КОНЦЕПЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ, ОСНОВАННАЯ НА ФИЗИЧЕСКОМ ВАКУУМЕ. ЧАСТЬ 1 > Полезные советы
Тысяча полезных мелочей    

КОНЦЕПЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ, ОСНОВАННАЯ НА ФИЗИЧЕСКОМ ВАКУУМЕ. ЧАСТЬ 1

КОНЦЕПЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ, ОСНОВАННАЯ НА ФИЗИЧЕСКОМ ВАКУУМЕ. ЧАСТЬ 1

Чагелишвили В.И. Статья в формате PDF 319 KB

В четвертом издании учебника «Концепции современного естествознания» М, 2008 г. под редакцией В.Н. Лавриненко и В.П. Фатникова записано: «В современной физике считается, что роль фундаментальной материальной основы мира выполняет физический вакуум, который представляет собой универсальную среду, пронизывающую все прострaнcтво. Физический вакуум - это такая непрерывная среда, в которой нет ни частиц вещества, ни поля, и вместе с тем он является физическим объектом, а не лишенным всяких свойств «ничто» непосредственно физический вакуум не наблюдается, в экспериментах наблюдается лишь проявление его свойств».

Хотя с современной точки зрения физический вакуум считается ответственным за все виды фундаментальных взаимодействий в природе, в учебниках по физике о физическом вакууме говорится только в релятивистской квантовой физике. Классическая механика излагается так, как будто кроме материальных тел и их движений и взаимодействий в прострaнcтве больше ничего нет. Но как отличают наши выдающиеся физики В.Л. Гинзбург и В.П. Фролов в статье: «Вакуум в однородном гравитационном поле и возбуждение равномерно ускоренного детектора»: «Однако совершенно независящая от материи сцена - абсолютное прострaнcтво - является метафизической категорией, поскольку неизвестно, как ему сопоставить физическую реальность... термин эфир был просто заменен термином вакуум или физический вакуум. Без этого понятия, как уже подчеркивалось, нельзя обойтись уже в классической физике, особенно с учетом роли гравитационного поля». Да и создатель классической механики - великий Ньютон в одном из писем писал: «... предполагать, что тяготение является существенным, неразрывным и врожденным свойством материи, так что тело может действовать на другое тело на любом расстоянии в пустом прострaнcтве, без посредством чего-либо передавая действие и силу, - это, по-моему, такой абсурд, который не мыслим ни для кого, умеющего достаточно разбираться в философских предметах. Тяготение должно вызываться агентом, постоянно действующим по определенным законам. Является этот агент материальным или нет решать это я предоставил моим читателям».

Опираясь на достижения современной квантовой физики, обнаружившей новый тип реально существующей материи в прострaнcтве, мы считаем, что именно физический вакуум является «агентом» ответственным за силы тяготения и силы инерции. А по каким законам он действует нам предстоит еще выяснить. То, что физический вакуум влияет на реальные элементарные частицы, это уже установленный квантовой физикой факт. Это экспериментально доказанное рождение электронов и позитронов и их исчезновение в вакуум, эффект Лэмбовского сдвига, эффект Казимира. По словам И.Л. Розенталя: «Вероятно, наиболее впечатляющим доказательством существования вакуумной материи является беспрецедентное по точности предсказания взаимодействия реальных частиц с вакуумом».

Введение физического вакуума в классическую механику исключает силы дальнодействия, решает проблему полей и сил инерции, проблему сингулярности в законе Кулона и законе Всемирного тяготения Ньютона. Опираясь на вакуум можно осуществлять единый подход к электромагнитным и гравитационным взаимодействиям и сравнивать их. Понятие массы, как меры взаимодействия материального тела и вакуума объединяет все виды масс «активную, пассивную, гравитационную, массу - как меру инертности, разделенных в классической механике, что не подтверждено никакими экспериментами, а наоборот ma = mp = mg = mj , доказано многими экспериментами и фактами.

И как отмечают ученые Р. Ромпе и Г. Тредер «Представление о физическом вакууме и его соотношении с мыслимыми виртуальными и действительными мирами является одной из важнейших теоретико-гносеологических проблем, касающихся сути отражения теоретической физикой реальности». И наша реальность такова, что силы инерции, как и силы гравитации это реальные силы и возникают они не из-за свойств движения тел в прострaнcтве, потому что всякое движение относительно, а из-за свойства физического вакуума сохранять тело в состоянии покоя относительно себя. В вакууме нет «верстовых столбов», т.е. мы не можем определить, как движется тело относительно вакуума, который обнаруживает себя только силой упругости, которую мы называем то силой инерции, то силой гравитации. То есть можно постулировать, что с какой бы скоростью или ускорением материальные тела не двигались относительно друг друга, относительно вакуума они покоятся и никакими опытами не возможно определить движение относительно вакуума. По силам автоматически возникающим в любой точке прострaнcтва, можно определить взаимодействие тела и вакуума. Силы инерции и силы гравитации это локальные силы, в точке они неразличимы и возникают только при взаимодействии тела и вакуума. В статье «Состояния вакуума определяющие различные взаимодействия и фундаментальные постоянные» из закона сохранения энергии для материального тела и вакуума

мы получили уравнение F = - kr (x1y1z1t),

где К = mw2 - коэффициент квазиупругой силы, r(x1y1z1t), - функция смещения в прострaнcтве времени хаpaктеризующая величину деформации вакуума.

При r(x1y1z1t) = 0 никаких сил упругости со стороны вакуума нет, т.е. Fj = Fg = 0

Силы возникают при изменении потенциальной энергии вакуума,

α - изменение потенциальной энергии вакуума происходит при изменении кинетической энергии тела, т.о. есть когда тело движется с ускорением относительно инерциальной системы отсчета.

ma = - kr(x1y1z1t),

автоматически возникают силы инерции

Fj = - mw2r(x1y1z1t),

В точке Fj = Fg, по закону Ньютона сила гравитации

,

поэтому можно записать уравнение в виде

Fg = - mw2r(x1y1z1t), или

,

где  - упругость вакуума, силовая локальная хаpaктеристика вакуума.

При r → ∞ от материального тела с m > 0, W2 = 0, а при r = rg - гравитационному радиусу материального тела

W2= max

С = 3×1010 см/с - скорость света.

То есть, как говорил Эйлер: «Все явления природы следуют какому-нибудь закону Max или Min».

Единый подход на основе физического вакуума решает проблему сингулярности и для закона Кулона. Для электромагнитных сил было получено уравнение Fe = - me we2r(x1y1z1t), где

 - упругость вакуума Диpaка, которая становится максимальной при r = re - классическому радиусу электрона

; re = 2,8×10-13 см, с = 3×1010 см.

При r → ∞

В главе 2.1 «Вакуум Диpaка» мы получили значение постоянной тонкой структуры

,

где We - частота колебаний реального электрона в вакууме, WЕ - частота колебаний электромагнитного поля.

То есть электромагнитная постоянная  при r = re становится равной единице. Это значит, что электромагнитные взаимодействия начинаются с r = re~10-13 см, а на расстояниях r = re~10-13 см ае = аs=1, взаимодействия становятся сильными. Аналогично, при рассмотрении гравитационного взаимодействия на основе физического вакуума, мы получаем безразмерную гравитационную постоянную . При смещениях r = rg, аg = аs = 1, т.е. гравитационные взаимодействия начинаются с гравитационного радиуса rg , а при r = rg, взаимодействия становятся сильными, при этом упругость вакуума принимает максимальное значение

,

и можно применять квантовую физику. При максимальной упругости вакуума аg = ае = аs= 1

,

отсюда  - линейная плотность вакуума, которая определяется из постоянных физического вакуума, скорости света - С и гравитационной постоянной G.

Из уравнения хаpaктеризующего взаимодействие заряженной частицы Fe = - Kere(x1y1z1t) c вакуумом Диpaка, где re(x1y1z1t) - функция смещения, зависящая от координат и времени, хаpaктеризующая величину поляризации вакуума, мы получили волновое уравнение.

,

где  - скорость электромагнитной волны, определяется через постоянные физического вакуума Е0 - электрическая постоянная, μ0 - магнитная постоянная.

Рассматривая уравнение для взаимодействия материального тела массой m >0 c вакуумом гл. 2.2. «Вакуум Лоренца» мы получили волновое уравнение.

,

где V2 = GρLb - скорость волны, которая определяется через постоянные физического вакуума, G - гравитационная постоянная, ρLb - линейная плотность вакуума.

Так как скорость электромагнитной волны получаем равной скорости гравитационных волн, которые в отличие от электромагнитных волн не обнаружены экспериментально, значение их скоростей можно приравнять

,

отсюда GρLb E0 μ0 = 1, следовательно линейную плотность вакуума можно определять через фундаментальные постоянные вакуума.

, т.е. она является такой же фундаментальной постоянной в природе, как и остальные.

Приблизительная оценка упругости вакуума создаваемая электроном на расстоянии r0~ 10-8 см дает значение

Оценим упругость создаваемую массой Земли на расстоянии

R3~108 см, M3~1027 г.

Гравитационный радиус Земли

Rg=

 - максимальная упругость вакуума создаваемая массой Земли.

Гравитационное взаимодействие начинается с Rg - земли и распространяется с , т.е. изменение упругости вакуума (волны деформации) распространяется с огромной скоростью, с такой же, как электромагнитные волны.

Так как при максимальной упругости вакуума, мы можем применять квантовую физику, подсчитаем энергию кванта гравитационного поля Земли.

Е = hω так как , ω = 1011

Е = 10-27×10-11 = 10-16 эрг

Даже такая огромная масса, создает слабые гравитационные волны. На поверхности Земли упругость вакуума ω2 = 10-5 дн./г.см, поэтому обнаружить эти волны деформации вакуума экспериментально еще сложнее. Тем не менее, эта упругость создает ускорение свободного падения на поверхности Земли, которую мы можем легко измерить экспериментально.

Теоретически Fg= - mw2 R3

Всем известно, что ускорение силы тяжести на поверхности Земли 980 см/сек2, у нас , потому что мы везде округляли и получали только порядок данной величины, а порядок теоретически полученной величины совпадает с порядком экспериментальной, что вполне нас устраивает, тем более, что формула полученная для безразмерной гравитационной постоянной , подтверждена экспериментально для источника гамма-лучей Р.В. Паундом и Г.А. Ребкой  - относительному изменению частоты света в гравитационном поле Земли. Кроме того, отклонение метрики от ее значений для плоского мира вследствие наличия распределения масс имеет порядок безразмерной величины .

После создания О.Т.О. Эйнштейн писал, что: «прострaнcтво - время обладает определенной упругостью, а вложенное в прострaнcтво тела и поля стремятся скривить его».

В Гл. 2.3. 2 «Вакуум Эйнштейна» мы оценили упругость вакуума создаваемой всей массой Метагалактики в пределах ее размеров, которые считаются равными

R = 1028 см, М = 1056 г.

, линейная упругость вакуума

,

следовательно, R = 1028 см - это гравитационный радиус метагалактики и поэтому

,

то есть к такому вакууму можно применять квантовую физику и частоту колебаний фотонов, квантов гравитационного поля создаваемого всей массой метагалактики, можно принять равной

Е = hω = 10-27 ∙ 10-18 =10-45 эрг

, если частота колебаний фотонов вакуума , то ,
а волновой вектор

космологической постоянной введенной Эйнштейном искусственно, для того, чтобы сделать наш мир стационарным, который если верить нашим выводам не может далее не сжиматься, ни расширяться, потому что для массы Метагалактики М = 1056 г, R = Rg, ω2 = max.

Наша Метагалактика является черной дырой для остальной части Вселенной, если таковая имеется.

А закон Хаббла, который получен на основе изучения спектральных линий далеких Галактик, V = HR, где Н - постоянная Хаббла, которая по размерности и по значению равна частоте колебаний фотонов вакуума

Можно интерпретировать ни эффектом Доплера, а гравитационным красным смещением света идущего от далеких Галактик. И если считать. Что значение постоянной Хаббла измерено правильно, то для максимальной скорости существующей в природе V = C = 3×1010 см/с

 - гравитационный радиус нашей Метагалактики.

Скорость гравитационных волн нашей Метагалактики.

Все в нашем мире взаимосвязано и значения фундаментальных постоянных G, ρLb E0, μ0, αe, αG, h, l, с, которые мы относим к параметрам вакуума, определяют его.

Связующим звеном нашего мира и ответственным за все виды взаимодействия, является физический вакуум, для которого (1) . В этом случае применяя квантовую физику находим  и подставляем в (1).

Максимальная упругость вакуума при планковских единицах

В квантовой физике планковские единицы, lре = 10-33 см. - планковская ед. длины.

mре = 10-5 г. - планковская ед. массы.

tре = 10-43 c. - планковская ед. времени.

Полученные комбинацией мировых постоянных, хаpaктеризуют масштабы, в которых гравитация объединяется с квантовой физикой. А у нас они получаются из уравнений, записанных для материального тела массы m>0 и физического вакуума. Планковская ед. длины является гравитационным радиусом для m = mре= 10-5 г.

 

поэтому планковские единицы объединяют макро и микро-мир.



БИОХИМИЯ КРОВИ (учебное пособие)

БИОХИМИЯ КРОВИ (учебное пособие) Статья в формате PDF 106 KB...

02 05 2026 0:57:33

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ Статья в формате PDF 231 KB...

30 04 2026 18:31:32

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ С УЧЁТОМ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ И ВОЗРАСТА

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ С УЧЁТОМ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ И ВОЗРАСТА В статье рассматриваются вопросы разработки единой системы подготовки спортсменов. Обоснованы четыре взаимообусловленных и неразрывно связанных между собой факторов, от которых зависит прогресс высшего спортивного мастерства. Первый фактор системы подготовки предполагает наличие у спортсменов высоких двигательных и психологических качеств в сочетании с хорошим здоровьем. Второй фактор системы подготовки предполагает совершенную методику спортивной тренировки, систему соревнований и восстановления. Третий фактор системы подготовки предполагает наличие хорошо оборудованных на современном уровне мест для тренировочных занятий, соревнований и восстановления (отдыха). Четвёртый фактор системы подготовки предполагает высокий уровень знаний, педагогическое мастерство тренера, и постоянное самоусовершенствование спортсмена. Приведённые факторы определяют основные принципиальные положения системы подготовки спортсмена. Разработаны и разделены по возрастным группам (от 7 до 20 лет и старше) требования предъявляемые к системе подготовки спортсмена и соревнованиям. ...

26 04 2026 12:13:31

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДБОРА ИММУНОТРОПНЫХ СРЕДСТВ В ТЕРАПИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДБОРА ИММУНОТРОПНЫХ СРЕДСТВ В ТЕРАПИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА В исследовании изучена возможность оптимизации терапии больных урогeнитaльным xлaмидиозом, на основе внедрения новой методики цитокининдуцированного определения чувствительности к лекарственным средствам. Под наблюдением находилось 240 больных урогeнитaльным xлaмидиозом обоего пола, в возрасте от 18 до 65 лет. В результате применения цитокининдуцированной методики определения чувствительности к лекарственным средствам, удалось значительным образом повысить эффективность терапии больных xлaмидиозом. ...

18 04 2026 14:34:16

ЮРОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

ЮРОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ Статья в формате PDF 300 KB...

17 04 2026 18:49:29

ПОВЫШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ УДЕРЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДСОРБЦИОННЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ КОЛОНОК

ПОВЫШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ УДЕРЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДСОРБЦИОННЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ КОЛОНОК Одним из главных факторов, определяющих межлабораторную воспроизводимость газохроматографических индексов удерживания, является редко принимаемая во внимание их зависимость от соотношения хаpaктеризуемых и реперных компонентов. Показано, что данная зависимость в разной степени проявляется не только в распределительном, но и в адсорбционном варианте хроматографического разделения. Следовательно, ее необходимо учитывать для повышения воспроизводимости измерения хроматографических индексов в газо-адсорбционной хроматографии, в том числе с использованием капиллярных колонок. ...

10 04 2026 14:21:56

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ (учебное пособие)

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ (учебное пособие) Статья в формате PDF 137 KB...

09 04 2026 12:25:19

ЭТНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ЭТНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА Статья в формате PDF 102 KB...

08 04 2026 8:58:30

ОБРАБОТКА ТВЕРДОГО ЖЕЛЕЗА ШЛИФОВАНИЕМ

ОБРАБОТКА ТВЕРДОГО ЖЕЛЕЗА ШЛИФОВАНИЕМ Статья в формате PDF 208 KB...

07 04 2026 16:24:28

ХИТИН И ХИТОЗАН – МАТЕРИАЛЫ XXI ВЕКА

ХИТИН И ХИТОЗАН – МАТЕРИАЛЫ XXI ВЕКА Статья в формате PDF 254 KB...

01 04 2026 2:14:40

STUDYING THE BLOOD FLOW SIGNAL USING PHOTOPLETHYSMOGRAPHY

STUDYING THE BLOOD FLOW SIGNAL USING PHOTOPLETHYSMOGRAPHY Статья в формате PDF 361 KB...

28 03 2026 7:53:45

О СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

О СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ Статья в формате PDF 312 KB...

27 03 2026 23:26:44

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ Химия, биология, география и астрономия являются естественными науками, а обучение химии, биологии, географии и астрономии, безусловно, является искусством. И от того, насколько педагоги владеют этим искусством, зависит то, насколько наше общество вооружено знаниями. Обучение естественным наукам - это не просто передача определенного объема знаний, но и развитие жажды серьезного труда, без которой жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой. А для того, чтобы эта жажда появилась, необходимо, чтобы сам напиток знаний был не только полезным и поучительным, но и обязательно «вкусным», содержал какие-то «наркотические компоненты», вызывающие устойчивое привыкание к получению все новых знаний. Талантливым детям необходимы талантливые учебники и талантливые образовательные системы. Нельзя сокращать количество часов преподавания естественнонаучных дисциплин, которые способствуют лучшему усвоению гуманитарных предметов, воспитывают логику, необходимую для обучения точным дисциплинам, способствуют воспитанию гуманизма. Приводится перечень проблем, которые необходимо решать при построении образовательной системы становления естественнонаучного мировоззрения у одаренных детей. ...

26 03 2026 8:40:47

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 ::