародышей и водитель ритма, связанный с программой движения (роста и развития).

- Создаётся высокочастотная затравка (семя) в виде двух вихрей противоположного вращения, формируется непрерывная их генерация. Пример, Солнце генерирует два вида атомов водорода (орто и параводород) семи типов (по спектру Света), итого 18 матриц с учётом дейтерия и трития. У жука то же 18 дыхалец на теле, случайно ли это?

- В это место зарождения вихрей нагнетается исходный для творения поток энергии, он разный для разного типа вихрей (вода, воздух, фотонная среда).

Зародыши - вихри начинают расти с ускорением, резко увеличивается объём данного пространства. Например, при творении потока крови из вихрей крови, растущих из зародышевых вихрей устьев Тебезия в левом предсердии, объём вихрей мгновенно увеличивается на 300%. Создаётся местное нарастание давления, возникает подъёмная сила и тяга в сторону артерии, возникает напряжение, создаётся направленный выход, и формируется спиральный вращающийся поток крови в артерии [12, 13].

- Ритм создания зародышей - вихрей (это водители ритма) поддерживает ритм непрерывного живого потока. Поэтому сердце - это не насос, а место зарождения больших вихрей из зародышевых вихрей устьев (трабекул) Тебезия [12, 13]. И потому все вихри крови - это адресные посылки по принадлежности в нужном месте в нужное время [11]. Нервный потенциал действия от возбуждения чувствительного органа (рецептора) передаётся без искажения смысла возбуждения вдоль нервного волокна, покрытого миелиновой оболочкой, проходя череду актов восстановления по такой же технологии [15, с.331-340].

Такую же роль играют и огромные магнитные вихри в экваториальном поясе Солнца, зарождаемые из малых вихрей - все вихри активности Солнца имеют адресное предназначение, для каждой планеты - индивидуальный выброс энергии [114, с.179].

Аналогичное явление возникает в ионосфере Земли при необдуманном разогреве ионосферы ионосферными радиолокационными стендами типа ХААРП. Импульсы - зародыши вихрей РЛС зажигают локальные «звёзды» в плазме ионосферы, и формируются огромные огненные вихри, (подобные явлению болидов от пролёта крупных метеоритов в плотных слоях атмосферы) болиды сдвоенной формы, примером которых был Чебаркульский болид 2013 года. Статистика падения сверхмощных болидов показывает их искусственное происхождение (болидометание по наземным объектам).

Поскольку фронтальный поток (фронтальное течение) формируется как следствие от взаимодействия вращающихся вихрей, то сам поток оказывается скрученным в виде продольной спиральной пружины. Снаружи формируется стенка спирально закрученного канала. Ритмичная генерация импульсов в виде вихрей сопровождается синхронным сжатием стенок канала потока, что создаёт эффект накачки, подобный насосу, подобный накачки генераторов типа мазеров и лазеров. Так же сжимаются кровеносные сосуды за счёт мышечных волокон спиральной формы с наружной стороны сосудов [13]. Отсюда возникает причина аритмии работы сердца.

Наглядным примером подобного действа является работа нашего сердца, полёт жуков, проявление солнечной активности в области экваториального пояса звезды, формирование плазменного механизма солнечно-земных связей у нашей планеты, формирование направленного поля излучений любой антенны передающего устройства, безопорное вращение Земли вокруг своей оси с высочайшей точностью, движение планетных тел по орбитам вокруг Солнца.

Экспериментально давно доказано, что магнитные силовые линии вовлекают во вращательное вокруг них движение электрически заряженные частицы и тела, формируя спиральную траекторию этих тел при одновременном ускоренном росте их массы (веса).

Миллиарды космических тел и систем населяют космическое пространство, все они вращаются, летят в космосе, и не соударяются друг с другом, как было бы, если они летели в пустом пространстве по случайным орбитам, возникнув случайно из газа и пыли. Они плавают вопреки молекулярно-кинетической теории, построенной на случайных соударениях атомов и молекул.

Реально тела планет и звёзд плывут в космической среде, какими бы ухищрениями не пользовалась теория относительности, запрещая заполнение космического пространства светоносной материей (эфиром или фотонами).

Человек на основе познаваемых законов природы овладевает по ходу своей эволюции динамикой плавания по поверхности воды и в воде, динамикой полёта в воздушном океане, и делает первые шаги по освоению плавания в космосе. Чтобы плавать, надо уравновесить своё положение в той среде, где хочется плавать. Закон плавания универсален и для плавания в воде, в воздухе, и в космосе, в светоносной сплошной среде, которая несжимаемая, упругая, сплошная и всюду проникающая, будучи даже внутри каждого атома.

История мореплавания, воздухоплавания и космоплавания показывает эволюцию развития средств плавания - от лёгких судов до огромных лайнеров, от космической пылинки до огромных тел планет, звёзд, галактик. Все они плавают на основе универсального закона формирования подъёмной силы и плавучести. Электромагнитные явления колебательных процессов положены в основу всех полётов и плавания: накопление свободной энергии в ритме колебаний и расходование её по программе памяти. Вещество вырастает из электромагнитных волн на основе информационных матриц водорода, генерируемых генетическими центрами - звёздами.

Энергия души

Рождает образ мысли.

Та, в очередь свою,

Деяния творит -

Таков Закон.

Лишь доброю душою

Творятся в мире

Добрые дела.

Галина.

Литература

1. Глушко В.П., Глушко В. В., Глушко В. В. Неракетный способ передвижения в пустом космическом пространсте. //Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика. Выпуск №1 (18). 2017. ст.1. www.yrazvitie.ru www.rypravlenie.ru

2. EmDrive в СССР зарегистрирован в 1973 году! [Электронный ресурс]. -- Режим

доступа: https://sikvel.blogspot.ru/2017/01/emdrive-1973.html, свободный.

3. Петров Н. В. Механизм вращения Земли с позиции устойчивого универсального закона космоса - закона сохранения жизни. //Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. Том №13. №2 (35). 2017. www.rypravlenie.ru

4. Петров Н.В. Универсальная физическая модель живой формы вещества как основа закона сохранения жизни // Ноосфера. Общество. Человек. - 2017. - № 7;
URL: noocivil.esrae.ru/252-1716 (дата обращения: 03.10.2017).

5. Н.В. Петров, Пространство и Время: электромагнитная природа происхождения // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23576, 24.07.2017.

6. Н.В. Петров, Основы электромагнитной природы Солнечной системы // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23348, 10.05.2017

7. Джон Дж. Боллинджер, Девид Дж. Уайнленд. Микроплазма. //Scientific American. №3. 1990. -с.58.

8. Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды. Ид.2-е. -М.: Изд. ЛКИ. 2007. -272с.

9. Доусон Д.М. Плазменные ускорители частиц. // Scientific American. №5. 1989.

10. Фурмаков Е. Ф. Почему вращается магнитный цилиндр? //Фундаментальные проблемы естествознания и техники. СПб.: 2002. Сборник №24.

11. Петров Н.В., Третьяков М.М., Третьякова Е М. Физика живого: новый взгляд на материю и жизнь. Представление о безопорном вращении эритроцита в узком капилляре в сочетании с принципом считывания с него информации. //СПб.: Второй Международный Научный конгресс «Нейробиотелеком-2008», Сборник научных трудов, Санкт-Петербургский Государственный университет телекоммуникаций им. проф.М.А. Бонч-Бруевича.

12. Гончаренко А. И. Сопряжённые связи сердца. //Дельфис. №3, 2003, -с112-116.

13. Захаров В. Н. Ламинарный вихрь в системе кровообращения. // «В мире науки». №9, 1990, редакторский обзор новосибирских исследователей кровообращения.

14. Петров Н. В. Живой космос. СПб.: ООО «Береста», 2011, -420с.

15. Петров Н. В. СВЕТОМБР. Свето-магнитобиологический ритм жизни Вселенной. СПб.:.Изд. медицинская пресса. 2006. -440с.

Все книги размещены на сайте скачивания журнала "ЗОВУ РИТМ" в специальном разделе (см. по ссылке) http://zovu.zovu.ru/index.php?dn=down&to=cat&id=23 )

Статьи на сайте журнала «Ноосфера. Общество. Человек»: http://noocivil.esrae.ru/245-1534

Статьи на сайте Академии Тринитаризма: www.trinitas.ru

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Практическое значение изучения движения падающих космических тел. Температурный режим различных слоев атмосферы. Классификация космических тел по плотности и структуре. Расчеты и графики зависимости массы космического тела в виде шара от скорости падения.

    реферат [156,7 K], добавлен 10.11.2009

  • Изучение основных задач динамики твердого тела: свободное движение и вращение вокруг оси и неподвижной точки. Уравнение Эйлера и порядок вычисления момента количества движения. Кинематика и условия совпадения динамических и статических реакций движения.

    лекция [1,2 M], добавлен 30.07.2013

  • Математическая модель невозмущенного движения космических аппаратов. Уравнения, определяющие относительные движения тел-точек в барицентрической системе координат. Исследование системы уравнений с точки зрения теории невозмущенного кеплеровского движения.

    презентация [191,8 K], добавлен 07.12.2015

  • Движение тела по эллиптической орбите вокруг планеты. Движение тела под действием силы тяжести в вертикальной плоскости, в среде с сопротивлением. Применение законов движения тела под действием силы тяжести с учетом сопротивления среды в баллистике.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.06.2011

  • Понятие механического движения. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Законы криволинейного движения. Основы классической динамики, законы Ньютона. Силы в природе и движения тел. Пространство и время, специальная теория относительности.

    контрольная работа [29,3 K], добавлен 04.08.2011

  • Динамика частиц, захваченных геомагнитным полем, ее роль в механизме динамики космического изучения в околоземном пространстве. Геометрия радиационных поясов Земли. Ускорение частиц космического излучения. Происхождение галактических космических лучей.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.06.2015

  • Поиск эффективных методов преподавания теории вращательного движения в профильных классах с углубленным изучением физики. Изучение движения материальной точки по окружности. Понятие динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 04.05.2011

  • Общие понятия о кривых движения. Реализация сил тяги и торможения поезда. Зависимость формы кривых движения от характера изменения скорости действующих на поезд сил. Период разгона поезда. Реализация сил тяги и торможения поезда. Законы сцепления.

    лекция [193,2 K], добавлен 27.09.2013

  • Движение, возникающее при отделении от тела со скоростью какой-либо его части. Использование реактивного движения моллюсками. Применение реактивного движения в технике. Основа движения ракеты. Закон сохранения импульса. Устройство многоступенчатой ракеты.

    реферат [1,4 M], добавлен 02.12.2010

  • Первые успехи и неудачи космической эры. Изобретение космических челноков, ракетостроение. Варианты конструктивной реализации многоразовых систем, гиперзвуковые двигатели. Исследование зависимости скорости движения оболочки "корабля" от скорости газа.

    реферат [58,0 K], добавлен 16.03.2014

  • Выражение для кинетического момента в ПСС. Динамические и кинематические уравнения Эйлера. Общая система уравнений Эйлера движения твердого тела вокруг неподвижной точки. Параметры устойчивости стационарного вращения. Понятие регулярной прецессии.

    презентация [650,1 K], добавлен 30.07.2013

  • Понятие, причины и закономерности броуновского движения - хаотического движения частиц вещества в жидкости или в газе. Ознакомление с содержанием теории хаоса на примере движения бильярдных шариков. Способы восстановления детерминированных фракталов.

    реферат [3,8 M], добавлен 30.11.2010

  • Движение центра масс механической системы. Количество движения точки и импульс силы. Теорема об изменении количества движения механической системы. Движение точки под действием центральной силы. Закон сохранения кинетического момента механической системы.

    презентация [533,7 K], добавлен 09.11.2013

  • Понятие броуновского движения как теплового движения мельчайших частиц, взвешенных в жидкости или газе. Траектория движения частиц. Разработка Эйнштейном и Смолуховским первой количественной теории броуновского движения. Опыт исследователя Броуна.

    презентация [83,5 K], добавлен 27.10.2014

  • Численное решение уравнений движения планет и их спутников по орбите. Влияние возмущений на характер орбиты. Возмущения в пространстве скоростей. Радиальные, тангенциальные возмущения. Законы движения Кеплера и Ньютона. Влияние "солнечного ветра".

    курсовая работа [486,0 K], добавлен 22.07.2011

  • Применение машины Атвуда для изучения законов динамики движения тел в поле земного тяготения. Принцип работы механизма. Вывод значения ускорения свободного падения тела из закона динамики для вращательного движения. Расчет погрешности измерений.

    лабораторная работа [213,9 K], добавлен 07.02.2011

  • Изучение законов Ньютона, лежащих в основе классической механики и позволяющих записать уравнения движения для любой механической системы. Анализ причин изменения движения тел. Исследование инерциальных систем отсчета. Взаимодействие тел с разной массой.

    презентация [531,3 K], добавлен 08.11.2013

  • Использование теоремы об изменении кинетической энергии при интегрировании системы уравнений движения. Получение дифференциальных уравнений движения диска. Анализ динамики ускорения движения стержня при падении. Расчет начальных давлений на стену и пол.

    презентация [597,5 K], добавлен 02.10.2013

  • Понятие механического движения как изменения положения тела по отношению к каким-либо другим телам. Зависимость характера движения от выбора тел, основные типы движения и их особенности. Инструменты для измерения длины, нониус как добавочная шкала.

    реферат [2,4 M], добавлен 23.06.2010

  • Расчеты газового потока в камере ракетного двигателя на сверхзвуковых и дозвуковых режимах, со скачками и без скачков уплотнения. Определение значений сил взаимодействия потока со стенками камеры и тяги двигателя. Расчет скоростей газового потока.

    курсовая работа [616,3 K], добавлен 27.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.