Двадцать третья международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
XXIII.P.21
Классификация структурных конфигураторов андрогинных кумулятивно-диссипативных систем Высикайло-Кулона-Лагранжа-Эйлера-Ньютона-Кеплера
Высикайло Ф.И. (1)
(1) Московский физико-технический институт (государственный университет), Москва, Россия
Первое упрощение сложных вихрей Декарта, пытавшегося моделировать движение планет в Солнечной системе, осуществил Ньютон. Он заменил сложные 4D вихри Декарта на гравитирующие точки. Уже Ньютону было понятно, что между точечными Солнцем и точечными планетами существуют точки L1, где силы гравитационного притяжения к Солнцу и соответствующими планетами равны друг другу и направлены в противоположные стороны (к Солнцу и планете). В этой точке происходит пересечение гравитационных эквипотенциалей, формирующих полости Роша Солнца и соответствующей планеты. Теперь понятно, что такие эквипотенциали кумулируют потоки малых частиц в точки L1 и они являются точками кумуляции, а не либрации малых тел [1]. Это первый тип структурного конфигуратора в физике кумулятивно-диссипативных систем. В 1767 году Эйлер доказал, что при правильном учете центробежного потенциала точки кумуляции (например, пыли) Ньютона L1 распадаются на три линейные точки кумуляции L1-3 (часто ошибочно называемые точками либрации Лагранжа). Так Эйлер вышел из точки L1 на линию и тем указал на второй линейный тип структурного конфигуратора в кумулятивно-диссипативных системах. Уже в 1772 году Лагранж вышел на плоскость вращения и открыл еще две треугольные точки L4,5. Так был научной общественности предложен третий плоскостной тип структурного конфигуратора.
Автор в своих работах исследуя, четвертый объемный 4D тип структурного конфигуратора (на базе исследования всех трех 0D-2D конфигураторов) показал, что точки L1-3, открытые Эйлером в России, являются точками кумуляции малых тел, а точками либрации являются только точки L4,5, открытые Лагранжем.
Задача Кеплера и Нильса Бора в учебниках давно решается в общем виде для гравитирующих и кулоновских систем. Однако только в работах автора проведен подробный анализ пятого типа андрогинного 4D би-структурного конфигуратора для описания бициклонов - тропических циклонов, линейных молний, четочных молний, молние-подобных структур в области положительно заряженного Солнца, а также для определения заряда Солнца, описания межгалактических молний из черных дыр, ударных волн электрического поля, кулоновского пульсара Высикайло.
В работах [1-4] исследованы андрогинные кумулятивно-диссипативные системы Высикайло с помощью пятого типа структурного конфигуратора, разработанного автором. В этом пятом конфигураторе учитываются формирование и соорганизация циклонических и антициклонических потоков, процессов кумуляции и диссиппации. Показывается как выполняется теорема вириала и теоремы Гельмгольца для вращающихся потоков в молниях и молние подобных плазменных кумулятивно-диссипативных системах.
Ключевые слова: Кумулятивно-диссипативные системы Высикайло, пульсар Кеплера,пульсар Высикайло-Кулона, линейные молнии, четочные молнии, точки кумуляции и либрации Высикайло, точки кумуляции Эйлера, точки либрации Лагранжа, андро и гинные структуры.
Литература:
- Vysikaylo P. I.(2015) Cumulative Point—L1 Between Two Positively Charged Plasma Structures (3-D Strata)// Plasma Science, IEEE Transactions on Volume: 42, Issue: 12, Publication Year: 10 Dec. , Page(s): 3931 - 3935.DOI: 10.1109/TPS.2014.2365438
- Vysikaylo P. I.(2013) Detailed Elaboration and General Model of the Electron Treatment of Surfaces of Charged Plasmoids (from Atomic Nuclei to White Dwarves, Neutron Stars, and Galactic Cores): Self-Condensation (Self-Constriction) and Classification of Charged Plasma Structures—Plasmoids. Part III: Behavior, Variation, and Synergetism of Positively Charged Cumulative–Dissipative Plasma Structures (+CDS) under External Actions. // Surface Engineering and Applied Electrochemistry 49. № 3. Р. 222-234. DOI:10.3103/S1068375513030125.
- Vysikaylo P. I. (2024) Shock Waves of the Electric Field—Part 2: Experimental Studies of Vysikaylo’s Jumps and Plasma Nozzles in Plasma With Current," in IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 52, no. 11, pp. 5306-5314, Nov. doi: 10.1109/TPS.2024.3505256.
- Vysikaylo. P. I., (2025). Method of Generalized Mathematical Transfer for Modification and Solutions Visualization of the Nonlinear Navier-Stokes Equation for Describing Vysikaylo’s Shock Waves of an Electric Field and Plasma Nozzles. Electr Electron Eng Open Access, 2(1): 1-10. https://www.wecmelive.com/open-access/method-of-generalized-mathematical-transfer-for-modification-and-solutions-visualization-of-the-nonlinear-navierstokeseq.pdf
Видео доклада
Дистанционное зондирование планет Солнечной системы