Архив статей

Непланковское равновесное излучение плазмоподобных сред (2009)

Рассмотрение равновесного излучения в плазмоподобных средах показывает, что спектральное распределение такого излучения отлично от планковского равновесного излучения (черное излучение). Физическая причина этого отличия заключается в невозможности распространения фотонов с законом дисперсии ω = ck в системах заряженных частиц. Рассмотрена термодинамика равновесного электромагнитного излучения в плазменных средах. Показано, что отличие термодинамических свойств такого излучения от планковского характеризуется параметром a = ħΩp/T и существенно проявляется в таких плазменных средах, где a ≥ 1. Обсуждается применение полученных результатов в плазме металлов (прежде всего в жидком состоянии, где заряженные частицы не имеют дальнего порядка) и в плазменной модели ранней Вселенной.

Тензор энергии-импульса электромагнитного поля классической системы точечных зарядов (2010)
Выпуск: №6 (2010)
Авторы: Крылов В. И.

Построено действие для системы точечных зарядов и найден тензор энергии-импульса их электромагнитного поля, в которых отсутствуют как завуалированное в общепринятой теории воздействие заряда самого на себя, так и (считающаяся общепринятой в классической электродинамике) бесконечно большая энергия поля точечного заряда. Показано, что такое видоизмененное действие позволяет (с самого начала для точечных зарядов) получить уравнения Максвелла.

Влияние зарядовой структуры грозовых облаков на формирование торнадоподобных вихрей (2015)

На основе уравнений электрогидродинамики анализируется влияние электрической структуры грозовых облаков и сильных возмущений атмосферного электрического поля под ними на процессы образования торнадо. Показано, что из нижней части вращающегося облака с дипольной структурой может формироваться низовой прорыв, а из облака с трипольной структурой — воронка торнадо.

Градиентные линии передачи СВЧ-диапазона (точно решаемая модель) (2016)

Рассмотрено распространение волн тока и напряжения вдоль передающей линии с градиентными участками (участки с непрерывными пространственными распределениями ёмкости и индуктивности). Показано появление нелокальной плазмоподобной дисперсии градиентных участков, определяемой геометрическими параметрами распределений. Предложен метод согласования участков линии с помощью интерференции волн, формируемых в условиях дисперсии на градиентных участках. Найдены спектры пропускания периодических градиентных распределений ёмкости и индуктивности, включающие как частоты полного пропускания, так и полного отражения волн. Указано распределение индуктивности в линии, способствующее удлинению пути затухания волн под действием тока утечки.