СТАТЬИ
И ПУБЛИКАЦИИ
Вход или Регистрация |
ПОМОЩЬ В ПАТЕНТОВАНИИ | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ | Научно-техническая
библиотека![]() |
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ИНЕРЦИОННОЙ И ГРАВИТАЦИОННОЙ МАСС.
© М.Ф. Дмитриев
Контакт с автором: dmfed@mail.ru
PACS : 04.20.Cv
Аннотация.
Показаны существенные различия между инерционной и
гравитационной массами. Приводятся простейшие эксперименты, доказывающие
несоблюдение принципа эквивалентности инерционной и гравитационной
масс. Опровергается утверждение о том, что никакими опытами для пробных масс,
находящихся внутри лифта, невозможно обнаружить разницы между лифтом (лифт
Эйнштейна), движущимся с ускорением 1g ( 9.8
/
) и лифтом, стоящим у поверхности Земли. Показан физический смысл феномена
гравитационного тяготения.
----------------------------------------------------------
Принцип эквивалентности:
- в поле тяготения (малой пространственной протяженности) все происходит так, как в пространстве без тяготения, если в нем вместо "инерциальной" системы отсчета ввести систему, ускоренную относительно нее.
Утверждается, что никакими опытами с пробными массами,
находящимися внутри лифта, невозможно обнаружить разницы между движущимся с
ускорением 1g (/
)
лифтом и лифтом, стоящим у поверхности Земли. На принципе эквивалентности
построена ОТО, позднее названная теорией тяготения [1-5].
За столетний период своего существования этот принцип стал общепризнанным и не подвергается никаким сомнениям. И напрасно (как это будет показано ниже).
1. Гравитационная масса.
Все предложенные ниже простейшие эксперименты основаны на
принципиальном отличии гравитирующих и негравитирующих масс (объектов).
Гравитирующая масса, в отличие от негравитирующей, создает сферическое
гравитационное поле с соответствующим ей градиентом пространственно- временной
плотности, убывающим в сферических слоях от центра (внутренняя сфера ядра) к
наружным слоям, выходящим далеко за пределы видимого размера объекта. Изменение
пространственно- временной плотности нелинейно и соответствует обратно
квадратичной зависимости расстояния от центра объекта
.
Примеры гравитирующих объектов :
1) атомы
2) планеты
3) звезды
4) галактики
Здесь надо отметить, что простая совокупность перечисленных гравитирующих
объектов отнюдь не является гравитирующим объектом с суммарным значением
гравитационного поля. Для того чтобы это суммирование (полевой резонанс)
произошло, должна набраться критическая масса (разная, конечно, для различных
объектов). Далее формируется горячее плотное ядро и послойная структура объекта
с соответствующим градиентом пространственно- временной плотности. Этот момент
появления гравитирующего объекта можно рассматривать как гравитационный взрыв.
Хотя при этом объект не разрушается, а, наоборот, из бесформенного скопления
исходных объектов превращается в качественно новый, структурированный в
соответствии с универсальной структурой пространства- времени [6].
Все перечисленные выше объекты имеют гравитационную массу по определению (гравитирующие объекты).
Если видимая форма объекта близка к сферической (не кубы, не
пирамиды, не цилиндры, не параллелепипеды и т.д.), он обладает многослойной
структурой с центральным горячим ядром и ему присуще собственное вращение -
можно с уверенностью отнести его к гравитирующим объектам.
Их действие на другие объекты (массы) не силовое (не
механическое). Основано на различии пространственно- временной плотности слоев.
Закон Архимеда (о выталкивающей силе) является упрощенным частным случаем
взаимодействия объектов (также тел со средой) с различной плотностью.
На пробную массу, как систему взаимосвязанных элементов, гравитация действует
поэлементно, т.е. на каждый элемент в отдельности, без учета связей между ними.
Это очень важное свойство как само по себе, так и в плане подбора предстоящих
экспериментов.
2. Инерционная масса.
Инерционность массы можно выявить только при контактном (силовом, механическом)
взаимодействии с другим объектом, при попытке изменить его количество движения -
сдвинуть с места (вывести из состояния покоя), ускорить с помощью приложенной
силы, остановить движение. При этом нужно обязательно учитывать, что любой
объект (тело, масса) не является точечным, а представляет собой систему
взаимосвязанных элементов.
Таким образом,
Инерция объекта, как системы взаимосвязанных элементов - это свойство
(стремление) объекта сохранять неизменность своей структуры во времени, которое
определяется сложностью структуры и прочностью связей между элементами данного
объекта.
Учитывая, что сила прикладывается не к каждому элементу объекта, а только к
очень малой части элементов (например, винт передает действие на корабль через
вал двигателя), прочность связей между элементами объекта выходит на первый план
и приводит к ограничениям приложенной силы и ускорения объекта. Копьем,
например, можно лодку оттолкнуть от берега, но можно и просто пробить в ней
дыру. По этой причине достижение световой скорости космическими кораблями (с
известными типами двигателей) представляется невыполнимой целью - они просто
развалятся от деформации и разрывов внутренних связей. Только некоторые частицы,
как единичные элементы, не имеющие внутренних связей (фотоны, электроны,
позитроны) могут двигаться с этой скоростью. Но... если учесть, что
гравитационное поле не затрагивает связей между элементами объекта любой
сложности, а разгоняет объект как единичную гравитирующую массу (ее минимальный
элемент), то использование гравитационного поля для достижения любым объектом
скорости света, представляется единственном реальным шансом.
3. Постановка экспериментов.
Итак, один только факт наличия массы, как некоторого количества вещества, не определяет еще ее свойств. Будет эта масса только инерционной или гравитационной зависит от ее естественным образом сформированной структурной организации. Кроме самой Земли гравитирующих объектов на ее поверхности мы не наблюдаем (живые существа здесь не рассматриваются), поэтому все пробные тела, которые мы можем использовать в экспериментах, являются только инерционными массами. Это могут быть гири, кирпичи, маятники… и сам лифт, в котором мы проведем эксперименты.
Взаимодействие между лифтом и пробными массами будет происходить:
1) по схеме чисто силового механического взаимодействия между инерционными
массами в отсутствии (точнее очень малом значении) гравитационного поля - в
открытом космосе.
2) по схеме действия гравитационного поля Земли на пробные тела, находящиеся
вблизи ее поверхности - когда лифт стоит на земле. Лифт в этом случае играет
всего лишь роль декорации места действия и опоры для экспериментаторов и
применяемых инструментов.
С учетом изложенного выше, выбираем для экспериментов следующие предметы и
инструменты: коромысло, гири, рычажные весы, маятник (пусть это будет
металлический шар массой 1кг с закрепленной на нем нитью, воздушный шарик
(заполненный легким газом). На потолке лифта устанавливаем (привинчиваем или
приклеиваем) крючок или кольцо, к которому будем привязывать маятник или
коромысло.
Допустим, что экспериментатор в кабине лифта находится долго и не знает, где он
находится в настоящее время - в покоящемся на земле лифте или в ускоряющемся в
открытом космосе.
Первый же эксперимент (любой из приведенных ниже) однозначно это определяет.
Эксперимент №1.
Рычажные весы (с равными плечами) стоят на полу лифта. На чаши весов кладутся
гири одинаковой массы. Сначала на одну чашу, затем на другую.
Если чаши весов покачавшись остановятся в положении равновесия (плечи весов
параллельно полу, гири на одинаковом расстоянии от пола) - лифт стоит на земле.
Если плечи весов с гирями могут остаться и в других положениях - лифт ускоряется
в открытом космосе.
Эксперимент №2.
Подвешиваем на нити коромысло к потолку и к его равным плечам
(относительно точки крепления нити) прикрепим одинаковые грузы (пусть это будет
1кг). Если, покачавшись, коромысло остановится в положении равновесия - лифт на
земле.
Если мы повернем коромысло в вертикальной плоскости относительно точки крепления
к нему нити на произвольный угол, а оно в таком положении и останется - лифт
ускоряется в открытом космосе.
Эксперимент №3.
Прикрепляем нить маятника к потолку.
Толчком руки запускаем его. Если маятник качается как обычно - лифт на земле.
Если маятник переходит во вращательное движение в горизонтальной плоскости, по
спирали возвращаясь к исходной точке – лифт ускоряется в открытом космосе.
Эксперимент №4.
Воздушный шарик в лифте, стоящем на земле
прилипнет к потолку.
В ускоряющемся в космосе лифте его можно оставить в покое в любой точке
внутреннего пространства.
При желании можно поставить еще несколько разновидностей подобных экспериментов.
В емкости, наполненной водой, например.
Главное, что нужно в них учитывать - принципиальную разницу в свойствах
гравитирующих и негравитирующих объектов (масс).
4. Выводы
Принцип эквивалентности, на котором основана теория тяготения (ОТО) Эйнштейна, является несостоятельным по причине отсутствия понимания (до сего дня) сущности массы и реального устройства мироздания.
Суть всех природных явлений (гравитации в том числе) лежит глубже примитивного “искривления”. Эта суть может быть представлена в виде сложной системы с последовательными (и обратными при взаимодействиях) связями:
структура пространства-времени
градиент гравитационного поля
градиент плотности
градиент давления
градиент температуры
все существующие и частично наблюдаемые нами явления природы.
Несложно догадаться, что все градиенты имеют общую первооснову, которая
заключена в структуре пространства- времени.
Другими словами,
кроме структурированного определенным образом пространства- времени [6]
ни один объект во Вселенной (сама Вселенная в том числе) ничего в себе не
содержит.
Литература:
Дата публикации: 29 мая 2008
|
О проекте | Контакты | Архив старого сайта |
Только сейчас заказать суши всем и каждому.
Copyright © SciTecLibrary © 2000-2017 |