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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 192   >>>

  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 

- 192 -

Начальная скорость дзижения фотона вовсе не равна скорости света - его установившейся скорости, поскольку масса газа, образовавшего фотон, до образования Затона покоилась относительно атома.

Эта масса эфиоа обладает инерционностью, следовательно, разгон фотона должен происходить по экспоненциальному закону:

~t

V* - С " [С -се) 7+ 'VW П. 13/

Исходя из изложенного, можно полагать, что постоянная времени продольного движения фотона лежит в пределах 1СГ- 10“14с. Конечно, для различиях длин волн постоянная времени будет разной. В настоящее время эта величина не определена совсем. Учитывая, что фотон, образованный излучающим атомом, представляет собой цуг вихрей, приходится считать, что в одном и том же фотоне во время его образования протекают различные процессы. В той части, которая после вихреобразования отошла от излучающего атома более, чем на пять длин волн, все основные переходные процессы уже закончены, в то время как в той части, которая находится вблизи атома, эти процессы еще продолжаются.

Постоянную времени продольного движения фотона следует отличать от постоянной времени поперечного смещения фотона при попадания его в поперечную относительно направления движения фотона струю эфира. Эта постоянная времени будет многократно больше постоянной времени продольного движения фотона.

Вторым этапом движения фотона является его устойчивое движение на всем основном пути, равном порядка ic£4 - I025 м и времени существования порядка 10^ - Ю18 с.

Радиус вихревого кольца, а следовательно, и радиус вихрей фотона и длина его волны растут со временем по закону [24, с. 345J :

*(*)- Г!ЛХ/

где с< - малый параметр. Для воздушных вихрей эта величина равна . 10Г2 - 1СГ3, для эфира эта величина существенно меньше.

Учитывая, что фотон в момент образования имел некоторую начальную длину волны и размер, правильнее данное выражение записать в виде [25, с. 50 - 59]:

*3

<4.

н

о

+ W;

/7.15/

или

Щ - X,

+ о< ^ • L .

/7.16/

- 193 -

Сопоставление данного выражения с законом Хаббла

, Х.Х. и Lit)

—18 —I

где Н « 3.10“ с - постоянная Хаббла, дает:

А » Дв + /7.18/

. «иг*6*

= л — ~\а--- = 10 А . /7.19/

ТОеСТЬ v 'jH . О ГЛ-18

с ’ 3.10е Для \с - I0-fiM имеем * 10~^2.

Пройденное вихревой системой газа расстояние будет опседелять-ся выражением:

Z(t) --^-[( 1 + 1/4 - l], /7.20/

что применительно к фотону даст, считая ^~2\~\:

Х?е

l{i(1 + 8А/т{)1/4 - I j =^(l-3W^ + I4W2*2-

2

)

/7.21/

Следовательно, скорость фотона нельзя считать строго постоянной. Эта скорость меняется со временем, хотя, учитывая, что фотон является системой линейных, а не кольцевых вихрей, эта зависимость не должна быть такой сильной, как это следует из выражения 7.21, точное выполнение которого дало бы при Hi = I значение скорости фотона - 0,37с .

Отличие свойств фотона от свойств кругового вихря следует искать в разности плотностей тела фотона и среды, в отличии форм потоков среды, создаваемых фотоном, от потоков среды, создаваемых круговым вихрем, в нелинейных явлениях на границах вихрей, в частности в пограничном слое, обуславливавдих более высокую стабильность фотона, чем обычных вихрей.

Третий этап движения фотона наступает на последней стадии его существования через время порядка 10^ лет после его образования. За это время фотон теряет энергию в е ** 2,7182 раза, его длина волны становится равной

Л « 2 X- .



Hosted by uCoz