Статья: Гравитация и материя ядер космических тел

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Возможны, конечно, местные аномалии при наличии вкраплений в оболочке космического тела значительных по размеру и сверхплотных объемов чужеродной ядерной материи или значительного уплотнения вещества при соударении с космическими странниками, но эти аномалии быстро сглаживаются с увеличением расстояния от них. Известно, что даже довольно крупные космические тела, не имеющие твердого ядра и связанные электромагнитными взаимодействием, имеют очень низкие гравитационные показатели (примеры с неудачными посадками аппаратов на комету и астероид тому доказательство).

Можно также привести в качестве примера и человеческие ощущения и восприятия. Мы не ощущаем никакого бокового притяжения к окружающим нас телам любой массы. Это относится и к естественным и к искусственным сооружениям. Не обладая достаточными гравитационными показателями они, тем не менее, имеют высокую совокупную инертную массу, потому что инертная масса ячеистой материи равна сумме масс отдельных элементов ее структуры, включающей не только гравитационные эффекты ядер атомов, но и гироскопические эффекты элементарных частиц.

По всей видимости, разница во внутриатомных, межатомных и межмолекулярных расстояниях различных материалов, используемых для определения гравитационной постоянной, является причиной значительного разброса ее величины, определенной разными способами и различными лабораториями. Суммарная масса космического тела, то есть гравитационная масса ядра плюс инерционная масса оболочки, в настоящее время не определяется и вряд ли может быть определена и в будущем, так как для этого требуется приложить к космическому телу силу известной величины и измерить полученное ускорение.

Измерить ускорение конечно можно, но величины энергии, потребной для придания его космическим телам, запредельны.

Таким образом, разные виды материи имеют и разные соотношения между гравитационной и инерционной массой вопреки постулату их эквивалентности, заложенного в теории гравитации Ньютона и в теории относительности Эйнштейна. Следует понимать, что ни гравитационная, ни инерционная масса даже ядер космических тел не имеют прямого отношения к количеству содержащегося в них вещества.

Это надо помнить и учитывать при организации различных экспериментов, оценке их результатов и разработке различных космологических теорий, а не ссылаться безоглядно на теории и постулаты больших ученых столетней и более давности.

Попытка же провозглашения открытия «пятой силы взаимодействия», как гравитационной силы отталкивания, -- это неудачная попытка, такая же как и многочисленные дорогостоящие попытки найти гипотетические гравитоны, поле Хиггса, «темную материю» и «темную энергию», заканчивающиеся нулевым результатом.

Гравитация -- это не энергетическое порождение. Это фундаментальное свойство реликтового вещества. Поэтому гравитационное поле стационарно во времени, если не изменяются размеры ядра.

Независимой характеристикой гравитационного поля является ускорение притяжения в любой его точке (смотри (6)) и связанные с ним и радиусом поля круговые скорости поля. Для распространения ускорения притяжения в пространстве нет необходимости в наличии каких то передающих частиц типа так и не найденных гравитонов.

Ускорение притяжения на поверхности ядра распространяется в пространстве, уменьшаясь пропорционально отношению площадей окружающих ядро сфер (пропорционально отношению квадратов их радиусов). Поэтому воздействие гравитационного поля на помещенные в него тела постоянное, а не импульсное силовое или волновое.

Силовое же гравитационное взаимодействие тел невозможно, потому что сила это сконцентрированная, направленная энергия, совершающая механическую работу, что связано с необходимостью создания для этого специальных условий и с постоянными затратами энергии поля и, следовательно, постоянного уменьшения его гравитационных характеристик. Ни то, ни другое в природе не наблюдается.

Все попытки обнаружить гравитационные волны от отдельных тяготеющих космических объектов, включая Солнце и Землю, окончились неудачей просто потому, что их в природе не существует. Дошедшие же до Земли гравитационные волны, возникшие при слиянии двух «черных дыр», это результат совмещения двух мощных гравитационных полей, обращающихся вокруг общего центра и вызывающих колебания величины ускорения притяжения суммарного поля в заданных направлениях пространства плоскости обращения «черных дыр».

Эти колебания воспринимает материя окружающего их эфира и распространяется в пространстве с известной скоростью. Но такие процессы не имеют никакого отношения к стационарным полям гравитации отдельных космических тел. Мера воздействия гравитационного поля на движущееся в нем тело зависит от соотношения ускорения притяжения в любой точке поля и противоположно направленного центробежного ускорения, создаваемого окружной составляющей траекторной скорости тела.

Все космические тела находятся в состоянии невесомости, а изменение гравитационных воздействий компенсируется изменением окружной и радиальной составляющих траекторной скорости движения тела. Изменение радиальных параметров движения космического тела (направления, скорости и пути продвижения вдоль радиуса поля) подчиняется изменению разницы гравитационного ускорения притяжения поля и центробежного или центростремительного ускорения тела и определяется известными уравнениями движения тел. А изменение величины окружной скорости обращения при обороте на заданный угол относительно центра поля определяется следующим найденным мною выражением:

±dV(окр) = 2*( 10(0,5*log(g1*R1))-10(0,5*log (g2*R2))), (7)

то есть равно удвоенной разнице круговых скоростей поля в начальном и конечном радиусах заданного угла оборота. Так, например, несмотря на малый эксцентриситет орбиты окружная скорость обращения Земли вокруг Солнца изменяется от 30180 м/с в перигелии до 29360 м/с в афелии орбиты, а радиальная скорость от 0 м/с до 413 м/с и до 0 м/с на каждой половине орбиты. Если бы на все эти изменения скоростей затрачивалась энергия взаимодействующих тел, что является необходимым при силовом взаимодействии, так как при нем находящееся в невесомости космическое тело проявляет свою инертность (массу), то думаю Земля давно бы уже не грелась в теплых лучах Солнца, а сгорела бы внутри его реактора.

С гравитацией напрямую связано понятие потенциальная энергия тела (Еп = mgh). Это понятие было введено в физику еще в те далекие времена, когда ускорение притяжения считалось величиной постоянной, а гравитационное поле Земли не только стационарным, но и однородным, то есть с постоянным ускорением притяжения на любом радиусе поля. Тогда человечество только начинало осваивать атмосферу Земли в ограниченных высотах и о характере изменения величины ускорения притяжения (g) с высотой не было известно, так как эти изменения в приземном слое атмосферы были слишком малы и не оказывали серьезного влияли на результаты опытов и расчетов.

Расчет же потенциальной энергии для неоднородных полей, каковыми являются гравитационные поля космических тел, показал, что рост потенциальной энергии с увеличением высоты от поверхности Земли не пропорционален изменению высоты, а асимптотически уменьшается. Действительно, если радиус поля увеличивается линейно, а ускорение притяжения уменьшается по гиперболической зависимости, то их произведение будет увеличиваться по гиперболической зависимости с уменьшением темпа его роста. Отсюда следует вывод, что в космическом пространстве, в отличие от ограниченного околоземного, произведение высоты на ускорение притяжения теряет смысл, поэтому теряет смысл и потенциальная энергия. Неоднородность гравитационных полей космических тел является причиной их пространственного ограничения более мощным гравитационным полем системообразующего тела. Поэтому, например, стационарное гравитационное поле Земли ограничено более мощным стационарным гравитационным полем Солнца на расстоянии около 2,2 миллиона километров от центра Земли в сторону Солнца и 2,25 миллиона километров в противоположную сторону.

И эта часть объема гравитационного поля Земли движется вместе с ней в относительно неподвижном гравитационном поле Солнца. Луна находится внутри стационарного гравитационного поля Земли и потому оно для нее ощущается неподвижным. Она движется в относительно неподвижном поле Земли вместе со своим гравитационным полем радиусом 72,1 тысяча километров в сторону Земли и 115,3 тысячи километров в противоположную Земле сторону. Ни одна планета Солнечной системы не имеет гравитационного взаимодействия даже с соседними планетами. Если все планеты выстроить в ряд по радиусу гравитационного поля Солнца, то сумма диаметров гравитационных полей десяти планет (включая Плутон) составит всего 15% от радиуса орбиты Плутона.

«Черные дыры» в центрах галактик, звезды в центрах «солнечных систем», планеты в центрах планетарных систем, где каждая последующая система входит в систему предыдущей как русский сувенир «матрешка» -- это лишь малая толика космических систем, устанавливающая и подтверждающая иерархичность гравитационных взаимодействий космических тел и их систем, а не принцип всемирного, взаимно силового, бесконтактного притяжения, утверждаемого законом всемирно тяготения Ньютона.

Ошибочный постулат эквивалентности гравитационной и инерционной масс лежит в основе многих теорий физики космоса, в том числе, в теории черных дыр. Убежденность в эквивалентности этих масс является основой идеи возможности неограниченного сжатия вещества, игнорируя опытные данные о несжимаемости воды, и возникновения при определенной степени сжатии гравитационного коллапса, черных дыр, кротовых ходов и других фантастических явлений.

По-видимому, не зря в ряде работ по теории черных дыр указывается, что утверждения о непосредственных доказательствах существования чёрных дыр следует понимать в смысле подтверждения существования астрономических объектов, таких плотных и массивных, а также обладающих некоторыми другими наблюдаемыми свойствами, что их можно интерпретировать как чёрные дыры общей теории относительности. К такому отношению к этим объектам космоса я бы хотел добавить, что материя, как и энергия, не возникает и не исчезает, она переходит из одного вида в другой. При значительных усилиях сжатия ячеистое вещество может быть доведено до полного распада на реликтовые частицы, то есть до состояния не разрушаемого и не сжимаемого реликтового вещества ядерной материи. Поэтому все выкладки и решения Шварцшильдом уравнений Эйнштейна являются результатом чисто гипотетического рассмотрения проблемы.

Например, наша планета Земля может быть сжата до объема собственного твердого ядра (1439289 метров) плюс объем покрывающей ядро оболочки, сжатой до состояния ядерной материи, а не 9 миллиметров по Шварцшильду. Тем более что в его расчетах заранее заложены физические неточности. Когда говорят о черной дыре, то говорят о том, что она имеет такое притяжение, что ни одно тело и даже свет не может покинуть ее поверхность.

Утверждают, что это возможно лишь при условии равенства второй космической скорости скорости света (299792458 метра в секунду). Но ведь вторая космическая скорость это скорость тела, достигнув которой оно может не только оторваться от поверхности тяготеющего тела, но и навсегда покинуть его. Если же первая космическая скорость равна световой, то в этом случае даже при окружной скорости тела равной световой оно действительно не сможет покинуть тяготеющее тело, а будет обращаться вокруг него. Поэтому настоящие черные дыры (плотные и массивные тела) начинаются с радиуса ядра 25952409562 метра, являющимся так же и горизонтом событий. Масса такого ядра составляет 34959Е+37 кг, что составляет 17597919 масс Солнца или 4,083 массы центрального тела нашей Галактики. С дальнейшим увеличением радиуса ядра и массы черной дыры радиус горизонта событий начинает становиться больше радиуса ядра. Например, для известной самой большой черной дыры массой 20 миллиардов масс Солнца радиус ядра составляет 2,7083Е+011 метра (примерно в 10 раз больше выше указанного), радиус горизонта событий 5,8990Е+013 метра. А это означает, что тела, движущееся под углом к радиусу гравитационного поля не смогут достигнуть поверхности черной дыры, а будут обращаться в зоне до горизонта событий, образуя диск аккреции. И только падающие вдоль радиуса тела могут достичь поверхности тяготеющего тела, где от кинематического удара распадутся до реликтовых частиц, увеличивая тем самым массу и размеры тяготеющего тела и создавая высоко энергетические излучения.

Необходимо к сказанному добавить следующее. Все указанные научные гипотезы рассматривают возможность выхода за пределы гравитационного поля только за счет окружной скорости тела, не обращая внимания на тот факт, что существует возможность и вертикального взлета и со скоростями значительно меньшими первой космической. Был бы достаточным запас энергии для преодоления притяжения.

Это относится и к кинетической энергии электромагнитного излучения. Запас его кинетической энергии позволяет ему выходить далеко за пределы гравитационного поля. Гипотетические черные дыры Шварцшильда меньших масс, по теории возникающие при таком же гипотетическом гравитационном коллапсе, можно рассматривать лишь как очередной бездоказательный вымысел ученых. В природе нет ничего сверх естественного, в том числе не существуют гравитационные коллапсы. Имеет право быть только сжатие ячеистого вещества под действием внешних энергетических факторов до распада его на несжимаемые и не разрушаемые реликтовые частицы из нейтрального реликтового вещества.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1069400/