Ацюковский В.А. Концепции современного естествознания. М.: ИД СП, 2006.

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 421   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421 422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446 

менных, которые критиковали Демокрита за утверждение того, что атом (совокупность амеров) имеет тяжесть, а амер - часть атома - тяжести не имеет.

Поскольку гравитационное взаимодействие связано с веществом, рассмотрение его природы, как и других видов взаимодействия, целесообразно начать с рассмотрения взаимодействия вещества и эфира на основе диффузионного движения. На поверхности всех нуклонов и присоединенных к ним вихрей температура понижена вследствие наличия градиентных потоков, как это следует из обычной газовой динамики, поэтому температура эфира в окрестностях любого вихря тоже будет понижена. Поэтому в окрестностях любой группы вихрей, образующей всякое физическое тело, будет иметь место понижение температуры, и это снижение температуры будет тем больше, чем больше будет вихрей, т.е. чем больше будет масса тела.

Температура эфира будет нарастать с увеличением расстояния от тела, таким образом, в окружающем пространстве будет иметь место градиент температур, а соответственно и градиент давлений. При этом другое тело, попавшее в этот градиент эфира, будет испытывать давление эфира со стороны первого тела меньшее, чем со стороны свободного пространства, и разность давлений будет восприниматься как гравитационное притяжение со стороны первого тела, создавшего градиент температур. Точно так же и первое тело будет испытывать притяжение со стороны второго тела (рис. 17.30).

Решение уравнения теплопроводности позволило впервые вывести закон притяжения масс, который Ньютон выводил не из физических соображений, а определил путем аппроксимации закона поведения планет Солнечной системы, найденного Кеплером. Теперь этот закон приобрел вид:

F(t-R!cr) = -G

М}М2

imf

Ф(R, /),

где М{\\М2- массы взаимодействующих тел, R - расстояние между их центрами, t - время, а Ф(R, t) - некоторая функция, имеющая вид гауссовского интеграла. Эта функция равна единице при относительно малых расстояниях и имеет резко убывающий характер на больших расстояниях.

Рис. 17.30. Механизм гравитационного взаимодействия тел. Изменение температуры и давления эфира вблизи гравитационной массы (а) и гравитационное взаимодействие двух масс (б).

Полученное выражение отличается от известного закона Ньютона двумя особенностями: во-первых, наличием в правой части затухающей функции Ф(R, t), а во-вторых, наличием запаздывания, связанного с конечностью скорости распространения гравитационного взаимодействия.

Первого вполне достаточно для разрешения известного парадокса Зелигера, поскольку на больших расстояниях силы убывают значительно быстрее, чем квадрат расстояния, а убывание потенциала происходит существенно быстрее самого рассеяния от гравитационной массы. Из приведенного выражения видно, что на относительно малых расстояниях получается закон притяжения Ньютона практически без искажений, на больших же расстояниях этот закон существенно нарушается.

Можно полагать, что расстояния порядка десятков астрономических единиц лежат в пределах действия закона Ньютона, и только на больших расстояниях могут наблюдаться отклонения. Эти отклонения должны сказаться при определении параметров планеты Плутон, наиболее удаленной от Солнца, в определении значений масс планет, а также в расчетах вытянутых орбит комет.

Второго достаточно для исключения представлений о «действии на расстоянии», т.к. оно означает конечность значения скорости распространения гравитации.

Скорость распространения гравитации равна скорости распространения малого приращения давления, т.е. скорости первого звука в эфире (скорость света -это скорость второго звука в эфире) и составляет 5,3.1021 м/с, т.е. она на 13 порядков превышает скорость света. Следует напомнить, что еще П.С.Лаплас утверждал на основании анализа вековых ускорений Луны, что скорость распространения гравитации не менее чем в 50 миллионов раз превышает скорость света. Высокая скорость распространения гравитационного взаимодействия подтверждена всем опытом небесной механики, поскольку она оперирует только статическими формулами, вообще не учитывающими запаздывание гравитационных потенциалов, т.е. она молчаливо предполагает, что скорость распространения гравитационного взаимодействия бесконечно велика.

Следует заметить, что скорость распространения гравитации не может быть постоянной. Эта скорость зависит от температуры эфира и, следовательно, вблизи гравитирующих тел, где температура эфира ниже, будет также ниже и скорость гравитационного взаимодействия.

Из изложенного вытекают некоторые следствия.

Первым следствием является констатация того, что эфиродинамический подход позволил выяснить, наконец, механизм гравитационных взаимодействий, не прибегая к «действию на расстоянии». Взаимодействие тел обеспечивается передачей импульсов амерами друг другу, поэтому скорость распространения гравитации определяется скоростью передачи в пространстве малого приращения давления эфира, т.е. скоростью первого звука. Эта скорость, хотя и конечна, но столь велика, что в пределах многих сотен астрономических единиц для большинства задач гравитационное взаимодействие тел может рассматриваться как квазистатическое.

Вторым следствием является то, что звезды, находящиеся на расстояниях, исчисляемых световыми годами, не испытывают гравитационного притяжения друг к другу.



Hosted by uCoz