|
|
| 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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 | |
118 Глава 3. = 8,2-10-81 КПа. Гравитационная постоянная может быть выражена через параметры эфира и параметры протонов - первого рь создающего в пространстве градиент температур, и второго р2, воспринимающего градиент давлений, созданного этим градиентом температур. Из выражения Закона всемирного тяготения Ньютона следует, что mp1mp2 Fp1p2 = G----= VgradPb (3.11) r2 где G - гравитационная постоянная, mp1 и mp2 - массы первого и второго протона соответственно, V2 - объем второго протона, а gradP1 - градиент давлений в эфире, создаваемый первым протоном, r - расстояние между протонами, и учитывая, что 3k рэ 3kna gradPi =---gradTi =--gradTi; (3.12) 2ma 2 АТ = Rp1 gradT1, (3.13) где k = 1,38-10-23 Дж-K-1 - постоянная Больцмана; рэ = 8,85-10-12 кг-м-3 - плотность эфира; ma = 1,5-10-114 кг - масса амера; na = 5,8-10102 м-3 - количество амеров в единице объема эфира, получаем 3k na Rp1 АТ1 G =-----, (3.14) mp1 ^p2 | Исходные данные для рассмотрения космических явлений 119 здесь Rp1 - радиус первого протона; pp2 - плотность второго протона. Таким образом, гравитационная постоянная связывает параметры эфира, параметры протонов - создающего градиент температур в эфире и воспринимающего градиент давлений, созданный этим градиентом температур, и перепад температуры на поверхности первого протона, благодаря которому и создан в эфире градиент температуры. Отсюда гравитационная сила взаимодействия между протонами может быть выражена как 3k na Rp1 АТ^ Fp1p2 =--------. (3.15) 2 r2 Из полученного выражения видна физическая природа сил гравитации: пропорциональность числу амеров в единице объема эфира, радиусу первого протона, создающего градиент температур в эфире, объему второго протона, воспринимающего градиент давлений, созданный этим градиентом температур, и обратная пропорциональность квадрату расстояния между ними. Все приобрело простой физический смысл. Градиент температур на малых расстояниях уменьшается пропорционально квадрату расстояния, а на больших расстояниях уменьшается значительно быстрее. По мере удаления от вихрей эфира - частиц вещества - температура эфира повышается до некоторого значения Тх, характеризующего температуру эфира в свободном от вихрей пространстве. Таким образом, гравитационное поле получает трактовку как поле градиента давления в эфире, вызванного градиентом температур, возникшим вследствие охлаждения эфира пограничными слоями нуклонов, что подтверждено численными расчетами. При этом получает естественное физическое содержание гравитационная постоянная, в которой отражены параметры нуклона, соз¬ |