Анализ способов возникновения противодействующих явлений

Автор: Шпиганович А.Н., Шпиганович А.А., Мешков К.В., Виноградов А.В.

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Перспективные проекты

Статья в выпуске: 4 (41), 2023 года.

Бесплатный доступ

Противодействующие явления возникают в основном от действующих явлений. Они сопровождают действующие явления всегда независимо от их величины. С изменением действующих явлений изменяются и противодействующие явления. Относительные значения их величин всегда равны между собой. Большие по величине противодействующие явления можно получить и относительно небольших действующих явлений в случае накладывания их друг на друга, суммирования, через малые промежутки времени. В обычных земных условиях получение таким образом противодействующих явлений затруднительно, кроме того и опасно из-за мощных негативных воздействий на окружающую среду. Ситуации, возникновения противодействующих явлений значительных величин в обычных условиях определяются целым рядом факторов. В первую очередь, за счет окружающей среды, особенности, обеспечения устойчивого ее состояния.

Еще

Действующие явления, противодействующие явления, управление действующими явлениями, управление противодействующими явлениями

Короткий адрес: https://sciup.org/147244345

IDR: 147244345

Текст научной статьи Анализ способов возникновения противодействующих явлений

В данной статье рассмотрена теория воздействия действующих и противодействующих явлений. Действующие и противодействующие явления взаимосвязаны между собой. Особое значение они представляют при значительных мощностях. Человечество, в основном, использует действующие явления, но незначительной мощности по сравнению с явлениями, которые могут вызвать не желательные разрушения окружающей среды. Даже действующие явления от единичных сконцентрированных атомных взрывов, (взрывов атомных бомб) не способны привести к управляемым противодействующим явлениям. Если знать мощность действующих явлений, при которой возникают управляемые противодействующие явления, то можно использовать их в планируемых мероприятиях.

ТЕОРИЯ ВОПРОСА

Для анализа представленной проблемы теоретически рассмотрим возможное воздействие на противодействующие явления получение от действующих явлений. Предполагается, что оценка поставленной проблемы осуществляется в производственных условиях. Это обеспечивает осуществить анализ для любой величины действующих явлений на получение противодействующих явлений. При этом надо полагать, что каждое действующее явление сопровождается противодействующим явлением, даже, например, в социальных вопросах, как это показано в [1], где приведена теория взаимодействия, столкновения, или в [2], где указанная теория применена к вопросам подготовки перс онала .

Учёными в разных отраслях науки исследуются вопросы противодействия, взаимодействия разных явлений, начиная от физики Ньютона и кончая космологическими теориями, например [3, 4], или исследованиями методологии науки [5, 6].

Вопросы взаимодействия, противодействия исторически являются одними из ключевых и в разделах физики, изучающих энергию во всех её проявлениях [7].

В природе существует такая величина действующих явлений, которые превышают по величине промышленные явления во много раз. Что бы получить решение поставленной проблемы, то необходимо учитывать величины наибольшее и наименьшее значения, действующих явлений, вызывающие противодействующие явления, а также длительности их существования. Для сокращения временных длительностей действующих явлений и увеличении их величины следует суммировать, накладывать друг на друга, действующие явления от образующих их источников. В результате будет увеличиваться и противодействующие явления. Устойчивыми, противодействующие явления будут тогда, когда они превысят по величине действующие явления. Если это так, то в производственных условиях всегда можно получать противодействующие явления, обеспечивающие безопасность технического процесса предприятия.

Для решения рассматриваемой проблемы аналитическим расчетным путем, величину действующих явлений представим через Y, а противодействующих - Y,. Всегда Y>Y потому, что действующие явления служат определяющими. Противодействующие никогда не возникнуть без действующих явлений. Значения длительности действующих явлений D превышают время противодействующих явлений D. Если действующие явления от разных источников энергии суммировать, то их суммарная длительность сократится на D. Каждое объединение действующих явлений уменьшает их совместную длительность действия на D. Когда длительность противодействующих явлений больше длительности действующих явлений, то система взаимодействий становится устойчивой.

В данной работе устойчивое противодействующее явление предлагается определить теоретически. Выполняется это на основании относительных значений, а также использования распределения длительностей действующих явлений. Причем, анализ возможен для любого значения величины действующего явления. При расчете будем предполагать, что D>D, причем:

JD-+Л-=1 D + D D + D

Суммируя одинаковую по величине действующие явления, при некотором количестве n слагаемых, можно получить устойчивое значение противодействующего явления. Суммирование действующих явлений может осуществляться от разных источников энергии. Устойчивое противодействующее явление образуется, когда оно по длительности больше длительности действующего явления. Чтобы определит такое состояние поступим следующим образом. Выражение (1) представим в виде:

А+Б =1,

D D

, гд е A D + D; B d + d .

Пусть при:

пА=Б/2.

Тогда:

D n=

Б _ D + D 2А  2D..

D + D

В этом случае значение действующего явления будет меньше противодействующего явления. Увеличение его на D вызовет противодействующее явление устойчивым.

Для приведенных выражений (1)-(4) не указаны величины значений D и D. При этом достаточно знать одну из величин D или D. Потому, что D+D=1. В результате, используя соответствующее значение действующего явления D, можно установить устойчивое противодействующее явление D, которое равно D (n+1), поясняющим служит рисунок 1.

Рисунок 1 - Отображение действующего Y и противодействующего Ῡ явлений в относительных параметрах

Чем большей мощности действующего явления, тем больше должно быть по величине противодействующее явление. Такой подход обеспечит получение противодействующих явлений в любых условиях. Явления будут устойчивыми, но всегда опасны для всего живого нашей планеты. Ликвидировать данное противодействующее явление можно будет только таким же по мощности противодействующим явлением. Поэтому для взрывоопасных явлений никто не может их уничтожить кроме тех, кто создал эти явления.

Если действующие явления связаны с разрушительными силами большой мощности, то противодействующие явления могут быть усилены за счет энергии нашего светила, солнца. Это возможно при наличии исходной энергии противодействующих явлений. Если представить противодействующее явление в виде ограниченного по объему потока и направить его на поверхность солнца, то энергия солнца будет передаваться противодействующему явлению. Для прекращения передачи энергии действующего явления, следует увеличить расстояние между солнцем и противодействующим явлением. Нужно ли предварительно создавать противодействующие явления? Да, нужно! Это необходимо потому, что при возникновении атомной войны на земле, возникнут неуправляемые противодействующие явления. Они не только уничтожат все живое на земле, но и планету земля в целом. Наличие управляемого противодействующего явления позволит исключить последствия возникающих действующих явлений, взрывов атомных бомб.

Решение поставленной задачи выполнено в общем виде в относительных единицах. Причем решение выполнено относительно действующих явлений. Оно ничем не отличается от ее решения относительно противодействующих явлений. В нашем случае решение выполним относительно действующих явлений. Устойчивое явление определяется длительностью ее действия. Так как решение выполняется в относительных единицах, то всегда сумма возможных длительностей действий рассматриваемых явлений будет равна единице.

Явно выраженной энергией станет энергия, длительность действия которой относительного ее значения, больше половины единицы, то есть 0,5. В последствиях суммирования нельзя использовать системы с большими или меньшими соответственно значениями исходных энергий. При нарушении данного подхода устойчивую систему с противодействующими явлениями получить невозможно. В образуемой системе нарушается принцип распределения энергий. В зависимости от исходных систем можно в результате получать системы с явно выраженными значениями действующих или противодействующих явлений. Это зависит от величин действующих и противодействующих явлений.

ВЫВОДЫ

В предложенном подходе оценка действующих и противодействующих явлений, соответствующей энергии, осуществлена по средним параметрам. Чтобы решение отвечало более реальным событиям, необходимо учитывать законы распределения как длительностей действия исходных явлений, так и их изменения величин. Они требуют многочисленных практических исследований, что естественно является непростой задачей. В тоже время, при необходимости, ее можно выполнить на основании теоретических исследований. Полученные результаты не только значительно уменьшат денежные расходы на обеспечение необходимой техники безопасности, но и будут способствовать более быстрому использованию требуемых явлений.

Список литературы Анализ способов возникновения противодействующих явлений

  • Виноградов А.В. Разные мысли о человеке и обществе. - Орёл: изд-во «Картуш», 2023. - 172 с.
  • Виноградов А.В. Методика определения результатов взаимодействия и ее использование при подготовке персонала организаций. Энергообеспечение и безопасность: Сборник материалов Международной выставки-Интернет-конференции.-Орел.: Изд-во ОрелГАУ, 2005. - 294с. С. 245-252.
  • Антипенко, Л. Г. О научных предпосылках построения космологической картины мира (логико-математический и философский анализ) / Л. Г. Антипенко // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. - 2021. - Т. 7, № 4. - С. 174-185. - DOI 10.18413/2408-932X-2021-7-4-0-14. - EDN SVBPVL.
  • Дорохов, И. Н. Энергетическая концепция мироздания / И. Н. Дорохов // Вестник Международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. - 2021. - Т. 23. - С. 3-77. - EDN OXAUYZ.
  • Арлычев, А. Философские проблемы методологии в науке / А. Арлычев // Россия и АТР. - 2001. - № 4(34). - С. 128-140. - EDN LSHUBQ.
  • Безлепкин, Е. А. Философские основания эволюции физического познания / Е. А. Безлепкин // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. - 2014. - № 6(26). - С. 24-35. - EDN TIUTYJ.
  • Понятие энергии в физике: исторический аспект // Философия науки. - 2011. - № 2(49). - С. 106-139. - EDN OIKDLD.
Еще
Статья научная