|
|
| 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 | |
- 218 - Следует отметить, что Ньюкомом и Зелигером била определена масса возмущающего тела, достаточного для обеспечения аномалии движения перигелия Меркурия. По данным Ныокома она составляет 1/37000 от массы Солнца, по данным Зелигера - 1/3 от массы Меркурия или, примерно, в 2 раза больше, чем у Ныокома. то есть относительно небольшая величина. Автор считает целесообразным высказать предположение еще об одной возможной причине аномального движения перигелия Меркурия. В 60-е годы настоящего столетия с помощью советских и американских спутников [ 19 ] было обнаружено явление, получившее название "солнечнсгс ветра". Суть его заключается в том, что Солнце излучает в пространство значительное количество газа в виде корпускул. Отдавая свой энергию /импульс/ телу планет, эти корпускулы вызывают эффект уменьшения величины 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 частицы 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 неравномерносгь должна составлять по расчетам не более 5,7*10~^от величины гравитационной постоянной, так что / =/£ [i - 5.7.I0-4 ( I - -~)] /8.16/ где <> - средний радиус орбитч Меркурия. Как видно из приведенного перечисления, причин для аномального движения перигелия Меркурия более, чем достаточно для того, чтобы не прибегать к абстрактным представлениям о "кривизне пространства", оставаясь в пределах обычных классических представлений о пространстве, как об инвариантной категории. | - 219 - 6.2. 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 бчл бч вводиться запаздчвающин член,и закон притяжения приобрел бч вид: В известную форму закона Ньютона приведенное вчражение 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 вчтекает, 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 запаздчванием распространения гравитационного взаимодействия. Лапласом вчсчитано, исходя из существовавших погрешностей наблюдения, что нет никакого основания приписчвать скорости распространения гравитационного взаимодействия значения меньшего, чем, по крайней мере, во много миллионов раз больше скорости света. В своих расчетах'движения небеснчх тел, в частности, Лунч, Лаплас неизменно исходил из мгновенного распространения поля тяготения. В своей работе "Изложение системч мира"[21] Лаплас говорит: "Сообщается ли притяжение от одного тела к другому мгновенно? Время передачи, если бч оно было для нас заметно, обнаружилось бч преимущественно вековчм ускорением в движении Лунч. Я предлагал это средство для объяснения ускорения, замеченного в упомянутом движении, и нашел, что для удовлетворения наблюдениям должно приписчвать притягательной силе скорость в семь раз большую, чем скорость светового луча. А так как ныне причина векового ускорения Лунч хорошо известна, то мч можем утверждать, что притяжение передается со скоростью, по крайней мере, в пятьдесят миллионов раз превосход^^ скорость света. Поэтому, не опасаясь какой-либо заметной погрешно /8.17/ |