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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 221   >>>

  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 

- 221 -

Литература.

1. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. В кн. Крылов А.Н. Собр.трудов, т.7. М.-Л., АН СССР, 1931.

2. Ломоносов М.В. О тяяести тел. Собр.соч. т.1.М.,АН СССР,1950.

3. Паттерсон Г.Н.Молекулярное течение газов.М.,Физматгиз,1960,

272 с.

4. Бользяан Л. Лекции по теории газов. М., Гостехиздат, 1956.

5. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физиси.

М., "Наука", 1966, с. 447-455.

6. Киттель Ч. Статистическая термодинамика. М.,"Наука", 1971,336с.

7. Jeans J.H. Jntroduction to the kinetic theory of gases.

Cambr. Univ. Press. 1940, ch.5.

8. Fhomson W. (Lord Kelvin). Dynamical Theory of warm. Mat. a. Phys. Papers, v. 1-6, 1882 - 1911.

9. Pippard A.B. Elements of classical Thermodynamics. Camhr.1957

10. Зельманов А.А. Гравитационный парадокс. ФЭС т.1. М., "Советская энциклопедия", I960, с. 489.

11. Куликовский П.П. Справочник любителя астрономии, 3 изд. М., Физматгиз, 1961, 494 с.

12. Эйнштейн А. Объяснение движения перигелия Меркурия /1915/.

Собр. каучн. тр., т.1. М., "Наука", 1965, C.4S9-447.

13. Вавилов С.И. Экспериментальные основания теории относительности /1928/.Собр. соч., т.4. М., АН СССР, 1956, с. 90-94

14. Горшков П.М. Известия русского астрономического общества,

1923, вып. 25.

15. Тонелла М.А. Основы электродинамики и теории относительности.

М., Ш, 1962.

16. Диске Р. РЖ Астрономия, 1866.251. Рефэреат # 639.

17. Роксбург Д. Вращение Солнца и двидение перигелиев планет.

РЖ Астрономия, 1966.3.51.711.

18. Гуров Г.А. Что такое Вселенная. М.,"Знание", 1950.

19. Баранов В.Б., Краснобаев К.В. Гидромеханическое торможение солнечного ветра межзвездной средой. В кн. "Аэромеханика и газовая дшамика", М.,"Наука", 1976, с.280-295.

20. Шарлье К. Небесная механика. М.,"Наука", 1966, 627 с.

21. Лаплас П.С. Изложение системы мира. СПБ,1861, т.1,418с;т.2,412с

22. Фрум К., Эссен Л. Скорость света и радиоволн. М.,"Мир",1973,

196 с.

- 322 -

Глава 9. Эфир и космология.

"...Изыскание о строении мира - одна из самых великих и блогородных проблем, какие только существуют в природе.”

Галилео Галилей [ I ] .

9.1. Кругооборот эфира в галактиках.

Любое вихревое образование газа не может существовать вечно, поскольку его внутренняя энергия расходуется на вязкое трение, в результате чего вихри теряют энергию и, в конце концов, теряют устойчивость и диффундируют. Примером диффундирования вихрей является поведение дымовых колец на последней стадии своего существования /рис. 7.6/. Следовательно, вихри эфира, образующие вещество, также должны со временем прекратить свое существование, а образовывавший их эфир должен перейти в свободное состояние [2 - 9 J .

Распад вещества как следствие распада вихревых образований эфира, вязкого сжимаемого газа, заставляет поставить вопрос о механизме образования вещества, вихрей газа эфира.

Как известно, основные скопления масс вещества во Вселенной сосредоточены в галактиках в виде звезд и межзвездной среды. В галактиках имеются ядра, которое находятся в центрах галактик. Ядра галактик, как это следует из экспериментальных исследований, являются источниками вещества в виде протонов, атомов водорода и все-возможных излучений [ 10 - 12]. Общее количество испускаемого газа ядром нашей Галактики составляет массу, равную, примерно, 1-1,5 кассы Солнца в год, то есть /2-3/*10^г. Скорость испускаемого ядром нашей Галактики газа в радиальном направлении составляет, примерно, 50 км/с, эта скорость падает в окрестностях Солнца до величины 7 км/с [II, с. 100 J.

Существует несколько гипотез о причинах испускания газа ядрами галактик /см., напр., [ 12, с. 455 ]/. Суть их сводится, в основном, к тому, что в ядрах галактик имеется большое количество звезд или большая масса, распад которой к ведет к истечению газа и излучениям. Имеется также предположение о том, что в центре ядра имеется, так называемая, "черная дыра", однако это последнее предположение уже никак не вяжется с фактом истечения газа и может, в лучшем случае, оправдать наличие электромагнитного излучения.

Изложенные гипотезы представляются весьма искусственными, поскольку они подразумевают некоторые необратимые процессы. Кроме того, наличие в ядрах галактик сверхплотных образований, скоплений звезд



Hosted by uCoz