|
|
| 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 | |
- 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/ | - 220 - сти, мы можем принимать передачу тяготения за мгновенную". Следует заметить, что скорость света впервые бчла измерена Ремером в 1676 г. на основе наблюдения за-спутниками .Юпитера /214000 км/с/ и более точно определена Брадлеем в 1726 г. ка основания аберрации зрезд и сравнении скорости света со скоростью движения Земли /полученная величина составила 301000 км/с / [22, с. 20 ] . Таким образом, нижней оценкой величины скорости распространения тяготения является величина /по Лапласу/ Существенное превышение скорости распространения тяготения скорости света физически оправдано следующим. В связи с тем, что гравитационное взаимодействие есть результат возникновения в пространстве градиента давления эфира, то и скорость распространения гравитации есть скорость распространения в эфире малого давления, то есть скорость звука в эфире. Как сзвестно [23, 24 ] в космических лучах присутствуют частицу скорость которых близка к скорости света. Поскольку такие частицч представляют собой вихревые образования эфира, то если бы амерыимел! скорость перемещения в пространстве тоже соизмеримую со скоростью света, то такие вихревые структуры не смогли бч существовать. Существование вихрей возможно лишь при условии, что скорость частиц среды многократно превышает скорость движения вихрей в среде. Скорость звука связана со средней скоростью перемещения частиц среды в пространстве соотношением: Несмотря ка большую величину, скорость распространения гравитации - скорость распространения звука в эфире, так ке как и скорость света не является принципиально предельной. Учитывая, что движение амеров происходит не в пустоте, а в среде "эфира-2", следует считать, чтс скорость перемещения частиц "эфира-2" существенно превышает скорость перемещения амеров. Соответственно, скорости перемещения частиц эфиров более глубокого уровня материи существенно превышают скорости частиц эфиров предыдущих уровней деления материи. сг >. 5-ю7.300000 = 1,5-Ю13 км/с. 1/2 = 0,75 С . /8.18/ где с 2 квадрат средней скорости движения частиц средч [3, с.59] . Скорость звука в эфире определена в главе 3 настоящей работы. Нижняя граница значения этого параметра составляет 7-10 ‘'м.с , то есть более чем в 2.2-I021 раз белее скорости света. |