ЗАКОН ВЕКОВОГО СМЕЩЕНИЯ ПЛАНЕТ > Полезные советы
Тысяча полезных мелочей    

ЗАКОН ВЕКОВОГО СМЕЩЕНИЯ ПЛАНЕТ

ЗАКОН ВЕКОВОГО СМЕЩЕНИЯ ПЛАНЕТ

Пухов С.Н. Статья в формате PDF 127 KB

Движение планет Солнечной системы по их орбитам вокруг Солнца удовлетворяет трем законам Кеплера[1]. Эти законы можно получить из закона всемирного тяготения Ньютона и закона сохранения механической энергии W=Wk+Wn =const .

Кеплер сформулировал свои законы в следующем виде:

Все планеты Солнечной системы движутся по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце.

За равные промежутки времени радиус-вектор планеты прочерчивает равные площади.

Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей эллиптических орбит этих планет.

Из сохранения механической энергии планет следует стационарность планетных орбит, а также постоянство периодов обращения планет вокруг Солнца.

В Квантовой теории гравитации (КТГ) разpaбатываемой автором [2,3] используется понятие о потоках гравитонов заполняющих Вселенную и являющихся энергетической основой гравитации. Несмотря на чрезвычайно слабый хаpaктер взаимодействия гравитонов с веществом некоторая их часть все же поглощается телами в силу чего собственно и возникает между ними гравитационное взаимодействие. В результате этого поглощения масса тел хоть и незначительно будет увеличиваться. В рамках КТГ не представляет большого труда оценить относительный рост массы вызванный поглощением гравитонов.

В работе [2] было введено понятие -эффективная плотность потока гравитонов то есть плотность той части потока гравитонов которая поглощается веществом. Там же было установлено, что эффективная плотность гравитонного потока зависит от плотности вещества (r) в котором происходит их поглощение и имеет вид:

ρgэфф =2,5· 10-15·ρ.

С учетом этого ясно, что в теле имеющем объем V будет поглощена масса (ρgэфф · V) а соответственно относительный рост массы будет:

ΔМ/М=ρgэфф/ρ= 2,5·10-15.

Происходит этот прирост массы за время порядка V1/3/C где С-скорость гравитонов предположительно, совпадающая со скоростью света.

Торможение массы «М» движущейся со скоростью «v» потоком гравитонов количественно можно описать путем введения отрицательного ускорения, величина которого как обычно находится делением силы на данную массу: W=FTOP/М.

Используя понятие эффективной плотности потока гравитонов получим, что скоростной напор [4] составит величину:

р=ρgэфф v2 /2,

где v=ωRо (линейная скорость небесного тела, обусловленная его орбитальным движением).

Соответственно, полная тормозящая сила будет :

Fтop=ρgэфф v2 S/2,

где S=πR2- площадь поперечного сечения небесного тела.

Учитывая, что работа силы торможения ведет к убыли полной энергии тела, получим следующее выражение для величины изменения радиуса орбиты (закон векового смещения планет):

dr/dt=2к(кt-а1/2),

где - к = (3/8)(ρgэфф/ρ)(γМс)1/2/R,

ρgэфф/ρ=2,5·10-15 ,

R - радиус планеты,

а - большая полуось орбиты планеты в начальный момент времени.

Как сообщается [5,6] результаты радиоизмерений межпланетного аппарата «Викинг», направлявшегося к Марсу в 1975 году показали смещение Земли в сторону Солнца на 30-40 метров в год, а Марса более чем на 100 метров. В сводной таблице 1 представлены результаты расчета смещений некоторых планет к Солнцу по формуле закона векового смещения планет к центральному телу (Солнцу) и результаты радиоизмерений межпланетного аппарата «Викинг», направлявшегося к Марсу в 1975 году. Видно, что наблюдается хорошее согласие этих данных с приведенной теоретической оценкой. Это является весомым доказательством справедливости закона векового смещения планет к центральному телу (Солнцу).

Небесное тело

W, м/с2х10-13

ΔRТЕОР

ΔRНАБЛ

Меркурий

 

Земля

 

Марс

 

9,4

 

1,3

 

1,5

 

68,5м

 

40,9м

 

85м

 

-

 

30-40м.

 

Более 100 м.

 

Как уже отмечалось выше, результаты радиоизмерений межпланетного аппарата «Викинг», направлявшегося к Марсу в 1975 году показали смещение Земли в сторону Солнца на 30-40 метров в год, а Марса более чем на 100 метров. Попытка объяснить явление с помощью предположения о рождении дополнительного вещества внутри планет встречает значительные трудности, поскольку объяснить в рамках сложившихся научных представлений почему и как рождается дополнительное вещество планеты не представляется возможным.

Описываемое здесь открытие естественным путем объясняет полученные в ходе экспедиции Викингов к Марсу экспериментальные данные.

Следствием уменьшения размеров орбиты планеты является уменьшение периода ее обращения вокруг центрального тела и ускорение ее видимого движения. В случае пересекающихся орбит, например с кометой или астероидом, это может привести к ситуации, когда в точке пересечения со временем оба космических тела окажутся в один и тот же момент времени. Закон векового смещения планет позволяет прогнозировать такого рода события.

Для Земли не менее важным следствием уменьшения размеров ее орбиты (векового приближения к Солнцу) будет неизбежный рост среднегодовых температур на ее поверхности (вековое потепление климата).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Яворский Б.М., Детлаф А.А., Справочник по физике, М., Наука, 1974 г., С. 81-84.
  2. Пухов С.Н., Квантовая теория гравитации, Владимир, 1995 г.
  3. Пухов С.Н., Квантовая теория гравитации и эфир, Проблемы естествознания на рубеже столетий, Сборник, С. Петербург, 1999 г.
  4. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М., Наука,1978г., с. 95.
  5. НЛО, Издательский дом Калейдоскоп, СПб., Еженедельник, 16.08.1999г.
  6. Пруссов П.Д., Физика эфира, Николаев, 2000г., с.287.


ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ МОНОПОЛИСТА НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ МОНОПОЛИСТА НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) Конкуренция является неотъемлемой частью рыночной экономики. В условиях стихийного развития рынка в России здоровая конкуренция явление нечастое. Большинство региональных товарных рынков в стране хаpaктеризуются крайне высоким уровнем монополизма, унаследованным от прежней планово-административной экономики. Борьба с проявлениями монополизма и содействие здоровой рыночной конкуренции актуальная задача сегодняшнего дня, решение которой возможно научно-обоснованными методами экономико-математического моделирования. ...

23 04 2024 13:54:50

УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ Статья в формате PDF 310 KB...

22 04 2024 3:18:35

АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ К ПОСЛЕДСТВИЯМ БОЕВОГО СТРЕССА

АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ К ПОСЛЕДСТВИЯМ БОЕВОГО СТРЕССА Статья в формате PDF 93 KB...

17 04 2024 16:43:54

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ Статья в формате PDF 125 KB...

29 03 2024 1:11:14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПУЛЬПЫ В АППАРАТЕ ДЛЯ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПУЛЬПЫ В АППАРАТЕ ДЛЯ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ Работа посвящена методике расчетов электромеханического привода мешалки, установленной вертикально в аппарате для выщелачивания ёмкостью около 500 м3. Определены геометрические параметры вала и лопастей мешалки. Показана зависимость между скоростью вращения вала мешалки и мощностью. Установлены величины минимальной и рабочей частоты вращения для поддержания твердой фазы пульпы во взвешенном состоянии и пусковой момент двигателя привода мешалки. ...

25 03 2024 16:16:22

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ Разработана математическая модель прогнозирования инфекционной заболеваемости на модели природно-очаговой инфекции, возбудителем которой является вирус клещевого энцефалита. Математическая модель представлена в виде аддитивного временного ряда, включающая тренд, случайные компоненты и сезонные составляющие, имеющие разную периодичность: менее года, 3 года и многолетнюю. ...

21 03 2024 0:16:10

СЛЕНГ РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ

СЛЕНГ РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ Статья в формате PDF 293 KB...

19 03 2024 10:11:47

Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::