CALCULATION-EXPERIMENTAL METHOD OF RESEARCH IN A METALLIC CONDUCTOR WITH THE PULSE CURRENT OF ELECTRONIC WAVEPACKAGES AND DE BROGLIE ELECTRONIC HALF-WAVES

Purpose. Development of calculation-experimental method for a discovery and study of electronic wavepackages (EWP) and of de Broglie electronic half-waves in a metallic conductor with the pulse axial-flow current of high density. Methodology. Theoretical bases of the electrical engineering, bases of...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2016
Автори: Baranov, M. I., Rudakov, S. V.
Формат: Стаття
Мова:English
Russian
Опубліковано: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2016
Теми:
Онлайн доступ:http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2016.6.08
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Electrical Engineering & Electromechanics

Репозитарії

Electrical Engineering & Electromechanics
id eiekhpieduua-article-86393
record_format ojs
institution Electrical Engineering & Electromechanics
baseUrl_str
datestamp_date 2017-08-21T18:31:41Z
collection OJS
language English
Russian
topic metallic conductor
pulse current
electronic wavepackage
de Broglie electronic half-wave
calculation-experimental investigation of electronic processes in the conductor
621.3.022
537.311.8
621.313
spellingShingle metallic conductor
pulse current
electronic wavepackage
de Broglie electronic half-wave
calculation-experimental investigation of electronic processes in the conductor
621.3.022
537.311.8
621.313
Baranov, M. I.
Rudakov, S. V.
CALCULATION-EXPERIMENTAL METHOD OF RESEARCH IN A METALLIC CONDUCTOR WITH THE PULSE CURRENT OF ELECTRONIC WAVEPACKAGES AND DE BROGLIE ELECTRONIC HALF-WAVES
topic_facet metallic conductor
pulse current
electronic wavepackage
de Broglie electronic half-wave
calculation-experimental investigation of electronic processes in the conductor
621.3.022
537.311.8
621.313
металлический проводник
импульсный ток
волновой электронный пакет
электронная полуволна де Бройля
расчетно-экспериментальное исследование электронных процессов в металле
621.3.022
537.311.8
621.313
металевий провідник
імпульсний струм
хвилевий електроний пакет
електронна півхвиля де Бройля
розрахунково-експериментальне дослідження електронних процесів в металі
621.3.022
537.311.8
621.313
format Article
author Baranov, M. I.
Rudakov, S. V.
author_facet Baranov, M. I.
Rudakov, S. V.
author_sort Baranov, M. I.
title CALCULATION-EXPERIMENTAL METHOD OF RESEARCH IN A METALLIC CONDUCTOR WITH THE PULSE CURRENT OF ELECTRONIC WAVEPACKAGES AND DE BROGLIE ELECTRONIC HALF-WAVES
title_short CALCULATION-EXPERIMENTAL METHOD OF RESEARCH IN A METALLIC CONDUCTOR WITH THE PULSE CURRENT OF ELECTRONIC WAVEPACKAGES AND DE BROGLIE ELECTRONIC HALF-WAVES
title_full CALCULATION-EXPERIMENTAL METHOD OF RESEARCH IN A METALLIC CONDUCTOR WITH THE PULSE CURRENT OF ELECTRONIC WAVEPACKAGES AND DE BROGLIE ELECTRONIC HALF-WAVES
title_fullStr CALCULATION-EXPERIMENTAL METHOD OF RESEARCH IN A METALLIC CONDUCTOR WITH THE PULSE CURRENT OF ELECTRONIC WAVEPACKAGES AND DE BROGLIE ELECTRONIC HALF-WAVES
title_full_unstemmed CALCULATION-EXPERIMENTAL METHOD OF RESEARCH IN A METALLIC CONDUCTOR WITH THE PULSE CURRENT OF ELECTRONIC WAVEPACKAGES AND DE BROGLIE ELECTRONIC HALF-WAVES
title_sort calculation-experimental method of research in a metallic conductor with the pulse current of electronic wavepackages and de broglie electronic half-waves
title_alt РАСЧЕТНО−ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПРОВОДНИКЕ С ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАКЕТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛУВОЛН ДЕ БРОЙЛЯ
РАСЧЕТНО−ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПРОВОДНИКЕ С ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАКЕТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛУВОЛН ДЕ БРОЙЛЯ
description Purpose. Development of calculation-experimental method for a discovery and study of electronic wavepackages (EWP) and of de Broglie electronic half-waves in a metallic conductor with the pulse axial-flow current of high density. Methodology. Theoretical bases of the electrical engineering, bases of quantum physics, electrophysics bases of technique of high voltage and large pulsecurrents, and also bases of technique of measuring of permanent and variable electric value. Results. On the basis of generalization of results of research of features of the longitudinal wave periodic distributing of negatively charged transmitters of electric current of conductivity in the thin round continuous zincked steel wire offered and approved in the conditions of high-voltage laboratory method for a discovery and direct determination in him of geometrical parameters of «hot» and «cold» longitudinal areas quantized periodic longitudinal EWP and accordingly the mediated determination of values of the quantized lengths formative their de Broglie electronic half-waves. It is shown that results of close quantum mechanical calculations of EWP and quantized lengths λenz/2 of longitudinal de Broglie half-waves for the probed wire long l0 well comport with the results of the executed high temperature experiments on the powerful high-voltage generator of homopolar large pulse current of millisecond duration. Originality. First calculation-experimental a way the important for the theory of electricity fact of existence is set in a round metallic explorer with the impulsive axial-flow current of the quantized coherent de Broglie electronic half-waves, amplitudes of which at the quantum number of n=1,3,9 correspond the middles of «hot» longitudinal areas of EWP. Calculation quantum mechanical correlation of type of λenz/2=l0/n got experimental confirmation, in obedience to which on length of l0 conductor the integer of quantized electronic half-waves is always laid de Broglie. Practical value. The use of the offered method allows to expose electro-technological possibilities of practical application of features sharply not homogeneous periodic wave longitudinal distributing of drifting lone electrons and accordingly by them the conditioned thermal field in round metallic conductors with the electric axial-flow current of high-slay.
publisher National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine
publishDate 2016
url http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2016.6.08
work_keys_str_mv AT baranovmi calculationexperimentalmethodofresearchinametallicconductorwiththepulsecurrentofelectronicwavepackagesanddebroglieelectronichalfwaves
AT rudakovsv calculationexperimentalmethodofresearchinametallicconductorwiththepulsecurrentofelectronicwavepackagesanddebroglieelectronichalfwaves
AT baranovmi rasčetnoéksperimentalʹnyjmetodissledovaniâvmetalličeskomprovodnikesimpulʹsnymtokomvolnovyhélektronnyhpaketoviélektronnyhpoluvolndebrojlâ
AT rudakovsv rasčetnoéksperimentalʹnyjmetodissledovaniâvmetalličeskomprovodnikesimpulʹsnymtokomvolnovyhélektronnyhpaketoviélektronnyhpoluvolndebrojlâ
first_indexed 2025-07-17T11:46:35Z
last_indexed 2025-07-17T11:46:35Z
_version_ 1850411682153627648
spelling eiekhpieduua-article-863932017-08-21T18:31:41Z CALCULATION-EXPERIMENTAL METHOD OF RESEARCH IN A METALLIC CONDUCTOR WITH THE PULSE CURRENT OF ELECTRONIC WAVEPACKAGES AND DE BROGLIE ELECTRONIC HALF-WAVES РАСЧЕТНО−ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПРОВОДНИКЕ С ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАКЕТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛУВОЛН ДЕ БРОЙЛЯ РАСЧЕТНО−ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПРОВОДНИКЕ С ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАКЕТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛУВОЛН ДЕ БРОЙЛЯ Baranov, M. I. Rudakov, S. V. metallic conductor pulse current electronic wavepackage de Broglie electronic half-wave calculation-experimental investigation of electronic processes in the conductor 621.3.022 537.311.8 621.313 металлический проводник импульсный ток волновой электронный пакет электронная полуволна де Бройля расчетно-экспериментальное исследование электронных процессов в металле 621.3.022 537.311.8 621.313 металевий провідник імпульсний струм хвилевий електроний пакет електронна півхвиля де Бройля розрахунково-експериментальне дослідження електронних процесів в металі 621.3.022 537.311.8 621.313 Purpose. Development of calculation-experimental method for a discovery and study of electronic wavepackages (EWP) and of de Broglie electronic half-waves in a metallic conductor with the pulse axial-flow current of high density. Methodology. Theoretical bases of the electrical engineering, bases of quantum physics, electrophysics bases of technique of high voltage and large pulsecurrents, and also bases of technique of measuring of permanent and variable electric value. Results. On the basis of generalization of results of research of features of the longitudinal wave periodic distributing of negatively charged transmitters of electric current of conductivity in the thin round continuous zincked steel wire offered and approved in the conditions of high-voltage laboratory method for a discovery and direct determination in him of geometrical parameters of «hot» and «cold» longitudinal areas quantized periodic longitudinal EWP and accordingly the mediated determination of values of the quantized lengths formative their de Broglie electronic half-waves. It is shown that results of close quantum mechanical calculations of EWP and quantized lengths λenz/2 of longitudinal de Broglie half-waves for the probed wire long l0 well comport with the results of the executed high temperature experiments on the powerful high-voltage generator of homopolar large pulse current of millisecond duration. Originality. First calculation-experimental a way the important for the theory of electricity fact of existence is set in a round metallic explorer with the impulsive axial-flow current of the quantized coherent de Broglie electronic half-waves, amplitudes of which at the quantum number of n=1,3,9 correspond the middles of «hot» longitudinal areas of EWP. Calculation quantum mechanical correlation of type of λenz/2=l0/n got experimental confirmation, in obedience to which on length of l0 conductor the integer of quantized electronic half-waves is always laid de Broglie. Practical value. The use of the offered method allows to expose electro-technological possibilities of practical application of features sharply not homogeneous periodic wave longitudinal distributing of drifting lone electrons and accordingly by them the conditioned thermal field in round metallic conductors with the electric axial-flow current of high-slay. Описан расчетно-экспериментальный метод для обнаружения и изучения в электропроводящей макроструктуре металлического проводника с импульсным аксиальным током большой плотности квантованных (с квантовым числом n=1,2,3,...) макроскопических «горячих» шириной Δznh и «холодных» шириной Δznci продольных участков, образующих шаг шириной (Δznh+Δznci) периодически размещенных вдоль проводника квантованных продольных волновых электронных пакетов (ВЭП). Показано, что при протекании в круглом сплошном стальном оцинкованном проводе радиусом r0=0,8 мм и длиной l0=320 мм апериодического импульса тока временной формы tm/τp≈9 мс/160 мс с амплитудой его плотности δ0m≈0,37 кА/мм2 в исследуемом проводе стохастическим путем от одного протекания по нему указанного тока к другому возникают квантованные продольные ВЭП, имеющие один (n=1), три (n=3) и девять (n=9) «горячих» продольных участков одинаковой ширины Δznh. Места расположения середин данных «горячих» продольных участков ВЭП шириной Δznh≈7 мм вдоль провода соответствуют амплитудам распространяющихся вдоль него квантованных электронных полуволн де Бройля, характеризующихся в проведенных экспериментах квантовым числом n=1,3,9 и квантованной длиной полуволны λenz/2≈l0/n, равной 320, 107 и 34 мм соответственно. Полученные экспериментальные результаты соответствуют расчетным квантовомеханическим данным применительно к дрейфующим свободным электронам электропроводящего материала провода, базирующимся на фундаментальном соотношении неопределенности Гейзенберга и установленных закономерностях волнового продольного распределения в структуре провода этих электронов. Описаний розрахунково-експериментальний метод для виявлення і вивчення в електропровідній макроструктурі металевого провідника з імпульсним аксіальним струмом великої щільності квантованих (з квантовим числом n=1,2,3...) макроскопічних «гарячих» шириною Δznh і «холодних» шириною Δznci подовжніх ділянок, створюючих крок шириною (Δznh+Δznci) періодично розміщених уздовж провідника квантованих подовжніх хвилевих електронних пакетів (ХЕП). Показано, що при протіканні в круглому суцільному сталевому оцинкованому дроті радіусом r0=0,8 мм і довжиною l0=320 мм аперіодичного імпульсу струму тимчасової форми tm/τp≈9 мс/160 мс з амплітудою його щільності δ0m≈0,37 кА/мм2 в досліджуваному дроті стохастичним шляхом від одного протікання по ньому вказаного струму до іншого виникають квантовані подовжні ХЕП, що мають один (n=1), три (n=3) і дев'ять (n=9) «гарячих» подовжніх ділянок однакової ширини Δznh. Місця розташування середин даних «гарячих» подовжніх ділянок ХЕП шириною Δznh=7 мм уздовж дроту відповідають амплітудам квантованих електронних півхвиль де Бройля, що розповсюджуються уздовж нього та характеризуються в проведених експериментах квантовим числом n=1,3,9 і квантованою довжиною півхвилі λenz/2≈l0/n, рівною 320, 107 і 34 мм відповідно. Отримані експериментальні результати відповідають розрахунковим квантовомеханічним даним стосовно вільних електронів електропровідного матеріалу дроту, що дрейфують, базуються на фундаментальному співвідношенні невизначеності Гейзенберга і встановлених закономірностях хвилевого подовжнього розподілу в структурі дроту цих електронів. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2016-12-19 Article Article application/pdf application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2016.6.08 10.20998/2074-272X.2016.6.08 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 6 (2016); 45-53 Электротехника и Электромеханика; № 6 (2016); 45-53 Електротехніка і Електромеханіка; № 6 (2016); 45-53 2309-3404 2074-272X en ru http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2016.6.08/82187 http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2016.6.08/82188 Copyright (c) 2016 M. I. Baranov, S. V. Rudakov https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0