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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 205   >>>

  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 

- 205 -

Рве. 7.12. Суммирование составляющих скоростей движения Земли.

— if г

Рис. 7.14. Механизм аберрации.

Рис. 7.15. Уменьшение относа дымовых колец ветром по сравнению с обычным дымом.

- 206 -

соном и Морли [ 39, 40 ] величина эфирного ветра равна нулю, на вчсоте 250 м над уровнем моря эта величина составляет, примерно,

3 км/с, а на вчсоте I860 м - от 8 до 10 км/с. Таким образом, величина эфирного ветра нарастает с вчсотой.

■ В результате обработки даннчх Д.К.Миллером бчло вчяснено, что направление эфирного ветра таково, как если бы Земля в своем движении в неподвижном эфире перемещалась по направлению к звезде созвездия Дракона /склонение +65°, прямое восхождение апекса -262°/. Вероятная ошибка в экспериментах Миллера не превчшала 2°.

Полученные Д.К.Миллером результаты находятся в полном соответствии с теорией обтекания шара потоком газа [41, с. 227-232 ]. Уравнения пограничного слоя для такой осесимметричной задачи были рассмотрены Э.Больтце [42 J. Решение этой системы уравнений для шара дает решение, графически изображенной на рис. 7.13.

При обтекании шара газ образует пограничный слой, причем ближайшие к поверхности тела слои движутся вместе с телом, а отдаленные имеют некоторую промежуточную скорость, при этом, начиная с некоторого значения, скорость газа соответствует его скорости в свободном пространстве. Иначе говоря, пограничный слой имеет определенную толщину, определяемую параметрами газа и шара.

В точке с координатами относительно центральной оси газового потока х отр> = 1,913 или /отр = 109,6° пограничный слой отрывается. Начиная с этой координаты, газ должен бчть неподвижен относительно шара на различном от него расстоянии вплоть до оторвавшегося и проходящего на некотором расстоянии от шара потока пограничного слоя.

Учитывая, что ось Земли наклонена к направлению движения под углом 90° - 65°'= 25°, можно расчитать области на Земле, в которых можно обнаружить эфирный ветер.

Областью, в которой эфирный ветер может быть обнаружен всегда /кроме малых высот/, является область от 90° с.ш. до 5,4° с.ш. Область, в которой эфирный ветер может быть обнаружен не во всякое время суток, является область от 5,4° с.ш. до 44,6° ю.ш. Наконец, область, в которой эфирный ветер обнаружен быть не может, если не подняться на очень большие высоты, исчисляемые сотнями километров,

является область от 44,6° ю.ш. до 90° ю.ш.

Следует отметить, что, как видно из рисунка, величина эфирного ветра будет увеличиваться с подъемом на высоту.

Если произвести расчет толщины пограничного слоя как величину, равную 3 ~ , то для Земли, лишенной атмооферн, эта величина ока-



Hosted by uCoz