Реальные силы и нереальные гипотезы

Рассмотрение реальных электромагнитных и гравитационных сил. Определение величины сил воздействия одних тел на другие в механике. Рассмотрение гипотез о частицах света, световой скорости тяготения, "черных дырах", отклонении света, гравитационных волнах.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.10.2018
Размер файла 24,4 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.

2

Smulsky: Conceptual Error Vol., No.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реальные силы и нереальные гипотезы

Смульский И.И.

Аннотация
В механике тело может начать движение, если на него будет действовать другое тело. В физике 20-го века многие движения рассматривались без применения сил, но с применением гипотез. В статье рассмотрены реальные электромагнитные и гравитационные силы и показано, что принятые в физике гипотезы являются ошибочными. Ключевые слова: взаимодействие, сила, движение, электричество, магнит, тяготение, черная дыра, большой взрыв, оасширяющаяся Вселенная.

1. Введение

Человечество научилось объяснять изменения окружающего мира с помощью сил воздействия одного тела на другое. Однако в 20-ом веке в микро- и макромире было рассмотрено много новых явлений без применения силы. Для их объяснения были использованы различные гипотезы. Поэтому такое объяснение мира является гипотетическим, а не реальным.

2. Реальные силы

Величины сил воздействия одних тел на другие получены в механике в результате их измерения. Например, сила гравитационного воздействия одного тела на другое, с массами m1 и m2, получена в виде закона тяготения Ньютона

, (1)

а одного наэлектролизованного тела с зарядом q1 на другое с зарядом q2 - в виде закона Кулона (1), где - радиус-вектор от первого тела до второго; для закона Ньютона k=kg=-G·m1·m2 и G - гравитационная постоянная; для закона Кулона k=ke=q1·q2/е и е- диэлектрическая проницаемость среды.

Сила (1) получена для неподвижных наэлектризованных тел, но в случае появления движения у одного из тел относительно другого, появляется новый вид воздействия. Говорят, что движущий заряд создает ток, а ток порождает магнитное поле. Так как это заряженное тело движется, то магнитное поле изменяется, а его изменение, говорят, создает электрическое поле, т.е. дополнительное воздействие на заряженное тело.

Последние два эффекта описываются экспериментальными законами Био-Савара-Лапласа для элемента тока и индукции Фарадея. С их учетом в 1967 - 1968 г.г. я получил дифференциальное уравнение для силы воздействия одной заряженной частицы на другую, после решения которого нашел выражения для силы в следующем виде [1]:

, (2)

где ; . Здесь м - магнитная проницаемость среды; c1 - скорость распространения электромагнитного воздействия в ней, а вектор скорости второй частицы относительно первой. Сила взаимодействия между полюсами намагниченных тел определяются выражением аналогичным (2). Эти силы зависят не только от расстояния R12 между телами, но и от их относительной скорости . При световой скорости частицы = c1, т.е. , сила воздействия на нее равна нулю.

3. Нереальные гипотезы

Гипотеза о частицах света. Радиоволны и свет также являются воздействием одного тела на другое. В результате применения разнообразных электромагнитных волн было установлено, что они распространяются со скоростью c1. При исследовании физических свойств света было установлено, что он также является электромагнитным воздействием и распространяется со скоростью c1. Сила такого воздействия тела на заряженную частицу направлена перпендикулярно расстоянию ее от тела и колеблется по величине вокруг нулевого значения. Итак, свет, как и радиоволны, - не объект природы, не частицы. Свет - это свойство тел, которое заключается в воздействии одного тела на другое. Скорость движения тела и скорость распространения света - это не одно и то же. Свойства скорости распространения воздействия определяется вышеупомянутыми законами электромагнетизма. Они отличаются от свойств скорости движения тел. Этими отличиями обусловлены непонимания многих оптических опытов по распространению света между движущимися телами.

Гипотеза о световой скорости тяготения. Если бы тяготение распространялось со скоростью c1, то гравитационное взаимодействие между двумя телами определялось бы формулой (2). Начиная с И. Ньютона, многие исследователи привлекали гипотезу о конечной скорости распространения тяготения. Однако после более тщательного интегрирования уравнений движения с учетом воздействия не учтенных ранее тел, расчеты по теории тяготения Ньютона начинали совпадать с наблюдениями. Поэтому закон Ньютона утверждался, а гипотезы отбрасывались.

В современную физику световая скорость тяготения была введена для объяснения невязки смещения перигелия Меркурия в 40”. При световой скорости тяготения расчеты с силой (2) при k = kg дают невязку смещении перигелия Меркурия 0.20”, т.е. в 200 раз меньшую наблюдаемой. Поэтому световая скорость тяготения не подтверждается. Кроме перигелия Меркурия существуют другие расхождения между расчетами по закону тяготения Ньютона (1) и наблюдениями. Однако в 20-ом веке исследования причин этих расхождений не проводилось. Их необходимо возобновить. А в настоящее время оснований для конечной скорости тяготения не существует.

Гипотеза о «черных дырах». Чтобы преодолеть силу гравитационного воздействия Земли частице нужно сообщить вторую космическую скорость v2c = 11.2 км/с, а для преодоления тяготения Солнца - v2c = 500 км/с. Можно вообразить такую звезду, у которой v2c равняется скорости света. Если принять гипотезу, что свет состоит из частиц, то такие частицы не смогут преодолеть тяготение звезды, и она для далекого наблюдателя представится темным телом, т.е. “черной дырой”. Это возможно если силы тяготения действуют по закону Ньютона (1). В случае световой скорости распространения тяготения сила описывается выражением (2). При большой скорости она по величине существенно меньше силы тяготения Ньютона и при скорости частицы, равной скорости света, на такую частицу воздействия не оказывается, и она от рассматриваемой звезды достигнет наблюдателя.

Итак, гипотеза о “черных дырах” не имеет никаких оснований и со всех сторон ошибочна. Во-первых, свет - это не частицы. А, во-вторых, частицы света при световой скорости распространения тяготения свою скорость не изменяют.

Гипотеза об отклонении света. Согласно общей теории относительности (ОТО) луч света, проходящий вблизи звезды, например, Солнца должен искривиться. Это возможно в случае, если свет состоит из весомых частиц, и сила тяготения описывается законом Ньютона. При световой скорости тяготения, принятой в ОТО, воздействие звезды на движущуюся со скоростью света частицу не оказывается и она движется без искривления прямолинейно. Итак, эта гипотеза ошибочна по тем же двум причинам, что и предыдущая. гравитационный сила механика волна

Гипотеза о гравитационных волнах. Зависимость электромагнитной силы согласно формулы (2) от скорости движения частицы v получено в результате решения дифференциального уравнения, частным случаем решения которого является также уравнение электромагнитной волны. Если сила от скорости v не зависит, то и переменного воздействия, распространяющегося со скоростью c1 нет. Гравитационное воздействие от скорости не зависит, следовательно, гравитационных волн нет.

Гипотеза о расширяющейся Вселенной. Согласно эффекту Доплера у удаляющегося от наблюдателя объекта спектр света сдвигается в красную сторону. Согласно наблюдениям, чем дальше от нас находится галактика, тем больше спектр её света смещен в красную сторону. На этом основании пришли к выводу о расширении Вселенной.

Однако, в силу взаимного тяготения в расширяющейся системы тел, их скорости должны уменьшаться с увеличением расстояния [2-3]. Только силы отталкивания между телами могут создать увеличивающееся с расстоянием распределение скоростей. Так как сил отталкивания между телами нет, то скорости тел не могут возрастать, поэтому Вселенная не расширяется. Покраснение света с удалением его источника объясняется не эффектом Доплера, а другими причинами. Они могут быть установлены при исследовании этого явления без использования гипотез.

Гипотеза о Большом Взрыве. При экстраполяции гипотезы расширяющейся Вселенной в прошлое приходят к выводу, что все её вещество было сосредоточено в одной точке, и Большой Взрыв привел к расширению Вселенной. Так как Вселенная не расширяется, то, естественно, и не было Большого Взрыва. Все следствия, которые вытекают из гипотезы Большого Взрыва, также являются ошибочными.

Литература

[.1.] Смульский И.И. Электромагнитное и гравитационное воздействие (нерелятивистские трактаты). Новосибирск: ВО “Наука”. Сиб. издат. фирма, 1994. 224 с. http://www.smul1.newmail.ru/. (In Russian ).

[.2.] Смульский И.И. Теория взаимодействия. Новосибирск: Из-во Новосибирского ун-та, ННЦ ОИГГМ СО РАН. 1999. 294 с. http://www.smul1.newmail.ru/) (In Russian).

[.3.] J.J. Smulsky The Theory of Interaction. - Ekaterinburg, Russia: Publishing house “Cultural Information Bank”. 2004, 304 p. http://www.smul1.newmail.ru/ (In English).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Рассмотрение шкалы электромагнитных волн. Закон прямолинейного распространения света, независимости световых пучков, отражения и преломления света. Понятие и свойства линзы, определение оптической силы. Особенности построения изображения в линзах.

    презентация [1,2 M], добавлен 28.07.2015

  • Устройство фотометрической головки. Световой поток и мощность источника света. Определение силы света, яркости. Принцип фотометрии. Сравнение освещенности двух поверхностей, создаваемой исследуемыми источниками света.

    лабораторная работа [53,2 K], добавлен 07.03.2007

  • Видимое излучение и теплопередача. Естественные, искусственные люминесцирующие и тепловые источники света. Отражение и преломление света. Тень, полутень и световой луч. Лунное и солнечное затмения. Поглощение энергии телами. Изменение скорости света.

    презентация [399,4 K], добавлен 27.12.2011

  • Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. Отражение и преломление света диэлектриками. Принцип Гюйгенса - Френеля. Рефракция света. Графическое сложение амплитуд вторичных волн. Дифракция плоской световой волны и сферической световой волны.

    реферат [168,2 K], добавлен 25.11.2008

  • Объяснение явления интерференции. Развитие волновой теории света. Исследования Френеля по интерференции и дифракции света. Перераспределение световой энергии в пространстве. Интерференционный опыт Юнга с двумя щелями. Длина световой волны.

    реферат [31,1 K], добавлен 09.10.2006

  • Разделение четырехмерного пространства на физическое время и трехмерное пространство. Постоянство и изотропия скорости света, определение одновременности. Расчет эффекта Саньяка в предположении анизотропии скорости света. Изучение свойств NUT-параметра.

    статья [26,4 K], добавлен 22.06.2015

  • Основные принципы геометрической оптики. Изучение законов распространения световой энергии в прозрачных средах на основе представления о световом луче. Астрономические и лабораторные методы измерения скорости света, рассмотрение законов его преломления.

    презентация [1,5 M], добавлен 07.05.2012

  • Рассмотрение дифракции - отклонения световых лучей от прямолинейного распространения при прохождении сквозь узкие щели, малые отверстия или при огибании малых препятствий. Волновые свойства света. Принцип Гюйгенса–Френеля. Строение дифракционной решетки.

    презентация [1,4 M], добавлен 04.08.2014

  • Особенности физики света и волновых явлений. Анализ некоторых наблюдений человека за свойствами света. Сущность законов геометрической оптики (прямолинейное распространение света, законы отражения и преломления света), основные светотехнические величины.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 13.10.2012

  • Исследование корпускулярной и волновой теорий света. Изучение условий максимумов и минимумов интерференционной картины. Сложение двух монохроматических волн. Длина световой волны и цвет воспринимаемого глазом света. Локализация интерференционных полос.

    реферат [928,6 K], добавлен 20.05.2015

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.