Вихревая гравитация и космогония
Предлагаются обоснования гипотезы о том, что вихревое вращение эфира и гравитация обеспечивают создание и движение всех небесных объектов. Расчет сил гравитации на основании законов механики сплошных сред. Выведена алгебраическая формула сил тяготения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.11.2018 |
Размер файла | 191,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Вихревая гравитация и космогония
С.A. Орлов
Петрозаводский государственный университет
Предлагаемая гипотеза показывает, что источником всемирной гравитации, является система вихревых вращений космической, сплошной среде, называемой эфиром.
В каждом вихре, в соответствии с законами гидроаэродинамики, происходит уменьшение давления, которое создает силу выталкивания тел или веществ в центр вихря.
Сила выталкивания является силой гравитации.
В статье предлагаются обоснования гипотезы о том, что вихревое вращение эфира и вихревая гравитация обеспечивают создание и движение всех небесных объектов.
Расчет сил выталкивания или гравитации выполнен на основании законов механики сплошных сред и (или) аэродинамики с использованием уравнения Навье - Стокса. В работе получена алгебраическая формула сил тяготения, которая не имеет безразмерных, приведенных коэффициентов, подобно гравитационной постоянной в формуле Ньютона.
В разделе 3 предложены к рассмотрению некоторые космические явления и свойства небесных объектов, которые доказывают существование вихревой природы гравитации.
Преимущества предлагаемой модели гравитации в сравнении с формулой Ньютона заключается в том, что она определяет силы гравитации, используя общепризнанные физические свойства и закономерности. В то же время, закон Ньютона основывается только на экспериментальной, наблюдательной базе. Следовательно, на основании модели вихревой гравитации появляется возможность объяснить природу гравитации и разработать технологические приемы для воздействия на силы тяготения.
Кроме того, существующие теории гравитации основываются на центрально-симметричном характере действия сил гравитации. Вихревая модель доказывает, что силы гравитации имеют дискообразую конфигурацию. Учет этой конфигурации действия сил гравитации может иметь большое значение при проектировании космических полетов.
Предлагаемая модель позволяет по иному объяснить многочисленные, космологические явления и свойства небесных объектов, климатические условия на Земле не только в прошлом и настоящем, но и в будущем.
Предлагаемый принцип действия сил всемирного тяготения разработан на следующих основаниях:
1. Космическое пространство заполнено газообразным веществом, называемым эфиром, обладающий такой сверхмалой плотностью [1], которая позволяет ему (эфиру) беспрепятственно пронизывать насквозь любое физическое тело или вещество и, следовательно, его невозможно регистрировать.
2. Так как все небесные тела или их системы во Вселенной вращаются, то первоначальной, движущей силой этого вращение является вихревое вращение космического вещества (газа) - эфира. Следовательно, характер вращения эфира можно определить по характеру вращения соответствующих небесных тел или систем.
3. Происхождение космических вихрей (торсионов) показано в гл. 3.5.
4. Вихревое, торсионное вращение эфира, на основании законов механики сплошных сред, вызывает уменьшение давление эфира, которое создает силу выталкивания тел или веществ из космических орбит эфира с более высоким давлением в орбиты с малым давлением, то есть к центральному слою торсиона или к его центру. Эта сила выталкивания является силой гравитации.
5. Сила вихревой гравитации обеспечивает накопление космической материи в центральной части торсиона и, следовательно, создание любого небесного тела. вихревой гравитация космогония эфир
6. Вихревое вращение эфира обеспечивает постоянную сохранность градиента давления и, следовательно, действие силы гравитации внутри космического торсиона.
7. Вихревое вращение эфира, в совокупности с центробежными силами и силами гравитации, обеспечивает закономерное вращательное движение всех небесных тел или их систем вокруг своей оси и другого тела, определяет силу тяжести на поверхности планет, спутников или звезд и, следовательно, эволюцию и строение Вселенной.
Действие сил гравитации подчиняется законам аэродинамики.
В данном разделе рассматривается модель возникновения силы всемирного тяготения с позиций аэродинамики. Рассматривается двумерная модель (Рис.1.), которая основывается на следующих начальных положениях, эти положения по мере изложения материала, будут уточняться и дополняться:
1. Вокруг каждого физического тела существует эфирный вихрь.
2. Движение эфира в вихре имеет ламинарный характер и подчиняется законам гидро-аэродинамики, вязкость эфира мала.
3. Градиент давления, возникающий при вихревом движении эфирного газа, является причиной возникновения силы притяжения тела 2 со стороны тела 1.
4. Направление силы Fп не зависит от направления угловой скорости эфира, что необходимо для возникновения именно силы притяжения между телами, независимо от их взаимного положения, что подразумевает отсутствие силы Магнуса - силы взаимодействия двух вихрей, которая возникает в классической аэродинамике. Данное предположение может иметь место при слабом взаимодействии между двумя потоками эфира, словно они движутся один сквозь другой, не влияя на взаимное движение.
5. Возникающая сила притяжения должна описывать экспериментально полученный закон всемирного тяготения
где m1, m2 - массы тел 1 и 2 соответственно, G=6.672 •10-11 Hм2 / кг2 - гравитационная постоянная, r - расстояние между телами.
Рассмотрим подробнее возникновение силы притяжения и выведем описывающую ее формулу.
Рис.1. Двумерная модель гравитационного взаимодействия двух тел. Указаны силы, действующие на тело 2. Fc-центробежная сила, Fп-сила притяжения тела 2 со стороны тела 1, v2- линейная скорость тела 2 по орбите, R - радиус орбиты, r1 - радиус тела 1, r2 - радиус тела 2, w1 - угловая скорость вращения эфира на поверхности тела 1.
Как уже говорилось, в результате движения вихря возникает градиент давления. Найдем радиальное распределение давления и скорости эфира.
Запишем Уравнение Навье-Стокса для движения вязкой жидкости (газа).
где - плотность эфира, - вектор скорости эфира, P - давление эфира, - вязкость.
в цилиндрических координатах с учетом радиальной симметрии vr=vz=0, v=v (r), P=P (r) уравнение запишется в виде системы
В случае сжимаемой субстанции эфира, вместо появиться функция .
Из первого уравнения системы (3) находиться P (r) при известной зависимости v (r), которая в свою очередь должна находиться из второго уравнения (одно из решений которого является функция v (r)~1/r). При нулевой вязкости система допускает любую зависимость v (r) [2].
Действующая на тело сила может быть оценена по формуле
где V - объем тела 2.
В цилиндрических координатах для модуля
тогда сравнивая (3) и (5) для несжимаемого эфира (=const) находим, что
Для соответствия вращения эфира закономерности движения планет (по Кеплеру), v (r) должна подчиняться зависимости , а не .
С учетом краевого условия v (r1)=w1•r1,
Делаем предположение № 6 - Эфир пронизывает все пространство, включая физические тела. Объем V в формуле (8) - это эффективный объем - объем элементарных частиц, из которых состоит тело 2. Все тела состоят из электронов, протонов и нейтронов. Радиус электрона много меньше радиуса протона и нейтрона, радиус последних примерно одинаков и составляет порядка rn~ 1.2•10-15 м. Массы протона и нейтрона также примерно одинаковы mn~1.67•10-27 кг (rn, mn - радиус и масса нуклона). Поэтому объем в формуле (8) равен:
С учетом (9) равенство (8) перепишется в виде
Предположив (Предположение № 7), что
где A - некая константа
уравнение (10) будет иметь вид
Сравнивая (12) и (1) находим, что константа A=1.739•10 в18 степени м3/с2•кг. При расчете использовались данные о параметрах свободного эфира приведенные в разделе 1.
Предположение № 7 является адекватным, так как w1 и r1 являются параметрами тела 1. Если поделить левую и правую часть (11) на r13, то получим, что квадрат угловой скорости эфира на поверхности тела пропорционален плотности этого тела.
Найдем, например, угловую скорость эфира на поверхности Солнца
Масса Cолнца m1= 1.99•1030 кг, r1=6.96 •108 м тогда, w1=1.022•1011 c-1.
Линейная скорость эфира на поверхности v (r1)=w1•r1= 7.113•1019 м/c.
Эта скорость на 2 порядка меньше средней скорости амеров в эфире 6.6•1021 м/c [1]. Таким образом, полученная линейная скорость эфирного ветра вполне может иметь место. Для Земли m1=5.98•1024 кг, r1=6.38 •106 м, получаем w1=2.001•1011 c-1, v (r1)=1.277•1018 м/c.
Величина w1 в любом небесном торсионе, на основании вихревой гравитации, определяется из условия равенства центробежных сил и сил гравитации для любого небесного тела.
При учете сжимаемости эфира, предположим, в изотермическом случае (T=const), когда
где R-удельная газовая постоянная равная Дж•кг-1•K-1 (R0=8.314 Дж•моль-1•K-1 -универсальная газовая постоянная, - молярная масса эфира, m0=7•10-117 кг - масса амера [1], Na=6.022•1023 моль-1 - постоянная Авогадро), после решения 1-го уравнения в системе (3) получаем функцию распределения давления от радиуса, по которой, используя, например, значения w1 и r1 для Солнца получается очень незначительное изменение плотности от радиуса, что дает возможность считать эфир несжимаемым и использовать формулы приведенные выше.
Найдем зависимость P (r), решая первое уравнение системы (3) с учетом (7) находим
где P0 - давление эфира у поверхности, используя граничное условие , находим, что
(Pb- давление свободного эфира).
На основании полученной формулы вихревой гравитации, очевидно, что в существующем законе всемирного тяготения Ньютона, вместо причины тяготения (которой является градиент давления) используется его следствие, то есть масса центрального тела.
Для решения пространственной задачи по расчету сил вихревой гравитации необходимо определить конфигурацию космического торсиона.
В соответствии с предположением № 6 гл. 2.1 эфирообразную субстанцию невозможно измерять или регистрировать современными исследовательскими приборами. Но в то же время, очевидно, что вновь созданный космический торсион, обладая гравитацией, «всасывает» в себя космическую пыль и, следовательно, создает любое небесное тело.
Кроме того, направление обращения его спутников также зависит от характера вращения пра-торсиона.
На основании этих зависимостей появляется возможность выдвинуть предположение о том, что вихревые вращения эфира происходят в космическом пространстве в виде дискообразных сред. Следовательно, распределение сил гравитации имеет такую же конфигурацию.
Это предположение основывается на общеизвестных астрономических фактах:
1. Все небесные тела имеют шаровидную или эллипсоидальную форму.
Так как в контексте предлагаемой вихревой модели эфира, источником возникновения всех небесных тел может быть только накопление космической материи под воздействием вихревой гравитации, то из этого условия следует:
- для возникновения шаровидного тела необходимо, чтобы активная, осевая толщина вихревого потока эфира была меньше диаметра созданного тела. Так как если бы эфир вращался с постоянной скоростью, в виде «ротора» со значительной осевой толщиной, то подобный «ротор» создавал бы гравитацию цилиндрической конфигурации. Тогда космическая материя, втянутая этим торсионом, имела бы такую же, цилиндрическую форму. Так как подобных форм небесных тел не наблюдается, то очевиден вывод - вращение эфира представляет вид «тонкого» вращающего диска.
Это утверждение имеет силу при известной огромной величине радиуса космического (солнечного) торсиона, намного превышающего радиус небесного тела (Солнца).
2. Все небесные тела-спутники, вне зависимости от их величин и принадлежности, обращаются вокруг центра пра-торсиона в единой орбитальной плоскости вращения, с небольшими наклонениями.
Эта закономерность имеет объяснение, такие же как и в п. 1:
- вихрь эфира вращается в виде дискообразной, газообразной среды незначительной толщины. То есть космический вихрь - «вращающий диск», разрезающий эфирную среду. Этот «диск» вращения эфира, по законам механики сплошной среды, должен захватывать в свое движение соседние примыкающие области и при этом скорость вращения этих примыкающих областей эфира должна уменьшаться по мере удаления от центральной плоскости вращения.
Тогда, на основании гл. 2.1, давление в примыкающих плоскостях эфира возрастает обратно пропорционально уменьшению скорости вращения примыкающих слоев эфира. Следовательно, сила гравитации возрастает по мере приближения к центральной плоскости вращения.
Таким образом, все небесные тела - спутники (планеты) и вещества «скатываются» или «удерживаются» в плоскости вращения космического (солнечного) торсиона.
3. В астрономии известно, что диаметр и толщина галактик имеют соотношение 10:1. Так как эта зависимость соответствует п. 2 настоящей главы, то вполне вероятно, что подобная конфигурация небесных торсионов является наиболее типичной в космическом пространстве. То есть звездные (солнечный) и планетарные (земной) эфирные торсионы имеют такое же дискообразное соотношение собственных размеров.
Следовательно, силы вихревой гравитации имеют такую же дискообразную конфигурацию собственного распределения, а не классическую - центрально-симметричную.
На основании вышеизложенного, допустимо двухмерную модель расчета сил гравитации, с учетом вышесказанного, использовать в расчете трехмерной модели.
Модель всемирной вихревой гравитации предопределяет совершенно новые принципы для возникновения и существования вселенской субстанции, которые предлагаются в этой главе.
Ниже предлагаемые расчеты и результаты не претендуют на точные значения. Основная цель главы 3 представить доказательства существование вихревой природы сил гравитации с ее дискообразной конфигурацией, а также показать прикладные возможности модели вихревой гравитации для принципиально нового изучения многочисленных космологических явлений. Приемы и методы расчетов и исследований, на основании вихревой гравитации, каждый специалист может разработать самостоятельно.
Джон Митчелл в 1783 г. представил свою работу, в которой он указывал на то, что достаточно массивная и компактная звезда должна иметь столь сильное гравитационное поле, что свет не сможет выйти за его пределы. Подобные объекты называются Черными Дырами.
На основании полученной формулы (10) и с учетом предположения №6 гл. 2, можно определить силу гравитации в любой космической точке, в том числе и внутри небесных тел, в частности внутри Солнца.
Расчетами установлено, что гравитация, соответствующая по своей силе гравитации Черной Дыры, возникает в солнечном торсионе на расстоянии - 3 километра от его центра. При этом не требуется уплотнения вещества Солнца до такого радиуса.
Следовательно, Черные Дыры - центральная часть космического эфирного торсиона, который, обладая гравитацией, создает новое небесное тела. То есть, Черные Дыры это не коллапс небесного тела, а новообразованный космический торсион, еще не обладающий физическим телом.
Зафиксировать Черную Дыру сторонний наблюдатель может только в тот момент, когда центр этого космического торсиона еще не закрыт космическим веществом, которое должен всасывать в себя торсион с момента своего возникновения. После концентрации в центре торсиона космического вещества в объеме, который закроет сверх гравитационную зону, этот небесный объект превращается в обычное небесное тело - планету, звезду и т. п.
Для обоснования движения торсионов-спутников вокруг центра пра-торсиона достаточно использовать закон сохранения момента импульса движения тела и свойство небесных тел, при помощи собственной гравитации, наращивать свою массу.
Запишем закон сохранения момента импульса движения:
M V R = const откуда Km Kv Kr = 1 (a), где
M, V, R - масса, орбитальная скорость и расстояние до орбиты обращения планет.
Kr,v,m - коэффициенты изменения величин орбитального расстояния, скорости и массы небесного тела.
Увеличение массы планет, указанное в [1], является переменной величиной и зависит от удаления этой планеты от центра солнечного торсиона по следующей причине:
- плотность космической пыли в каждом космическом торсионе, в т. ч. и в солнечном, возрастает от периферии торсиона к его центру. Это объясняется тем, что поступившая извне пыль, при своем движении, под воздействием гравитации, к центру торсиона, вынуждена перемещаться в меньший объем и, следовательно, должна уплотняться. Объем в каждом орбитальном слое, с незначительной толщиной, пропорционален площади этой орбитальной поверхности (S) или квадрату расстояния от центра до этой орбиты:
S = 4 П R2
Следовательно, плотность космической пыли в любом торсионе возрастает, по направлению к центру этого торсиона, обратно пропорционально квадрату расстояния до центра. Так как приток космической пыли в планетарный торсион пропорционален плотности примыкающего космического вещества, то правомерно сделать вывод - чем ближе орбита вращения спутника расположена к центру пра-торсиона, тем больший приток космической пыли поступает в торсион этого спутника, который можно записать:
Kr = Km -2 (b)
Подставляя (b) в (a) находим:
Km = Kv или Kr = Kv -2 (c)
Формулы (b,с) доказывают:
1. Закон Кеплера, так как формула (c) равносильна этому закону:
R ~ V -2 или V 2 R = const
2. Все торсионы-спутники двигаются к центру пра-торсиона, с ускорением и по спирали, так как на основании формул (a),(b) и (c) следует, что при увеличении массы торсиона спутника (при Km больше нуля) уменьшается расстояние до центра вращения спутника и увеличивается его орбитальная скорость.
Как известно, планеты обращаются вокруг Солнца по эллипсу с небольшим эксцентриситетом.
Эллипсоидальные орбиты обращения планет на основании существующих физических теорий (Кеплера, Ньютона, Эйнштейна) можно только рассчитать. Общепризнанных теорий, объясняющих появление эллипсоидальных орбит, в настоящее время не существует.
Следует заметить, что на основании существующих теорий все планеты должны обращаться только по строгой окружности. Нарушение этой орбитальной траектории, согласно закона сохранения момента импульса сил, может быть только под влиянием асимметричных внешних сил. В соответствии с любой теорией гравитации, основанной на центрально-симметричном действии сил тяготении, такие внешние силы в солнечной системе не существуют.
На базе вихревой гравитации этот факт не только объясняется, но и служит в качестве доказательства существования вихревой природы гравитации с ее дискообразной конфигурацией (гл. 2.2).
Ниже предлагаются обоснования и расчеты, которые доказывают то, что причина возникновения овальности у орбит планет заключается в наклонении этих орбит к центральному слою солнечного эфирного торсиона. То есть, торсионы планет возникли не в центральной плоскости солнечного торсиона, а на его боковой периферии, так как периферийные зоны любого, в том числе и солнечного торсиона, наиболее благоприятны для возникновения локальных вихрей (см. гл. 3.5).
Напомним что, на основании гл. 2.2, вихревая гравитация имеет дискообразную конфигурацию и ее величина убывает по мере удаления в сторону от центральной плоскости торсиона, пропорционально уменьшению скорости вращения примыкающего, эфирного, вихревого слоя.
При обращении вокруг Солнца, например в перигелии, планетарные торсионы могут размещаться на левой (условно) боковой периферии торсиона. При движении к афелию, эти планеты, под воздействием гравитационных сил смещаются к центральному слою солнечного торсиона и, после перемещении напротив центрального фокуса, должны сместиться, инерциально, по прямой траектории, к противоположной (правой) боковой периферии. (см. рис. 2)
Смещение планет поперек торсиона сопровождается изменением величины гравитационных сил, которое вызывает соответствующее изменение орбитальной скорости, траектории движения планет и величин центробежных сил, в соответствии с законом сохранения момента импульса сил (см. гл. 2.2).
Рис.2. Радиальное распределение давления эфира для Солнца
Рис.3
На Рис.1 показана кинематическая схема расположения орбиты, где
О.П.П. - орбитальная плоскость планеты
Ц.С.Т. - центральная плоскость солнечного торсиона
Ва, Вп - смещение планеты к боковым перифериям солнечного торсиона.
У - угол наклонения планетарных орбит
Так как наименьший эксцентриситет орбиты имеет Венера, то из этого можно сделать вывод, что ее орбитальная плоскость в максимальной степени совпадает с центральным слоем солнечного, вихре-гравитационного диска. Следовательно, появляется возможность определить реальный угол наклонения орбит всех планет к центральной плоскости солнечного торсиона, который равен углу наклонения к плоскости венериальной орбиты.
Для более точного анализа и доказательства вышеуказанного, ниже показаны динамические характеристики обращения всех планет.
По известным углам наклонения планетарных орбит к плоскости солнечного торсиона (то есть к венериальной орбите), можно рассчитать это отклонение орбит в афелии (Ва) и в перигелии (Вп, рис. 2) для всех планет в километрах и определить их относительную величину, то есть Кн = Ва/Вп.
В табл. 1 указаны величины относительного отклонения Кн в сравнении с эксцентриситетом e и коэффициентом Кv = Vп/Vа, характеризующего отношение орбитальной скорости планеты в перигелии к ее скорости в афелии.
Табл. 1
Плутон - Кн = 1,66, e = 0,24, Kv = 1,64
Меркурий - Kн = 1,58, e = 0,20, Kv =1,52
Марс - Kн = 1,21, e = 0,10, Kv = 1,21
Сатурн - Kн = 1,12, e = 0,06, Kv = 1,12
Юпитер - Kн = 1,10, e = 0,05, Kv = 1,10
Уран- Kн = 1,10, e = 0,05, Kv = 1,10
Земля - Kн = 1,03, e = 0,02, Kv = 1,03
Нептун - Kн = 1,02, e = 0,01, Kv = 1,02
Следовательно, эта зависимость имеет следующий вид:
V1 / V2 = В2 / В1
В то же время, центробежные силы или силы солнечной гравитации, действующие на одну планету, изменяют свою величину, в зависимости от изменения радиуса орбиты этой планеты в следующей пропорции:
F1 / F2 = V23 / V13 или F1 / F2 = В23 / В13
На основании таблицы 1 становятся очевидными вышеуказанные объяснения о происхождении эллипсоидальности орбит. То есть, что чем больше отклоняется орбита планеты (км) в афелии по сравнению с отклонением этой же планеты (км) в перигелии, тем больше разница в гравитационных силах, действующих на планету в этих точках. Подобная пропорция сохраняется и в других орбитальных точках. Тогда орбита планеты, по законам механики должна «вытягивается». То есть, орбитальная скорость и радиус орбиты планеты изменяют свою величину для уравновешивания изменения соответствующих, гравитационных сил изменением центробежных сил.
При расчете сил гравитации по классическим формулам, описывающих центрально-симметричное действие гравитационного поля, полученное значение этих сил не уравновешивает центробежные силы в перигелии и в афелии.
Эти расхождения объясняются тем, что по любым существующим формулам для определения гравитационных сил, можно определить эти силы только в центральной плоскости космического торсиона. При определении сил тяготения в космических точках, расположенные с каким-либо смещением к боковой периферии любого космического торсиона, получить точный результат, используя эти формулы, невозможно.
На основании модели вихревой гравитации появляется возможность рассчитать градиенты скорости и давления эфира в любом направлении и, следовательно, получить универсальную формулу для определения сил гравитации в любой космической точке.
Учет дискообразности гравитации может иметь практическое применение для расчетов космических полетов ИСЗ и кораблей, включая полеты на Луну с возможным смещением в сторону от земного торсиона.
Удаление галактик друг от друга в настоящее время объясняется расширением Вселенной, которое началось, благодаря так называемому «Большому взрыву».
Для анализа удаления галактик друг от друга, используем следующие известные физические свойства и законы:
1. Галактики вращаются вокруг центра метагалактики, совершая один оборот вокруг центра метагалактики за 100 триллионов лет [4].
Следовательно, метагалактика - гигантский торсион, в котором действуют законы вихревой гравитации и классической механики (гл. 3.2).
2. Так как Земля увеличивает свою массу [1], то допустимо предположить, что все остальные небесные тела или их системы (галактики), под воздействием собственной гравитации, также увеличивают свою массу, в соответствии с закономерностями, представленными в главе 3.2. Тогда, на основании формул из этой же главы, очевидно, что галактики должны двигаться по спирали, к центру метагалактики, с ускорением обратно пропорциональным расстоянию до центра метагалактики или же увеличению массы галактик.
Радиальное ускорение галактик при движении в направлении центра метагалактики вызывает удаление их друг от друга, что и было зафиксировано Хабблом и которое, до настоящих времен, ошибочно квалифицируется как расширение Вселенной.
Таким образом, на основании вышеизложенного, следует вывод:
- Вселенная не расширяется, а наоборот - закручивается по спирали или сжимается.
Гипотеза вихревой гравитации предоставляет возможность обосновать совершенно новые принципы в космогонии, так как согласно этой гипотезе, основным источником для возникновения небесных объектов и их движения во Вселенной является вихревое вращение космического эфира, которое создает вихревую гравитацию. В свою очередь, вихревая гравитация, в момент своего возникновения придает торсиону уникальное свойство - втягивать в себя космическую пыль любого вида, из которой, на определенных этапах существования этого торсиона, создается небесное тело.
Напомним, что классические приемы космогонии предполагают абсолютно противоположные принципы - небесные тела создают гравитацию
Принципиальная схема вихревой космогонии.
Так как в главе 3.2 показано, что все космические торсионы и (или) небесные тела-спутники двигаются по спирали к центру пра-торсиона, то отсюда следует вывод:
- все торсионы-спутники были созданы на периферийных сторонах пра-торсионов.
В свою очередь пра-торсион образовался на периферии пра-пра-торсиона более крупного порядка, и т. д..
Образование торсионов-спутников на периферии пра-торсиона можно объяснить тем, что в этих слоях пра-торсиона вихревое вращение эфира значительно ослабевает и, кроме того, здесь возможны пересечения потоков эфира от двух или нескольких соседних пра-торсионов. Эти обстоятельства, на основании гидроаэродинамических закономерностей, создают благоприятные условия для возникновения турбулентности и, как следствие, появление локальных вихрей.
Таким образом, можно предложить следующую схему сотворения небесных тел и торсионов:
- торсионы спутников образовались на периферии торсионов планет; торсионы планет возникли на периферии торсионов звезд; звездные - на периферии галактических торсионов; галактические - на периферии метагалактичеких. Это последовательность может иметь очень длинный и, возможно, бесконечный ряд.
При этом любая космическая система - планетарная, звездная, галактическая, метагалактическая…, - закручивается по спирали. Но ее физический объем остается неизменным, а масса космического вещества постоянно увеличивается.
Очевидно, что очередность возникновения небесных объектов происходить от большого торсиона к меньшему.
Начальное орбитальное движение каждого небесного тела или их системы было вызвано орбитальным движением эфира в соответствующем космическом торсионе, с учетом возможного отрыва локального торсиона от периферийного орбитального массива эфира и резкого торможения этого торсиона в первые мгновения своего существования.
Вновь образованный торсион, с момента своего возникновения, вращался вокруг своей оси с огромной скоростью. При помощи собственной вихревой гравитации каждый торсион впитывал в себя космическую пыль. То есть центр каждого торсиона превратился из эфирообразного в твердое тело. При этом масса вновь образованного космического тела увеличивалась прямо пропорционально силе собственной вихревой гравитации, а значит и скорости вихревого вращения, а также пропорционально сроку существования этого тела (См. гл. 3.6).
При увеличении собственной массы, центральная, «твердая» часть космического торсиона, на основании физического закона сохранения момента импульса сил, должна уменьшать скорость вращения вокруг собственной оси, обратно пропорционально увеличению массы.
Предложенный принцип создания торсионов-спутников на стыке двух пра-торсионов позволяет объяснить возникновение малых планет - астероидов, комет, вращение Венеры в противоположном направлении по отношению к вращению других планет, вращение некоторых спутников в сторону противоположную вращению планет, а также значительную разницу в скорости вращения Венеры и венериальной атмосферы и другие астрономические факты.
На основании принципа вихревой космогонии (гл. 3.5) очевидно, что вращения небесного тела вокруг своей оси было вызвано вращением соответствующего эфирного торсиона. Следовательно, чем большую скорость получил космический торсион при своем создании, тем больший момент импульса вращения он передал небесному телу, которое было создано в центре этого торсиона.
В то же время, на основании формулы 10, очевидно, что скорость вращение торсиона определяет силу гравитации в этом торсионе. Чем больше сила гравитации, тем больше степень «всасывания» космической пыли этим торсионом и большей должна быть масса тела, созданного в центре торсиона. Следовательно, величина массы небесного тела прямо пропорциональна скорости вращения этого тела.
Кроме того, очевидно, что количество локальных торсионов, в которых создаются спутники, также зависит от величины силы гравитации пра-торсиона.
Вышеуказанные взаимосвязи скоростей вращения планет их массам и количеству спутников подтверждают все астрономические каталоги. Как известно, самая крупная и самая «быстрая» планета в солнечной системе - Юпитер. Сатурн уступает по скорости своего вращения и массе только Юпитеру. Порядок величин масс остальных планет также соответствует порядку величин скоростей вращения вокруг своей оси.
Следует отметить, что планета Венера имеет малую скорость вращения и массу соразмерную с Землей. Это несоответствие вышесказанному объясняется тем, что массы планет пропорциональны не только градиенту давления в эфире и скорости вращения торсиона, но также и сроку существования этой планеты (торсиона). То есть, вполне вероятно, что планета Венера имеет слабую силу гравитации (что подтверждается отсуствием спутников Венеры), но длительный срок существования, в течении которого скорость ее вращения замедлилась, в соответствии с законом сохранения момента импульса сил, но этого времени было достаточным, чтоб накопить нынешний объем. Это предположение дополнительно доказывает тот факт, что орбита Венеры совпадает с центральной плоскостью солнечного торсиона (гл. 3.3). Из этого следует, что торсион Венеры был создан на внешней, самой удаленной периферии солнечного торсиона, а не на боковой и, в дальнейшем, двигался по спирали через весь солнечный торсион. Следовательно, Венера самая старая планета.
Незначительная скорость вращения Солнца также объясняется сроком существования этой звезды, значительно превышающего срок существования планет (см. гл. 3.7).
Из этой закономерности следует вывод:
- все звезды имеют незначительную скорость собственного углового вращения, соразмерную со скоростью вращения Солнца.
Соответственно, галактики вращаются вокруг своей оси со скоростью на несколько порядков меньше звездного вращения.
Современная методика расчета масс планет и Солнца основывается на законе Ньютона, то есть предусматривает, что масса вещества небесного тела прямо пропорциональна силе гравитации, направленной к этому телу. Зная силу гравитацию и объем небесного тела, современные исследователи определяет по ней массу этого объекта.
Согласно действующим справочным каталогам, некоторые небесные тела имеют следующие плотности, которые вызывают большие сомнения:
Солнце - 1,4 т/куб.м.
Земля - 5,5 - / -
Сатурн - 0,7 - / -
Как показано выше, модель вихревой гравитации исключает прямую зависимость силы гравитации от массы этого тела. Следовательно, плотности и массы небесных тел, которыми оперирует современные астрофизики имеют ошибочные, на порядок заниженные значения.
На основании модели вихревой гравитации появляется возможность определять массы планет, используя другие физические закономерности, в частности - закон сохранения момента импульса движения. То есть, сравнивая скорости вращения эфира и небесного тела в одном торсионе, можно определить увеличение массы этого торсиона как обратно пропорциональную зависимость снижения скорости вращения небесного тела, находящегося в центре этого торсиона, по сравнению со скоростью вращения эфира. Подобная схема расчета действительна при условии ничтожного торможения вращения эфира, величиной которого можно пренебречь.
На основании этого принципа получены плотности:
Солнца - 30 т/куб. м.
Земли - 23 т/куб.м.
Масса Земли - 2,5 х 10 25 кг
Современные теории внутреннего строения небесных тел, а также планетарная космогония, в качестве исходной, экспериментальной базы для оценок возраста небесных тел, используют результаты исследований возраста горных пород, солнечного нейтрино или других данных, полученных при изучении внешнего слоя небесного тела.
Так как на основании модели вихревой всемирной гравитации небесные тела создавались путем накопления космической материи, то отсюда следует вывод - каждый внутренний слой должен иметь собственный возраст, превышающий возраст наружного слоя этой же планеты или звезды. Следовательно, по данным исследований наружных пород или любых излучений исходящих от этих пород невозможно оценивать возраст внутреннего вещества или небесного тела в целом.
На основании вихревой гравитации и сотворения небесных тел, допустимо определять возраст планет простым делением массы планеты к соответствующему ежегодному приросту массы этой планеты.
С учетом вышеизложенного, получены следующие возрасты:
- Солнца - 87 млрд. лет,
- Земли - 16 млрд. лет.
Как известно, в середине прошлого века при изучении строения галактики было обнаружено несоответствие распределение звезд распределению гравитационного потенциала.
Научное мнение разделилось на две группы.
Некоторые ученые утверждали, что теория гравитации Ньютона, созданная на базе наблюдений за планетами в солнечной системе, не верна в более крупных астрономических масштабах
Большинство исследователей сошлись во мнении, что часть материи (30%) не испускает фотоны, поэтому она не видна. Но именно эта материя уравновешивает гравитационный потенциал в галактике. Невидимая материя получила название темной материи.
Очевидно, что теория вихревой гравитации не испытывает затруднений в объяснение этого астрономического «парадокса», так как сила всемирной гравитации зависит не от масс звезд, а только от скорости вихревого вращения и градиента давления галактического эфира. Величину вихревой гравитации в любой галактике возможно определить в соответствии с гл. 2. Полученное значение силы гравитации полностью уравновешивает центробежные силы звезд и, тем самым, отпадает необходимость в использовании гипотетической темной материи.
Вышеуказанное несоответствие масс небесных тел и гравитации не только в галактиках, но и в солнечной системе (см. гл. 4), дополнительно показывает несостоятельность теории Ньютона.
На основании вихревой космогонии возможно реконструировать физическое состояния нашей планеты в прошлом. Используя формулы из гл. 3.2 определяем, что 1 млрд. лет назад у планеты Земли были следующие свойства по отношению к настоящему времени:
- масса меньше на 6%,
- радиус Земли меньше на 2%
- радиус орбиты Земли больше на 13,6%
- длительность одних суток - 22,5 часов
- длительность года - 389 суток
- сила вихревой гравитации больше на 4%, центробежные силы больше на 13%, следовательно, все тела были легче на 9%.
Следует заметить, что вышеуказанные свойства имели прямое воздействие на флору и фауну тех времен, что представляет значительную ценность для исследователей в различных областях естествознания.
В настоящее время, скорость обращения Земли вокруг Солнца увеличивается, поэтому один «год» сокращается на 2 х 10 -3 сек.
Заключение
Вполне вероятно, что Ньютон был первым мыслителем, который понял, что скорости обращения планет соответствуют силе притяжения этих планет к центру вращения. На основании этой догадки Ньютон разработал знаменитый закон всемирной гравитации, заложив в свою формулу не менее знаменитый квадрат расстояния от планет до центра солнечной системы, вычисленный Кеплером.
Кроме того, известно, что Ньютон высказывал предположение, что причиной гравитации может быть изменение плотности космического вещества (эфира).
Автор приносит благодарность преподавателю ПГУ Величко А.А. за помощь в проведении математических выкладок в разделе 2.
Литература
[1] Ацуковский В. А. Общая эфиродинамика. М. 1990.
[2] Кикнадзе Л. В., Мамаладзе Ю. Г. Классическая гидродинамика для физиков - экспериментаторов. Изд. Тбилисского университета. 1979.
[3] Физические величины. Справочник (Бабичев А. П., Бабушкина Н. А. и др.) М. 1991.
[4] Кадыров С. К. Всеобщая физическая теория единого поля. Бишкек. 2001.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основная задача физики – это объяснить силу гравитации и силу электрического взаимодействия одной теорией. Все материальные точки разбегаются, тогда для любого наблюдателя они имеют некоторую скорость. Вывод формулы гравитационного взаимодействия.
статья [7,5 K], добавлен 22.06.2008Почему упало яблоко? В чем состоит закон тяготения? Сила всемирного тяготения. "Дыры" в пространстве и времени. Роль масс притягивающихся тел. Почему гравитация в космосе не такая, как на земле? Движение планет. Ньютоновская теория гравитации.
курсовая работа [120,5 K], добавлен 25.04.2002Понятие фундаментального физического взаимодействия. Гравитация, электромагнетизм, слабое взаимодействие, сильное взаимодействие. Ньютоновская теория всемирного тяготения. Учения об электричестве и магнетизме в единой теории электромагнитного поля.
презентация [214,9 K], добавлен 23.02.2014Сущность гравитации - универсального фундаментального взаимодействия между материальными телами. Сходство между гравитационными и электромагнитными силами. Интересные факты о гравитации. Чёрные дыры в центрах галактик. Экспериментальная антигравитация.
реферат [28,3 K], добавлен 25.11.2014Гравитационное взаимодействие как первое взаимодействие, описанное математическлй теорией. Небесная механика и некоторые её задачи. Сильные гравитационные поля. Гравитационное излучение. Тонкие эффекты гравитации. Классические теории гравитации.
презентация [1,8 M], добавлен 05.09.2011На основании Универсального принципа относительности выведена формула, связывающая гравитацию с электромагнетизмом; формула доступна несложной экспериментальной проверке современными простыми техническими средствами.
реферат [1,1 M], добавлен 15.03.2004Комплексные, дуальные, двойные числа. Группы преобразований, гиперкомплексные представления групп. Каноническая постановка задачи инерциальной навигации. Вывод уравнений с учетом гравитации. Бикватернионные формулы перемещений, винтовое движение.
курс лекций [624,8 K], добавлен 19.05.2013Уравнения механики сплошных сред для затвердевающих и растущих тел. Реологические соотношения затвердевающих линейных вязкоупругих сред. Исследование цилиндрического стеклометаллокомпозита. Осесимметричное состояние затвердевающих сред, задача Ламе.
дипломная работа [594,3 K], добавлен 26.07.2011Сравнение процессов излучения и движения под действием гравитационного поля. Построение физической и математической модели окружающего нас мира. Различные положения частицы потока относительно центра потока. Увеличение длин волн линий в спектре источника.
статья [581,6 K], добавлен 15.06.2014Теория мировоззрения на основе классической физики. Шаровая молния, электрический ток и магнитное поле. Температура и второе начало термодинамики. Строение атома и гравитация. Понятие дефекта веса (массы). О движении планет, пространство и время.
статья [2,2 M], добавлен 23.05.2012Краткий очерк жизни, личностного и творческого становления английского физика и математика Исаака Ньютона. Разработка теории гравитации и вычисление с ее помощью орбиты Луны. Законы движения и их значение в классической механике. Опыты с призмой.
реферат [24,0 K], добавлен 13.06.2009Физические принципы познания окружающей действительности; движители на принципе фундаментальных физических постоянных. "Старение" кванта (фотона), основанное на энергетической взаимосвязи гравитации и электромагнитного поля; самоорганизация в природе.
книга [1,5 M], добавлен 28.03.2012История развития строения атома. Физическая сущность ЭМВ. Магма земли и вулканы. Современное состояние мировоззрения. Источник гравитации и электричества. Сознание и высший разум. Формирование звёздных систем и планеты Земля. Дуализм элементарных частиц.
диссертация [58,2 K], добавлен 30.09.2015Вопросы о механизме формирования единого системного времени Вселенной. Природная обусловленность существования времени. Принципы причинности и парадоксы Ньютона. Анализ квантовых взаимодействий. Феномен моментального распространения гравитации.
реферат [45,3 K], добавлен 27.11.2010Обзор научной революции ХVII в. Рассмотрение особенностей построения механической картины мира. Изучение жизни и творчества Ньютона. Характеристика гипотезы обратных квадратов Гука и теории тяготения Ньютона. Анализ полемики картезианцев и ньютонианцев.
реферат [59,8 K], добавлен 26.04.2019Составление на основании законов Кирхгофа системы уравнений для определения токов во всех ветвях схемы. Определение токов во всех ветвях схемы, используя метод контурных токов и на основании метода наложения. Составление баланса мощностей для схемы.
контрольная работа [60,3 K], добавлен 03.10.2012Составление по данной схеме на основании законов Кирхгофа уравнений, необходимых для определения всех токов. Определение токов всех ветвей методом контурных токов. Расчет потенциалов узлов, построение графика зависимости мощности, выделяемой на резисторе.
контрольная работа [697,6 K], добавлен 28.11.2010Составление на основании законов Кирхгофа системы уравнений для нахождения токов во всех ветвях расчетной схемы. Определение токов во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов и контурных токов. Расчет суммарной мощности источников электроэнергии.
практическая работа [375,5 K], добавлен 02.12.2012Законы природы, строение атома и гравитация. Корпускулярно-волновой дуализм. Магнитное поле и электрический ток, шаровая молния. Процесс образования планет, их движение. Пространство и время. Математика и физический смысл. Модели протона и электрона.
эссе [1,5 M], добавлен 15.11.2012Построение и численное решение моделей на основе фундаментальных законов природы (законов Ньютона, Закона всемирного тяготения). Модель движения лодки. Движение точки под действием центральных сил. Исследование движения планеты в системе двух звезд.
практическая работа [5,2 M], добавлен 22.05.2013