Ускорения системы осцилляторов в поле тяготения 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ускорения системы осцилляторов в поле тяготения



Если фотон с частотой ν испускается на высоте Н над Землёй по направлению к центру Земли, то на уровне земной поверхности его кинетическая энергия ′ увеличивается за счёт уменьшения потенциальной энергии. Из закона сохранения энергии имеем:

hν′ = hν + mgH = hν + hν/c2 * gH

Здесь предполагается, что масса фотона m=hν + hν/c2 не меняется. Таким обра­зом к приёмнику подлетает фотон с частотой ν, отличной от той, с которой он был испущен источником. При Н =10м

(ν′- ν)/ν = gH/c2 ≈ 1 * 10-15

Столь тонкий эксперимент проведён с помощью эффекта Мёссбауэра.

Но каким, в поле тяготения Земли, будет рассогласование частот у атомов в случае, если мы имеем моноатомарный кристалл, у которого расстояние между ближайшими атомами определяется одной пучностью стоячей волны, т.е. H = c/2 ν?

(ν′- ν)/ν = gc/2c2v

Формула (1.0) ν′- ν = g/2c,

для g = 9,81м/с2 ∆ν = 1.63*10-8 Гц
Перепишем ф-лу 1.0 относительно ускорения g:

Формула (1.1) g=2c(ν′- ν)=2c *∆ν

Из такой постановки вопроса мы видим, что ускорение g обеспечивается гра­диентом частот ∆ν, который возникает в кристаллической решётке тела под действием поля тяготения (здесь мы не рассматриваем, как это происходит). Такова близлежащая причина гравитационного сближения тел!

Гравитационная сила

Классическая механика утверждает, что в поле тяготения Fg = mg. Ритмодинамика раскрывает эту формулу на один уровень вглубь:

(2.0) Fg = 2mc *∆ν

где m — массовый коэффициент пропорциональности, количественная мера волновых связей в кристаллической решётке тела.

Из 2.0 следует, что Fg = 0 если по крайней мере на атомарном уровне орга­низации вещества разница частот отсутствует (∆ ν = 0). Этот вывод особенно важен, т.к. позволяет понять, что необходимо менять в телах для достижения антигравитационных эффектов.

Важным является и то, что в формулах классической механики появились элементы квантовой физики..., но это уже другой аспект ритмодинамики.


ЧАСТОТНАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ И

ГРАВИТАЦИОННАЯ МЕТРИКА

Можно ли описать причину тяготения через понятие "искривление пространства"? Да, можно, но при этом следует понимать, что мы имеем дело с математическим приёмом, который к реальности никакого отношения может не иметь. Другое дело, когда мы говорим о распределении в пространстве неких, например частотных, характеристик, создающих при движении тел видимость искривления, иллюзию. В этом случае причину тяготения можно го­раздо проще и элегантнее описать в рамках классической физики и без привлечения идей ОТО.

Например, в ритмодинамике все типы движений и взаимодействий выражаются через сдвиг фаз и разницу частот. В основе описания лежат две про­стые формулы: V=с/Π *∆j и a=2c•∆ν. Но тогда и сила (F=ma) имеет фазочастотное наполнение: F=2mc•∆ν. Это касаемо и гравитационного взаимодействия, в котором тело М, например, Земля, создаёт такие условия в окружающем его пространстве, попав в которые в пробном теле происходит рассогласование внутренних частотных характеристик. Обоснование: гравитационное красное смещение и эксперименты на основе эффекта Мёссбауэра. В результате такого рассогласования возникает так называемый "спайдер-эффект", т.е. деформация и сползание внутреннего, собственного поля интер­ференции пробного тела в направлении Земли. Иными словами, у пробного тела смещается зона внутреннего энергетического комфорта и увлекает за собой атомы. Внешне это выглядит свободным падением.

Рассогласование по частоте, это всего лишь внутренний отклик системы на сумму излучений, которая создана присутствием Земли и в которые она, вещественная система, попала. Именно поэтому для описания состояния пространства было решено ввести понятие частотный потенциал простран­ства, или частотная напряжённость:

[1.0] ∆ν = − GM/2cr2 [Гц]

В этом смысле ∆ν - частотный потенциал пространства, частотная напря­жённость, зависящие от массы М и расстояния r. Теперь стремление тяго­теть мы можем выражать в Гц, но к этому нужно привыкнуть. (Для Земли на уровне её поверхности GW/2cr2=1,63*10-8 Гц)

Частотный потенциал гарантирует телам строго определённое по величине и направлению рассогласование внутренних частот, а, следовательно, и конкретную меру нарушения их внутреннего покоя. Возникновение частотного дискомфорта в телах приводит к автореакции, т.е. к их самодвижению в область увеличения частотной напряжённости. В этом смысле однонаправленное по всему телу частотное рассогласование (аритмия) является близлежащей причиной желания масс тяготеть друг к другу.

Внимание!!! Кусок я вырезал. Т.к. там были таблицы. Они не особо интересны, зато редактированию поддаются с трудом.

 

Такой подход позволяет нарисовать портрет солнечной системы по частотной напряжённости с размерностью [ Гц ] и составить компьютерную карту, меняющуюся в зависимости от расположения планет. Следует понимать, что и планеты вносят свои коррективы в общую картину. Например, Юпитер в момент противостояния создаёт в районе Земли напряжённость, равную ∆νю=5,78*10-16 Гц. Эта величина в 11,7 раза меньше, чем Солнце действует на Плутон, однако значительная, чтобы повлиять на траекторию Земли. Та­кая величина способна создать ускорение 3,47*10-7 м/с2 и за сутки увести Землю с орбиты на 1,3км, за десять суток на 130км, а за 30 - на 1166км.

В сходной ситуации частотная напряжённость со стороны Венеры равна: νв=3,47*10-16Гц, что соответствует ускорению Земли 2,08*10-7м/с2, и уводу её за десять и тридцать суток на 78км и 700км соответственно. Если Земля оказывается между Венерой и Юпитером, то уход Земли с орбиты значи­тельно уменьшается.

В настоящее время на частотную напряжённость окрестности Земли оказы­вает действие и Сатурн, находящийся в противостоянии вместе с Юпитером. Его вклад равен ∆νc =4,30*10-17Гц, что соответствует ускорению Земли 2,58*10-8м/с2 и уводит Землю с орбиты за 10 суток на 9,6км. За тридцать суток увод будет равным 87км. Вот и получается, что сверхмалые частотные градиенты, действуя с завидным постоянством, способны искривлять траектории планет. Но такое искривление никакого отношения к искривлению пространства не имеет.

Отклик системы, это прежде всего перераспределение внутри неё энергетических отношений, приводящих, под действием частотной напряжённости, к возникновению векторной деформации. Отклик системы пропорционален внешнему воздействию тела М на данную область пространства и обратно пропорционален квадрату расстояния до М. Теперь мы понимаем, что обнулить гравитацию можно устранив возникшую в пробном теле разницу частот, а это уже антигравитационная технология.

Но какова причина сбивания у тел их собственных внутренних частот, каков механизм?

Во второй части брошюры указывается на возможность существования безамплитудного волнового поля, в идеале состоящего из безамплитудных фотонов (гравитонов). Безамплитудность обеспечивает высокую проникающую способность гравитонов, слабость их взаимодействия с веществом и иные гравитационные эффекты. Но это отдельная серьёзная тема для исследования.

Что касается гравитационных волн, которые, якобы, приходят к нам из глубин Вселенной и деформируют пространство, то для их обнаружения необходим иной взгляд на происходящее, а, значит, и иная методика: не через искривление пространства, а через регистрацию изменения в нём фазочастотных характеристик. Однако, этот вопрос не относится к простым, а потому находится в стадии осмысления, т.е. открыт. Сложность в так называемой иллюзии инвариантности, понять геометрическую суть которой и обойти в экспериментах - одна из основных задач.


РИТМОДИНАМИКА БЕЗАМПЛИТУДНЫХ ПОЛЕЙ

Теория - это хорошо аргументированная гипотеза!

От автора

В данной статье, на примере гипотетических чёрных дыр и сопутствующих им эффектов, раскрывается близлежащая причина гравитационного сближения тел (притяжения), а также вводятся новые понятия: безамплитудное поле (гравитационное), безамплитудный квант (гравитон), частотный горизонт. Предполагается, что читатель знаком с основными положениями монографий "Ритмодинамика" и "Частотное Пространство".

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ

Про Чёрные Дыры (ЧД) в XX веке знают все: "В соответствии с законами Ньютона и теорией относительности звезду, сжатую до гравитационного радиуса, не может покинуть даже квант света. Пространство в месте возникновения чёрной дыры искривляется, замыкается само на себя" [14].

Фиг.1 Так чёрную дыру увидел художник. (Взято из [1])

В научном мире, когда речь идёт о чёрных дырах, считаются основными классическая (диффузная) и "неклассическая" (бюраканская) концепции космогонического процесса. Первая восходит к идеям и построениям В.Гершеля конца XVIII века; вторая выдвинута В.А.Амбарцумяном в конце 40-х гг. на­шего века.

В отличии от "классиков", считающих ЧД естественной ступенью эволюции вещества, "бюраканцы" постулируют гипотетическое "дозвёздное вещество" (Д-тела), как реликтовое наследие космологической сингулярности. Дозвёздное вещество полагается сверхплотным, находящимся в состоянии, не подвластном фундаментальным законам современной физики. В этом смысле бюраканцы уходят от физической конкретизации природы гипотетических Д-тел, что создаёт ситуацию: объяснение неизвестного через ещё более неизвестное.

И хотя чёрные дыры являются исключительно теоретическими(!) объектами, представители конкурирующих концепций всерьёз признают возможность их наличия во Вселенной. Академик В.Л.Гинзбург, сторонник "диффузной космогонии", указывает, что в рамках ОТО чёрные дыры могут существовать. Академик В.А. Амбарцумян также констатирует, что существование чёрных дыр во Вселенной вполне возможно, так как оно предсказывается релятивистской теорией тяготения. Обе школы считают чёрную дыру релятивистским объектом. Но есть и иные мнения. Например, А.А.Логунов, создавший свой вариант релятивистской теории гравитации, утверждает, что черные дыры не существуют [13]. Тем не менее.….

Наиболее интересным представляется вещество ЧД, которое концентрируется в центральной "неточечной сингулярности", с размером ~10-33 см (планковской размер). Предполагается, что в этой области наша фундаментальная физика, включая ОТО и квантовую механику, не работает. Здесь ЧД представляется объектом, управляемым неизвестными нам физическими законами. Именно вокруг вещественной части ЧД ведётся ожесточённый спор. Однако есть общее - свойства:

· сверхмощное гравитационное поле;

· существование горизонта (поверхность Шварцшильда);

· ненаблюдаемость материи, пересекающей, в ходе коллапса, горизонт и продолжающей движение к центральной сингулярности.

Эти свойства признаются всеми научными школами, а потому счита­ется, что для сколлапсировавшего объекта общение с внешним миром невозможно: любые испущенные ЧД частицы (даже фотоны) будут возвращаться обратно к чёрной дыре. Поверхность Шварцшильда является горизонтом, за пределами которого, снаружи, уже ничего нельзя увидеть. Это означает, что падающее в ЧД тело становится невидимым после пересечения поверхности Шварцшильда. Здесь ОТО, предлагает оригинальную интерпретацию: изменилась геометрия пространства, оно искривилось, замкнулось само на себя [1]. Наличие сверхмощного гравитационного поля также интерпретируется искривлением пространства.

Для полноты представлений следует упомянуть об эфирной концепции, рассматривающей тяготение, как следствие тока эфира в вещество [5, 6]. Если скорость течения превышает скорость света, то свет не может вырваться наружу.

Итак, существует проблема ЧД и несколько гипотез, претендующих на её объяснение. Но можно ли, оставаясь в рамках научной логики и оперируя только известными физическими явлениями и эффектами, иначе объяснить свойства феномена? Поставим вопросы:

§ Что происходит с телами в промежутке между удалённым наблюдателем и поверхностью ЧД?

§ Почему тела, попавшие за поверхность Шварцшильда, становятся ненаблюдаемыми?


§ Можно ли объяснить сверхмощную гравитацию не прибегая к гипотезам, типа искривление пространства? Является ли поверхность Шварцшильда преградой для электромагнитных волн?

Попробуем дать комплексное объяснение происходящему.

Обозначим последовательность рассмотрения явлений и эффектов, которой мы намерены руководствоваться:

· гравитационное красное смещение и волновое представление о микрострутуре вещества;

· затягивание частот;

· деформация поля интерференции;

· гравитационный дрейф;

· частотный горизонт.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 226; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.14.130.24 (0.034 с.)