Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пульсация единственное в природе движение тел относительно самих себя, пространства и других тел, их прирожденное свойство. Это третий и опре­деляющий вид движения




Известно, что в механике Ньютона утверждается су­ществование лишь двух видов движения: линейного пе­ремещения и поворота. Третье, обусловливающее суще­ствование двух первых на всех уровнях материи, не воспринимается как основное свойство самодвижения материи, вызывающее взаимодействие всех тел и все виды их перемещений, не рассматривается.

Отмечу, что явление «самопульсация» (самодвижение)— важнейшее понятие для представления сущности движения тела. Оно наблюдается у всех тел (галактик, звезд, молекул, атомов, элементарных частиц и т.д.). Тем не менее, в классической механике отрицается воз­можность существования этого явления у таких тел, как планеты, их спутники, небесные камни (кометы, асте­роиды, метеориты и т.д.), да и у тел на поверхности Земли. Отрицается по той простой причине, что люди никогда ни визуально, ни эмпирически не фиксировали аналогичного процесса на поверхности Земли. К тому же постоянный процесс самопульсация требует для своего поддержания систематической подпитки энер­гией. Поскольку подпитка не фиксируется современны­ми методами и не отмечается даже намека на ее существовании (уже потому, что не предполагается), то в соответствии с физической логикой не может быть и ре­чи ни о какой самопульсации на макроуровне. Тем бо­лее что самопульсацию звезд можно объяснить термо­ядерными процессами, как бы происходящими в них. Да и в существовании самопульсации элементарных частиц до сих пор физические науки не определились. Господ­ствует мнение об их самонеподвижности, хотя и кван­товая физика, и все теории элементарных частиц бази­руются на волновых процессах. Это привычно, а потому как бы понятно, хотя ответ на вопрос, откуда берется (и немалая по отношению к частицам) энергия для поддержания волновых процессов в микромире, то­же отсутствует.

Традиционно считается, что все тела обладают свой­ствами. Сколько их ¾ нам неизвестно, но предполагаем, что очень много. Какие они? Как физически проявляют­ся? Как между собою связаны? ¾ знаем достаточно не­определенно. И, естественно, что только малая часть из них нам известна и более или менее изучена (таких свойств около 200, и многие из них еще не удается свя­зать друг с другом). И потому не спрашиваем о том, су­ществуют ли, например, масса или объем у тела. Мы уверены, что существуют, мы с ними сталкиваемся по­стоянно, имея дело с тяжестью или набивая о внешние тела шишки. Но вот о пульсации шишки не набьешь и в соответствии с такой логикой она должна отсутствовать. Само по себе понятие «пульсация» — тоже до некоторой степени абстракция, включающая множество так называемых волновых свойств: частота, длина волны, волновой вектор, период колебания, амплитуда и др.

Взаимодействие всех тел происходит одинаково — ли­бо путем прямого контакта, либо передачей колебания вещественным пространством — эфиром (практически, тоже контактом, но на другом уровне). Последнее и вос­принимается нами как различного рода полевые взаи­модействия.

Пульсирующее тело всегда расходует энергию на под­держание пульсации и соответственно совершает рабо­ту, изменяющую его состояние и определяющую его по­ложение в пульсирующем пространстве. Поэтому рассмотрение тел, обладающих волновыми свойствами, как самонеподвижных точечных образований, будет всегда некорректным, поскольку тела взаимодействуют с вещественным пространством волновыми свойствами и принимают их от пространства пульсирующими объ­емами. Именно это обусловливает появление линейной скорости движения и собственного момента вращения тел, в том числе и переменного по поверхности небес­ных тел (например, таково вращение Солнца, Юпитера и верхних слоев атмосферы Венеры). Точки же не име­ют поверхности и потому не могут ни с чем взаимодей­ствовать.

Отмечуеще раз, что всякое линейное движение (включая движение элементарных частиц), как и вращение, вызывается взаимодействием пульсирую­щего тела с пульсирующим пространством, более того, сама пульсация сопровождается вращением гравитационного поля каждого тела.

Сила, передаваемая контактом или колебанием, воз­действует на тело асимметрично, деформируя и изме­няя собственный период его пульсации, нарушает син­хронность взаимодействия с пространством и вызы­вает однонаправленную вынужденную пульсацию. Эта вынужденная пульсация посредством эфира обусловли­вает появление линейной скорости и вращения такой величины, которая обеспечивает сохранение взаимосвя­зи свойств и совпадение нового периода пульсации с пульсацией пространства. Сохранение телом энергии насильственной пульсации вызывает движение по «инерции».

Свойство пульсирующего самодвижения тел явным образом входит в математический аппарат механики, и только авторитетом Ньютона, приписавшего всем те­лам и пространству самонеподвижность, можнообъяснить то, что на этот факт до сих пор не обратили внимания. Вот каким образом, ориентируясь на волно­вые характеристики квантовой механики, было показано существование свойства пульсации в макромире [10]:

В соответствии с квантовой физикой к «основным» волновым свойствам относятся [11]: «... частота v (или угловая частота ω = 2 πv), длина волны λ и волновой фактор k, причем абсолютная величина его равна:

k = 2 π/λ = 2 πv/c = ω/c». (1.1)

Проведя формальные преобразования, покажем нали­чие волновых свойств в уравнениях классической меха­ники и справедливость уравнения (1.1) для «макромира» (естественно, что вместо скорости света с должна фигу­рировать скорость v). Используем для вывода волновых уравнений уравнение физического маятника [11]:

T = 2 π√l/g (1.2)

и уравнение по определению напряженности гравиполя g [11] (называемого ускорением свободного падения):

g = v2/R, (1.3)

где Т - период колебания маятника; l - длина нити подвеса; g - напряженность гравитационного поля (ус­корение свободного падения); v - первая космическая скорость; R - радиус Земли.

Известно, что из решения уравнения (1.2) невозможно получить точное значение периода колебания маятника. Однако если в (1.2) заменить l на R, то в результате ре­шения получим точную величину периода обращения Т спутника на околоземной орбите. Этот результат не «интересное совпадение» [11], а закономерное следст­вие математического описания свойств пульсирующей Земли. Такие же «совпадения» получаются при подста­новке в (1.2) параметров орбит спутников, Луны или планет Солнечной системы.

В уравнении (1.2) подкоренное выражение представ­ляет собой период пульсации Земли. Обозначим его че­рез τ и выведем другие зависимости для периода пуль­сации:

τ = √ R/g, (1.4)

отсюда находим g:

g = R/τ2. (1.5)

Заменяем в (1.5) g на его значение из (1.3), после пре­образований получаем:

τ = R/v (1.6)

Из классической механики имеем [12]:

τ =1/ω, (1.7)

а также:

ω = 2 π/τ = 2 πυ. (1.8)

Из (1.7) и (1.8) следует, что ω имеет одинаковые зна­чения (обозначает одно и то же свойство) в классиче­ской и квантовой механике. Подставляя из (1.7) и (1.8) значения τ и ω (1.6), имеем:

R = τv = v/ω = Tv/ 2 πυ. (1.9)

Уравнения (1.9) показывает, что радиус любого тела есть не элементарный параметр (свойство), а составной, включающий как и в квантовой механике [13] волновые свойства. При этом длина волны λ любой частицы рав­на:

λ= 2 πR = Tv = 2 πv/ω. (1.10)

Таким образом, микрочастицы, как и частицы микро­мира, обладают волновыми свойствами. Вернемся к уравнению (1.1) и запишем его применительно к клас­сической механике:

k = 2 π/λ = 2 πv/υ = ω/v. (1.11)

Заменяя правую часть значением из (1.9), получаем:

k = 1 /R, (1.12),

что «волновой фактор» квантовой механики обратно пропорци-онален радиусу орбиты микротел.

Используя формулы (1.5) и (1.9) и проведя преобразо­вания, находим еще одну волновую зависимость для ус­корения свободного падения g (напряженности гравита­ционного поля):

g = a = v/τ (1.13)

Из уравнения (1.13) следует, что напряженность гра­витационного поля g включает в себя произведение волновых параметров τ или ω на линейную скорость гравиволны v той области пространства, для которого оно определяется. А поскольку а входит во второй закон И. Ньютона, то следует предположить, что не масса оп­ределяет механизм притяжения (в частности ¾ гра­витационного), а количественные параметры их вол­новых свойств.

Еще раз подчеркну, что наличие волновых свойств самопульсации у всех тел вне зависимости от их принадлежности к макроили микромиру является одним из основных отличий русской механики от всех остальных механик. Другим таким отличием яв­ляется вещественность пространства, образуемого телесным эфиром.

 

1.4. Телесная субстанция — эфир

 

Ранее отмечалось, что в классической механике про­странство есть абсолютное, неподвижное, однокачественное, независимое, самотождественное вмести­лище всего сущего, не взаимодействующее само с собой и с телами, в нее помещенными.

В русской механике анизотропное, эфирное вещест­венное пространство есть интегральная сумма различ­ных подвижных индивидуальных мест-тел (почти по Аристотелю), обладающих бесчисленным многообрази­ем взаимообусловленных и взаимосвязанных качеств, взаимодействующее со всеми окружающими телами, входящими в данное пространство и равнозначными пространству.

Эфир как телесное пространство присутствовал в ги­потезах о природе со времен Древней Греции. Однако с появлением специальной теории относительности (СТО) наука постулативно отказалась от эфира как от вещественной среды, превратив пространство в пустую, емкость не имеющую свойств. Впятидесятых годах эксперименты начали фиксировать наличие у пус­тоты свойств среды. И вместо признания эфира было принято соломоново решение ввести понятие «пустой физический вакуум», нечто, имеющее некоторые свой­ства, но не являющееся вещественной средой. И хотя это понятие, сохраняя честь физического мундира, до сих пор остается, все больше и больше исследователей уходят от него к различным вариантам вещественного эфира [ 14 - 20]. Автор согласен с ними и предлагает свою версию эфирного пространства (рис.2).




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 666; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.