Вязкоупругость - свойство материалов твёрдых тел (полимеров, пластмасс и др.) сочетать свойства
упругости и вязкости. В данном случае напряжения и деформации зависят от истории
протекания процесса нагружения (деформации) во времени и характеризуются поглощением
энергии на замкнутом цикле деформации (нагружения) с постепенным исчезновением
деформации при полном снятии нагрузки. При этом чётко выражены явления ползучести
материала и релаксации напряжений.
Напр., величина удлинения
цилиндрич. образца при нек-ром значении растягивающей силы зависит от того,
по какому закону изменялась во времени сила от нуля до рассматриваемого значения.
При быстром возрастании силы удлинение меньше, чем при медленном. Наоборот,
одно и то же удлинение может возникнуть при разных значениях силы. В момент
полной разгрузки имеется остаточная деформация, к-рая в последующем самопроизвольно
убывает до нуля. Цикл растяжение - разгрузка требует необратимой затраты работы.
Но при очень медленной реализации цикла потеря энергии ничтожно мала.
Характеристики вязкоупругости существенно зависят от температуры.
Свойство вязкоупругости связано с наличием
дальних взаимодействий, к-рое типично для материалов с длинными полимерными
цепями. В кристаллич. телах смещения атомов определяются локальными силовыми
полями, образуемыми соседними атомами. Поэтому реакция на внешнее воздействие
протекает очень быстро. В полимерной цепи это имеет место лишь в каждом небольшом
отрезке. В целом же изменение конфигурации цепи, находящейся в окружении множества
др. цепей с разл. конфигурациями, протекает относительно медленно.
В. С. Ленский
Дело в том, что в его постановке и выводах произведена подмена, аналогичная подмене в школьной шуточной задачке на сообразительность, в которой спрашивается:
- Cколько яблок на березе, если на одной ветке их 5, на другой ветке - 10 и так далее
При этом внимание учеников намеренно отвлекается от того основополагающего факта, что на березе яблоки не растут, в принципе.
В эксперименте Майкельсона ставится вопрос о движении эфира относительно покоящегося в лабораторной системе интерферометра. Однако, если мы ищем эфир, как базовую материю, из которой состоит всё вещество интерферометра, лаборатории, да и Земли в целом, то, естественно, эфир тоже будет неподвижен, так как земное вещество есть всего навсего определенным образом структурированный эфир, и никак не может двигаться относительно самого себя.
Удивительно, что этот цирковой трюк овладел на 120 лет умами физиков на полном серьезе, хотя его прототипы есть в сказках-небылицах всех народов всех времен, включая барона Мюнхаузена, вытащившего себя за волосы из болота, и призванных показать детям возможные жульничества и тем защитить их во взрослой жизни. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.