Выбрать книгу по жанру
Фантастика и фэнтези
- Боевая фантастика
- Героическая фантастика
- Городское фэнтези
- Готический роман
- Детективная фантастика
- Ироническая фантастика
- Ироническое фэнтези
- Историческое фэнтези
- Киберпанк
- Космическая фантастика
- Космоопера
- ЛитРПГ
- Мистика
- Научная фантастика
- Ненаучная фантастика
- Попаданцы
- Постапокалипсис
- Сказочная фантастика
- Социально-философская фантастика
- Стимпанк
- Технофэнтези
- Ужасы и мистика
- Фантастика: прочее
- Фэнтези
- Эпическая фантастика
- Юмористическая фантастика
- Юмористическое фэнтези
- Альтернативная история
Детективы и триллеры
- Боевики
- Дамский детективный роман
- Иронические детективы
- Исторические детективы
- Классические детективы
- Криминальные детективы
- Крутой детектив
- Маньяки
- Медицинский триллер
- Политические детективы
- Полицейские детективы
- Прочие Детективы
- Триллеры
- Шпионские детективы
Проза
- Афоризмы
- Военная проза
- Историческая проза
- Классическая проза
- Контркультура
- Магический реализм
- Новелла
- Повесть
- Проза прочее
- Рассказ
- Роман
- Русская классическая проза
- Семейный роман/Семейная сага
- Сентиментальная проза
- Советская классическая проза
- Современная проза
- Эпистолярная проза
- Эссе, очерк, этюд, набросок
- Феерия
Любовные романы
- Исторические любовные романы
- Короткие любовные романы
- Любовно-фантастические романы
- Остросюжетные любовные романы
- Порно
- Прочие любовные романы
- Слеш
- Современные любовные романы
- Эротика
- Фемслеш
Приключения
- Вестерны
- Исторические приключения
- Морские приключения
- Приключения про индейцев
- Природа и животные
- Прочие приключения
- Путешествия и география
Детские
- Детская образовательная литература
- Детская проза
- Детская фантастика
- Детские остросюжетные
- Детские приключения
- Детские стихи
- Детский фольклор
- Книга-игра
- Прочая детская литература
- Сказки
Поэзия и драматургия
- Басни
- Верлибры
- Визуальная поэзия
- В стихах
- Драматургия
- Лирика
- Палиндромы
- Песенная поэзия
- Поэзия
- Экспериментальная поэзия
- Эпическая поэзия
Старинная литература
- Античная литература
- Древневосточная литература
- Древнерусская литература
- Европейская старинная литература
- Мифы. Легенды. Эпос
- Прочая старинная литература
Научно-образовательная
- Альтернативная медицина
- Астрономия и космос
- Биология
- Биофизика
- Биохимия
- Ботаника
- Ветеринария
- Военная история
- Геология и география
- Государство и право
- Детская психология
- Зоология
- Иностранные языки
- История
- Культурология
- Литературоведение
- Математика
- Медицина
- Обществознание
- Органическая химия
- Педагогика
- Политика
- Прочая научная литература
- Психология
- Психотерапия и консультирование
- Религиоведение
- Рефераты
- Секс и семейная психология
- Технические науки
- Учебники
- Физика
- Физическая химия
- Философия
- Химия
- Шпаргалки
- Экология
- Юриспруденция
- Языкознание
- Аналитическая химия
Компьютеры и интернет
- Базы данных
- Интернет
- Компьютерное «железо»
- ОС и сети
- Программирование
- Программное обеспечение
- Прочая компьютерная литература
Справочная литература
Документальная литература
- Биографии и мемуары
- Военная документалистика
- Искусство и Дизайн
- Критика
- Научпоп
- Прочая документальная литература
- Публицистика
Религия и духовность
- Астрология
- Индуизм
- Православие
- Протестантизм
- Прочая религиозная литература
- Религия
- Самосовершенствование
- Христианство
- Эзотерика
- Язычество
- Хиромантия
Юмор
Дом и семья
- Домашние животные
- Здоровье и красота
- Кулинария
- Прочее домоводство
- Развлечения
- Сад и огород
- Сделай сам
- Спорт
- Хобби и ремесла
- Эротика и секс
Деловая литература
- Банковское дело
- Внешнеэкономическая деятельность
- Деловая литература
- Делопроизводство
- Корпоративная культура
- Личные финансы
- Малый бизнес
- Маркетинг, PR, реклама
- О бизнесе популярно
- Поиск работы, карьера
- Торговля
- Управление, подбор персонала
- Ценные бумаги, инвестиции
- Экономика
Жанр не определен
Техника
Прочее
Драматургия
Фольклор
Военное дело
Эфир и его взаимодействия с веществом (СИ) - Виноградова Мария Григорьевна - Страница 4
Возможно, что оно ещё больше. Следует подчеркнуть, что пространство именно гетерогенной и разновозрастной Солнечной системы образовалось в результате генетически обусловленного сосуществования отдельных развивавшихся по единому закону звёзд.
Поскольку история Солнечной системы насчитывает не менее 15 млрд. лет, а возможно и около 20 млрд. лет, то за это время космический эфир не мог оставаться неизменным, А следовательно не могли быть постоянными условия возникновения и развития звёзд Солнечной системы. Процессы продуцирования водорода вакуумом должны были сопровождаться затратой его составляющих на атомообразование, и следовательно в процессе своей эволюции эфир должен «истощаться», постепенно менять свои физические свойства.
На ранних этапах эволюции Солнечной системы плотность вакуума и его невидимых потоков ( по всей вероятности, нейтринных) должна была быть значительно выше современной, соответственно давление эфирных потоков на единицу поверхности макротел было больше, чем в настоящее время.
Этим можно объяснить то обстоятельство, что с течением времени при снижении плотности эфира повышалась необходимая величина массы атомной материи для увеличения давления звёздных недр и существования активной звезды. Активные звёзды ранней Солнечной системы были весьма небольшими и всё же сохраняли способность термоядерного синтеза периодов химических элементов.
При том, что нам неизвестны начальные массы звёзд Нептуна, Урана и Сатурна, то сравнить их массы с солнечной не предлставляется возможным. Что касается Юпитера, то его первоначальная масса в 10 раз превосходила современную и составляла 1,78.1031 г, что в сравнении с современной массой Солнца 2.1033 г, находящегося в середине эволюционного процесса, даёт соотношение их масс как 1:100.
Ранние звёзды Солнечной системы испытывали действие громадной силы давления эфира, а отсюда как следствие – возникновение ядерных реакций при сближении частиц плазмы на ядерные расстояния. В свою очередь, вероятно, следующую фазу развития материи и её пространства с сильно истощённым эфиром до значительного пониженной его плотности демонстрируют не входящие в Главную последовательность звёзды-сверхгиганты… Тогда о возрасте разных областей Вселенной можно сказать, что он не всюду одинаковый, а понятие «возраст Вселенной», видимо, неверно, как и не существует единственной точки отсчёта времени. Развитие разных областей происходит несинхронно, и плотность эфира всюду разная, так как он находится на разных стадиях своего развития.
Итак, модель неодновременного зарождения атомных тел в разных эфирных пространствах является полностью противоположной идее расширения Вселенной из «сингулярного» точечного состояния. Рассматривая ячеистую (блоковую) структуру Вселенной как следствие развития самостоятельных участков вещества, новая научная космогония отвергает возможность транспортирования вещества из одной сингулярной точки во все другие участки Вселенной: всё вещество в каждой макроструктуре (галактике) вначале развивалось и продолжает существовать в области своего пространства. Как показано выше, с процессом эволюции эфира тесно связано развитие любой звёздно-планетной системы, в том числе Солнечной.
Основные процессы звёздо- и планетообразования происходят по закону Ходькова, согласно которому развитие звёзд протекает как сопряжённый циклический процесс, при котором формирование каждого периода атомов химических элементов заканчивается вспышкой звезды с выбросом в ближайшие её окрестности масс атомного вещества, из которых формируются спутники-планеты. Пространство расположения этих спутников определяется сферой размещения вокруг звезды способного к аккреции в самостоятельное космическое тело (генетический спутник звезды) вещества вращающейся оболочки, сбрасываемой звездой при вспышке. Имеет место гравитационное связывание (удержание) семейства звёзд и их производных с подчинением всех их влиянию последней по времени возникновения и наиболее массивной звезды как центральной в системе.
Как было показано в наших работах, при нынешнем уровне развития естествознания уже нельзя придерживаться формального истолкования математического выражения для силы тяготения как дальнодействующего притяжения тел. Надо рассматривать тяготение как результат деформированности атомных тел ( объёмного сжатия атомов) и возникновения градиента эфира вокруг них. Вследствие взаимодействия атомных тел с притекающими эфирными потоками между двумя небесными телами плотность нейтринного потока становится ниже, чем с внешних сторон, где поток пополняется из бесконечности. Именно непрерывному взаимодействию атомного вещества с эфиром, этой неразрывной связи, осуществляемой путём поглощения и испускания нейтрино пульсирующими диполями, обязана экранирующая природа гравитации.
При таком подходе к гравитации как внутриатомному взаимодействию вещества с эфиром сила гравитационного притяжения двух тел оказывается обусловленной разницей интенсивностей нейтринных потоков снаружи и с внутренней стороны (между телами).
Подробное рассмотрение нейтринных потоков, заслоняемых двумя небесными телами друг от друга, например, между Землёй и Солнцем, даёт следующую картину: к Солнцу не придёт часть потока нейтрино, заключённая в телесном угле г, с вершиной в центре массы Солнца, заслоняемом поперечником Земли. К Земле не придёт часть потока нейтрино, заключённая в телесном угле в ( рис. № 1).
Рис. 1. Система Солнце - Земля - Луна в плоскости эклиптики (совпадающей с плоскостью рисунка).
При этом г = р. r2земли /R2
в = р r2солнца/ R2 ,
где rземли и rсолнца - соответственно радиусы сфер Земли и Солнца, R- расстояние между Землёй и Солнцем.
Таким образом, для двух небесных тел их гравитационное взаимодействие осуществляется по существу двумя вакуумными воронками, проникающими друг в друга.
Отрицательная сила давления эфира, заключённая в каждом телесном угле -вакуумной воронке, и есть сила притяжения двух рассмотренных небесных тел, в структуре которой её обратно пропорциональная зависимость от квадрата расстояния впервые приобретает ясный физический смысл: R - это образующая рассмотренных телесных углов, формируемых коническими потоками эфира.
Причём, часть поверхности сферы Солнца, воспринимающей отрицательное давление потоков эфира, заслоняемых Землёй, составляет
S = 2р r2солнца.г= 2р2 r2солнца r2земли/ R2 , (*)
а часть поверхности сферы Земли, воспринимающей отрицательное давление потоков эфира, заслоняемых Солнцем, составляет
S = 2р r2земли.в = 2р2 r2земли.r2солнца/ R2, (*)
и оказываются одинаковыми, небольшими по площади и всё время перемещающимися из-за вращения небесного тела.
Попробуем количественно оценить величину плотности массовых сил процесса притяжения Земли к Солнцу, а затем Луны - к Земле. Покажем, что плотность массовых сил тяготения определяется плотностью потоков эфира, энергии которых обязана пространственная целостность нашей звёздно-планетной системы, в частности, системы Солнце - Земля - Луна.
Согласно формулам Новой космогонической теории, с учётом телесных углов в, г, рассчитаем часть поверхности сферы Земли, заслоняемой Солнцем от центрально направленных к Земле потоков нейтрино из зависимости (*):
S (c-з) = 1,74. 1014 см2 . Точно такую же площадь на поверхности Солнца заслоняет Земля от центрально направленных к Солнцу потоков нейтрино.
Таким же образом определим часть поверхности сферы Земли, заслоняемой Луной от центрально направленных к Земле потоков Нейтрино:
S(л-з) = 1,64.1014 см2. Точно такую же площадь на поверхности Луны заслоняет Земля. Аналогичный расчёт выполним для системы Луна – Солнце:
- Предыдущая
- 4/11
- Следующая