Темпоральная модель гравитационного взаимодействия

Рассмотрение времени в качестве основного фактора действительности в темпоральной модели пространства. Гравитационное взаимодействие двух объектов в одномерном, двухмерном и трехмерном пространствах. Построение модели видимости при ускоренном движении.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.11.2018
Размер файла 33,5 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/

Темпоральная модель гравитационного взаимодействия

Яхонтов В.Н.

В [3] предложена темпоральная модель пространства, рассматривающая время в качестве основного фактора действительности. Согласно этой модели все объекты являются периодическими функциями времени с определенным периодом реализации состояний, а пространственные отношения объектов представляются временными характеристиками объектов-сцен, образованных взаимодействующими объектами. Модель естественно объясняет существование максимальной и постоянной относительной скорости как скорости связывания (передачи взаимодействия) объектов. Показано, что системный подход к действительности приводит к представлению о многоуровневой модели действительности, в которой нижележащие уровни являются областями реализации вышележащих уровней. При этом каждый уровень имеет свою максимальную и постоянную относительную скорость, т.е. можно говорить о максимальной скорости гравитационного уровня, электромагнитного уровня и т.д. Основываясь на этих положениях, попробуем объяснить явление гравитационного взаимодействия.

Считаем, что гравитация является более фундаментальным явлением, чем электромагнетизм, имеющим более высокую скорость взаимодействия. В качестве объектов взаимодействия рассматриваем гравитационные частицы, являющиеся, как и все объекты, процессами. Считаем, что гравитационные связи кроме силовой выполняют и информационную функцию, передают информацию о состоянии частиц. При сделанных предположениях можно говорить о гравитационной видимости объектов и использовать результаты, полученные в [2] для сигнальной видимости.

Рассмотрим гравитационное взаимодействие двух объектов m1 и m2 в одномерном пространстве.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Будем исходить из закона сохранения энергии:

w=w1+w2+w12+wk12+we,

где величины m1 и m2 представляют ресурсы объектов, w1=m1 - энергия объекта m1, w2=m2 - энергия объекта m2, w12 - энергия связи объектов, wk12 - кинетическая энергия объектов, we - энергия обмена со средой.

Считая, что каждая единица ресурса одного объекта взаимодействует с каждой единицей ресурса другого объекта и, рассматривая в качестве ресурса время связывания объектов (расстояние), приходим к формуле ресурсов связи в состоянии покоя:

w12=m1m2R=Fs12R,

где Fs12 - сила гравитационного взаимодействия в состоянии покоя.

Модель видимости движения, предложенная в [2], устанавливает соответствие между видимыми и действительными временами формирования состояний равномерно движущихся объектов: Tv=T(1-k) - сближение, Tv=T(1+k) - расхождение, где Tv - видимое время формирования состояния,T - действительное время формирования состояния, k - безразмерная относительная скорость объектов.

Считаем, что взаимодействие объектов реализуется через взаимодействие их состояний: состояние объекта в момент времени t взаимодействует с состоянием другого объекта в момент времени t-t.

Распространим модель видимости на случай ускоренного движения. Считаем, что на малых участках времени, соответствующих временам реализации состояний объектов, движение можно рассматривать как равномерное, при этом разным по времени состояниям объектов соответствуют отличающиеся по длительности видимые интервалы реализации этих состояний. Гистограммы иллюстрирует сказанное.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Высота столбиков представляет отношение m/Tv для движущегося (верхний рисунок) и покоящегося (нижний рисунок) объекта в случаях их сближения и расхождения. Площади столбиков, соответствующих отдельным состояниям, представляют ресурсы состояний. Заштрихованные участки столбиков представляют взаимодействующие ресурсы.

Считаем, что интенсивность взаимодействия состояний определяется только совпадающими по времени действительными и видимыми ресурсами объектов. Например, при сближении объектов взаимодействуют m2 ресурсов движущегося объекта и только (m1/T)Tv ресурсов покоящегося объекта, а в случае расхождения - m1 ресурсов покоящегося объекта и только (m2/Tv)T ресурсов движущегося объекта. При этом части состояний, выходящие за интервал взаимодействия, во взаимодействии не участвуют. Последнее обусловлено атомарностью взаимодействия: одно состояние взаимодействует только с одним другим состоянием, перенос взаимодействия на соседние состояния невозможен.

Исходя из сказанного, силу взаимодействия F12 можно представить произведением (m1/T)(m2/Tv)T2, где T=T в случае расхождения и T=Tv в случае сближения.

Таким образом, для силы гравитационного взаимодействия в одномерном пространстве имеем:

F12=(m1/T)(m2/Tv)Tv2=m1m2(1-k)=Fs12(1-k) - сближение.

F12=(m1/T)(m2/Tv)T2=m1m2/(1+k)=Fs12/(1+k) - расхождение.

Рассмотрим отношение полученных для силы выражений ко второму закону динамики И. Ньютона F=ma.

На рисунке представлена ситуация сближения объектов, в которой объект m1 покоится, СК 1 - инерциальная система координат, сопровождающая объект m2, m1m2. Направления скоростей указаны стрелками, нижние индексы указывают участников относительного движения.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Считаем, что СК 1 в каждый момент времени движется относительно объекта m1 равномерно со скоростью k01, скорость k12=0, но ускорение a120.

В этом случае можно использовать полученную в [2] формулу сложения скоростей:

k02= k01 +k012 =k01+ (1-k01) k12,

где k012 - скорость k12 с точки зрения объекта m1.

Получаем:

a012=dk012/dt=a12(1-k01).

Полагая k =k01, as =a12, a=a012, находим a=as(1-k) и 1-k=a/as.

Таким образом,

F=Fs(1-k)=Fsa/as=m1m2a/as=m1/asm2a=constm2a,

где as - ускорение при небольших относительных скоростях, a - ускорение объекта m2 относительно объекта m1 при любой скорости. Последнее равенство говорит о том, что второй закон Ньютона в случае сближения объектов выполняется при любых относительных скоростях.

Рассмотрим случай расхождения объектов.

Размещено на http://www.allbest.ru/

пространство время темпоральный модель

Используем формулу сложения k02=k01- k012=k01- k12(1+k01).

Тогда a=dk012/dt=as(1+k).

Поэтому

F=Fs/(1+k)= Fs (1+k)/(1+k)(1+k)=Fsa/(1+k)2as=m1m2a/(1+k)2as=

m1/(1+k)2asm2a=const/(1+k)2m2a.

Это значит, что второй закон Ньютона в случае расхождения объектов не выполняется.

Рассмотрим гравитационное взаимодействие в трехмерном пространстве.

Одномерная точка в трехмерном пространстве разворачивается в поверхность сферы, и выражения для энергии связи и силы в покое принимают вид:

w12=m1m2R/4R2=Fs12R,

Fs12=m1m2/4R2.

В случае движения соотношения сил F и Fs и ускорений a и as не отличаются от аналогичных соотношений для одномерного случая. Поэтому для произвольной скорости k можно записать:

F=Fs(1-k)=Fsa/as=m1m2a/4R2as=constm2a

в случае сближения, и

F=Fs/(1+k)=m1m2a/4R2(1+k)2as = const/(1+k)2 m2a

в случае расхождения.

Это значит, что в трехмерном пространстве, также как и в одномерном, второй закон Ньютона выполняется при сближении объектов и не выполняется при их расхождении. Последнее можно объяснить неполным использованием ресурсов движущегося объекта в ситуации расхождения, вследствие чего ресурсы взаимодействия становятся отличными от инерционных ресурсов.

Для оценки практической значимости полученных выражений силы и следствий из них важно знать скорость гравитации в натуральных единицах. Попытки вычислить или измерить скорость гравитации предпринимались неоднократно. Согласно [1] предпринятые в разное время и разными способами попытки оценить скорость гравитации устанавливают нижнюю границу скорости в диапазоне 107c 1011c. Автор статьи [1] поднял оценку скорости до 1013c. Отмечено, что все попытки измерить гравитационную аберрацию, связанную с заметными гравитационными явлениями (приливы и др.), дали нулевой результат, в то время как сопряженная световая аберрация четко фиксировалась. Это свидетельствует о значительно более высокой скорости гравитации по сравнению со скоростью света.

Исходя из некоторых общих соображений метафизического характера, оценку скорости гравитации можно поднять до уровня 1021c.

Из литературных источников известно отношение силы отталкивания электронов к силе их гравитационного притяжения Fe/Fg=1043. Если рассматривать гравитацию и электрическое взаимодействие как разные интерпретации сцены, состоящей из двух электронов (как разные способы связывания/разъединения электронов), то для них можно предложить общую формулу взаимодействия в трехмерном пространстве вида m2/T2, где m - ресурсы электрона, T - время связывания электронов (ресурсы связи). Тогда отношение сил Fe/Fg можно представить следующим образом:

Fe/Fg= (m2/(R/c)2) / (m2/(R/C)2)=C2/c2=1043, C - скорость гравитации.

Откуда и получаем C=1021c.

Независимо от истинности последней оценки можно утверждать, что скорость гравитации на много порядков превышает скорость света. Это значит, что зависимость силы гравитационного взаимодействия от скорости объектов для скоростей, не превышающих c, можно не учитывать. В доступном диапазоне скоростей все законы динамики и закон всемирного тяготения для гравитации выполняются без каких-либо поправок.

Несколько слов о природе гравитации. Обычно окружающую действительность описывают с использованием таких понятий как объекты, связи объектов, отношения объектов и т.д. Складывается впечатление, что кроме объектов и их отношений в природе ничего и не существует. Такая точка зрения противоречит темпоральной модели, в которой основным конструктивным элементом являются состояния особого объекта «Ничто». Все прочие объекты (и не объекты) строятся из состояний Ничто как ресурса. Природа в целом не знает ограничений, это относится и к комбинированию ресурсов. Все комбинации ресурсов допустимы, но не все они являются объектами. С понятием физический объект обычно ассоциируются такие характеристики как периодичность реализации состояний, локализация в пространстве, непрерывность в пространстве и во времени, возможность идентификации и ряд других. Перечисленное является серьезным ограничением действительности, вычленяющим некоторый ее фрагмент - объектный мир. Гравитация тесно связана с объектностью. При наличии относительного движения элементов система может рассматриваться как объект только при наличии взаимного притяжения элементов. В противном случае нарушаются требования периодичности и локализации. Все объекты являются системами, поэтому взаимное притяжение физических объектов является их всеобщим свойством. Гравитацию следует рассматривать как физическую реализацию требования объектности мира, как ограничение движения, обеспечивающее само существование объектов. Конкретные механизмы, предлагаемые для объяснения такого действия гравитации, могут быть разными. В рассматриваемой модели действие гравитации понимается как взаимодействие (связь) состояний объектов, в связи с чем особая роль отводится времени. Автор не утверждает, что время выполняет силовые функции, но при желании можно думать и так.

Полученные выражения зависимости сил от скоростей движения могут оказаться полезными для описания электрического взаимодействия.

Ссылки

1. Федулаев. Л.Е. Посчитаем скорость гравитации. По материалам книги «Физическая форма гравитации: диалектика природы», М., КомКнига, 2006.

2. Яхонтов В.Н. Наблюдение и измерение движения. http://vjahontov.narod.ru.

3. Яхонтов В.Н. Темпоральная модель пространства. http://vjahontov.narod.ru.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Понятие гравитационного поля как особого вида материи и его основные свойства. Сущность теории вихревых полей. Определение радиуса действия гравитационного поля. Расчет размеров гравитационных полей планет, их сравнение с расстоянием между ними.

    реферат [97,9 K], добавлен 12.03.2014

  • Гравитационное 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 05.09.2011

  • Основные положения специальной теории относительности. Проведение расчета эффекта искривления пространства на этапе математического описания гравитационного взаимодействия. Сравнительное описание математической и физической моделей гравитационного поля.

    статья [42,4 K], добавлен 17.03.2011

  • В реальных жидкостях присутствует не один, а множество пузырьков и свойства жидкостей зависят от особенностей взаимодействия между пузырьками. Взаимодействия двух радиально пульсирующих пузырьков газа в жидкости ранние выведенной математической модели.

    курсовая работа [608,7 K], добавлен 05.03.2008

  • Гравитационное поле и его свойства. Направленность гравитационных сил, силовая характеристика гравитационного поля. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Понятие силы Лоренца, определение ее модуля и направления. Расчет обобщенной силы Лоренца.

    контрольная работа [1,7 M], добавлен 31.01.2013

  • Выбор основного и вспомогательного оборудования котельной. Составление сметы и построение сетевой модели на монтаж оборудования. Расчёт производства работ, правила построения графика. Оптимизация сетевой модели по трудовым ресурсам и по времени.

    курсовая работа [37,0 K], добавлен 14.06.2012

  • Сравнение показаний неподвижных атомных часов, и атомных часов, летавших на самолете. Сущность и содержание теории относительности, свойства пространства и времени согласно ей. Гравитационное красное смещение. Квантовая механика, ее интерпретация.

    презентация [393,5 K], добавлен 17.05.2014

  • Способы построения программы в программной среде MatLab. Формулы, необходимые для математического моделирования физической модели. Построение графической модели колебания струны с жестко закрепленными концами. Создание физической модели колебания.

    лабораторная работа [307,7 K], добавлен 05.01.2013

  • 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 22.06.2008

  • Основные виды взаимодействия в классической физике. Характеристика элементарных частиц, специфика их перемещения в пространстве и главные свойства. Анализ гравитационного притяжения электрона и протона. Осмысление равнозначности законов Ньютона и Кулона.

    статья [40,9 K], добавлен 06.10.2017

  • Основные направления фундаментальной Теории многомерного пространства. Современные представления о теории атома. Пространства Вселенной: мертвой материи, видимое с Земли, желтое, серое и синее. Схема орбитально-динамического взаимодействия объектов.

    реферат [308,5 K], добавлен 18.10.2009

  • Механическое движение. Ускорение при движении по окружности. Основы динамики. Силы упругости. Закон Гука, трение. Гравитационное взаимодействие. Условие равновесия тел. Закон сохранения импульса, энергии в механике. Архимедова сила для жидкостей и газов.

    реферат [160,9 K], добавлен 15.02.2016

  • Историческая справка. Положение меди в периодической системе Д.И. Менделеева. Распространение в природе. Получение, физические свойства, применение. Метод электролитического осаждения. Построение физико-математической модели. Определение характеристик.

    курсовая работа [125,4 K], добавлен 24.12.2005

  • Выбор электрооборудования. Составление локальной сметы на его приобретение и монтаж. Построение сетевой модели комплекса электромонтажных работ. Расчет сетевой модели табличным и графическим методами и ее оптимизация по времени и трудовым ресурсам.

    курсовая работа [695,9 K], добавлен 13.05.2014

  • Построение схем управления по принципу времени в качестве датчиков. Электронные реле времени. Время разряда конденсатора. Электромеханическое и электромашинное реле скорости. Схема двигателя постоянного тока, используемого в качестве датчика скорости.

    реферат [1004,2 K], добавлен 15.01.2012

  • Построение стационарной модели тепло-массопереноса для различных условий теплоотвода через стенку реактора, а также разработка программы для исследования теплообмена в псевдоожиженном слое. Математические модели теплообмена в псевдоожиженном слое.

    курсовая работа [116,5 K], добавлен 10.12.2013

  • Физическая теория материи, многомерные модели Вселенной. Физические следствия, вытекающие из теории многомерных пространств. Геометрия Вселенной, свойства пространства и времени, теория большого взрыва. Многомерные пространства микромира и Вселенной.

    курсовая работа [169,4 K], добавлен 27.09.2009

  • Сравнение 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 15.06.2014

  • Методология регрессионного анализа и описание переменных. Построение эконометрической модели для Нидерландов и Бельгии. Статистика, построение модели. Тесты на гетероскедастичность и автокорреляцию. Интерпретация и анализ полученных результатов.

    контрольная работа [122,7 K], добавлен 13.01.2017

  • Построение и исследование математической модели реактивной паровой турбины: назначение, область применения и структура системы. Описание физических процессов, протекающих в технической системе, её основные показатели: величины, режимы функционирования.

    курсовая работа [665,8 K], добавлен 29.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.