Теория эфираНаучный эмпиризм |
|||
Искривленное пространство ОТО и эфирВступительная частьЭта статья будет посвящена проблеме гравитации. Причем не ее зарядовой по происхождению природе на микроуровне, этой теме была посвящена наша статья [14], а макропроявлениям гравитации, т.е. гравитации планет и звезд. Особое внимание мы уделим явлению кривизны пространства и посмотрим, есть ли необходимость в таком описании гравитации. В статье [13] нами было показано, что СТО не может аргументированно исключить эфир из картины мира, теория Эйнштейна просто постулирует его отсутствие как, якобы, лишней сущности. Полученная нами математика для случая наличия эфира полностью соответствует математике СТО, хотя и приобретают иной физический смысл. Преобразования Лоренца вполне логично вытекают в предположении наличия эфира, и сам вывод таких преобразований существенно упрощается. Не возникает необходимости подбирать математическую форму преобразований, как это приведено в учебниках [16] стр. 344-346, [10] стр. 164 - 167, они просто вытекают из схемы распространения сигнала в эфире, в основу которой положен прямоугольный треугольник. Поскольку мы отождествляем эфир с физическим вакуумом, то в дальнейшем будем использовать оба термина, ибо считаем их равноправными. Стоит упомянуть что, общая с СТО математика преобразований Лоренца приводит и к общей релятивистской электродинамике без каких-либо противоречий. Итак, посмотрим, как ведет себя вакуум в районе гравитирующих обьектов. В сети, на сайтах авторов альтернативных теорий гравитации, мы нашли три основных класса теорий поведения эфира вблизи массивных обьектов. Во - первых, считается, что эфир не взаимодействует с веществом, и планеты летят сквозь эфир с довольно большими скоростями, для Земли эта скорость около 400-600 км в секунду. Этой концепции противоречат опыты Майкельсона и его сподвижников, которые показали, что эфирный ветер имеет вполне фиксируемую, но малую величину, зависящую от скорости суточного вращения Земли. Читатели могут прочитать об этом в источниках с [1]по [9]. Таким образом, мы должны отвергнуть эту концепцию как противоречащую эксперименту. Вторая концепция говорит о том, что эфир захватывается материей полностью. В этом случае никакого смещения линий в опытах Мейкельсона в длинных стальных трубах не должно было быть, но эффект фиксировался, пусть и на грани точности эксперимента. Поэтому, этот вариант отодвинем как сомнительный. Третья концепция утверждает, что материя существует за счет постоянного поглощения эфира, в этом случае скорость падения эфира на поверхность Земли должна составлять около 11 км. В секунду. И тут эффект смещения линий должне был бы фиксироваться, но такого направления потока в опытах Майкельсона не ожидали, а потому нам придется обратить внимание на странность этой гипотезы, состоящую в том, что этотобьем проглоченного веществом эфира должен как-то реализовать себя в этом веществе. Природа такой реализации нам неизвеста и мы ничего не можем сказать по этому поводу. Таким образом, эту теорию нам тоже придется оставить вне рассмотрения за неопределенностью доказательной базы. Наша же концепция состоит в том, что эфир испытывает гравитационный захват со стороны планет и звезд, электромагнитная природа этого захвата описана в нашей статье [14]. В этом случае поток ветра у поверхности планеты может быть пренебрежимо мал, и вполне укладываться в параметры, полученные Майкельсоном и его последоваетлями.
Раздел № 1 Свет и время
Понятно, опираться следует на то, что нам известно о движении в эфире и эффектах гравитации. Известно, что если излучающий обьект удаляется от наблюдателя, мы будем наблюдать эффект Доплера, вычисляемый по формуле.
Источник [16] стр.360. При этом замедление времени в движущейся относительно наблюдателя системе составит.
Замедление времени не противоречит наличию эфира и может быть истолковано как уменьшение скорости света в движущейся системе, которое впрочем, не может быть детектировано в этой системе. Рассмотрим рисунок, позаимствовав его из нашей работы[13].
Раздел № 2 Поиск эквивалентов
Что нам известно о влиянии гравитации на время ? Эксперименты Паунда и Ребки позволили однозначно установить, что гравитация замедляет время. Однако как это понимать? ОТО говорит об искривлении пространства и четырехмерном мире. Однако, этот четырехмерный мир далеко не очевиден и труднопредставим. Существует множество аргументов против четырехмерной трактовки реальности. Попробуем разобраться самостоятельно, без оглядки на авторитеты и главное, попробуем придерживаться здравого смысла. Итак, в первом разделе мы установили, что в подвижной системе меняется скорость света, она убывает, и это приводит к эффектам замедления времени, в частности, продлению времени жизни нестабильных частиц. Из астрономических наблюдений и экспериментов установлено, что вблизи гравитирующих обьектов тоже происходит замедление времени. Т.е. с оглядкой на выводы раздела № 1 мы можем сказать, что гравитация меняет свойства эфира, см. формулу 5. Теперь поставим мысленный эксперимент с целью установить как именно. Предположим, что мы находимся где-то в глубине войда, не слишком далеко от нас находится массивная планета, мы относительно планеты неподвижны. На поверхности планеты находятся часы, по командам которых действует радиопередатчик, мы получаем эти радиоимпульсы. Возмем еще одни такие часы и разгоним их в противоположную от планеты сторону. Логично предположить, что для того, чтобы сравнять промежутки между импульсами от часов на поверхности планеты и улетающих часов, эти часы следует разогнать до скорости равной второй космической скорости на поверхности планеты, где расположены первые часы. Т.е. будем считать, что пребывание в поле гравитации эквивалнтно ( пусть и не во всех смыслах ) движениючасов относительно эфира со второй космической скоростью. Поскольку вторая космическая скорость определяется гравитационным потенциалом, а кинетическая энергия для обьекта единичной массы в эфире находится по формуле.
Раздел № 3 Гравитационное поле и “дополнительное пространство”Итак, нам известно, что
при движении любого материального обьекта относительно эфира его
продольные размеры сокращаются, а поперечные остаются неизменными.
Почему это именно так - вопрос особый и на данном этапе мы его обсуждать
не будем, примем это как постулат. Далее, нам известно, что в подвижной
системе падает скорость света (см. раздел № 1), с точки зрения
неподвижного наблюдателя, в подвижной же системе отсчета это остается
незамеченнм, ибо темп хода часов определяется местной скоростью света.
Это означает, что скорость света можно считать инвариантом для всех
систем отсчета, хотя и в некоем ограниченном смысле этого слова. Далее
нам ясно, что изменение скорости света означает изменение свойств эфира –
вакуума, см. формулу № 5. Т.е можно утверждать, что разгон означает
изменение свойств вакуума для подвижного наблюдателя.
Теперь попробуем разобраться, к чему все это может привести для
пространства, в котром имеется гравитирующее тело.
Поставим следующий мысленный эксперимент. Итак, навербуем четырех наблюдателей, снабдив их упомянутой фантастической аппаратурой, обычными канатами и линейками, того и другого типа. Центр координат мы поместили в точке О в центре планеты. На поверхности планеты, находится наблюдатель В, расположен он на оси Y абсолютного пространства подложки. На расстоянии ОХ находится наблюдатель D, причем он позиционирован по уровню поверхности планеты, линия B-D. Кроме того на рисунке указаны наблюдатель А и С. Клеточками показана метрика абсолютного евклидового пространтсва – подложки. Теперь поставим наш эксперимент. Из точки А в точку В и из точки С в точку D отправим одновременно световый сигналы. Одновременность обеспечим при помощи мгновенного сигнала через наше абсолютное пространство. Момент прихода световых сигналов в точки B и D будем также фиксировать при помощи нашей фантастической аппаратуры. Из точки С в точку D сигнал пройдет расстояние L1. Но поскольку , как мы знаем, в поле гравитации падает скорость света, то в точку В сигнал придет чуть позже чем в точку D. Но мы, помня о том, что локально скорость света всегда – инвариант, можем вычислить расстояние L2, используя стандартную величину скорость света. В результате мы обнаружим, что в мире планеты свет прошел расстояние А - В за большее время, следовательно, мы можем заключить, что L2большее чем L1, так как t2 > t1, время мы измеряли по абсолютным часам, темп которых совпадает с темпом в точках С и D. Мало того, по мере приближения к поверхности планеты, скорость света ( в абсолютном измерении) будет падать все больше и мы обнаружим, что по отношению к абсолютному пространству мы имеем на единицу длины все большую и большую длину в линейках мира планеты. Предположим, мы протянули канат из точки А в точку В и отправили наблюдателя А по канату с двумя линейками, одна из которых абсолютна. Спускаясь к поверхности планеты по канату, наблюдатель будет фиксировать удлинение абсолютной линейки в вертикальном направлении, и обнаруживать“лишние” вертикальные метры в нашем пространстве. Разберемся, почему это так. Поскольку мы считаем, что пребывание в поле тяжести эквивалентно некоторой скорости в эфире, то и сокращение продольных размеров тел будем считать выполняющимся. Запишем.
Отсюда ясно, что количество “лишних” вертикальных метров, в каком – то месте, может быть получено так. Совершенно очевидно, что эта величина может быть вычислена только для определенной точки в абсолютном пространстве над планетой. И графическое представление метрики обоих пространств можно было бы представить, скажем, так. На рисунке № 4 Метрика А это вид абсолютного пространства, метрика В – вид пространства над планетой. Но поскольку сжатие метров тяжело воспринимается, было бы желательным оставить их стандартными метрами. Поэтому, поскольку в стандартную ячекй не может поместиться более одного строго вертикального метра, для наглядности расположим их под некоторым углом, в результате получим кривую А – Е на рисунке № 3. Обратите внимание на то, что эта линия имеет некоторый радиус кривизны ( на рисунке обозначенный литерой R) и он меняется по мере приближениянаблюдателя к поверхности планеты. Вот откуда берется кривизна в ОТО. Т.е. кривизна пространства - это чисто математическое построение, не имеющее ничего общего с реальным положением дел. Никакого четвертого измерения не требуется, существует только трехмерный эфир, меняющий свои свойства под действием гравитации и, возможно, уплотняющийся в вертикальном направлении, и неболее того. Саму величину кривизны вполне можно вычислить, хоть задача оказывается достаточно сложной. Но мы тут не будем этого делать, ибо для нас на данном этапе важен качественный результат. Хотя достаточно очевидно, что численные методы и копьютеры помогут справиться с такими задачами и без многомудрых обобщений.
Раздел № 4 Энергия покоя и гравитационное поле
Итак, вернемся к формуле № 9. Полученное значение означает некую эквивалентную скорость тестового тела относительно эфира, хотя тело при этом может быть неподвижно, находясь, например, на поверхности планеты. Исходя из сказанного и помня о рисунке № 2 и формуле № 3 ,запишем уравнение энергии покоя для тестового предмета на поверхности планеты. Что эквивалентно следующей записи.
Ясно, что длина волны Комптона должна расти, поскольку скорость света и энергия покоя частицы уменшаются в поле гравитации. Это значит, что для сохранения поперечного размера следует считать, что эфир сжимается в поперечном вектору гравитации направлении. В этом, случае поперечный размер с точки зрения удаленного наблюдателя останется неизменным. Полагая, что эфир – сжимаемая жидкость, логично считать, что он сжимается по всему обьему равномерно. В работе [14] нами использован принцип связи между геометрией поля частицы и ее энергией. В этой же работе нами был получен интересный результат, согласно которого характеристический радиус электрона равен радиусу протона. Поскольку по двум осям перпендикулярным вектору гравитации размер частицы не изменяется, а сама частица не движется в эфире у поверхности планеты, положим, что и вертикальный размер частицы остается неизменным. Исходная формула характеристического радиуса представлена в работе [14] формула № 1. Значком Г обозначим свойства эфира и скорость света в поле гравитации. После чего запишем равенство, помня, что эквивалентный радиус в поле гравитации больше, чем вне этого поля в пересчете к свойствам эфира вне поля гравитации. Отсюда легко найдем, что.
И далее так. А вот если мы отправим наблюдателя А вниз по канату, то никакой разницы его линейки показывать уже не будут ни по одному из направлений. Таким образом , обычной линейкой вполне можно измерять разницу длин волн в эксперименте Паунда – Ребки, ибо для неподвижного в эфире обьекта его размеры не зависят от того, в каком гравитационном поле находится обьект ( конечно, сказанное относится к эфиру гравитационно захваченному одной и той-же планетой). Кроме того, такие эксперименты всегда должны давать ошибку в большую сторону. И чем больше база (высота) эксперимента, тем большую ошибку он должен показывать. В эксперименте Паунда - Ребки мы видим именно такую ошибку. К космическим аппаратам это тоже относится, равно, как и к астрономическим наблюдениям. Вообще говоря, можно оценить упругость и энергию сжатия эфира. Однако, имея энергию, эфир не имеет массы покоя, что разительно отличает его от гравитирующего вещества. В результате, самогравитаци эфира не происходит. Для некоторого разнообразия упомянем, что если пространство – подложка с мгновенным распространением сигнала действительно существует, то оно должно восприниматься в любом месте обычного пространства, как точка бесконечного обьема, что весьма забавно !
Раздел № 5 Настольная гравитация
Для некоторого разнообразия представим модель эксперимента Паунда и Ребки, которую вполне можно демонстрировать в средних школах. Обратите внимание на рисунок № 5.
На рисунке изображен вертикальный стеклянный столб. Этот столб должен обладать переменным по высоте коэффициентом преломления. Максимальный к-т снизу, минимальный сверху, причем по высоте столба этот к-т должен плавно меняться. Снизу и сверху помещены часы особой конструкции, о ней позже. Часы снизу испускают короткие световые импульсы, часы сверху их улавливают и отсчитывают количество полученных импульсов на некотором собственном промежутке времени.На рисунке № 5 показана и принципиальная схема часов – излучателей. Тут мы видим два зеркала, левое и правое, красный прямоугольник -двусторонний импульсный излучатель, черная точка, это фотоэлемент, фиксирующий отраженный от левого зеркала световой импульс. Стрелкой от точки к излучателю условно обозначена управляющая сигнальная линия, инициирующая следующий импульс. Для излучающих и принимающих часов, размеры часов и взаимное положение абсолютно идентичны, т.е. в воздухе эти часы работают синхронно. Но если между излучателем, зеркалом и принимающим элементом, окажется разное по свойствам стекло, то время прихода сигнала к фотоэлементу, а значит и “темп времени” для этих часов замедлится. Совершенно очевидно, что, будучи помещенными в стекло с разным коэффициентом преломления, часы будут “тикать” в разном темпе. Таким образом, работая со стеклянным столбами с разными свойствами преломления снизу - вверх, мы можем моделировать пребывание часов в разных полях тяготения. Если же создать стеклянную сферу с изменяющимся к центру коэффициентом преломления, то можно моделировать движение светового луча в поле гравитации, см. рисунок № 6.Хотя, эта модель будет значительно грубее, и создать такую сферу будет, вероятно, очень сложно.
Раздел № 5 Некоторые соображения и выводы
Основные положения нашего мировоззрения. В заключение, считаем необходимым сказать, что все изложенное выше является частным мнением авторов, которые ни в коей мере не претендуют на исключительное владение истиной. Текст этой статьи может быть перепепечатан только с согласия авторов.
Первая публикация на сайте автора 21 октября 2003 года на персональном сайте streamgrav.narod.ru. Автор Поддержка идеологической концепции
Список литературы:
Искривленное пространство ОТО и эфир
|
|||