Статья: Энергетическая теория вселенной

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

Анализ движения “Галилео” дает близкое значение добавочного аномального ускорения (~10-7см/с2), однако для этого аппарата вклад в ускорение из-за давления солнечного света примерно такой же величины, а кроме того, велика неопределенность, связанная с частыми маневрами “Галилео”.

Версия для печати Дата публикации 23.09.2004гг»

Для спутника, находящегося на расстоянии R и удаляющегося со скоростью V от Солнца расчетное ( по законам гравитации ) ускорение будет равно:

Aр=г*M/R2 (8)

где г - гравитационная постоянная,

M - масса Солнца.

В то же время, фактическое ускорение - с учетом времени T , необходимого для преодоления гравитационным взаимодействием расстояния R от Солнца до спутника будет таким, как если бы спутник находился ближе к Солнцу на расстояние L , которое он преодолел за время T :

Aф= г*M/(R-L)2 (9)

гравитационный материальный физический константа

причем:

T=R/ Ґ (10)

Отношение дополнительного ускорения Aд= Aф-Aр к расчетному равно:

Aд/Aр= R2/(R-L)2 -1 (11)

Отсюда находим выражение для расстояния L :

где б - коэффициент, введенный для сокращения записи формул:

(15)

Самую грубую - в первом приближении - оценку величины Ґ можно легко получить из следующих допущений: предполагаем, что спутник находится на значительном удалении от Солнца, сила притяжения достаточно мала, и изменением скорости корабля за время T можно пренебречь, т.е. V<< Ґ , L<<R , ДV=0, где ДV - изменение скорости спутника за время T. При таком приближении расстояние L . с учетом (10) и (14), равно:

L=V*T= V* R/ Ґ = б*R (16)

откуда:

V/ Ґ = б (17)

Ґ = V/ б (18)

Более точное значение скорости Ґ можно получить, если учесть изменение скорости спутника. Если пренебречь изменением ускорения Aр на расстоянии L , получим:

L=V*T+ Aр*T2/2= V* R/ Ґ+ Aр*( R/ Ґ )2/2=б*R (19)

Сократив последнее равенство на R и умножив на Ґ2 , получим квадратное уравнение для Ґ:

б* Ґ2- V*Ґ- Aр* R/2=0 (20)

Положительное решение этого уравнения дает следующее значение Ґ :

(21)

Из опубликованного экспериментального материала ( точка орбиты 13 июня 1983 г. - при пересечении орбиты Нептуна на расстоянии 30,28 а.е. от Солнца скорость спутника составляла 13,66 км/с) можно оценить величину скорости гравитации:

Ґ =220713389=2,2071*108 м/с - для упрощенного расчета;

Ґ =220714461=2,2071*108 м/с - для уточненного расчета.

Используя более полную информацию о параметрах орбит спутников, можно этот результат уточнить.

Дополнительное аномальное ускорение предсказывается предложенной гипотезой и обладает следующими свойствами:

1. Ускорение присутствует на всем протяжении действия гравитационного поля, зависит от радиальной скорости спутника и убывает с увеличением расстояния между Солнцем и спутником.

2. Вектор силы, вызывающей ускорение, направлен строго в сторону небесного тела ( Солнца, если не учитывать другие планеты) - если спутник удаляется, или строго от Солнца - если спутник приближается к небесному телу. В любом случае сила направлена против направления радиального движения спутника, и ее действие аналогично силе трения. Сила не действует на спутники, движущиеся по круговым орбитам.

Очевидно, что аномальное ускорение приводит к уменьшению механической энергии спутника и системы «спутник-Солнце». В соответствии с законом сохранения энергии механическая энергия должна переходить в тепловую ( как при трении), что приводит к нагреванию спутника и - главное - Солнца. Причем небесное тело получает тепловую энергию независимо от величины собственной температуры.

III. Согласование теории со вторым Законом термодинамики.

1. Рассмотрим задачу гравитационного взаимодействия, замкнутую (на время пролета квантов) термодинамическую систему: четыре одинаковых кванта света одновременно пролетают мимо небесного тела на одинаковом расстоянии от него - два кванта навстречу друг другу с одной стороны, два других - симметрично - с противоположной стороны. При этом, как было сказано, каждый квант потеряет энергию, но небесное тело никакой механической энергии не получит, т. к. все импульсы, переданные квантами, уравновесят друг друга. Следовательно, в соответствии с законом сохранения энергии, Солнце получит тепловую энергию, равную суммарной потере энергии квантами. При этом даже если температура квантов намного ниже, чем температура Солнца, Солнце энергию получит - энергия переходит от менее нагретого материального объекта к более нагретому.

Фактически рассматриваемая замкнутая система охлаждает окружающую среду без каких-либо затрат энергии извне. Если Солнце за счет излучения отдает в окружающую среду столько же энергии, сколько получает, то такая ситуация является состоянием полного термодинамического равновесия, в котором система будет существовать сколь угодно долго. И Солнце - в соответствии с предложенной формулировкой второго закона термодинамики - будет светить вечно - являясь, по сути, вечным двигателем второго рода.

2. Рассмотрим некоторые дополнительные выводы и следствия из теории. Поскольку сила гравитационного взаимодействия убывает пропорционально квадрату расстояния (радиуса) до пролетающей частицы, может сложиться впечатление, что Солнце получает энергию лишь из прилегающей области, где гравитация существенна. Однако, пропорционально квадрату радиуса возрастает площадь сферы и, следовательно, количество взаимодействующих частиц. Т.е. небесное тело получает энергию из определенной, достаточно большой, области Вселенной.

Чтобы обозначить эту область, уместно вспомнить спор двух философов о конечности Вселенной:

- Вселенная бесконечна: дойдем до её края, сделаем ещё шаг - граница Вселенной отступит. И так до бесконечности.

- Вселенная конечна: в бесконечной Вселенной бесконечно количество звезд, и в какую бы точку небосвода мы ни глянули, обязательно увидим какую-то звезду. Небосвод ночью должен сиять ярче, чем светлым днем.

Действительно, если Вселенная достаточно большая, должна существовать область, предельно доступная для оптических наблюдений - показатель прозрачности Вселенной, «оптический горизонт». За этим горизонтом мы ничего не увидим - звёзды загораживают. Если такой «горизонт» существует, он должен совпадать с «гравитационным горизонтом» - предельным расстоянием, на которое распространяется взаимодействие Солнца с другими материальными объектами (так же как электрический заряд, помещенный внутрь полой металлической сферы, не взаимодействует со сферой и со всеми зарядами, находящимися вне сферы). Именно область, находящаяся внутри «горизонта» является максимально доступной для получения энергии небесным телом.

Что касается сияния небосвода заездной ночью, то - из всего, что мы обсудили - следует, что небосвод действительно должен сиять, но - в инфракрасной области спектра. Возможно, реликтовое излучение, которым сияет небосвод, несёт информацию о расстоянии до «горизонта».

Предложенная теория на основании известных общепринятых законов физики подтверждает второй закон термодинамики в общем виде, позволила объяснить некоторые аномальные явления в астрофизике, позволяет ввести новую фундаментальную физическую константу - скорость распространения гравитационного взаимодействия и обосновывает возможность существования вечного двигателя второго рода.

Литература

1. В.В. Худяков. «Доказательство второго начала термодинамики» Свидетельство государственного департамента интеллектуальной собственности Украины №21245 от 12.07.2007г.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1057747/