|
Copyright © 2007 Тарасов А.В.
На главную В раздел "Книги и статьи других авторов" _____________________________________________________________ |
|
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Гравитация [1, c.448-467]
Как известно, гравитационные взаимодействия присущи любым телам, обладающим массой, и, следовательно, этот вид взаимодействия носит наиболее общий характер, сопровождая любые другие явления и взаимодействия. Являясь наиболее распространенным видом взаимодействия тел, гравитационные взаимодействия должны иметь в качестве физической основы не менее общий вид движения эфира. Таким наиболее общим видом движения эфира является диффузионное (тепловое) движение молекул эфира – амеров. Любой газовый вихрь всегда имеет температуру более низкую, чем окружающая его среда. Это происходит вследствие перераспределения скорости теплового движения молекул газа из хаотического в ламинарное. Вокруг вихря устанавливается градиент температур и, как следствие – градиент давления газа, поскольку в газе при постоянной плотности градиент давления пропорционален градиенты температур. Тело, попавшее в поле градиента давлений начинает испытывать разность давлений эфира: со стороны тела, образовавшего градиент температуры давление эфира будет меньше, чем с противоположной стороны. То же будет и со вторым телом. Тела начнут подталкиваться эфиром друг к другу (рис. 18).
Рис. 18. Механизм гравитационного взаимодействия тел: изменение температуры и давления эфира вблизи гравитационной массы и гравитационное взаимодействие двух масс
Поэтому для вывода закона гравитационного притяжения масс нужно воспользоваться уравнением теплопроводности применительно к свободному эфиру, учитывая, что любая масса –это набор эфирных вихрей, температура которых, как и всяких вихрей, понижена относительно окружающей среды. Отсюда следует пропорциональность массы тела мощности источников отрицательного тепла. Решая уравнение теплопроводности [15, с. 447-455], получаем закон, подобный закону тяготения Ньютона с определенной поправкой:
где
При этом lim Ф (r, t) = 1. r >0.
Это означает, что на относительно близких расстояниях закон Ньютона сохраняется практически без изменений, но на больших затухает, т.е. тяготение масс ограничено в пространстве. Практически за пределы Солнечной системы тяготение Солнца не распространяется, а звезды, находящиеся на больших расстояниях, друг с другом гравитационно не взаимодействуют. Это автоматически разрешает гравитационный парадокс Неймана-Зелигера в рамках евклидового пространства: звездные системы гравитационно изолированы друг от друга, и никакого суммирования гравитационного потенциала от разных звезд в пространстве не возникает.. Скорость распространения гравитационного взаимодействия есть скорость первого звука в эфире, и она многократно превышает скорость света. В свое время П.С.Лаплас определил ее как превышающую скорость света не менее чем в 50 миллионов раз (по нашим данным, не менее чем на 13 порядков). Опыт небесной механики, оперирующей статическими формулами и тем самым игнорирующей запаздывание гравитационных потенциалов, косвенно это подтверждает.
|