<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1554">
<title>Секція 2. Новітні енергетичні та інформаційні технології в агропромисловому виробництві</title>
<link>http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1554</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1556"/>
<rdf:li rdf:resource="http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1555"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-15T17:51:09Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1556">
<title>Модель біоенергетичного резонансу</title>
<link>http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1556</link>
<description>Модель біоенергетичного резонансу
Лукач, В.С.; Кушніренко, А.Г.
Дослідження присвячені вивченю поведінки&#13;
узагальнюючого вектора намагніченості в насінні&#13;
сільськогосподарських культур при дії на нього продольним постійним&#13;
та поперечним змінним магнітними полями за методикою ядерного&#13;
магнітного резонансу.&#13;
На основі проведених теоретичних досліджень визначено&#13;
величину середньої магнітної сприйнятливість одиниці об’єму насіння&#13;
χ та величину вектора намагніченості M . Для системи мікрочастин&#13;
клітини рослинного походження, середня магнітна сприйнятливість&#13;
одиниці об’єму насіння становить χ=2,1·10-5&#13;
, а вектор намагніченості&#13;
М=13,125 мА/м, при напруженості продольного постійного&#13;
магнітного поля Н=625А/м. При накладанні слабого поперечного&#13;
змінного магнітного поля H1 = 50 − 60А/ м із частотою ω1 = 860Гц&#13;
відбувається співпадання частот коливання векторів намагніченості&#13;
М із частотою поля H1&#13;
, що і є умовою виникнення магнітного&#13;
резонансу. Вектор продольної намагніченості при переході із&#13;
основного стану у збуджений (резонансний) описує траєкторію у&#13;
вигляді спіралі на поверхні сфери. Побудована математична модель для біологічної системи, з&#13;
урахуванням магнітного поля Землі. Встановлено, що для технології&#13;
передпосівному обробітку насіння сільськогосподарських культур,&#13;
індуктор, який утворює постійне магнгітне поле, необхідно&#13;
розташувати таким чином, щоб вектор напруженості постійного&#13;
магнітного поля індуктора співпав із вектором напруженості&#13;
магнітного поля Землі.  Research dedicated studied the behavior of magnetization&#13;
vector synthesis in seed crops by the action of his regular longitudinal and&#13;
transverse alternating magnetic fields for nuclear magnetic resonance&#13;
technique.&#13;
On the basis of theoretical studies determined the average value of the&#13;
magnetic susceptibility χ seeds per unit volume and the value of the&#13;
magnetization vector. For a system mikrochastyn cells of plant origin, the&#13;
average magnetic susceptibility per unit volume of seed χ=2,1•10-5, and the&#13;
magnetization M=13.125 mA/m, with longitudinal tension constant&#13;
magnetic field H=625A/m. When imposing weak transverse alternating&#13;
magnetic field H1 = 50 − 60А/ м with frequency ω1=860Гц matches&#13;
frequency oscillation occurs magnetization M of the frequency of the field,&#13;
which is the condition of magnetic resonance. Vector longitudinal&#13;
magnetization in the transition from the ground state to an excited&#13;
(resonance) describes a trajectory in a spiral on the surface of the sphere.&#13;
A mathematical model for biological systems, taking into account the&#13;
Earth's magnetic field. Established that the technology for preplant soil&#13;
seed crops, inductor, which forms a permanent mahnhitne field should be&#13;
placed so that the vector of the constant magnetic field vector coincided&#13;
with the inductor magnetic field of the Earth.
Лукач В.С., Кушніренко А.Г. Модель біоенергетичного резонансу // Технології АПК XXI століття: проблеми і перспективи розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Ніжин, 13-14 квітня 2017 року) / за наук. ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2017. – С. 208-217
</description>
<dc:date>2017-04-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1555">
<title>Моделювання режимів та елементів трифазної лінії в MATHCAD</title>
<link>http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1555</link>
<description>Моделювання режимів та елементів трифазної лінії в MATHCAD
Герасименко, В.П.; Майбородіна, Н.В.
Герасименко В.П., Майбородіна Н.В. Моделювання режимів та елементів трифазної лінії в MATHCAD // Технології АПК XXI століття: проблеми і перспективи розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Ніжин, 13-14 квітня 2017 року) / за наук. ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2017. – С. 201-207
</description>
<dc:date>2017-04-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
