[経世済民79] 日本株GW暴落!? 米市場は「ヒンデンブルグ・オーメン」警戒 (日刊ゲンダイ) 赤かぶ
1267.
2018年10月25日 08:04:42
: dOtwPBtIHU
: jjopKkO4GqA[1]
上の 867 (2017May28Sun) は、表示法を知らなかったために 見辛くなっています。
それは、Maxwell 方程式の(簡略化された) 解に 関するものです。
以下のように改めます。
http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/610.html#c1267
jjopKkO4GqA コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acas/j/jj/jjo/jjopKkO4GqA/100000.html
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[経世済民79] 日本株GW暴落!? 米市場は「ヒンデンブルグ・オーメン」警戒 (日刊ゲンダイ) 赤かぶ
1268. 2018年10月25日 09:49:57 : dOtwPBtIHU : jjopKkO4GqA[2]
時空の各点P(x,y,z,t) に於ける
電場ベクトルを E↓(x,y,z,t) とし、磁場ベクトルを B↓(x,y,z,t)とし、
電荷密度を ρ(x,y,z,t) とし、電流密度を j↓(x,y,z,t) とします。
1268. 2018年10月25日 09:49:57 : dOtwPBtIHU : jjopKkO4GqA[2]
時空の各点P(x,y,z,t) に於ける
電場ベクトルを E↓(x,y,z,t) とし、磁場ベクトルを B↓(x,y,z,t)とし、
電荷密度を ρ(x,y,z,t) とし、電流密度を j↓(x,y,z,t) とします。
Maxwell 方程式 :
div ( E↓) = ρ / ε0 , div ( B↓) = 0
rot ( E↓) = ― ∂ ( B↓) / ∂t , rot ( B↓) = ( j↓ / (ε0・c^2) ) + (1/c^2)・( ∂(E↓)/∂t )
Solutions :
E↓ = ― (grad φ ) ― ∂ (A↓)/∂t
B↓ = rot A↓
ここに
φ(1,t) := φ(x,y,z,t) := (1/(4πε0)) ・∫∫∫ (ρ(2,t―(r12/c))/r12) d(V2)
A↓(1, t) := A↓(x,y,z,t) : = (1/(4π・ε0・c^2) )・∫∫∫ ( j↓(2, t―(r12/c))/r12 ) d(V2)
ここに
ρ(2, t) : = ρ(x’,y’, z’,t) , j↓(2, t) : = j↓(x’, y’, z’, t ) , d(V2) := d(x’)d(y’)d(z’)
とします。
.
http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/610.html#c1268
[経世済民79] 日本株GW暴落!? 米市場は「ヒンデンブルグ・オーメン」警戒 (日刊ゲンダイ) 赤かぶ
1269. 2018年10月25日 10:25:52 : dOtwPBtIHU : jjopKkO4GqA[3]
1268のφ(1,t) , A↓(1, t) の表示式から 直ぐに分かる事は、
点P(1,t) のφ、A↓への、点P(2,t’) からの寄与は、
t’ = t ― r12/c の時のρとj↓からのものだという事です。
瞬時に伝わるエーテルの縦波(衝撃波のようなもの)は、考慮されていません。
しかし、それでも、フリーエネルギーが可能な事を説明するには、
この簡略化されたものでも それには十分です。
上の 874(2017Jul5Wed) で 説明されています。
http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/610.html#c1269
1269. 2018年10月25日 10:25:52 : dOtwPBtIHU : jjopKkO4GqA[3]
1268のφ(1,t) , A↓(1, t) の表示式から 直ぐに分かる事は、
点P(1,t) のφ、A↓への、点P(2,t’) からの寄与は、
t’ = t ― r12/c の時のρとj↓からのものだという事です。
瞬時に伝わるエーテルの縦波(衝撃波のようなもの)は、考慮されていません。
しかし、それでも、フリーエネルギーが可能な事を説明するには、
この簡略化されたものでも それには十分です。
上の 874(2017Jul5Wed) で 説明されています。
http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/610.html#c1269
[経世済民79] 日本株GW暴落!? 米市場は「ヒンデンブルグ・オーメン」警戒 (日刊ゲンダイ) 赤かぶ
1270. 2018年10月25日 11:03:39 : dOtwPBtIHU : jjopKkO4GqA[4]
上の874は、水が振動によって、空間からエネルギーを得る機構を
説明しました。その議論は、更に詳しくすることが出来ます。
874で重要な事は、各水分子の重心が静止して見えるような座標系
から見る という事です。各水分子が壁や他の水分子との衝突で
突然方向を変えたり、止まったりすると、各水分子から見た j↓(2, t―(r12/c) ) の
成分は、突然 値を 変えます。それにより、その時間微分は、莫大な値を取ります。
その結果、その時 大きなE↓が生じ、電子は遠くへ飛ばされ、これにより、更に
水素の核と 酸素の核も互いに遠ざかる事になります。
こうして 燃える水が出来ます。
.
http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/610.html#c1270
1270. 2018年10月25日 11:03:39 : dOtwPBtIHU : jjopKkO4GqA[4]
上の874は、水が振動によって、空間からエネルギーを得る機構を
説明しました。その議論は、更に詳しくすることが出来ます。
874で重要な事は、各水分子の重心が静止して見えるような座標系
から見る という事です。各水分子が壁や他の水分子との衝突で
突然方向を変えたり、止まったりすると、各水分子から見た j↓(2, t―(r12/c) ) の
成分は、突然 値を 変えます。それにより、その時間微分は、莫大な値を取ります。
その結果、その時 大きなE↓が生じ、電子は遠くへ飛ばされ、これにより、更に
水素の核と 酸素の核も互いに遠ざかる事になります。
こうして 燃える水が出来ます。
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http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/610.html#c1270
[経世済民79] 日本株GW暴落!? 米市場は「ヒンデンブルグ・オーメン」警戒 (日刊ゲンダイ) 赤かぶ
1271. 2018年10月25日 11:26:29 : dOtwPBtIHU : jjopKkO4GqA[5]
1268で j↓を電流密度と書いていますが、正しいのは、電流密度ベクトル です。
http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/610.html#c1271
1271. 2018年10月25日 11:26:29 : dOtwPBtIHU : jjopKkO4GqA[5]
1268で j↓を電流密度と書いていますが、正しいのは、電流密度ベクトル です。
http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/610.html#c1271