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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 234   >>>

  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 

- 234 -

Суммируя энергию по всем массам Вселенной, получим, что для любого тела гравитационная энергия его взаимодействия со всеми массами в бесконечной Вселенной бесконечна, а сила взаимодействия тела со всеми массами Вселенной неопределенна. Отсюда сделан вчвод о практической невозможности применения ньютоновской теории тяготения к стационарной однородной космологической модели Вселенной, существующей в эвклидовом пространстве.

Подобное рассуждение также носит отвлеченный от реальной действительности абстрактно-математический характер, примерно так же, как рассуждение о потенциале, как о работе, которую нужно выполнить при перемещении тела из бесконечности в заданную точку пространства. Реальным физическим понятием может быть только разность потенциалов.

Физически определять энергию всех гравитационных взаимодействий со всеми массами Вселенной нет никакой необходимости, поскольку воздействия всех этих масс взаимно уравновешены по отношению к любому телу. На тело будут влиять лишь тела, близко от него расположенные, что и имеет место реально. Потенциально же уравновешенная энергия никак проявляться не может, поэтому никакого значения математически подсчитанная величина гравитационной энергии взаимодействия тела со всеми массами Вселенной не имеет.

Но кроме того, из эфиродинамического подхода к закону гравитации видно, что форма этого закона должна отличаться от ньютоновской и иметь вид /см. гл. 8/:

Из полученного выражения следует, что закон притяжения носит нелинейный характер, и с увеличением расстояния между взаимодействующими массами величина взаимодействия уменьшается быстрее, чем величина, обратно пропорциональная квадрату расстояния. Следовательно, не остается места даже для изложенных выше математических абстракций, и так же как и в случае фотометрического парадокса гравитационный парадокс следует считать чисто математическим, вызванным неучетом авторами физических условий протекания взаимодействий между телами.

Таким образом, в эфиродинамической модели Вселенной космологические парадоксы решаются естественным путем в рамках представлений о материи, пространстве и времени, как основных и всеобщих физических инвариантах.

/9.9 /

- 235 -

Литература.

1. Галилей Г. Избранные труды, т.1,2. М.."Наука".1964.

2. Некрасов А.И.Диффузия вихря. Собр. соч.,т.I.М., АН CCGP.I96I, с. 92.

3. Голубев И.Ф. Вязкость газов и газовых смесей. М., Физматгиз,

1959, 375 с.

4. Reynolds. On the dynamical theory of incompressible viscous fluids and the determination of the criterion. Phil. Trans. A. CLXXVI, 123, (11894) (Papers, II, &Э5).

5. Колмогоров А.Н. Рассеяние энергии при локально изотропкой турбулентности. М., ДАН СССР, 1941.

6. Гольдштейн С.Н. Современное состояние гидродинамики вязкой жидкости. М., ИЛ, 1948.

7. Кочин Н.Е., Ккбель И.А., Розе Н.Б. Теоретическая гидромеханика, ч. 2. М., Физматгиз, 1963, с. 450-460.

8. Седов Л.Н. Выровдение изотропных турбулентных движений несжимаемой жидкости. ДАН СССР, 122. й I, 29-32.

9. Ламб Г. Гидромеханика. М.-Л. ОГИЗ, 1947, с.722-727.

10. Амбарцумян В.А. Космология и современная астрофизика. Научн. труды, т.2. Ереван, АН Арм.ССР, I960.

11. Хэлтон С.А. Эволщня галактик, в сб. ст. "Над чем думают физика", вып. 6, "Астрофизика". М., "Наука" , 1967, с. 94-110.

12. Дрохшщ-Лабпнскйй Ю.Н., Комберг Б.В. Ядра галактик. БСЭ т.30, М.,"Советская энциклопедия", 1978, я. 454-455.

13. Hosenhead. The Formation of vortices from a surface of dis-contining. Proc. of the Roy. Soc. A. 1931» 443, 323.

14. Van Driest E.R. Investigation of luminar boundary layer in compressible fluids using the Crocco-Method. NACA,T. N 2597, 1952.

15. Франки Ф. и Войтель В. Трение в турбулентном пограничном слое около пластин в плоско-параллельном потоке сжимаемого газа при больших скоростях. Тр.ЦАГИ, вып.321. М.,ЦАГИ, 1937.

16. Предводителей А.С. О вихревых движениях, в сб. "Проблемы физической гидромеханики".Минск, ИТМ АН БССР, 1971, с.178-235.

17. Предводителев А.С. О турбулентных течениях, там яе,с.212-235.

18. Навознсв О.И., Павельез А.А. О переходе к турбулентности в спутяъгх струях. Изв.АН СССР, М2Т Л 6, 1969.

19. Byлис Л.А., Полатния И.Б. О механизме турбулентного перемешивания в газовых потоках. Инж.-физ. ж. т.4 № 9, 1961.

20. Таундсен А.Д. Структура турбулентного потока с поперечным сдвигом. М., ИЛ, 1959.



Hosted by uCoz