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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 219   >>>

  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.



Hosted by uCoz