доктор физико - математических наук,
профессор, лауреат Государственной премии Украины,
член национального комитета Украины
по теоретической и прикладной механике
Теоретическая и прикладная механика, механика разрушения, теория деформации сред, термодинамика, теория связанных динамических процессов в диэлектриках и пьезоэлектриках, теория эфира, моделирование экономических процессов.
Краткая биография
Известный ученый - механик Леонид Петрович Хорошун родился 25 апреля 1937 года в поселке Любеч Черниговской области Украины. После окончания механико - математического факультета Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко в 1959 году работает в Институте механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины.
В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Термодинамика и некоторые вопросы механики сплошных сред", в 1970 году - докторскую диссертацию по теме "Некоторые вопросы статистической теории деформирования и теплопроводности структурно-неоднородных сред", в 1979 году ему присвоено звание профессора. С 1973 года работает заведующим отделом механики стохастически неоднородных сред.
Леонид Петрович Хорошун - член Национального комитета Украины по теоретической и прикладной механике, а также редколлегии международного журнала "Прикладная механика". Он опубликовал около 350 научных работ, подготовил 23 кандидата и 6 докторов наук, преподавал в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Его научные исследования отмечены Государственной премией УССР в области науки и техники.
Основные научные результаты
Изложена единая теория термодинамики обратимых и необратимых процессов, которая базируется на двух формах представления приращения внутренней энергии системы. На этой основе исследованы общие закономерности реологических соотношений и теории упруго-вязкопластического деформирования и упрочнения материалов с учетом скрытой энергии деформации.
Разработана теория прогнозирования эффективных физико-механических свойств стохастически неоднородных материалов и жидко-дисперсных смесей, в основу которой положено одноточечное приближение и метод условных моментов для решения статистически нелинейных дифференциальных уравнений деформирования и теплопроводности структурно-неоднородных сред. Исследованы эффективные свойства материалов зернистой, волокнистой и слоистой структуры. Построены уточненные варианты уравнений пористых насыщенных сред, двухкомпонентных упругих смесей и двухтемпературной теплопроводности, определены коэффициенты уравнений через физико-механические свойства фаз и геометрию структуры.
Предложен новый метод построения прикладной теории слоистых пластин и оболочек, который базируется на представлении об однородном в плоскости напряженно - деформируемом состоянии тонкостенного элемента произвольной по толщине структуры. Построены уравнения с учетом и без учета поперечных касательных напряжений, определены эффективные жесткости тонкостенного элемента, исследованы задачи статики, динамики и устойчивости.
Развиты два направления механики разрушения. В механике трещин предложен новый критерий трещиностойкости на основе параметров полной диаграммы деформирования, физически нелинейная задача о трещине приведена к системе нелинейных алгебраических уравнений и проведен полный численный анализ, построены строгие интегральные соотношения в вершине трещины, доказана невозможность определения критической нагрузки из энергетического критерия трещиностойкости и сингулярного приближения. В механике повреждаемости разработана структурная теория связанных процессов деформирования и повреждаемости однородных и композитных материалов, базирующаяся на моделировании повреждений стохастически расположенными микропорами и применении уравнений механики стохастически неоднородных сред.
Предложен новый принцип построения статистической механики, который в отличие от общепринятого метода функций распределения в фазовом пространстве системы частиц базируется на методе статистического и скользящего усреднения стохастического уравнения движения единичной частицы, взаимодействующей с окружающими частицами по закону Леннард-Джонса. Построены как классические, так и уточненные уравнения упругости и гидромеханики, теоретически получены известные экспериментальные законы капиллярных явлений.
Разработан новый принцип построения теории связанных динамических процессов электромагнитомеханики в диэлектриках и пьезоэлектриках, базирующийся на двухконтинуумной механике диэлектриков как смеси попарно связанных в нейтральный молекулы или ячейки положительных и отрицательных зарядов и на определении вектора поляризации и порождаемого им электрического поля. Полученные уравнения инвариантны относительно преобразований Галилея, описывают продольную электрическую и поперечные электромагнитные диспергирующие волны в движущихся диэлектриках, а также связанные акустические и электромагнитные волны, из них как частный случай следуют уравнения Максвелла. Сформулирована модель мирового эфира как близкого к идеально жидкому диэлектрика, в котором движутся небесные тела и распространяются поперечные электромагнитные волны в виде взаимных смещений положительных и отрицательных зарядов нейтральных частиц, образующих эфир.
В научных работах по основам макроэкономики предложен новый принцип построения теории производственных функций, который базируется на формулировании физически наглядных дифференциальных уравнений динамики производства в материальной форме для закрытой и открытой экономик, которые учитывают производительность, амортизацию и накопление реального капитала. Сформулирована математическая модель динамики денег и цен, базирующаяся на нестационарных дифференциальных уравнениях баланса товарной и денежной масс, исследовано развитие инфляции во времени в зависимости от темпов приращения денежной массы, производства и потребления.
Знаете ли Вы, как разрешается парадокс Ольберса? (Фотометрический парадокс, парадокс Ольберса - это один из парадоксов космологии, заключающийся в том, что во Вселенной, равномерно заполненной звёздами, яркость неба (в том числе ночного) должна быть примерно равна яркости солнечного диска. Это должно иметь место потому, что по любому направлению неба луч зрения рано или поздно упрется в поверхность звезды. Иными словами парадос Ольберса заключается в том, что если Вселенная бесконечна, то черного неба мы не увидим, так как излучение дальних звезд будет суммироваться с излучением ближних, и небо должно иметь среднюю температуру фотосфер звезд. При поглощении света межзвездным веществом, оно будет разогреваться до температуры звездных фотосфер и излучать также ярко, как звезды. Однако в дело вступает явление "усталости света", открытое Эдвином Хабблом, который показал, что чем дальше от нас расположена галактика, тем больше становится красным свет ее излучения, то есть фотоны как бы "устают", отдают свою энергию межзвездной среде. На очень больших расстояниях галактики видны только в радиодиапазоне, так как их свет вовсе потерял энергию идя через бескрайние просторы Вселенной. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.