Ацюковский В.А. Введение в эфиродинамику. Деп. рукопись № 2760-80, ВИНИТИ, 1980

В начало   Другие форматы (PDF, DjVu)   <<<     Страница 218   >>>

  

- 218 -

Следует отметить, что Ныокомом и Зелигером бчла определена масса возмущающего тела, достаточного для обеспечения аномалии движения перигелия Меркурия. По даннчм Ньюкома она составляет 1/37000 от массч Солнца, по даннчм Зелигера - 1/3 от массч Меркурия или. примерно, в 2 раза больше, чем у Ньюкома. то есть относительно небольшая величина.

Автор считает целесообразнчм внсказать предположение еще об одной возможной причине аномального движения перигелия Меркурия.

В 60-е годч настоящего столетия с помощью советских и американских спутников [ 19 ] бчло обнаружено явление, получившее название "солнечного ветра". Суть его заключается в том, что Солнце излучает в пространство значитёльное количество газа в виде корпускул. Отдавая свой энергию /импульс/ телу планет, эти корпускулч вчзчва-ют эффект уменьшения величинч гравитационной постоянной, так как концентрация их на единицу площади должна падать обратно пропорционально квадрату расстояния от Солнца. Следует отметить также, что сталкиваясь с межзвездной средой, эти частицч тормозятся, следовательно, имеет место градиент давления в пространстве, закон изменения которого будет давать эффект неравномерности распределения гравитационной постоянной вдоль радиуса, проведенного из центра Солнца. Эта кажущаяся неравномерность должна составлять по расчетам не более 5,7.10*^от величинч гравитационной постоянной, так что

/ [i - 5.7.10-4 (I _ /g.M/

где ^ - средний радиус орбитч Меркурия.

Как видно из приведенного перечисления, причин для аномального движения перигелия Меркурия более, чем достаточно для того, чтобч не прибегать к абстрактным представлениям о "кривизне пространства", оставаясь в пределах обычных классических представлений о пространстве, как об инвариантной категории.

- 219 -

8.2. Скорость распространения гравитационного взаимодействия.

Гравитационное взаимодействие тел, как и любой вид взаимодействия, может происходить с некоторой ограниченной скоростью, хотя и достаточно большой. Как известно, во всех расчетах небесной механики скорость распространения притяжения тел принята, равной бесконечности [ 20 ] , так как в противном случае в закон притяжения должен был бч вводиться запаздывающий член,и закон притяжения приобрел бы вид:

В известную форму закона Ньютона приведенное выражение превращается, если положить с,- = .

Фактически бесконечно большой является скорость распространения гравитации в теории относительности, поскольку там гравитационное поле представлено в виде "тензора пространства-времени", в котором пространство "искривлено", но само это "искривление пространства" происходит мгновенно.

Из изложенного вытекает, что скорость распространения гравитации достаточно велика.

П.С.Лапласом в 1787 г. [21] показано, что для определения законов движения планет достаточно пользоваться законами Ньютона и Кеплера, пренебрегая запаздыванием распространения гравитационного взаимодействия. Лапласом высчитано, исходя из существовавших погрешностей наблюдения, что нет никакого основания приписывать скорости распространения гравитационного взаимодействия значения меньшего, чем, по крайней мере, во много миллионов раз больше скорости света.

В своих расчетах'движения небесных тел, в частности, Луны, Лаплас неизменно исходил из мгновенного распространения поля тяготения, В своей работе "Изложение системы мира"[21] Лаплас говорит:

"Сообщается ли притяжение от одного тела к другому мгновенно? Время передачи, если бы оно было для нас заметно, обнаружилось бы преимущественно вековым ускорением в движении Луны. Я предлагал это средство для объяснения ускорения, замеченного в упомянутом движении, и нашел, что для удовлетворения наблюдениям должно приписывать притягательной силе скорость в семь раз большую, чем скорость светового луча. А так как ныне причина векового ускорения Луны хорошо известна, то мы можем утверждать, что притяжение передается со скоростью. по крайней меое. в пятьдесят миллионов саз превосходящей СКОРОСТЬ света. Поэтому, не опасаясь какой-либо заметной погрешно-

/8.17/