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L’ exposé du travail scientifique La Mécanique Quantique Détérministique L’Electromécanique QuantiquePartie I La Mécanique quantiqueOn examine dans la théorie de nouvelles questions fondamentales:
Le rapport entre ces interactions est établi. Par exemple, on a obtenu les équations suivantes:
On a obtenu le lien des caractéristiques des champs électromagnétique et magnétique à la base des caractéristiques fondamentales. Le thème est actuel, car en utilisant les équations fondamentales de la mécanique quantique qu’on a obtenues, on peut résoudre les problèmes appliqués de la physique et notamment ceux de l’électromécanique.
Le rôle fondamental des caractéristiques du champ quantique cosmique donne la possibilité de former des certains constants et caractéristiques de la physique. Actuellement c’est une notion réelle de la nature physique des régularités, caractéristiques et phénomènes.
Le total des problèmes qu’on résout est basé sur la formule générale fondamentale:
Du point de vue des nouvelles caractéristiques fondamentales du S-champ on a établi les caractéristiques physiques comme:
Actuellement, la théorie fondamentale permettant de résoudre des problèmes appliqués de la physique et particulièrement ceux de l’électromécanique au niveau quantique, accessible aux specialists ayant l’éducation superieure technique, n’existe pas, au moins, on ne la connaît pas. Le but de ce travail est former la théorie fondamentale, qui permettra aux specialists ayant l’éducation superieure technique de résoudre les problèmes appliqués de la physique et notamment ceux de l’électromécanique au niveau quantique. La nouveauté de la théorie est déterminée par un certain nombre de publications dans “Physique du micro-univers” Petite encyclopédie [Rédacteur en chef D.B.Chirkov] Moscou “Encyclopédie soviétique”, 1980. – 528p. et dans les autres sources d’information. La nouveauté de la théorie est confirmée par le manuel le plus moderne: “Cours de physique de Berkeley” et par d’autres manuels (plus de 30 éditions). La valeur pratique du travail est sa simplicité, la précision et le laconisme des formules obtenues. Le travail comprend:
Partie II Electromécanique quantiqueOn examine dans la théorie les équations de l’électromécanique dans la forme quantique. Par exemple, on a obtenu les équations des caractéristiques suivantes: l’intensité du courant, la charge, la tension, l’intensité du champ, la capacité, l’énergie du champs, la tension d’induction, le flux magnétique, la force magnétomotrice, l’induction magnéttique, la perméabilité magnétique relative, la perméabilité magnétique absolue, l’inductance et d’autres caractéristiques. Le thème est actuel, car en utilisant les équations fondamentales de la mécanique quantique obtenues, on peut résoudre des problèmes appliqués. Pour tester l’électromécanique quantique nouvelle, nous avons formulé la théorie du calcul de la machine électrique utilisant l’énergie du champ quantique cosmique (S-champ). En réalité, toute notre théorie a été formulée spécialement pour résoudre ce problème appliqué. Les caractéristiques de l’électromécanique à la forme quantique permettent d’établir le lien de ces caractéristiques de l’électromécanique et celles du S-champ et de tenir compte de l’influence du S-champ, ainsi que d’utiliser son énergie dans les théories du calcul. La résolution de ce problème énergétique est un des thèmes actuels. Cette théorie peut intérêsser les spécialists du projet « LHC — Large Hadron Collider». Actuellement, la théorie fondamentale permettant de résoudre des problèmes appliqués de l’électromécanique quantique, accessible aux specialists ayant l’éducation superieure technique, n’existe pas, au moins, on ne la connaît pas. Le but du travail: mettre au point la théorie fondamentale qui permettra aux specialists ayant l’éducation superieure technique de résoudre les questions appliquées de la physique et notamment celles de l’électromécanique. La valeur pratique du travail est la clarté, la précision et le laconisme des formules obtenues, la plupart desquelles sont appliquées. Le travail comprend le nombre considérable des formules de calcul, - plus de 50 (parties I, II). Cela correspond à 10% de toutes les équations et régularités de la physique. |
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