• Телефон: +7(915)814-09-51 (WhatsApp)
  • Email:
Russian Chinese (Simplified) English German

academicjournal Журнал «ACADEMY» выходит раз в два месяца, ориентировочно 14 числа (ежемесячно уточняется). Следующий номер журнала № 1(81) 2025 г. Выйдет - 11.02.2025 г. Статьи принимаются до 07.02.2025 г.

Если Вы хотите напечататься в ближайшем номере, не откладывайте отправку заявки.
Потратьте одну минуту, заполните и отправьте заявку в Редакцию.




Филимонов А.Ф., Помысухина А.Е.

Филимонов Александр Федорович – бакалавр;

Помысухина Алина Евгеньевна – бакалавр,

кафедра ядерных реакторов и энергетических установок,

Институт ядерной энергетики и технической физики

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,

г. Нижний Новгород

Аннотация: в данной статье представлено краткое сравнение основных методов обогащения урана, основанных на действии сил инерции, сделан вывод о причинах использования того или иного метода в будущем.

Ключевые слова: обогащение урана, ядерная энергетика, промышленность, сила инерции.

Список литературы

  1. Виллани С. Обогащение урана. М.: Энергоатомиздат, 1983. 320 с.
  2. Geektimes. [Электронный ресурс]: Электромагнитное разделение. Режим доступа: https://geektimes.ru/post/262560/ (дата обращения 20.06.2017).
  3. Бекман И.М. Ядерная индустрия. М: Изд-во МГУЭ, 2005. 867 с.

Ссылка для цитирования данной статьи 

academicjournal copyright    

Филимонов А.Ф., Помысухина А.Е. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА, ОСНОВАННЫХ НА ДЕЙСТВИИ СИЛЫ ИНЕРЦИИ // Academy. № 8(23), 2017 - С.{см. журнал}.

academicjournal pdf2

Сухарев И.Г.

Сухарев Илья Георгиевич – кандидат технических наук, заместитель директора, ООО «Эспиро», г. Москва

Аннотация: с использованием модели внутреннего строения вселенной, как композиции множественных интерференций, рассмотрен процесс формирования небесных тел из материала неструктурированной плазмы. Рассмотрено происхождение и свойства явления гравитации. Определен физический смысл гравитации как силы, порожденной суммарным давлением фокусирующихся электромагнитных волн и вовлеченных в движение частиц плазмы.

Ключевые слова: гравитация, эволюция вселенной, единый волновой фронт, многоволновая интерференция, давление электромагнитных волн, закон всемирного тяготения, фокусирующиеся электромагнитные волны.

Список литературы

  1. Сухарев И.Г. Солнечная система // Academy. № 7 (22), 2017. С. 6-15.
  2. Wikipedia, Plasma (physics). [Electronic resource]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(physics)/ (date of access: 09.07.2017).
  3. Wikipedia, Gravity. [Electronic resource]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity/ (date of access: 09.07.2017).
  4. Wikipedia, Radiation pressure. [Electronic resource]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure/ (date of access: 09.07.2017)
  5. Сухарев И.Г. Третий закон Кеплера // Academy. № 6 (21). Том 1, 2017. С. 6-10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://academicjournal.ru/index.php/ (дата обращения: 09.07.2017).
  6. Мучак В.С. Единая физическая квантовая теория всех видов взаимодействия / В.С. Мучак. Владивосток. ISBN 978-5-903671-06-9. Издательский Дом «Водолей».
  7. Гребенников В.С. Мой мир. Новосибирск: Советская Сибирь, 1998. 319 с. 3000 экз.

Ссылка для цитирования данной статьи 

academicjournal copyright    

Сухарев И.Г. ГРАВИТАЦИЯ // Academy. № 8(23), 2017 - С.{см. журнал}.

academicjournal pdf2

Нормуминов Б.А.

Нормуминов Баходир Ашурович - ассистент, кафедра высшей математики, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, г Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: уравнение разветвления (УР) в теории ветвления решений нелинейных уравнений эквивалентно [1] исходной нелинейной задаче, структура их множеств малых решений в окрестности точки ветвления одинакова. Возникающая задача построения общего вида УР по допускаемой им группе симметрии решается на основе методов группового анализа дифференциальных уравнений [2] (см. [3, 4]). В математической физике нередко встречаются задачи теории ветвления с симметрией плоских кристаллографических групп. Примером могут служить задачи о тепловой конвекции в жидкости, при разыскании разветвляющихся периодических решений с симметрией прямоугольной, треугольной или гексагональной решёток. В работе исследованы различные вырожденные случаи в указанной ситуации.

Ключевые слова: гексагональной решётки, многообразия, системы разветвления.

 Список литературы

  1. Вайнберг М.М, Треногин В.А. Теория ветвления решений нелинейных уравнений. М. Наука, 1989. 526 с.
  2. Овсянников Л.В. «Групповой анализ дифференциальных уравнений» М: Наука, 1976. 400 с.
  3. Логинов Б.В. «Теория ветвления решений нелинейных уравнений в условиях групповой инвариантности». Ташкент.: Фан, 1985. 184 с.

Ссылка для цитирования данной статьи 

academicjournal copyright    

Нормуминов Б.А. УРАВНЕНИЕ РАЗВЕТВЛЕНИЯ С СИММЕТРИЕЙ ПЛОСКИХ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП // Academy. № 7(22), 2017 - С.{см. журнал}.

academicjournal pdf2

Сухарев И.Г.

Сухарев Илья Георгиевич – кандидат технических наук, заместитель директора, ООО Эспиро, г. Москва

Аннотация: в статье рассмотрена модель внутреннего строения вселенной, как композиции множественных интерференций. Модель использована для анализа орбит планет Солнечной системы и системы спутников Урана. Построена моделирующая функция орбитальных каналов планет и спутников. Использованная моделирующая функция дает подтверждение предположению формирования Солнечной системы как многоволновой интерференционной картины.

Ключевые слова: эволюция вселенной, единый волновой фронт, спиральная галактика, квазар, физика времени, многоволновая интерференция, пояс астероидов, люки Кирквуда, пояс Койпера.

Список литературы

  1. Сухарев И.Г. Третий закон Кеплера // Academy. № 6 (21), 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://academicjournal.ru/index.php/ (дата обращения: 21.06.2017).
  2. Wikipedia, Young's interference experiment. [Electronic resource] URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Young%27s_interference_experiment (date of access: 21.06.2017).
  3. Природа. № 10, 2003 г. Куда направлены спиральные рукава галактик? В.Г. Сурдин, кандидат физико-математических наук. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга (МГУ) Москва [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/10_03/SURDIN.HTM/ (дата обращения: 21.06.2017).
  4. by. Новости астрономии и космоса [Electronic resource] URL: http://quasar.by/news/chto_takoe_kvazar/2016-08-13-644 (date of access: 21.06.2017).
  5. Явление некогерентной интерференции сигналов. Кликушин Юрии Николаевич, Кошеков Кайрат Темирбаевич, Горшенков Анатолий Анатольевич. КиберЛенинка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/yavlenie-nekogerentnoy-interferentsii-signalov/ (дата обращения: 21.06.2017).
  6. Wikipedia, Titius–Bode law. [Electronic resource] URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Titius%E2%80%93Bode_law/ (date of access: 21.06.2017).
  7. Kepler’s Laws. June 11, 2013 by Brian Ventrudo. Kepler’s First Law. [Electronic resource] URL: http://oneminuteastronomer.com/8626/keplers-laws/ (date of access: 21.06.2017).
  8. Kirkwood gap. [Electronic resource]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kirkwood_gap/ (date of access: 21.06.2017).
  9. Kuiper belt. [Electronic resource]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuiper_belt/ (date of access: 21.06.2017).
  10. Borisenko Kirill. TheTransneptunians 73AU.svg., CC BY-SA 3.0. [Electronic resource] URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39173494/ (date of access: 21.06.2017).
  11. Спутники Урана. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znaniya-sila.narod.ru/solarsis/uranus/uran_03.htm/ (дата обращения: 21.06.2017).

Ссылка для цитирования данной статьи 

academicjournal copyright    

Сухарев И.Г. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА // Academy. № 7(22), 2017 - С.{см. журнал}.

academicjournal pdf2

           
adware software removal