Ацюковский В.А. Начала эфиродинамического естествознания. Книга 3. Эфиродинамические основы космологии и космогонии. М.:Петит, 2010. — 292 с. — ISBN 978-5-85101-031-6

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 124   >>>

  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 

124

Глава 3.

Здесь сг - скорость распространения гравитационного взаимодействия.

Это динамическое выражение, учитывающее запаздывание гравитационного взаимодействия, обращается в статическую формулу Ньютона, не учитывающую запаздывания, только тогда, когда скорость распространения гравитации принимается равной бесконечности, т.е. сг = да.

В 1797 г. в «Изложении системы мира» французский ученый Пьер Симон Лаплас показал, что из расчетов векового ускорения Луны следует, что скорость распространения гравитации не менее, чем в 50 млн. раз выше скорости света [29]. Эти расчеты никогда никем не были опровергнуты. Не опровергнуты они и сегодня.

Эти расчеты сделаны Лапласом на основании анализа вековых ускорений Луны, и им показано, что если бы гравитация распространялась со скоростью света, значение которой к тому времени было уже хорошо известно, то наблюдаемое положение Луны отличалось бы от расчетного, но этого нет, отсюда и было найдено, что скорость распространения гравитации многократно превышает скорость света. Что же тогда говорить о расчетах положений планет вокруг Солнца, расстояние между которыми и Солнцем многократно превышает расстояние от Земли до Луны. Там эти ошибки были бы еще более очевидными. Но при таких скоростях градиенты давлений волн на любой детектор окажутся исчезающее малыми, практически не оставляющими шансов на их обнаружение.

Современная небесная механика оперирует исключительно статическими формулами ньютоновского закона, тем самым молчаливо предполагая именно бесконечно большую скорость распространения гравитационного взаимодействия и так же молча опровергая вывод теории относительности Эйнштейна о возможности существования гравитационных волн.

Исходные данные для рассмотрения космических явлений

125

3.6. Космические излучения

3.6.1. Космические лучи

Космические лучи - поток частиц высокой энергии, преимущественно протонов, приходящих на Землю из мирового пространства первичное излучение, а также рожденное ими в атмосфере Земли в результате взаимодействия с атомными ядрами вторичное излучение, в котором встречаются практически все известные элементарные частицы (осколки атомных ядер, образующиеся при взаимодействии протонов космических лучей со сложными ядрами) [30]. Представляется необходимым определить основные параметры именно первичного излучения как основной исходной составляющей всего космического излучения.

Существование космических лучей было установлено в 1912 г. В.Гессом по производимой ими ионизации молекул воздуха: возрастание ионизации с высотой показывало их внеземное происхождение. Наблюдения следов частиц космических лучей в камере Вильсона, помещенной в поле лабораторного магнита (В.Д.Скобельцин, 1927) и отклонения их в магнитном поле Земли с помощью газоразрядных счетчиков, поднимаемых в стратосферу на баллонах.(С.Н.Вернов и Р.Милликен, 1935-1937) доказали, что первичные космические лучи представляют собой поток заряженных частиц, в основном, протонов (ядер водорода). При этом были измерены и энергии большей части частиц космических лучей (до 15 ГэВ). Однако с помощью ядерных фотографических эмульсий, поднятых на высоту порядка 30 км (Б.Питерс и др., 1948) в составе первичных космических лучей были обнаружены и следы ядер более тяжелых элементов, чем водород, вплоть до железа.

Большинство частиц первичного космического излучения имеет энергию более 109 эВ, а энергия отдельных частиц достигает 1020-1021 эВ. Плотность общего потока энергии, приносимой космическими лучами на Землю, составляет порядка 0,01 эрг/см2, чрезвычайно мала по сравнении с излучаемым на Землю потоком



Hosted by uCoz