|
|
| 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 | |
- 210 - Глава 8. Гравитационные взаимодействия. "Тяготение существует ко всем телам вообще и пропорционально массе каждого из них." И.Ньютон [i ]. "Тяжесть покоящегося тела есть не что иное, как задержанное движение." М.В.Ломоносов [2, с. 243 ] . 8.1. Термодиффузконные процессы в эфире как основа гравитационных взаимодействий тел. Как известно, гравитационные взаимодействия присущи любым телам, обладающим массой, и, таким образом, этот вид взаимодействия носит наиболее общий характер, сопровождая любые другие явления и взаимодействия. Являясь наиболее распространенны’.! видом взаимодействуя тел, гравитационные взаимодействия должны иметь в качестве физической основы не менее общий вид движения эфира. Таким наиболее об-щгм видом движения эфира является диффузионное движение молекул эфира - амеров. Именно диффузионное движение сопровождает любые другие движения и состояния газовой среды, каковой является эфир. При этом диффузионное движение существует и при отсутствии других видов движения -поступательного, вращательного или колебательного. Следовательно, можно предположить, что наиболее распространенное движение эфира -диффузионное и является основой наиболее распространенного вида взаимодействий - гравитационного. Поскольку диффузионное движение есть взаимодействие путем упругих соударений большого числа частиц, то оно может иметь место лишь для большого числа этих частиц и не имеет смысла для отдельной частицы, для которой характерно в этом случае лишь поступательное движение в пространстве. Следовательно, гравитация как проявление диффузионного движения возможна лишь при наличии совокупности амеров. Это обстоятельство было непонято рядом исследователей творчества Демокрита, в частности, Александром Афродийским и всеми последующими, вплоть до современных, 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, как и все остальные виды взаимодействий, рассмотрение его природы целесообразно начять с рассмотрения взаимодействия вещества и эфира | - 211 - на основе диффузионного движения. Как было показано вчше, частицч вещества представляют собой ви-хревче образования эфира. В вихревчх же образованиях газа температура ниже, чем температура окружающей вихри средч. Блогодаря термодиффузионному процессу происходит теплообмен меаду вихрем и окружающей его средой. В результате теплообмена температура вихря должна непрерывно повышаться за счет притока тепла из окружающей вихрь средч, а температура окружающей вихрь средч должна снижаться. Таким образом, вокруг каждого вихря эфира имеет место неустановившийся термодинамический процесс, время завершения которого зависит от многих составляющих, в частности, от разности плотностей эфира в вихре и в свободном пространстве, от качества теплового контакта поверхности вихря и свободного эфира, от разности температур вихря и свободного эфира и от ряда других факторов. По мере удаления от вихрей эфира - частиц вещества температура эфира повышается до некой рого значения 7~_,, характеризующего температуру эфира в свободном от вихрей пространстве /рис. 8.1/. Иод температурой эфира, как и всякого газа, подразумевается величина, характеризующая его термодинамическое состояние, связанная с энергией хаотического поступательного движения его частиц. Температура определяется выражением [з | : 7 /8.1/ 3 Я где с - средняя скорость перемещения амеров в пространстве; Я - универсальная газовая постоянная. Давление же в газе в свободном и неограниченном пространстве связано с температурой соотношением: - Р = Л.~. = р Я7J /8.2/ 3 где f - плотность газа в свободной среде. Следовательно, для анализа распределения давлений в газоподобной среде необходимо рассматривать распределение плотностей газа и распределение температур. Однако само по себе давление никак не влияет на появление силы, стремящейся сместить тело из одной точки пространства в другую. Причиной появления такой силы может являться лишь разность давлений, действующих на тело с противоположных сторон. Эта разность может появиться только в том случае, если в пространстве имеется градиент давлений. |