Hindi kinaugalian na pisika. Alternatibong pisika, enerhiya

“At kukuha ng isa pang builder

itinapon, ng ibang tagapagtayo, ng isang bato, at ilalagay

siya ang nasa unahan"

Noong dekada 60 ng huling siglo, habang nag-aaral sa Karaganda Polytechnic Institute, nag-aral din kami ng agham panlipunan. Bilang electromechanics sa hinaharap, hindi namin partikular na binibigyang importansya ang paksa ng partisanship ng agham. Bagama't ang materyal ay natutunan at matagumpay na nakapasa sa mga pagsusulit. Sumuko at kalimutan. Hindi mo alam kung ano ang gagawin ng mga ideologo ng Sobyet! At ang mga electrician sa hinaharap sa isang minahan ng karbon ay hindi dapat makatagpo ng paksang ito.

Nagtuturo kami ng physics at electrical engineering. Narito ang batas ng Coulomb, narito ang mga formula para sa electromagnetic field. Ang mga electron ay gumagalaw kasama ang konduktor. At marami, marami pang mga bagay na itinuro sa amin ng mga guro, dahil sa huli kailangan naming magtrabaho sa mga tunay na kagamitan sa kuryente at mga sistema ng suplay ng kuryente. Maraming natutunan. Ngunit ang mga pangunahing punto ng pagpasa ng mga de-koryente at magnetic na bahagi sa mga konduktor at espasyo ay nanatiling hindi maipaliwanag. Kinailangan naming kunin ang lahat ng batas sa pananampalataya. Kaya't ang mga pangunahing konsepto ng kuryente, magnetism, gravity at malalim na vacuum ay nanatili sa budhi ng mga guro at agham. Mayroon ding mga paliwanag mula sa ilang mapagmalasakit na guro na ang lahat ng electromagnetic na proseso, gravity, malalim na vacuum at marami pang pisikal na proseso ay nauugnay sa pagkakaroon ng eter at ethereal na enerhiya. Ngunit ang lahat ng ito ay ipinaliwanag nang hindi pormal. Ang konsepto ng eter ay umiral mula pa noong sinaunang panahon, ngunit pagkatapos ng mga eksperimento sa matematika na tinatawag na teorya ng relativity, sa simula ng ika-20 siglo, ang konsepto ng eter ay inalis sa agham (sino?).

Kalahating siglo na ang lumipas. May nagbago ba sa agham sa bagay na ito? Hindi, nandoon pa rin ang mga bagay.

Ang ilang pisikal na dami na ginamit sa pisika ay hindi masyadong nakakumbinsi. Tulad noong 60s ng huling siglo, at ngayon.

Pangatlong batas ni Newton. Ang puwersa ng pagkilos ay katumbas ng puwersa ng reaksyon.

Ang mga puwersa ng pagkilos at reaksyon ay mga dami ng vector. Bagama't ang mga puwersang ito ay pantay sa magnitude, sila ay magkasalungat sa direksyon! Bakit may positibong senyales lamang ang mga puwersa sa pisika?

Ang mga derivatives ng aksyon at mga puwersa ng reaksyon, presyon at counterpressure ay mga dami rin ng vector. Sa kalikasan, may pressure at may counterpressure. Ang mga ito ay sinusukat sa parehong dami, ngunit kabaligtaran sa vector at naiiba sa kahulugan.

Ang singaw, presyon - kontra-presyon, ay isang mahalagang bahagi ng pagkilos ng puwersa.

Gumawa tayo ng sukat ng mga pressure at counterpressure.

0 sa sukat ay vacuum. Sa modernong pag-unawa ng mga physicist, ang vacuum ay isang linya na lampas na kung saan wala nang iba pa. Sa pangkalahatang tinatanggap na konsepto ng vacuum, ang mga modernong physicist ay namumuhunan ng mga presyon sa ibaba ng isang kapaligiran. Upang hindi malito sa mga termino, tatakbo tayo gamit ang vacuum ng earth na 0 atmospheres. Susubukan naming itulak ang abot-tanaw ng problema.

Gumuhit kami ng sukat ng mga pressure at counterpressure.

Sa kanang bahagi ng sukat ay may mga positibong halaga ng presyon mula 0 hanggang sa isang tiyak na limitasyon P. Sa kaliwang bahagi ng sukat, kami ay nag-plot, simetriko sa mga presyon, counterpressure, ngunit may kabaligtaran na tanda.

Alam ng lahat kung paano nilikha ang presyon. Ang mga maliliit na presyon ng ilang mga kapaligiran ay maaari ding malikha ng isang tao. Ang mas malalaking presyon ay maaaring mabuo gamit ang mga bomba at compressor. Susunod na mga sasakyang panghimpapawid at rocket jet engine. Pagkatapos ay dumating ang magnitude ng presyon mula sa mga pagsabog - maginoo na mga eksplosibo, atomic bomb. At sa wakas, ang presyon mula sa isang thermonuclear bomb. At ang uniberso mismo ay may pinakamalaking puwersa - malikhain o mapanira.

Ang negatibong presyon ay nangyayari sa bagay kapag ang presyon ay inilapat dito. Sa ilalim ng impluwensya ng puwersa-presyon, ang katawan ay nagsisimulang mag-deform, ang puwersa ay umaatake sa istraktura at mga molekula ng katawan, bilang isang resulta kung saan ang isang puwersa (o presyon) ay nabuo na sumasalungat sa panlabas na presyon.

Ngunit hindi pa ako nakatagpo ng isang sukat ng negatibong presyon. Gawin natin ito. Ang presyon ng isang kapaligiran sa kaliwang bahagi ng sukat ay nagiging minus isang kapaligiran. Sa presyon ng 2 atmospheres, nakakakuha kami ng back pressure na minus 2 atm. Sa presyon ng 100 atmospheres, mayroon kaming 100 atmospheres ng back pressure. At iba pa hanggang sa Limitasyon ng mga pressure at counterpressure. Ang limitasyon ng presyon ay isang kritikal na presyon kung saan nawasak ang buong kaayusan ng mundo.

Bakit ko ito iminumungkahi? Kaya ito ay alinsunod sa Newton's 3rd law - inilapat ang isang presyon ng 1 atm., Kumuha ng pabalik na presyon sa anyo ng minus 1 atm.

Ngunit hindi lahat ay napakasimple! Subukan natin ang presyon sa bagay (sa anumang sangkap) gamit ang isang espesyal na aparato. Ito ay isang silindro na may piston. Silindro, bulag na bahagi, walang anumang mga butas. Simulan natin ang karanasan. Binubuo ito sa paghila ng piston palabas ng silindro sa isang tiyak na presyon.

Unang karanasan. Ambient pressure 1 atm. Hinihila namin ang piston mula sa silindro. Mula sa labas, ang isang presyon ng 1 kapaligiran ay kumikilos sa piston, na lumilikha ng isang counterpressure sa piston - 1 atm. Sa loob, sa pagitan ng piston at ng silindro, isang vacuum ang nabuo, isang presyon ng 0 atm.

Pangalawang karanasan. Presyon 2 atm. Hinihila namin ang piston. Backpressure -2 atmospheres. May vacuum sa loob ng cylinder.

Pangatlong karanasan. Presyon 100 atm. Hinihila namin ang piston. Mula sa gilid ng bukas na bahagi ng silindro, ang presyon sa piston ay 100 atm at ang presyon sa likod ay 100 atm. Sa loob ng silindro, tulad ng sa lahat ng iba pang mga kaso, mayroong isang vacuum, isang presyon ng 0 atm.

Pang-apat na karanasan. Bumaba tayo gamit ang ating magic cylinder sa ilalim ng Mariana Trench sa lalim na 11 kilometro. Ano ang nakikita natin. Sa presyon ng 1100 atmospheres, lumangoy ang isda, lahat ng uri ng hayop at algae. Buhay ay puspusan. Nag-eeksperimento kami sa isang silindro. Hinihila namin ang piston at, na nagtagumpay sa presyon ng 1100 atmospheres, pinuputol namin ang piston mula sa ilalim ng silindro. Sa piston mayroon kaming isang presyon ng minus 1100 atm, at sa loob ng silindro mayroon kaming isang vacuum at isang presyon ng 0 atm.

Sa anumang punto sa lupa at sa ilalim ng lupa, kapag ang piston ay nakuha mula sa bulag na silindro, isang vacuum ang nabuo sa loob ng silindro. Presyon 0 atm..

Sa pagtatapos ng eksperimento, inililipat ng working pressure ang piston sa ilalim ng cylinder.

Ang zero sa sukat ng presyon (vacuum) ay nagpapahiwatig ng isang kumpletong kalmado sa uniberso, kapag, medyo nagsasalita, walang mga puwersa at pressure, at mga kontra-presyon na kumikilos sa bagay. Sa puntong ito maaari ding maghinala ang pagkawala ng bagay.

Ang aming mga eksperimento sa mga cylinder, sa iba't ibang mga halaga ng mga presyon ng pagtatrabaho, ay nagbigay ng parehong resulta. Kapag ang isang vacuum ay nilikha sa bulag na bahagi ng silindro, isang puwang ang lilitaw sa likod ng piston. Sinasabi ng agham na ito ay kawalan ng laman. At ang buong sansinukob ay napuno ng gayong kahungkagan. Hindi ito seryoso! Ang parehong pisika ay nagsasaad na ang anumang walang laman ay dapat punan ng bagay mula sa mga lugar na may mas mataas na presyon. Samakatuwid, ang bagay ay papasok sa bulag na bahagi ng silindro, kapag ang isang vacuum ay nilikha sa loob nito. Ang bagay na ito ay may pag-aari lamang na malayang dumaan sa lahat ng mga sangkap ng ating mundo.

Kapag nagsasagawa ng mga eksperimento sa mga cylinder, ang bulag na bahagi ng mga cylinder ay napuno ng eter! Oo, oo, ang parehong eter na tinanggihan ng mga pantas sa simula ng ika-20 siglo. Isang elementong medyo pamilyar sa mga physicist at chemist. Sa maraming pinag-aralan na mga ari-arian. Noong ika-19 na siglo, ang eter, bilang isang elemento ng kemikal, ay kasama sa periodic table ng mga elemento ng kemikal ng mahusay na siyentipiko - ang chemist na si Mendeleev.

Ang density ng aetheric energy (data mula sa Internet) ay 1095 g/cm3. Pinuno ang buong uniberso mula sa gilid hanggang sa gilid. Lahat ng malaganap na bagay. Pinapatatag ng Ether ang lahat ng proseso at sangkap sa uniberso. Konduktor ng electromagnetic waves, gravity, magnetic field. Kalahok sa lahat ng pisikal at kemikal na proseso sa uniberso. Ang lahat ng bagay ng ating mundo ay nilikha mula sa eter. Ang unibersal na karagatan ng bagay na ito ay kumikilos bilang angkop sa isang makapangyarihang karagatan. Sa ilang mga lugar ng Uniberso ito ay kalmado, sa ibang mga lugar ito ay mahangin at mabagyo. At sa iba pang mga lugar ang gayong bagyo ay tumataas na ang integridad ng ethereal na bagay ay napunit para sa marami, maraming daan at libu-libong light years. Dito nagkakaroon ng kapangyarihan ang unibersal na vacuum na hindi ito maikukumpara sa vacuum ng lupa. Dito ko tatanggihan ang terminong vacuum, ito ay masyadong mahina para sa gayong kababalaghan. Tawagan natin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ng salitang Ruso na kailaliman.

Sa teoretikal na pisika, hindi mga pisikal na bagay o phenomena ang pinag-aaralan ngayon, ngunit mga modelong matematikal na may pinakamataas na pagtatantya sa kanilang kalikasan. Walang mga salita, maaaring ilarawan ng modernong matematika ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang tanong lang, magkano ba talaga? Ang tanda ng pi lamang ay lumilikha ng hindi kapani-paniwalang dami ng mga problema! Nagkamali ako ng kaunti, at ang resulta ng pananaliksik ay magiging katumbas ng isang hinati ng katotohanan.

Kung mayroong isang ethereal substance sa Uniberso, na may walang katapusang pisikal na mga katangian, ang mundo ay magiging kung ano ito. Parehong lilipad ang mga rocket at eroplano. Ang buong uniberso, ang ating solar system, lahat ng bagay na nabubuhay at walang buhay - lahat ay nakasalalay at nagmula sa ethereal na enerhiya.

Ayon sa mga kalkulasyon ng mga physicist na sumusuporta sa teorya ng eter, ang density nito ay maaaring 1095 g/cm. kubo (mga eksaktong numero - sa mga physicist).

Kaya, natagpuan namin sa kalawakan ang isang materyal na sangkap - eter, na ginagawang posible na ipaliwanag ang maraming pisikal na phenomena, kapwa sa lupa at sa kalawakan.

Hanggang sa ika-20 siglo, ang teorya ng eter ay sapat na binuo mula Aristotle hanggang Maxwell at Mendeleev. Ang pagkakaroon ng eter sa uniberso ay nagpaliwanag lamang ng maraming pisikal na phenomena, tulad ng magnetism, gravity, electromagnetic oscillations, atbp. Ngunit ang eter ay naging biktima ng party squabbles sa simula ng ika-20 siglo, pagkatapos ng promulgation ng SRT - ang espesyal na teorya ng relativity. (Lumalabas na kahit na bago ang USSR, umunlad ang prinsipyo ng partisanship sa agham).

Ang eter ay ang pinakamaliit na particle ng matter, milyon-milyong beses na mas maliit kaysa sa pinakamaliit na particle ng ating mundo. Pinuno ang buong espasyo ng mundo, ang buong Uniberso. Ang pagiging invisible, intangible sa pamamagitan ng anumang ultra-precise na device, ether, gayunpaman, ang pinagmulan ng ating nakikitang mundo hanggang sa huling elementary particle.

Ang bagay ng eter ay matatawag na verbal matter. Dahil sa kasalukuyan ang bagay at enerhiyang ito ay mailalarawan lamang sa mga salita. Ang eter ay nasa lahat ng dako, ito ay tumagos at pumupuno sa buong espasyo mula sa buong uniberso hanggang sa interatomic na espasyo at ang panloob na nilalaman ng mga atomic na particle. Sa totoo lang, lahat ng mga atomo at molekula ay binuo mula sa ethereal na bagay. Anumang bahagi ng ating realidad ang ating hawakan, tiyak na mapapansin natin ang pagkakaroon ng verbal energy - eter.

Hiwalay, maaari naming tumira sa presyon sa ethereal medium. Hindi ko alam kung magkano - hayaan ang mga physicist at mathematician na sukatin at kalkulahin ito. Ngunit ang pagkakasunud-sunod ay napakalaki. Anong presyon ang kailangan upang i-compress ang pinakamaliit na particle ng matter sa density na higit sa isang kilo bawat cm3?

Istraktura ng mundo

mga sinaunang modelo

Ang isang sinaunang modelo ng kaayusan ng mundo ay ang paglalagay ng lupa sa karagatan at ang suporta nito sa pamamagitan ng tatlong balyena. Kapansin-pansin, ang karamihan sa mga alamat ay hindi isinasaalang-alang ang mundo bilang patag. Earth lang.

Pagpapaliwanag ng mito. Ang lupa ay lumulutang sa isang karagatan ng eter at sinusuportahan ng tatlong pangunahing mga constants na nagsisiguro sa katatagan ng hindi lamang ng lupa, kundi pati na rin ng buhay.

Bibliya. "Sa simula ay nilikha ng Diyos ang lupa at ang langit...". At nagsimula na ang proseso.

Paliwanag. Bago ang paglikha ng mundo, ang buong sansinukob (kahit ang ating walang katapusang bahagi ng sansinukob) ay isang tuluy-tuloy na eter. O tulad ng isang kapaligiran tulad ng aming pagmamasid kapag tumitingin sa kalangitan sa gabi. Dahil sa paglawak ng uniberso, o iba pang mga sakuna na dahilan, ang presyon ng eter ay bumaba, at nagkaroon ng pagkasira sa integridad ng ethereal na bagay. Ang laki ng puwang ay unibersal din - mula sa daan-daan hanggang sa milyun-milyong light years. Dito natin matutunghayan ang tunay na unibersal na vacuum - ang Abyss.

Sa puntong ito, ititigil ko ang aking pangangatwiran, sa ngayon. At nais kong tiyakin sa iyo na hindi ito ang aking imbensyon. Dito ko lang ikinuwento ang mga obserbasyon ng mga astrophysicist sa mga prosesong nagaganap sa mga black hole sa iba't ibang bahagi ng uniberso.

Ang Big Bang theory.

Gusto lang sumabog ng mga modernong pisiko. NAGDESISYON NA PASABOG ANG BUONG UNIVERSE. Ilang hydrogen at atomic bomb. Ang mga alon mula sa mga hindi likas na pagsabog na ito ay lumipad sa walang katapusang expanses ng eter. Makakakuha ba tayo ng sagot pagkatapos ng ilang oras?

Bagaman, sa proseso ng pagpapalawak ng ethereal na bagay at ang pagbuo ng buong materyal na mundo mula sa ethereal na bagay, ang mga pagsabog ay engrande.

Ang aksyon ng verbal matter-ether sa kailaliman ng Araw at Earth.

Magugulat ka habang sinusubukan ng sangkatauhan na maghanap ng paraan upang kumuha ng enerhiya mula sa mga kinokontrol na thermonuclear reactor, ang araw, lupa, buwan, at ang buong mundo na nakikita natin, ay matagal nang ginagamit ang mga kaloob na ito ng verbal matter. Sa mga core ng araw at mga planeta, sa ilalim ng impluwensya ng mataas na temperatura at napakalaking presyon, mayroong isang pare-parehong thermonuclear reaction - at, isip mo, ito ay kinokontrol! Ang pangunahing kalahok sa proseso ay, hindi ka maniniwala dito - ang eter. Oo, verbal energy! Hindi nakakagulat na pumasok si Mendeleev sa eter sa kanyang periodic table ng mga elemento ng kemikal! (Ang mga siyentipiko tulad ng Mendeleev, Lomonosov at marami, marami pang iba ay tiyak na dapat ikalat na mabulok) - ngunit hindi ka maaaring magsindi ng kandila nang walang eter!

Kaya ano ang nangyayari sa core ng planeta? Sa ilalim ng impluwensya ng mga puwersa ng reaksyon ng thermonuclear - temperatura, presyon, radiation, ang pandiwang sangkap ay nagsisimula na maging elementarya na mga particle at nakikibahagi sa proseso ng thermonuclear ng synthesis ng mga elemento. Para palitan ang ginamit na verbal substance, isang bagong wave ng eter ang dumarating sa kapal ng core.

Ang pinakamalakas na proseso ng thermonuclear ay nangyayari sa loob ng core ng mundo. Ngunit ang laki ng core ng lupa ay lumilikha ng paglaban sa pagpasa ng verbal energy, na, naman, ay naglilimita sa pagbuo ng kapangyarihan ng natural na reaktor ng lupa. Iyon ay, ang kapal ng core, mga 3500 kilometro, ay nagbibigay ng awtomatikong regulasyon ng proseso ng thermonuclear.

Sa kabilang banda, sa kaibuturan ng lupa, na may diameter na humigit-kumulang 7000 kilometro, ang isang tiyak na kailaliman (vacuum) ng verbal substance-ether ay nilikha. Ang kalaliman ng eter na ito ang dahilan ng paglitaw ng gravitational field ng mundo. Ang gravity at ang magnetic field ng lupa ay nagpapalaganap sa pamamagitan ng ethereal matter.

Ang mga katulad na proseso sa core ay nangyayari sa araw, buwan, at iba pang mga planeta at ang kanilang mga satellite sa solar system. Oo, sa buong uniberso.

Iyon lang ang kailangan mong malaman kung paano umusbong ang gravitational field sa uniberso.

Kung ang isang space object ay walang nucleus at isang operating thermonuclear reactor, ang bagay na ito ng uniberso ay hindi maaaring magkaroon ng sarili nitong gravitational field! Kaya mga hotheads na gustong sumakay ng asteroid, gaano man ito kalaki, I recommend to cool down. Ang isang asteroid at isang spacecraft ay walang sariling gravitational field.

Isang halimbawa ng praktikal na aplikasyon ng teorya ng eter.

Magkakaroon ng napakaraming kritiko mula sa opisyal na agham, higit pa sa sapat. Ngunit susubukan kong kumbinsihin kahit ang mga nag-aalinlangan dito. Narito ang isang halimbawa:

Pagkakaroon at pagkasira ng isang binary star system.

Sa loob ng isang bituin, maaaring lumitaw ang mga kundisyon para sa pagbuo ng hindi isang core, ngunit dalawa (marahil higit pa) na may sariling natural na mga thermonuclear reactor. Ang pag-ikot ng mga bituin sa paligid ng kanilang axis ay isang pangkaraniwang bagay. Natatanggap ko ang rotational moment ng isang bituin sa sandali ng aking kapanganakan. Ang puwersa ng grabidad ay sapat na upang pagsamahin ang dalawang nuclei. Ang mga nuclear reactor, na patuloy na gumagana sa loob ng bilyun-bilyong taon, ay nagpoproseso ng napakalaking halaga ng eter matter, sa gayon ay tumataas ang masa ng bituin sa itaas ng kritikal. Kapag ang puwersa ng gravity ay hindi maaaring pagsamahin ang dalawang bituin na lubhang nadagdagan ang laki at masa, ang mga bituin ay lumilipad nang magkahiwalay na may malaking bilang ng mga pagpipilian. At hindi kinakailangang gumuho sa alikabok.

Alam ang tinatayang kapangyarihan ng nuclear reactor ng earth, gravitational indicators, ang kapangyarihan ng magnetic field, madaling makalkula ng mga physicist ang density ng verbal substance - ang eter. Ito ang magiging pangunahing argumento sa rehabilitasyon ng pangunahing sangkap sa uniberso - ang eter.

Verbal energy - ang ether ang pangunahing dahilan ng paglaki ng masa ng lupa at araw at lahat ng bagay ng uniberso na may sariling gravitational field. Sa pamamagitan nito, ang ibig kong sabihin ay ang pagkakaroon ng isang nucleus at isang natural na thermonuclear reactor sa bagay, ang mga elemento ng ating mundo na nagpoproseso ng enerhiya ng eter.

Ang verbal matter ay kasangkot sa lahat ng pisikal at kemikal na proseso sa uniberso.

Ang anumang uri ng enerhiya, kabilang ang saykiko, ay nagmula sa ethereal na bagay.

Ang araw ay tataas nang maraming beses sa paglipas ng panahon, ngunit ito ay maglalabas ng mas kaunting enerhiya, na nagiging isang pulang dwarf, dahil sa mas kaunting pagpasa ng eter sa kapal ng pinalawak na core. Ang daigdig ay nakatakdang tumaas din ang laki.

Ang pagsilang ng mga bagong galaxy

Bago ang paglikha ng mundo, ang buong sansinukob (kahit ang ating walang katapusang bahagi ng sansinukob) ay isang tuluy-tuloy na eter. O tulad ng isang kapaligiran tulad ng aming pagmamasid kapag tumitingin sa kalangitan sa gabi. Dahil sa paglawak ng uniberso, o iba pang mga sakuna na dahilan, ang presyon ng eter ay bumaba, at nagkaroon ng pagkasira sa integridad ng ethereal na bagay. Ang laki ng puwang ay unibersal din - mula sa daan-daan hanggang sa milyun-milyong light years. Dito natin matutunghayan ang tunay na unibersal na vacuum - ang Abyss.

Lumilikha ang Void ng mega-giant gravity sa gitna ng gap. Ang ganitong gravity, tulad ng isang vacuum cleaner, ay iguguhit sa gitna ng puwang ang lahat ng bagay na malapit - mga planeta, bituin, kalawakan. Ang buong masa ng bagay ay lumilikha ng isang unibersal na puyo ng tubig sa gitna ng kailaliman, na lumilikha ng hindi kapani-paniwalang mga presyon at temperatura. Ang lahat ng sangkap na nakarating doon ay nagiging bagay ng eter! Ang eter na ito ay nagsisimulang punan ang puwang ng ethereal matter.

Dito ko lang ikinuwento ang mga obserbasyon ng mga astrophysicist sa mga prosesong nagaganap sa mga black hole sa iba't ibang bahagi ng uniberso.

Ang mga bagong kalawakan ay ipinanganak sa mga black hole ng uniberso. Lumipas ang oras, at ang pagkalagot ng ethereal matter ay unti-unting hinihila ng eter na nagmumula sa umiikot na ipoipo sa gitna ng pagkalagot.

Habang ang itim na butas ay puno ng eter, at ang mga presyon sa pagitan ng itim na butas at ang ethereal na karagatan ay equalize, ang presyon at temperatura sa umiikot na katawan ay nagsisimulang bumaba. Ang bagay na pumapasok sa buhawi ay unti-unting tumigil sa pagproseso sa eter, at ang umiikot na supergiant na masa ay lumalamig nang higit pa at nagiging isang superstar, kung saan, sa paglipas ng panahon, isang buong kalawakan ay nabuo.

Ang mga oras ng sunud-sunod na pagbabago ng primordial star ay darating:

Habang lumalamig ang bituin, nagsisimulang mangyari ang proseso ng isang thermonuclear reaction. Ang materyal para sa hinaharap na mga bituin at planeta ay nagsisimulang ipanganak. Ang malakas na gravity at pressure ay hindi nagpapahintulot sa parent star na lumipad nang hiwalay. Hindi ang oras.

Lalong lumalamig ang mother star. Ang proseso ng thermonuclear ay nagsisimulang maganap nang lokal, na bumubuo ng nuclei ng mga bagong bituin sa katawan, kung saan nagpapatuloy ang akumulasyon ng bagay.

Ang presyon sa lugar ng isang black hole ay katumbas ng nakapalibot na espasyo. Ang kailaliman (cosmic vacuum) ay nawawala. Ngunit milyon-milyong novae nuclei ang aktibo na sa mother star. Ang kanilang kabuuang gravity ay sapat para manatiling buo ang bituin. Ngunit may darating na countdown ng buhay ng inang bituin.

Ang mga thermonuclear reactor na tumatakbo sa maraming baby nuclei, na nagpoproseso ng ethereal matter sa bilyun-bilyong taon, ay nag-iipon ng napakalaking halaga ng matter. Ang mga puwersang sentripugal ay nabubuo, at darating ang isang sandali na hindi mahawakan ng gravity ng inang bituin ang katawan ng bituin.

Ang inang bituin ay unti-unting nagsisimulang magkapira-piraso sa buong kalapit na kalawakan. Anumang bilang ng mga core ay maaaring maging piraso ng isang bituin. Kapag nailunsad na, ang mga natural na thermonuclear reactor ay gagawa ng bilyun-bilyong taon ng mga elemento na pamilyar sa atin sa Earth.

Ang karagdagang pag-unlad ng mga kaganapan. Sa paglipas ng panahon, ang mga multi-nuclear na bituin, na nadagdagan ang masa sa itaas ng kritikal, ay nahahati sa mga indibidwal na bituin. At tulad ng sa kaso ng solar system, ang hiwalay na nuclei ay bumuo ng isang serye ng mga planeta sa paligid ng ina - ang Araw. Magbayad ng pansin - mayroong isang natural na kurso ng mga kaganapan. Walang kahabaan.

Matapos ang bilyun-bilyong taon ng paggala sa Uniberso, ang mga planeta sa paligid ng kanilang mga bituin ay lumamig nang sapat. Sa ilan sa kanila, lumitaw ang mga kondisyon para sa paglitaw ng buhay. Hayaan, hindi tulad resort, tulad ng sa Earth. Pagkatapos ng lahat, kahit na dito ang buhay ay puspusan sa kailaliman ng karagatan sa isang presyon ng isang libong mga atmospera, at sa mga bituka ng lupa sa lalim ng ilang sampu-sampung kilometro at temperatura hanggang sa 150 degrees.

Ngunit ang pag-unlad ng mga bituin, planeta at kalawakan ay puno ng pagkamatay nito. Ang mga thermonuclear reactor ng mga bituin at planeta, na patuloy na gumagana sa loob ng bilyun-bilyong taon, ay sumisira ng higit at higit pang ethereal na bagay. Ito ay humahantong sa rarefaction ng ethereal matter sa isang partikular na lugar ng Uniberso. At ang mga reactor sa mga bituin at planeta ay hindi mapipigilan!

At, isang araw, kapag ang masa ng mga katawan ng kalawakan ay magiging sapat na malaki, at ang presyon ng eter sa lugar na ito ay bababa sa ibaba ng kritikal... Isa pang black hole ang lilitaw sa lugar na ito ng Uniberso.

Relativity ng mundo

Lahat ng isinulat ko tungkol sa karagatan ng Ether sa Uniberso, sa isang kamangha-manghang paraan ay naglalagay sa lugar nito ng maraming problema ng pisika at kimika. At sa katunayan, lahat ng buhay sa lupa.

Kailangan pa nating alamin ang ating lugar sa nagngangalit na mundong ito. Sa bukang-liwayway ng ika-20 siglo, iminungkahi ang konsepto ng sistema ng relativity. Kamangha-manghang at kumplikadong bagay. Sa maraming mga kombensiyon, paghihigpit at pagpapalagay.

Narito, halimbawa, ang limitasyon ng bilis ng liwanag. Walang hihigit at walang kulang. Bakit? Sa pagkakaroon ng eter, maaari tayong magbigay ng paunang sagot. Ang mga katangian ng bagay ay nagpapahintulot sa eter na magpadala ng liwanag nang walang pagkawala ng enerhiya lamang sa bilis na 300 libong km bawat segundo. Bilis, higit pa o mas mababa kaysa sa bilis ng liwanag, ang mga katangian ng eter ay hindi pinapayagan ang paghahatid nang walang pagkawala. pantasya? Ngunit pinahihintulutan ng eter ang mga magnetic lines at gravity na dumaan sa mas mataas na bilis!

Sa tingin ko. Upang mapalapit sa mga tunay na problema ng pisika, astronomiya, kimika, dapat baguhin ng isa ang panimulang punto. Ang sangkatauhan mismo ay nagpahinga laban dito - ito ay isang punto ng vacuum. Ang zero point ng vacuum ay, sa parehong oras, ang presyon ng Ether! Ang pinakamahalagang parameter ng bahagi ng uniberso kung saan tayo nakatira.

Kasama ang ether sa hinaharap

Ang pagkilala na ang presensya ng eter ay nagpapaliwanag sa lahat ng mga prosesong nagaganap sa mundo, kinikilala namin ang pangunahing papel nito sa pagtatayo ng Uniberso. Nilikha ni Ether ang materyal na mundo, at pinapanatili din nito ito sa isang matatag na estado.

Sa pagkakaroon ng eter, maaari nating ipaliwanag ang lahat ng mga prosesong nagaganap sa mundo - mekanikal, kemikal, electromagnetic, gravitational. Ang pag-unlad ng buhay sa lupa ay hindi maiisip nang walang pakikilahok ng eter. Kung walang eter, walang isang rocket ang lilipad sa kalawakan, walang isang jet plane ang lilipad. Bilang karagdagan, ang eter ay isang walang katapusang kamalig ng enerhiya.

Iunat ang iyong kamay at kunin ang lakas ni Ether!

Ang RQM Corporation Raum-Quanten-Motoren, Schmiedgasse 48, CH-8640 Rapperswil, Switzerland, fax 41-55-237210, ay nag-aalok para sa pagbebenta ng kanilang mga libreng unit ng enerhiya sa iba't ibang kapasidad: RQM 25 kW at RQM 200 kW. Ang prinsipyo ng operasyon ay batay sa imbensyon Oliver Crane(Oliver Crane) at ang kanyang mga teorya.

Hans Kohler ipinakita noong 1925 - 1945 ang ilan sa kanyang mga device. Itinayo sa Alemanya, ang sistema ay gumawa ng 60 kilowatts ng kapangyarihan. Ang paglalarawan ng isa sa mga circuit ay kinabibilangan ng anim na permanenteng magnet na nakaayos sa isang eroplano sa hugis ng isang hexagon. Ang mga coils ay nasugatan sa bawat isa sa mga magnet, na bumubuo ng lakas ng output.
Kilala mula pa noong panahon ng Faraday, ang epekto ng unipolar induction ay nagpapahintulot sa iyo na lumikha ng isang electromotive force kapag ang isang metal rotor ay umiikot sa isang transverse magnetic field.

Isa sa mga kilalang praktikal na pag-unlad - Ang sistema ni Bruce de Palm. Noong 1991, inilathala niya ang mga resulta ng mga pagsubok, mula sa kung saan ito ay sumusunod na sa unipolar induction, ang pagpepreno ng rotor dahil sa reverse electromotive force ay nagpapakita ng sarili sa isang mas mababang lawak kaysa sa
sa mga tradisyunal na generator. Samakatuwid, ang kapangyarihan sa output ng system ay lumampas sa lakas na kinakailangan upang paikutin ang rotor. Sa katunayan, kapag ang mga metal na electron ay gumagalaw sa isang magnetic field na patayo sa eroplano ng pag-ikot, isang puwersa ng Lorentz ang nalilikha, na nakadirekta nang radial. Ang electromotive force sa isang unipolar generator ay inalis sa pagitan ng gitna at gilid ng rotor. Maaaring ipagpalagay na ang mga tampok ng disenyo, halimbawa, ang isang rotor na binubuo ng maraming elemento ng radial current-carrying, ay magbabawas sa tangential component ng kasalukuyang at ang puwersa ng pagpepreno sa halos zero.

Noong 1994, ang nangungunang electrical engineering laboratory ng Japan, ang MITI, ay naglathala ng isang ulat ng pag-unlad sa isang 40 kW electric generator na gumagamit ng mga superconducting coils bilang mga electromagnet para sa isang unipolar induction circuit. Ang interes ng Japan sa alternatibong enerhiya ay maipaliwanag ng posisyon ng Japan sa merkado ng gasolina at hilaw na materyales. Ang demand ay lumilikha ng supply. Madaling isipin ang mga prospect para sa lokal na pagpapatupad ng mga libreng sistema ng enerhiya kung ang ilang mga tagagawa ng produkto ay maaaring ibukod ang halaga ng kuryente at gasolina mula sa halaga ng produkto. Ang ibang mga bansa, na umaasa sa kanilang mayamang likas na yaman, ay masusumpungan ang kanilang sarili sa isang mahirap na posisyon dahil ang kanilang industriya at transportasyon ay nakatuon sa pagproseso at pagkonsumo ng gasolina, na nagpapataas sa gastos ng produksyon.

Isa sa mga modernong kagamitang naimbento Wingate Lambertson, USA. Sa kanyang aparato, ang mga electron ay tumatanggap ng karagdagang enerhiya sa pamamagitan ng pagpasa sa maraming mga layer ng isang metal-ceramic composite. Ang mga bloke ay binuo na bumubuo ng 1600 watts ng kapangyarihan, na maaaring pagsamahin nang magkatulad. Ang address ng may-akda ng imbensyon na si Dr. Wingate Lambertson, 216 83rd Street, Holmes Beach, Florida 34217, USA.

Noong 1980 - 1990 Alexander Chernetsky, Yuri Galkin at iba pang mga mananaliksik ay naglathala ng mga resulta ng mga eksperimento upang lumikha ng tinatawag na "self-generated discharge". Ang isang simpleng electric arc na konektado sa serye sa pangalawang circuit ng isang electromagnetic transpormer ay humahantong sa isang pagtaas sa kapangyarihan sa pagkarga at isang pagbawas sa paggamit ng kuryente sa pangunahing circuit ng transpormer.
Ang may-akda ng artikulong ito ay nagsagawa ng pinakasimpleng mga eksperimento sa paggamit ng isang arko sa circuit ng pagkarga, na nakumpirma ang posibilidad na lumikha ng isang "negatibong pagtutol" na mode sa circuit. Kapag pumipili ng mga parameter ng arko, ang kasalukuyang pagkonsumo ay bumababa sa zero at pagkatapos ay nagbabago ng direksyon, iyon ay, ang sistema ay nagsisimula upang makabuo ng kapangyarihan, at hindi ubusin ito. Sa panahon ng isa sa mga naturang eksperimento ng Chernetsky (1971, Moscow Aviation Institute), nabigo ang transpormer substation bilang resulta ng isang malakas na "reverse current" na pulso, na lumampas sa kapangyarihan na natupok ng eksperimentong pag-install ng higit sa 10 beses.

Ngayon, ang teorya at kasanayan ng self-generated electrical discharge ay mahusay na binuo upang bumuo ng mga libreng sistema ng pagbuo ng kuryente sa anumang sukat. Ang dahilan ng pagkaantala sa pagbuo ng mga pag-aaral na ito ay ang gawain ay higit pa sa pisika. Sa kanyang aklat na "Sa pisikal na katangian ng bioenergetic phenomena at ang kanilang pagmomolde", Moscow, ed. All-Union Correspondence Polytechnic Institute, 1989, inilalarawan ni Chernetsky ang "psychokinesis", "impluwensya ng larangan ng enerhiya-impormasyon sa buhay at walang buhay na mga istruktura", "extrasensory perception: psychometry, telepathy, clairvoyance".
Dagdag pa, nagbibigay siya ng isang pamamaraan ng eksperimento ng isang self-generated discharge at tinawag itong "isang modelo ng bioenergetic na istraktura"! Isinasaalang-alang ni Chernetsky ang istraktura ng mga larangan ng mga biological na bagay at mga proseso ng bioenergetic sa mga organismo mula sa punto ng view ng konsepto ng mga alon na may isang longitudinal na bahagi. Sa negatibong katangian ng paglaban ng daluyan, ang mga naturang alon ay nagpapatibay sa sarili at medyo lohikal na itinuturing bilang isa sa mga anyo ng buhay - larangan. Ang gawain ng mga eksperimento ng pangkat ng Chernesky na may pag-install ng isang self-generated discharge ay nagpakita na sila ay nalantad sa biologically active radiation, na hindi maaaring protektahan ng mga maginoo na pamamaraan. Ang mga parameter ng radiation ay maaaring mapili sa paraang pinabilis nila ang pagbuo ng mga halaman at biomass sa mga eksperimento ni Chernetsky, o pinigilan ito. Kaya, pinag-uusapan natin hindi lamang ang tungkol sa isang mapagkukunan ng enerhiya na walang gasolina, ngunit tungkol sa isang artipisyal na sistema para sa pagbuo ng isang biological na anyo ng enerhiya. Katulad nito, ang lahat ng nabubuhay na organismo ay nagbibigay ng kanilang
mahalagang aktibidad, dahil matagal nang alam na ang metabolismo at paggamit ng pagkain ay hindi sapat na kondisyon para sa buhay. Itinaas din ni Nikolai Alexandrovich Kozyrev ang tanong ng "sanhi ng buhay" at nagtalo na ito ang mga time density wave na ginagamit ng mga organismo upang mapanatili ang mahahalagang aktibidad. Malaki ang pagkakatulad sa pagitan ng "mga wave density ng oras" at "mga alon na may longitudinal na bahagi". Si Kozyrev, tulad ng Chernetsky, ay nagpakita ng eksperimento sa posibilidad ng paglikha ng mga naturang alon.

Malinaw, ang gawain ng paglikha ng malayang kapangyarihan ay lampas sa saklaw ng modernong materyalistikong pisika, dahil apektado ang mga isyung ideolohikal at pilosopikal. Ang halaga ng mga pag-aaral na ito mula sa punto ng pagtatanggol ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kanilang pag-unlad.
Ang electrolysis, bilang ang agnas ng isang electrolyte sa isang electric field, ay isang magandang halimbawa ng isang field na gumagawa ng trabaho. Ang tradisyonal na circuit ay gumagamit ng isang closed circuit ng kasalukuyang sa pamamagitan ng isang electrolyte at isang field source, ngunit ang anumang physics textbook ay nagsasaad na ang mga ion sa electrolyte
ilipat dahil sa electric field, iyon ay, ang gawain ng paggalaw at ang nauugnay na thermal power ay ginawa ng potensyal na field. Ang kasalukuyang sa pamamagitan ng field source, na dumadaan sa isang closed circuit at sumisira sa pangunahing potensyal na pagkakaiba, ay hindi isang kinakailangang kondisyon. Sa tamang setting ng eksperimento, ang electrolysis ay maaaring magbigay ng mas malaking thermal power kaysa sa kuryenteng ginastos dito. Higit pa Latchinov, nang ma-patent ang kanyang paraan ng electrolysis noong 1888, nabanggit na sa ilang mga kaso ang electrolytic cell ay nagyeyelo, na nagbibigay ng lakas sa karga! Ang pagkakatulad sa iba pang mga libreng sistema ng enerhiya ay halata.

Heat generator Potapov napukaw ang aktibong interes ng mga mananaliksik sa buong mundo dahil ang solusyon na kanyang iminungkahi ay nakakagulat na simple. Ang Heat generator na "YUSMAR", na ginawa ng "VISOR", Chisinau, ay isang energy converter ng likidong umiikot dito para sa pagpainit ng espasyo. Ang bomba ay lumilikha ng presyon ng 5 atm, sa ibang mga bersyon na higit sa 10 atm. Ayon sa data ng pagsubok, ang nabuong thermal power ay tatlong beses na mas mataas kaysa sa natupok na kuryente. Ang pag-init ng likido ay nangyayari dahil sa kilalang kababalaghan ng cavitation, na nangyayari dahil sa isang espesyal na disenyo. Address 277012, Moldova, Chisinau, st. Pushkin, 24 - 16. Fax 23-77-36. Telex 163118 "OMEGA" SU.

Ang isang solusyon sa problema sa enerhiya ay ang paggamit ng tubig sa mga internal combustion engine. Halimbawa, Y. Kayumanggi, USA, ay nagtayo ng isang demonstration car, sa tangke kung saan ibinuhos ang tubig. Iminumungkahi ni Günter Poschl na ipatupad ang isang paraan ng paglikha ng isang halo ng tubig / gasolina sa isang ratio na 9/1, at si Rudolf Gunnermann ay bumuo ng isang paraan upang pinuhin ang makina upang tumakbo sa isang pinaghalong gas / tubig o alkohol / tubig sa isang ratio ng 55/45. Ang mga detalye ay matatagpuan sa Dr. Josef Gruber, Tagapangulo, Econometrics, Unibersidad ng Hagen, Feithstrasse 140, 58084 Hagen, FRG. Fax 49-2334-43781.

Ang pahayagan na "Komsomolskaya Pravda", Mayo 20, 1995, ay nagbibigay ng isang kasaysayan ng domestic imbensyon Alexander Georgievich Bakaev mula sa Perm. Ang kanyang "prefix" ay nagpapahintulot sa iyo na i-convert ang anumang kotse upang gumana sa tubig. Ang imbentor ay hindi naghahangad na ipakilala ang kanyang sistema sa isang pang-industriya na antas, at simpleng "i-upgrade" ang mga makina ng kanyang mga kakilala. At hindi lang ito ang kaso. Ang mga imbentor mula sa iba't ibang bansa ay pumunta sa ganitong paraan, ngunit hindi nakamit ang pagkilala sa merkado. Posible ba ngayon na ang pag-aalala ng sasakyan na KAMAZ, halimbawa, ay nais na muling magbigay ng kasangkapan sa buong linya ng pagpupulong para sa paggawa ng mga kotse na gumagana nang walang gasolina? Ang mga konsepto ng "kotse" at "gasolina" ay napakalapit na nauugnay na ang industriya ng automotive mismo ay nakita bilang bahagi ng merkado para sa pagkonsumo ng mga produktong petrolyo. Ang awtonomiya ng industriya ng automotive ay malinaw na napipigilan, sa kabila ng katotohanan na ang bagong konsepto ay maaaring malutas ang maraming mga problema sa kapaligiran.
Tandaan na ang sukat ng halaman na nagpapatakbo sa tubig ay hindi limitado. Sa hitsura ng mga customer, ang mga proyekto ng mga environment friendly na halaman ng CHP na gumagamit ng hydrogen fuel ay posible sa malapit na hinaharap. Bukod dito, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga simpleng teknikal na solusyon na hindi nauugnay sa "nagdududa" na mga pisikal na teorya. Gayunpaman, ang pagpapakilala ng isang teknolohiya ay humahantong sa pagpapaliit ng merkado para sa isa pa. Ito ang natural na dahilan ng pagkaantala sa pagpapakilala ng anumang mga bagong ideya na may husay.

Imbentor ng Russia Albert Serogodsky, Moscow at Aleman Bernard Schaeffer patented ng isang bagong sistema para sa direktang conversion ng kapaligiran init sa koryente, German patent number 4244016. Ang closed system ay gumagamit ng retro-condensation ng isang pinaghalong gasolina at tubig sa isang temperatura ng 154 degrees Celsius. Ang mga detalye kabilang ang isang business plan at isang kumpletong paglalarawan ng system ay maaaring makuha mula sa Werkstatt fur Dezentrale Energleforschung, Pasewaldtstrasse 7, 14169 Berlin, FRG.

Ang pangunahing teoretikal na pananaliksik sa larangan ng direktang pag-convert ng init ng kapaligiran sa kapaki-pakinabang na gawain ay isinagawa sa loob ng ilang taon. Gennady Nikitich Buynov, St. Petersburg. Ang paglalarawan ng kanyang proyekto na "Monothermal installation" ay nai-publish sa journal na "Russian Thought", numero 2, 1992. Noong 1995, inilathala ng Scientific Journal ng Russian Physical Society, numero 1-6, ang artikulo ni Buinov na "Engine of the second kind (ipinares na gas-chemical cycle)". Naniniwala ang may-akda na ang entropy ay maaaring magparaya sa isang puwang, iyon ay, maging walang katiyakan kung ang mga reversible chemical reaction ay magaganap sa system. Sa kasong ito, ang pabilog na integral ng entropy ay hindi katumbas ng zero at hindi na ito entropy, ngunit ang init, ayon sa batas ng Hess, ay nagiging function ng estado. Ang nitrogen tetroxide ay iminungkahi bilang isang gumaganang likido, halimbawa. Ang gawain ni Buinov ay isang matingkad na halimbawa ng sigasig na, kasama ng interes sa pananalapi ng mga customer, ay maaaring magbigay sa Russia ng tunay na monothermal power generators maraming taon na ang nakararaan.
Ang mga halaman para sa pagbuo ng kapangyarihan mula sa electrolysis ng mabigat o ordinaryong tubig ay karaniwang kilala bilang mga "cold fusion" na mga sistema. Sa paghusga sa mga declassified na materyales mula noong 1960s, malinaw ang mga priyoridad ng Russia.

Noong 1989 pons at Fleishman iniulat ang mga resulta ng kanilang eksperimento.

Noong 1995, ang magazine na Inventor and Innovator, numero 1, ay naglathala ng isang artikulo tungkol sa imbensyon. Ivan Stepanovich Filimonenko tinatawag na "warm fusion". Noong 1957, nakatanggap siya ng sobrang init mula sa electrolysis ng mabigat na tubig. Noong 1960, sinuportahan nina Kurchatov, Korolev at Zhukov ang may-akda, pinagtibay ng Gobyerno ang Decree 715/296 ng 07/23/1960, na nagbigay:
1. Pagkuha ng enerhiya
2. Pagkuha ng thrust nang walang mass rejection
3. Proteksyon mula sa nuclear radiation

Ang planta na uri ng Topaz ay ginagamit lamang ngayon sa teknolohiya ng espasyo, bagaman ang malawak na pag-unlad ng teknolohiyang ito ay magiging posible upang ipakilala ang mga fusion reactor nang hindi naghihintay ng mga resulta ng mamahaling trabaho sa programa ng Tokomak at iba pang thermonuclear na pananaliksik. Ang "mga side" effect (gravity at impluwensya sa radyaktibidad ng bagay) ay bunga ng paggamit ng teknolohiyang "libreng enerhiya", kung saan ang kapangyarihan ay inilabas bilang resulta ng mga pagbabago sa mga parameter ng space-time sa lugar ng operasyon ng ang pag-install. Noong 1994, inilathala ng magazine ng Russian Thought, number 1-6, Reutov, Moscow region, Publishing House ng Russian Physical Society, ang konklusyon ng Moscow City Council Commission sa pagbuo ng I.S. Filimonenko. Ito ay kinikilala bilang mahalaga upang ipagpatuloy ang trabaho sa pagpapaunlad ng teknolohiya nito. Ngayon ay nasa mga customer na kung sino ang maaaring mag-apply sa Filimonenko Foundation. Ang problema sa pagpapatupad ng teknolohiya ay ang epekto sa antas ng radyaktibidad, halimbawa, malayong pagbaba ng radyaktibidad ng isang partikular na bagay, ay isang isyu sa pagtatanggol. At ang katotohanan na ang mga pag-install ayon sa pamamaraan ng Filimonenko ay maaaring magamit upang mabilis na maibalik ang balanse ng ekolohiya ng mga kontaminadong lugar ay hindi gaanong mahalaga sa kasong ito. Ang parehong naaangkop sa "anti-gravity side effect" na nangyayari sa panahon ng pagpapatakbo ng pag-install. Kahit na alam ni Korolev ang pamamaraang ito, gayunpaman, ang mga programa sa kalawakan ay nakabatay pa rin sa jet-type na propulsion, at ang gravitational aircraft ay makikita lamang sa mga science fiction na pelikula. Samantala, sa ilang bansa, nagsimula na ang pagbuo ng mga komersyal na proyekto gamit ang "cold fusion". Patterson System: Patterson Power Cell na ipinapatupad sa Texas, Clean Energy Technologies, Inc., Dallas, Texas, fax 214-458-7690. Mahigit sa tatlumpung patent ang natanggap ng ENECO Corporation, na nangongolekta ng mga pangunahing teknolohikal na solusyon sa isang karaniwang pakete ng patent. Produksyon ng mga electrolytic thermal cell na sinimulan ng Nova Resources Group, Inc., Colorado.

Noong Agosto 1995, ang Canadian firm na Atomic Energy of Canada, Ltd., isang miyembro ng The Planetary Association for Clean Energy, ay naglathala ng pagsusuri ng mga modernong pamamaraan para sa pagproseso ng nuclear waste at pag-decontaminate sa lugar. Dalawang teknolohiya ang iminungkahi para sa pagpapatupad:
pagpoproseso ng contact sa pamamagitan ng "Brown's gas" at remote processing sa pamamagitan ng scalar (torsion) field. Tulad ng teknolohiyang Filimonenko, ang mga libreng sistema ng enerhiya na iminungkahi ng mga Canadian ay nagpapakita ng epekto ng pag-impluwensya sa rate ng radioactive decay.
Ang mga halimbawang ito ay bahagi lamang ng "tip of the iceberg". Dahil sa ang katunayan na ang karamihan sa mga panitikan kung saan nakilala ko ang mga paglalarawan ng mga imbensyon ay dayuhan, ang isang maling opinyon ay maaaring malikha tungkol sa backlog ng Russia sa direksyon na ito ng mga bagong teknolohiya. Sa katunayan, mas maraming mahuhusay na imbentor at mananaliksik sa Russia kaysa saanman. Ngunit ang mga kondisyon para sa patenting at pag-publish ng mga ideya ay tulad na ang mga domestic development, bilang isang patakaran, ay hindi maaaring masira sa antas ng pagpapatupad.

Ang impormasyon tungkol sa mga patented na teknolohiya ay ang pinakamalaking halaga para sa mga practitioner. Sa pag-aaral ng mga luma at modernong mga dokumento ng patent, nakarating ka sa konklusyon tungkol sa isang napakalaking kampanya ng maling impormasyon ng lipunan, na humantong sa paglikha ng dalawang siyentipikong mundo: tahasan at nakatago. Ang mga tagumpay ng pangalawa ay maaaring radikal na baguhin ang mukha ng planeta, bigyan ang mundo ng pagkakataong palayain ang sarili mula sa mga problema sa kapaligiran at gutom sa enerhiya. Bilang karagdagan, tulad ng mga self-generated discharge system, ang iba pang mga libreng teknolohiya ng enerhiya ay mayroon ding mga biomedical na aspeto. Bukod dito, ang "impluwensya" ng mga teknolohiya ng libreng enerhiya sa isang tao ay nangangahulugan ng epekto sa hindi nasasalat na mga bahagi ng biosystem, na humahantong sa pangalawang pagbabago sa kanilang materyal na istraktura. Ang bagay dito ay nangangahulugan ng isang bagay na tatlong-dimensional.

Gaya ng nabanggit kanina, ang mga libreng sistema ng enerhiya ay gumagana sa mga kategorya ng mas mataas na topology na lampas sa tatlong dimensyon. Dahil ang bilis ng paglipas ng oras ay tinukoy ni Nikolai Aleksandrovich Kozyrev bilang ang rate ng paglipat ng isang sanhi sa isang epekto, at ang gravity at oras ay magkakaugnay na mga konsepto, ang mga bagong teknolohiya ay gumagana nang may pananahilan, na nagtutulak sa karaniwang mga hangganan ng pisikal na mundo. Sa ilalim ng mga bagong kundisyon, ang mga katangian ng microworld ng elementarya na mga particle ay eksperimento na sinusunod sa macrolevel, halimbawa, ang quantization ng mga antas ng enerhiya ng macrosystem (isang gyroscope sa mga kaliskis sa eksperimento ni Kozyrev).
Ang gamot sa hinaharap, na umaasa sa mga libreng teknolohiya ng enerhiya, ay talagang magagawang alisin ang sanhi, at hindi pagalingin ang sakit.


Isang kilalang expression: "Lard honey compote at mga kuko." Ito ay malinaw na naghahatid ng tunay na kahulugan spatially pagpapatuloy ng oras. Gumawa tayo ng isang eksperimento: paghaluin ang mantika, magdagdag ng mga pako at isang maliit na compote. Nakakuha kami ng napakaganda mantika-sibuyas continuum. Ito ay ang parehong charlatan continuum bilang ang kilalang-kilala spatially pagpapatuloy ng oras. Ito ay hindi maginhawa upang magmaneho sa dingding - ang taba ay nakakasagabal sa amin. Ang pagkain nito ay hindi rin maginhawa para sa amin upang makagambala sa mga kuko. Nakakahiya kahit ipadala sa imburnal. Maaaring barado.

Ngunit maaari kang walang ingat na magsinungaling tungkol sa mga katangian nito. Halimbawa:
AT dumudulas mga kuko sa mantika, ang espasyo ay baluktot at ang enerhiya ay inilabas. Anumang continuum ay una sa lahat isang kasangkapan para sa siyentipikong pandaraya.
Una, ang mga engkanto tungkol sa katotohanan na ang tuwid na linya ay binubuo ng "mga makitid", pagkatapos ay ang mga engkanto tungkol sa katotohanan na ang patag ay napakalaki, pagkatapos ay ang mga engkanto tungkol sa katotohanan na ang espasyo ay hubog. Sa modernong anyo nito, hindi na ito ang agham ng pisika, ngunit science fiction botanika.

Ang Batas ng Gravitasyon ni Newton ay pantay na natutupad sa Uniberso na binubuo ng dalawang katawan at sa Uniberso na puno ng mga katawan. Kung saan panlabas na impluwensya balanse daw. Kung tayo tanong ng moderno theorists: - Talaga bang balanse ito?, at sino talaga ang nagsuri nito?
At tungkol sa ano panlabas na impluwensya balanseng masasabi nilang sabihin sa lola. At ito ang antas ng moderno pundamental Mga agham.
At kung ang lahat ng parehong pagkalkula ay ginawa, ito ay lumalabas na hindi balanse ang epekto at ang mga panlabas na katawan ay nakakaimpluwensya sa gravity nang pareho.

At dahil ang mga teorista ay hindi nag-abala na isaalang-alang ang impluwensyang ito, ang lahat ng iba pang mga pang-akademikong konstruksyon sa gravity ay hindi mapagkakatiwalaan.
Maaaring mahulog ang mansanas sa Earth ayon sa isa sa dalawang senaryo. Ang unang senaryo ay kapag ang lahat ng celestial na katawan ay naaakit at bilang isang resulta ang mansanas ay talagang nahuhulog. At ang pangalawang senaryo - lahat ng celestial na katawan mula sa isa't isa pagtataboy ng kaibigan sa ang resulta ay lahat ng parehong puwersa ng gravitational na nagtutulak sa mansanas sa Earth. Ang resulta ay isa. Formula one. Tugma sa formula kumpleto. Walang mga pagkakaiba. Higit pa rito, sa pagtingin sa langit, hindi natin masasabi kung ano talaga ang mga bagay at kung aling bersyon ng gravity. kami talaga nalaglag ang mansanas. Hindi natin masasabi hangga't hindi tayo nagsisimulang gumawa ng mga kalkulasyon at pag-eeksperimento. At ang mga eksperimento at kalkulasyon ay nagpapakita lamang na ang pagbagsak ng isang mansanas ay posible lamang ayon sa bersyon ng kumplikadong pagtanggi. Sa direktang gravity na inireseta sa lahat ng mga aklat-aralin, ang isang mansanas ay hindi mahuhulog sa lupa. Sa direktang gravity, ang isang mansanas ay maaari lamang lumipad sa kalawakan. Anong ibig sabihin niyan? Muli, karamihan sa mga aklat-aralin ay naglalaman ng mga totoong kasinungalingan. Ilang henerasyon ng mga mag-aaral ang pinalaki sa kasinungalingang ito.

Paano ito maging? At nangyari na ito. Sa una, sa pananaw ng mga teorista, ang Daigdig ay patag. At noong mga panahong iyon ay hindi man lang natin maipaliwanag kung ano ang globo. Bilang tugon, maririnig natin: na ang lupa ay hindi maaaring maging spherical, ang lahat ng tubig ay aalis dito, at tayo mismo ay babagsak.
Pagkatapos ang Daigdig, sa pananaw ng mga teorista, ay nakatayo sa gitna ng mundo. Ang mga orbit ng mga planeta ay nasa anyo ng mga baluktot na loop. At walang gustong kumatawan sa mundo bilang totoo. Naririnig namin ang oo ikaw ano!. Ang agham ay umabot ng hindi pa nagagawa taas. Ang gulong ay naimbento na. Gumagawa kami ng mga timer ng buhangin.

Kung tatanungin natin ngayon sa ika-21 siglo: Mga maginoong teorista okay ka lang ba sa theory? Marami rin kaming mga kawili-wiling sagot. Pero sa totoo lang, hindi naman ganoon kaganda, di ba? Ang scheme ay gumagana nang napakasimple. Kapag ang isang disenteng theoretical base ay magagamit, mayroon kaming pagpapatupad ng teorya sa pagsasanay, iyon ay, kami may practical kami mga device na gumagana para sa isang tao. Halimbawa ng electrical engineering. Mayroong isang disenteng teorya. Bilang resulta, mayroon kaming parehong mga planta ng kuryente at mga de-koryenteng motor, at mga kagamitan sa pag-iilaw. Literal na lahat ng mayroon tayo, mula sa isang bakal hanggang sa isang TV, ay bunga ng kalidad mga teorya. Ngayon tingnan natin kung ano tayo meron kami sa gravity. Meron ba tayo anti-gravity makina? Wala kaming . sa totoo lang, nag-aaral pa kami espasyo sa pamamagitan ng sinaunang Tsino jet thrust .Kami moderno, dinala halos sa pagiging perpekto, ngunit ipinadala pa rin sa pugon high-tech- halos kahoy na panggatong. Nakasanayan na natin ito, ngunit ang katotohanan ay sa ika-21 siglo hindi natin basta-basta mailalagay ang isang katawan sa orbit nang hindi nasusunog ang anuman. Pagtingin pa: Mayroon ba tayong anumang bagay na tumatakbo sa pangunahing gravitational energy?. meron ba dito? Ngunit ito ay libre at tumatagos sa buong sansinukob. Halimbawa, mayroon ba tayong mga istasyon ng gravitational power? Wala kaming. Bakit hindi tayo? dahil walang mataas na kalidad na teoretikal na base sa lugar na ito sa sirkulasyon. Para diyan, marami tayong theorist na dalubhasa kuno sa gravity.

Kung inayos mo nang tama ang lahat ng mga minus, mayroon dati nang hindi nakilala gravity factor - tunay na pisikal isang phenomenon na nagbibigay ng parehong tides at ang sublimation ng buntot ng kometa at lahat ng iba pa. Ngunit sa halip na isaalang-alang ang mga tunay na proseso na talagang umiiral sa kalikasan, ang mga modernong teorista ng kalungkutan ay sumusulpot sa katawa-tawa, hindi umiiral na mga pagbaluktot sa kalikasan.

Para sa lahat ng oras ng pag-unlad ng sibilisasyon ng tao, walang sinuman ang nakagawa ng isang solong sistema ng planeta sa nakumpirma na mga puwersa ng pang-akit. Maaari bang manatili ang buwan sa langit para sa puro attraction?. At sa pangkalahatan, posible ba kahit ilan paggalaw ng planeta. Ang pagkalkula ay nagpapakita ng hindi. Walang planetary balanse sa puro atraksyon imposible. Ito ay mathematically imposible. Walang buwan ang makakahawak sa atraksyon.

Equilibrium Imposible ni mathematical o pang-eksperimento. Ngunit sa ilang kadahilanan imposibleng isulat ang tungkol dito sa mga aklat-aralin.

Kung itatapon natin ang lahat ng mga pantasya ng mga naliligaw na siyentipiko, kung susundin lamang natin ang maaasahang siyentipikong mga katotohanan, kung gayon ang espasyo na ito ay walang hangganan. Ito ay may hangganan sa lahat ng direksyon. Lahat ng espasyo sa pantay na antas ng macro puno ng mga kalawakan. Walang mga dulo ng espasyo. Walang katapusan ang sansinukob. Ang uniberso ay hindi nabuo Ano o malalaking pagsabog. walang espasyo hindi kumiwal. Hindi ito yumuko doon o dito o kahit saan pa. Ang uniberso ay palaging nasa lahat ng dako. Ito ay isang mahigpit na mathematically proven na katotohanan.

Para sa pag-verify sa pamamagitan ng eksperimento, lumalabas na:
Walang direktang hatak. Madilim na bagay, madilim na enerhiya, hindi.
Walang big bang at maaaring magkaroon ng isa. Spatial ang konsepto ng pangkalahatang relativity ay hindi mapanghawakan. Vector algebra "na may isang mata". Hindi kailanman nagkaroon ng quantum theory of gravity. Ang teorya ng oras ay hindi. Walang pinag-isang teorya sa larangan. Well, kung ano ang mayaman sa modernong akademiko pundamental pisika?
Science mula kay Hans -Christian Andersen.

Ipagpalagay na ikaw ay isang simpleng panadero at naghurno ng tinapay noong ika-11 siglo.
Hindi mahalaga sa iyo kung ano ang mga kalamangan at kahinaan at kung ano ang mga puwersa kung saan nakadirekta. Ngunit kung inilagay ng mga siyentipiko ang mga plus at minus na ito nang tama, kung gayon kapag dumating ang sandali na hindi ka magtutulak ng kahoy na panggatong at tinapay ay iluluto sa kuryente.
Ito ang nangyari sa electro-theory, ang mga kalamangan at kahinaan ay inilagay nang tama at mayroon tayong kung ano ang mayroon tayo. Sa grabitasyon, ang mga siyentipiko ay hindi maaaring maglagay ng mga plus at minus. Bilang isang resulta, walang mga antigravs, o iba pang mga device .
Dahil sa ang katunayan na ang mga minus ay hindi inilagay sa tamang paraan, ang lahat ng gravitational ay tila hindi kapani-paniwala, tulad ng kuryente na tila hindi matamo sa isang panadero ng ika-11 siglo.
Kung ikaw ay isang modernong panadero at ipinadala mo ang iyong anak sa isang pisikal na unibersidad, kung gayon ang kanyang utak ay masisira doon. Hindi niya maintindihan:
Ang puwersang iyon ay palaging positibo. Hindi na niya mauunawaan ang marami pang mahahalagang bagay.
At lahat dahil sa isang kapus-palad na minus, kalahati ng pisika ay kailangang pumangit. At ang modernong siyentipiko ay hindi naiintindihan ang mga simpleng bagay:
na ang mga puwersa ng pang-akit mula sa loob - hindi mo magawang magkalat ang pantyhose ..
At ano: kung ang Uniberso ay lilipad ayon sa bersyon ng big bang, kung gayon walang mga orbit na maaaring mabuo ..
At ano: kung hindi ibabalik ng mga puwersa ang katawan sa orbit, walang magiging orbitality. Ibig sabihin, manggagaling ang iyong anak sa isang modernong unibersidad na sirang utak at magsasabi ng walang kapararakan: katulad noong ika-11 siglo, sa pagkakatulad na ang Earth ay patag at nakatayo sa gitna ng mundo.
Ngayon, ang ilang mga "well trained" na mga mag-aaral ay talagang naniniwala na kung titingnan mo sa malayo na may napakalakas na mga instrumento, makikita mo ang likod ng iyong ulo, dahil ang espasyo ay tunay na hubog.

Sa tanong ng praktikal pagpapatupad ng mga teknolohiya ng UFO. Mga bagong uri ng enerhiya.

Paunang salita

Iminumungkahi ko na idirekta ng mga tagasuporta ng ether ang kanilang mga pagsisikap sa ibang direksyon.

Sa lahat ng publikasyon sa tema ng ether, ang mga pagtatangka ay ginawa upang isama ang eter sa non-ether na pisika. Sa aking palagay, ito ay walang silbi: ang atherless physics (mabuti o masama) ay nilikha, at ang batayan nito ay ang pagtanggi sa pagkakaroon ng eter. Ang pagbunot ng pundasyon mula sa ilalim nito ay hindi makatwiran.

Ang isa pang bagay ay ang paglikha ng alternatibong pisika, ang batayan nito ay ang eter. Kinakailangang magpatuloy mula sa katotohanan na ang pisika, tulad ng anumang agham, ay hindi maituturing na katotohanan (ang katotohanan ay kalikasan mismo); isa lamang itong verbal-symbolic na modelo ng pisikal na mundo; at maaaring mayroong anumang bilang ng mga naturang modelo. Hayaang piliin ng mga tao ang gusto nila. Ang monopolyo ng alinmang modelo ay hindi nararapat.

Isa sa mga direksyon ng paglikha ng alternatibong ethereal physics ay ang magtanong tungkol sa pagkakaroon ng isang ethereal medium na may ilang partikular na katangian at pag-aralan ang pag-uugali nito, sinusubukang humanap ng pagkakatulad sa kalikasan. Iminumungkahi kong isaalang-alang ang eter bilang binubuo ng perpektong mga bolang mikroskopiko at bilang mga batas - simpleng mekanika. Sigurado ako na kung malalim nating nauunawaan ang pag-uugali ng eter na may ipinahiwatig na mga katangian, kung gayon, sa ating pagkamangha, makikita natin na ito ang ating pisikal na mundo.

____________________________

Isipin natin na ang buong kosmos na nakapaligid sa atin at umaabot hanggang sa pinakamalayong mga bituin ay hindi walang laman; ang lahat ng puwang na ito ay puno ng isang espesyal na transparent substance na tinatawag na eter. Ang mga bituin at planeta ay lumulutang sa daluyan na ito, o sa halip, sila ay dinadala ng daluyan na ito, tulad ng mga particle ng alikabok na dinadala ng hangin. Ang pag-aaral ng ether ay dapat bumuo ng isang bagong agham - ethereal physics, alternatibo sa non-etheric.

Ang isa ay maaaring magtaltalan, ngunit ito ay mas mahusay na tanggapin sa pananampalataya ang mga pangunahing probisyon ng aether physics: ang elementarya particle ng eter ay isang mikroskopiko ideal na bola; ang interaksyon sa pagitan ng mga particle ay purong mekanikal lamang; lahat ng elementary ethereal ball ay malapit na magkadikit. Ang pagiging perpekto ng mga bola ng eter ay dapat na maunawaan sa kahulugan na ang lahat ng mga ito ay ganap na bilog, ng parehong laki at, pinaka-mahalaga, perpektong madulas, at samakatuwid ang eter ay isang superfluid na likido. Ang pag-asa sa isang simpleng mekanikal na interaksyon ng elementarya na mga particle ay nagbibigay sa atin ng karapatang tawagan ang iminungkahing alternatibong ethereal physics na mekanikal.

Ang ilang mga pisikal na halaga ng mga parameter ng eter ay kilala na: halimbawa, ang diameter ng isang elementarya na bola ay 3.1 · 10 -11 cm, at ang presyon ng eter ay 10 24 Pa. Ang huling halaga sa una ay tila hindi kapani-paniwala at nakakagulat: bakit tayo, mga tao, na nasa eter, ay hindi nakadarama ng hindi maisip na presyon nito? Gayunpaman, walang dapat ikagulat: hindi natin nararamdaman kung paano tayo idiniin ng atmospera, gayunpaman ang kabuuang puwersa ng presyon nito sa ibabaw ng ating katawan ay ilang sampu-sampung tonelada.

Kaya ang eter ay isang mataas na compressed, elastic, superfluid medium. Ito ay kagiliw-giliw na sundin kung paano ito kumikilos sa iba't ibang mga banggaan sa antas ng mikroskopiko. Huwag pansinin ang hindi matatag, panandaliang mga kaguluhan - maaari silang maging lubhang magkakaibang; dapat lamang tayong maging interesado sa mga matatag na anyo ng paggalaw, na, sa sandaling lumitaw, ay umiiral nang di-makatwirang mahabang panahon. Mayroong kakaunti sa kanila - dalawa lamang: torus at disk vortices.

Upang mailarawan ang isang torus whirlwind, sapat na upang tingnang mabuti ang mga singsing ng usok na inilalabas ng ilang birtuoso na naninigarilyo mula sa kanilang mga bibig. Eksaktong pareho sa hugis, ang mga hugis-singsing na torus vortices na may umiikot na mga shell ay lumabas sa ethereal medium kapag nagbanggaan ang mga harapan nito, tanging ang kanilang mga dimensyon ay hindi matutumbasan na mas maliit. Ang mga vortice ng Torus ay tiyak na umiiral: ang mga elementarya na bola na bumubuo sa kanilang mga shell ay hindi maaaring magkalat, dahil sila ay pinipiga sa paligid ng isang siksik na ethereal medium, at hindi sila maaaring tumigil, dahil hindi sila nakakaranas ng alitan. Ang labis na presyon ng eter ay pumipiga sa mga vortex cord sa pinakamaliit na posibleng laki (sa seksyon ng anumang vortex cord mayroon lamang tatlong bola na tumatakbo sa isang bilog) at ginagawang lubhang nababanat ang mga vortex.

Sabihin natin kaagad na ang mga torus vortices ay mga atomo: ipinapakita nila ang lahat ng mga tampok na katangian ng mga atomo.

Ang pinakamaliit na torus vortex (at ito ay isang hydrogen atom) ay nagpapanatili ng annular na hugis nito, ngunit ang mas malaki ay dinudurog ng eter pressure at pinaikot sa pinaka masalimuot na paraan; mas malaki ang diameter ng orihinal na torus, mas mahirap, siyempre, ang twisting. Ito ay kung paano lumitaw ang lahat ng iba pang mga uri ng mga atomo.

Ang ilang mga anyo ng baluktot na tori ay lumalabas na hindi kumpleto: gusto nilang magpatuloy sa pag-twist, ngunit ang pagkalastiko ng mga lubid ay nakakasagabal; sa kawalan ng alitan, ito ay humahantong sa pulsation. Ang isang hydrogen atom, halimbawa, ay na-compress sa isang hugis-itlog na halili sa isang axis, pagkatapos ay kasama ang isang patayo dito. Ang mga pumupulas na atomo ay lumilikha sa paligid ng kanilang mga sarili na tumitibok na mga patlang na pumipigil sa kanila sa paglapit sa isa't isa; samakatuwid maaari silang mailalarawan bilang mahimulmol; kasama nila ang mga atomo ng lahat ng gas. (Ngayon ay nagiging malinaw na kung bakit ang mga pinaghalong likido ay pumapasok sa mga reaksiyong kemikal, ngunit ang mga pinaghalong gas ay hindi: ang mga atomo ng mga gas ay hindi nagsasalubong sa isa't isa.)

Kung ang torus vortex ay napunit, kung gayon ang pinakamaliit na labi nito, na nagpapanatili ng isang stable rotational motion, ay magiging isang maliit na vortex na mukhang tuktok at binubuo lamang ng tatlong ethereal na bola. Ito rin ay tiyak na umiral: ang mga bola nito ay hindi makakalat, na-compress ng medium, at hindi maaaring tumigil nang walang alitan. Sa mini-vortex na ito, mas katulad ng isang umiikot na gulong o isang disk, ang isang tao ay madaling makilala ang isang elektron sa lahat ng mga tampok nito. Sa Araw, kung saan mayroong mabilis na proseso ng pagkasira ng mga atomo, ang mga electron ay bumangon sa napakaraming dami at dinadala tulad ng alikabok ng solar wind sa paligid ng cosmic na rehiyon, na umaabot sa Earth at iba pang mga planeta.

Bilang karagdagan sa dalawang matatag na paggalaw na ito, walang iba pang nakatigil na anyo sa superfluid eter, tulad ng wala at hindi maaaring maging antiparticle at mystical electric charges na sinasabing matatagpuan sa loob ng mga electron at atoms; sa alternatibong ethereal physics ay walang isa o ang isa, at hindi nito kailangan ang mga ito: lahat ng pisikal na phenomena ay ipinapaliwanag nang wala ang mga ito.

Sa ether, alinsunod sa mga batas ng mekanika, ang mga transverse wave ng marine type ay maaaring magpalaganap, ngunit maaari ding magkaroon ng mga espesyal: high-frequency at napakababa ng amplitude na ang mga displacement ng oscillating ethereal particle sa kanila ay magkasya sa loob ng mga limitasyon. ng nababanat na pagpapapangit ng daluyan nang walang paggugupit; ang mga alon na ito ay inihahalintulad sa mga transverse wave sa solid media, at nakikita natin ang mga ito bilang liwanag.

Gamitin natin ang torus-vortex model ng atom upang patunayan na ang alternatibong mechanical ethereal physics ay maginhawa para sa pagpapaliwanag, sa partikular, ang phenomenon ng selective absorption (emission) ng mga gas atoms ng ilang frequency ng nakikita at invisible na liwanag, at gagawin natin. ito gamit ang halimbawa ng hydrogen atom: ang spectrum ng pagsipsip nito ay mahusay na pinag-aralan at ipinapakita ang hindi nagkakamali na mga empirikal na relasyon. Ipakita natin na ang pagsipsip ng mga transverse light wave ay nangyayari bilang resulta ng resonance; Upang gawin ito, tinutukoy namin ang mga natural na vibrations ng hydrogen atom.

Ito ay kilala mula sa mekanika na ang mga natural na vibrations ng isang nababanat na singsing ay ipinahayag sa mga baluktot na vibrations nito, kapag ang isang integer na bilang ng mga nakatigil na alon na katumbas ng haba ay nabuo sa buong haba ng singsing. Ang mga seksyon ng singsing ay maaari ding mag-oscillate, na sumasaklaw sa ilang mga nakatigil na alon, iyon ay, mga subwave; habang ang mga node ng mga alon ay nananatiling hindi nagbabago.

Ang parehong naaangkop sa hydrogen atom; maaari itong ilarawan bilang isang manipis na elastic na singsing na may cross-sectional na diameter na 2.15 ether ball (es) at isang circumference na 1840 es. Ang expression para sa pagtukoy ng mga frequency ng bending vibrations ng hydrogen atom ay may anyo. Sa ekspresyong ito H sumasalamin sa nababanat na pag-igting ng vortex cord; l- ang haba ng pangunahing nakatigil na alon; i- isang integer na bilang ng mga nakatigil na alon na matatagpuan sa kahabaan ng vortex; k- multiplicity ng subwaves (integer).

Eksaktong parehong expression ang tumutukoy sa mga frequency ng absorption spectrum ng hydrogen atoms (Balmer's empirical formula); samakatuwid, mayroong isang resonance. Ngayon ay maaari mong ipaliwanag kung bakit i hindi maaaring mas mababa sa dalawa at bakit k laging mas mababa i: na may isang nakatigil na alon at may haba ng subwave na katumbas ng circumference ng hydrogen atom, ang torus vortex ay hindi magpapalihis, ngunit maililipat sa kalawakan.

Sa partikular, ang konklusyon ng aether physics tungkol sa pulsation ng hydrogen atoms ay nakumpirma rin. Ito ay eksperimento na itinatag na ang numero i i=2...8). Nangangahulugan ito na ang haba ng pangunahing nakatigil na alon l maaaring magbago sa parehong halaga. Ito ay kilala rin na ang ratio H/l 2 ay isang pare-parehong halaga (Rydberg coefficient). Dahil dito, ang haba ng nakatigil na alon ay nakasalalay sa intensity (proporsyonal sa square root nito), at ang intensity mismo ay nagbabago ng 16 na beses; ito, makatarungan, at nagsasalita ng pulsation ng atom. Dapat itong linawin na ang pagbabago sa pag-igting ay nakasalalay sa temperatura ng gas: mas mataas ito, mas malaki ang amplitude ng pulsation at mas malawak ang saklaw ng pag-igting.

Sa konklusyon, subukan nating isipin ang pag-uugali ng hydrogen atom. Sa proseso ng pulsation, ang torus vortex nito ay nakakaranas ng magulong baluktot na mga oscillations, at sa ilang mga sandali lamang, kapag ang nakatigil na alon ay nagiging tulad na ito ay umaangkop sa isang integer na bilang ng beses sa buong circumference ng torus, ang lahat ng mga alon na ito ay nagsisimulang mag-oscillate nang maayos, sa maayos na paraan. Sa mga sandaling ito, sinisipsip nila sa mode ng resonance ang mga alon ng insidente ng daluyan na may magkakasabay na mga frequency; ito ay kung paano nabuo ang spectrum ng pagsipsip.

At sa parehong mga sandali, sa parehong mga frequency, ang atom ay bumubuo ng mga runaway light wave: kapag ang nakatigil na alon ay umabot sa threshold na halaga ng amplitude, isang photon ang humihiwalay mula dito; kapag siya ay umalis, dinadala niya ang mga galaw ng atom.

Sa mga numero, ang isa sa mga resonant na posisyon, halimbawa, ang hindi gaanong na-stress, ay ganito ang hitsura: i = 8; l= 230 abo; H\u003d 1.74 10 20 esh 2 / s; pangunahing dalas f\u003d 3.24 10 15 s -1.

MAGING MECHANICAL PHYSICS O HINDI?

Ito ay kilala na sa 17-18 siglo ang tinatawag na mekanismo ay popular sa agham, ang layunin nito ay upang bawasan ang buong iba't ibang anyo ng paggalaw sa mekanikal na paggalaw. Ang pangunahing posisyon ng mekanismo ay ang pagtanggi sa pangmatagalang aksyon, bilang walang mekanikal na paliwanag; lahat ng seryosong natural na siyentipiko ay mahigpit na sumunod sa posisyong ito.

Ang unang tumalikod dito ay ang batang si Isaac Newton, na nagmungkahi ng batas ng unibersal na grabitasyon. Ang katotohanan na ito ay isang pagbabago sa agham ay napatunayan ng nilalaman at tono ng mga sulat ng mga siyentipiko noong panahong iyon. Si Gottfried Wilhelm Leibniz, sa isang liham kay Christian Huygens, ay nagalit: “Hindi ko maintindihan kung paano naiisip ni Newton ang gravity o atraksyon. Sa kanyang opinyon, tila, ito ay walang iba kundi ang ilang hindi maipaliwanag, hindi nasasalat na kalidad.

Ang sagot ay tila walang gaanong pagkagalit: "Kung tungkol sa sanhi ng mga pagtaas ng tubig, na ibinibigay ni Newton, hindi ako nasiyahan sa lahat, tulad ng iba pang mga teorya, na itinayo niya sa kanyang prinsipyo ng pagkahumaling, na tila katawa-tawa sa akin."

Si Newton ay tumugon dito sa paraang hindi karaniwan para sa siyentipikong komunidad ng mga taong iyon: "Hindi ako gumagawa ng mga hypotheses, dahil ang lahat ng bagay na hindi mahihinuha mula sa mga phenomena ay dapat tawaging hypothesis." Siya ay 23 lamang noong panahong iyon.

Makalipas ang kalahating siglo, tinalikuran niya ang mga salitang ito at ang mahiwagang pagkilos sa malayo, na inilagay niya sa batayan ng kanyang pangunahing batas; sa edad na 74, isinulat na niya: “Ang pagtaas ng density ng eter sa malalayong distansya ay maaaring napakabagal; gayunpaman, kung ang nababanat na puwersa ng eter ay napakahusay, kung gayon ang pagtaas na ito ay sapat na upang mapabilis ang mga katawan mula sa mas siksik na mga partikulo ng eter patungo sa mas bihirang mga partikulo sa lahat ng puwersa na tinatawag nating grabitasyon. Ngunit huli na: ang pangmatagalang aksyon ay pumasok sa sirkulasyong pang-agham.

Ang mekanikal na pisika, na umiral sa loob ng balangkas ng mekanismo, ay nahinto sa simula ng ika-20 siglo, nang ang suporta, ang mundong eter, ay natumba mula sa ilalim nito; nang walang eter, ito ay nasa limbo at hindi maaaring umunlad sa susunod na daang taon. Ngunit hindi ito maaaring magpatuloy nang ganito nang walang katiyakan; oras na para sa kanyang muling pagkabuhay. At ito ay malamang na bubuhayin hindi ng mga pisiko, ngunit ng mga mekaniko.

Ang liwanag na higit sa anupaman ay nag-aangkin na itinuturing na isang misteryosong pisikal na kababalaghan, ngunit ang mga pagsisikap ng mga siyentipiko tulad nina Huygens, Thomas Jung at iba pa, ay nagsiwalat ng purong mekanikal at alon na kalikasan nito. Partikular na nagpapahayag ang mga paliwanag ng mga eksperimento na may tourmaline crystals, na nagpapatunay na ang liwanag ay isang transverse wave.

Ang nasabing wave light ay humihila kasama nito ng isa pang mekanikal na elemento ng pisikal na mundo - ang eter, na kadalasang mahiyaing tinutukoy bilang isang pisikal na vacuum: nasa daluyan nito na nagpapalaganap ang mga light wave. Para sa mga mekaniko, ang liwanag at eter ay hindi mapaghihiwalay, tulad ng mga alon ng dagat at tubig sa dagat ay hindi mapaghihiwalay para sa kanila, tulad ng tunog at hangin ay hindi mapaghihiwalay. Bukod dito, nakikita ng mga mekaniko ang eter bilang batayan ng lahat ng bagay na umiiral: ito ang primordial substance; ngunit higit pa sa ibaba.

Ipakita natin na ang eter ay hindi solid, hindi gas at, mahigpit na pagsasalita, hindi likido; maluwag siya. Ang matatag na estado nito ay hindi katanggap-tanggap, kung dahil lamang sa gayong kapaligiran ay imposible ang anumang paggalaw ng mga katawan. Ang pagka-gas ay hindi rin katanggap-tanggap: ang mga transverse wave ay hindi maaaring magpalaganap sa isang gaseous medium, at ang liwanag ay ganoon lang. Higit sa lahat, ang eter ay parang superfluid, highly compressed na likido na walang anumang friction; ang ganitong estado ng pagsasama-sama ay maaaring mailalarawan bilang maluwag. Ang mga transverse light wave sa naturang daluyan ay posible kung ang kanilang amplitude ay napakaliit na ito ay nasa loob ng mga limitasyon ng nababanat na pagpapapangit ng daluyan nang walang paghahalo. Siyempre, ito ay posible lamang sa isang tiyak na ratio ng inertia ng eter, ang pagkalastiko nito at ang dalas ng mga oscillations ng transverse waves.

Batay sa liwanag, mapapatunayan ng isa na ang elementarya na particle ng eter ay isang perpektong bola: perpektong bilog, perpektong madulas, perpektong nababanat at nagtataglay ng pagkawalang-galaw.

Ang pangangatwiran ay ang mga sumusunod: ang isang sinag ng liwanag ay isang sinag dahil ito ay sumasaklaw lamang sa isang hanay ng makapal na nakaimpake na elementarya na mga particle na may parehong laki na may mga ipinahiwatig na katangian; kung hindi sila ganoon, ang sinag ay kinakailangang lumiko sa harap. Ngunit walang ganoong bagay sa kalikasan; dahil dito, walang ibang elementarya na particle ang umiiral sa ethereal medium. Ang kawalan ng friction sa ethereal medium (ang perpektong dulas ng elementarya na mga bola) ay napatunayan din ng katotohanan na ang isang sinag ng liwanag ay naglalakbay ng malalaking distansya, halos walang kumukupas.

Ang liwanag, bilang saksi sa pagkakaroon ng eter, ay tumutukoy sa mga hangganan nito. Ang mga bituin na nakikita natin ay malinaw na nasa parehong tuluy-tuloy na ethereal na espasyo kasama natin; ito ang Our Ethereal Cloud o sa madaling salita ang Visible Space of the Universe; sa labas ng Ulap na ito ay ganap na walang laman, at ang liwanag ay hindi lumalakad doon. Dahil dito, ang Uniberso ay ganap na walang laman, kung saan mayroong mga ethereal na ulap, at isa sa mga ito ay Amin. Ang mga sukat ng Visible Space ay napakalaki at sumasalungat sa karaniwang ideya: ang liwanag na dumadaloy sa eter sa average na bilis na tatlong daang libong kilometro bawat segundo ay tumatawid lamang sa isa sa ating Galaxy sa loob ng isang daang libong taon, at sa kabuuan ay humigit-kumulang isang bilyong kalawakan ang kilala. Ang eter, na na-compress bilang resulta ng marginal collisions sa ibang mga ulap, ay may posibilidad na lumawak, at ito ay nagpapaliwanag sa recession ng mga galaxy na kilala mula sa astrophysics.

Kaya, ang eter ay isang highly compressed, elastic, superfluid medium; binibigyang-diin namin ang: superfluid, iyon ay, nang walang anumang alitan. Ito ay kagiliw-giliw na sundan kung paano ito kumilos kapag ang mga daloy nito ay nagbanggaan.

Ipagwalang-bahala natin ang hindi matatag, panandaliang kaguluhan dito; maaari silang maging lubhang magkakaibang. Dapat tayong maging interesado lamang sa mga matatag na anyo ng mga paggalaw, na, sa sandaling lumitaw, ay umiiral nang di-makatwirang mahabang panahon; kakaunti ang mga ito - dalawa lamang: isang torus at isang disk.

Upang mailarawan ang isang torus, sapat na tingnan ang mga singsing ng usok na inilalabas ng ilang birtuoso na naninigarilyo mula sa kanilang mga bibig. Ang mga hugis-singsing na toroidal microvortice na may umiikot na mga shell ng eksaktong parehong hugis ay lumitaw sa ethereal medium sa panahon ng mga banggaan ng mga daloy, tanging ang kanilang mga sukat ay hindi katumbas na mas maliit. Ang mga ito ay tiyak na umiiral: ang mga elementarya na bola na bumubuo sa shell ng torus ay hindi maaaring magkalat, dahil sila ay pinipiga sa paligid ng isang siksik na ethereal medium, at hindi sila maaaring tumigil, dahil hindi sila nakakaranas ng alitan.

Sabihin natin kaagad na ang mga toroidal vortices ay mga atomo: ipinapakita nila ang lahat ng mga katangian na katangian ng mga atom; ipapakita namin ito nang mas partikular sa ibaba.

Ang isa pang matatag na puyo ng tubig - hugis-disk - ay kumakatawan sa tatlong ethereal na bola na tumatakbo sa isang bilog nang sunud-sunod. Bakit - tatlo, hindi apat, hindi lima o higit pa? Oo, dahil tatlong elementarya lamang na bola ang maaaring humiga sa isang naka-compress na medium sa isang eroplano at lumikha ng isang flat vortex. Ang pagsubaybay sa speculatively sa pag-uugali ng naturang microvortices, madaling makuha ang konklusyon na sila ay mga electron. Maaari silang mag-slide sa ibabaw ng mga metal, at ito ay isang electric current; maaari silang idirekta ng isang jet-beam sa isang vacuum sa mga screen ng TV; sa kapaligiran ang gayong mga jet ay lumilitaw bilang mga spark at kidlat, at marami pang ibang ebidensya; pag-uusapan natin ang ilan sa kanila mamaya.

Ang mga disk vortex electron ay maaaring lumitaw sa panahon ng mga banggaan ng ethereal na daloy, ngunit sa Araw sila ay nabuo bilang isang resulta ng pagkasira ng mga atomo, iyon ay, bilang isang resulta ng pagdurog ng mga toroidal vortices. Kung putol-putol mo ang torus cord, ang electron ay magiging pinakamaliit na piraso. Alam mula sa pang-eksperimentong pisika na ang isang electron ay 1840 beses na mas magaan kaysa sa isang hydrogen atom, matutukoy natin ang mga sukat ng huli: ang diameter ng isang hydrogen torus ay lumalabas na katumbas ng 586 ethereal na bola, at sa kabuuan mayroong 5520 na bola sa isang atom ng hydrogen.

Ang isang hugis-disk na vortex ay tiyak na umiral para sa parehong dahilan tulad ng isang toroidal vortex: ang mga bola nito ay hindi makakalat kapag na-compress ng medium, at hindi maaaring tumigil nang walang friction.

Sinusuri ang pag-uugali ng isang hugis-disk na vortex at gumuhit ng isang pagkakatulad sa pisikal na katotohanan, madaling i-verify na ang isang electron ay isang elementarya magnet: ang mga magnetic na katangian nito ay nagpapakita ng kanilang sarili sa anyo ng isang pagnanais na lapitan ang mga katulad na vortex sa one-way. direksyon ng pag-ikot at pagtataboy sa kabilang direksyon. Ang mga electron na nakahanay sa isang kadena ay bumubuo ng tinatawag na magnetic line of force (magnetic cord), at ang mga linya ng puwersa na pinagsama-sama ay bumubuo ng magnetic field.

Maaaring i-extend ang visual mechanistic na representasyon sa mga electromagnetic phenomena, habang ang mga ito ay maaari pang pinuhin. Ang electric current, halimbawa, ay bumubuo ng magnetic field na hindi direkta, ngunit sa pamamagitan ng ethereal na hangin, tulad ng pag-ikot ng mga blades ng fan ng silid na nagiging sanhi ng pag-vibrate ng kurtina sa pamamagitan ng mga hangin na puff.

Bilang karagdagan sa dalawang matatag na paggalaw na ito, walang iba pang nakatigil na anyo sa superfluid eter, tulad ng wala at hindi maaaring maging antiparticle at mystical electric charges na sinasabing matatagpuan sa loob ng mga electron at atoms; sa mekanikal na pisika ay walang isa o ang isa pa, at hindi nito kailangan ang mga ito: lahat ng pisikal na phenomena ay madaling ipaliwanag kahit na wala sila.

Ang pinakamaliit na microvortex ay isang halos perpektong torus; ito ay isang hydrogen atom. Ang mga mas malalaki ay dinudurog ng panlabas na ethereal pressure at baluktot sa pinaka masalimuot na paraan; mas malaki ang diameter ng orihinal na torus, mas mahirap, siyempre, ang twisting. Ito ay kung paano lumitaw ang lahat ng iba pang mga uri ng mga atomo.

Ang dahilan para sa convergence ng mga cord ng torus, na nagiging sanhi ng twisting, ay ang pagbaba sa ethereal density sa puwang sa pagitan nila; sa parehong dahilan, may posibilidad na magkalapit ang dalawang piraso ng papel sa isa't isa kapag umihip ang hangin sa pagitan nila. Ang proseso ng pag-twist ay hindi nangangahulugang random; mayroong isang tiyak na pattern nito. Ang tori ng mga atomo mula sa helium hanggang sa carbon, halimbawa, ay durog sa magkabilang panig; mas malaki - mula sa nitrogen hanggang fluorine - sa tatlong panig; kahit na mas malaki, na nagsisimula sa neon, mula sa apat, ngunit ang huling apat na panig na paglukot ay humahantong sa parehong mga numero bilang resulta ng isang dalawang panig. Samakatuwid, ang neon atom, tulad nito, ay binubuo ng dalawang helium atoms; ang isang sodium atom ay binubuo ng dalawang lithium atoms, at iba pa.

Mula sa sinabi, nagiging malinaw na sa periodic table, ang helium ay mas mahusay na inilagay sa simula ng ikalawang yugto bago ang lithium, at neon sa simula ng ikatlong yugto bago ang sodium, at gayon din sa lahat ng mga inert na gas. Ang panlabas na pagkakapareho ng mga hugis ng mga atomo ng lithium at beryllium, boron at carbon ay kapansin-pansin; para sa kadahilanang ito, maaari silang ituring na isotopes.

Ang ilang mga anyo ng baluktot na tori ay lumalabas na hindi kumpleto: gusto nilang magpatuloy sa pag-twist, ngunit ang pagkalastiko ng mga lubid ay nakakasagabal; sa kawalan ng alitan, ito ay humahantong sa pulsation. Lumilikha ang mga pumuputok na atomo sa kanilang paligid ng mga pumipintig na mga patlang na pumipigil sa kanila sa paglapit sa isa't isa. Ang ganitong mga atomo ay maaaring mailalarawan bilang mahimulmol; kabilang dito ang mga atomo ng hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, fluorine, neon at iba pang elemento ng kemikal, iyon ay, mga atomo ng lahat ng gas.

Hindi mahalaga kung paano ang orihinal na tori ay baluktot, iyon ay, anuman ang kanilang topology, sa kanilang tapos na anyo, dalawang katangian na elemento ay maaaring makilala: ipinares na mga lubid na bumubuo ng mga uka at mga loop; Bukod dito, para sa kanilang dalawa, depende sa direksyon ng pag-ikot ng mga shell, ang isang panig ay magiging higop. Salamat sa ito, ang mga toroidal vortices ay maaaring kumonekta sa isa't isa: ang mga gutters ay konektado sa mga gutters, at ang mga loop ay konektado sa mga loop; ito ang mekanikal na pagpapakita ng kilalang chemical valency. Bigyang-pansin natin ang katotohanan na ang mga loop ng lahat ng mga atomo ay pareho sa hugis at sukat, at ito ay tinutukoy ng pagkalastiko ng torus cord; para sa haba ng mga kanal, maaari itong mag-iba sa loob ng malawak na mga limitasyon. Samakatuwid, ang koneksyon ng mga loop sa bawat isa ay bumubuo ng isang pare-pareho, hindi malabo na valence, bilang, halimbawa, para sa hydrogen na may oxygen, at ang mga koneksyon ng mga labangan ay maaaring ipahayag sa variable na valency, tulad ng para sa nitric oxide. Ang kawalan ng mga bukas na suction loops at troughs ay nagpapakilala sa mga atomo ng mga inert na gas: wala silang kakayahang pagsamahin sa iba pang mga atomo.

Ang mga ito at iba pang mga mekanikal na detalye ng mga koneksyon ng mga atomo at molekula ay maaaring, tila, gawing mekanikal ang pisikal na kimika.

Ang mga topological na pagbabagong-anyo ng mga atomo at ang kanilang mga compound ay mukhang lalo na nakakumbinsi kung sila ay ginagaya sa isang computer o hindi bababa sa tulong ng mga singsing na goma. Kaya, para sa mga metal na atom, ang mga double cord na bumubuo ng mga suction grooves, lumalabas, lumalawak sa buong perimeter at sumasara sa kanilang mga sarili, kaya ang mga electron na nakadikit sa kanila ay maaaring gumawa ng walang harang na paggalaw sa buong circuit, at isinasaalang-alang ang katotohanan na ang mga metal na atom ay magkakaugnay ng parehong mga uka , pagkatapos ang mga electron ay may kakayahan, tumatalon mula sa atom patungo sa atom, upang madaling gumalaw sa buong katawan; ito ang electric current.

Ayon sa mekanikal na pisika, ang gravity ay ang pag-aalis ng mga atomo at molekula patungo sa mas mababang density ng eter (tandaan ang sinabi ng matandang Newton). Kung ang eter ay maluwag tulad ng isang likido (tulad ng tubig), at ang atom ay isang vortex na may rarefaction sa gitna (tulad ng isang bula ng hangin), kung gayon napakadaling isipin kung paano dumadaloy ang bula na ito patungo sa mas mababang density ng eter. Ito ay nananatiling lamang upang malaman kung bakit mayroong ibang density ng eter at kung saan ito ang pinakamaliit.

Ito ay mas mahusay na magsimula mula sa Very Beginning - mula sa banggaan ng ethereal clouds. Sa collision zone, libu-libong mga atom ang lumitaw. Magkadikit sila at bumubuo ng mga conglomerates. Ang hindi gaanong matatag na mga atomo sa mga conglomerates na ito ay nagsisimulang mabulok at mapuksa. Sa lugar ng nawawalang mga atomo, ang rarefaction ng eter ay lumitaw. Kaya, ang mga conglomerates ay nagiging mga sentro ng pinakamababang density ng eter, at ang mga atomo ay sumugod patungo sa kanila mula sa lahat ng panig. Ito ay mga gravitational field.

Ito ay kagiliw-giliw na subaybayan ang pag-unlad ng mga patlang ng gravitational. Ang kanilang tampok na katangian ay nagpapatibay sa sarili. Sa katunayan, kapag mas pinagsasama-sama ng field ang mga atomo, mas marami ang nabubulok na atom, at mas malakas ang field mismo. Para sa kadahilanang ito, kabilang sa maraming mga sentro ng grabidad, ang kumpetisyon ay sumiklab, at ang pinakamalakas na panalo; bilang resulta, lumitaw ang malalaking planeta. Ang isang napakalaking planeta, maaari itong ipalagay, ay dating Araw. Ang Jupiter at Saturn ay nabuo sa isang ligtas na distansya mula dito.

Alinsunod sa mga karaniwang batas ng mekanika, ang eter na dumadaloy sa mga sentro ng mga patlang ng gravitational ay umiikot sa isang spiral, habang ang tubig sa isang bathtub na may bukas na butas ng kanal ay umiikot sa isang whirlpool, at lumilitaw ang mga katulad na cosmic ether whirlpool, na kilala sa agham bilang Cartesian disc-shaped vortices na umiiral sa paligid ng mga celestial body. Sila ang gumagalaw sa mga katawan na ito.

Ang mga cosmic ether gate (meta-vortices) ay madaling kapitan ng pagpapalakas sa sarili: bilang resulta ng pagkilos ng mga puwersang sentripugal, ang rarefaction ng eter sa kanilang mga sentro ay tumataas; ito ay nag-aambag sa pagpapabilis ng pagkabulok ng mga atomo at isang mas malaking pag-unwinding ng matasvortices. Ang pinakamalaking mga planeta ay hindi makatiis dito at masira sa mga piraso. Ang isang halimbawa ng naturang cosmic cataclysm ay ang pagkawatak-watak ng protoplanet ng Araw. Ang Mars ang unang humiwalay dito, ang Earth at ang Buwan ay nagmamadaling sumunod dito, pagkatapos ay si Venus, at ang Mercury ang huling umalis; bukod dito, hindi na ito umalis sa anyo ng isang fragment ng solidong ibabaw ng Araw, ngunit bilang isang likidong patak. Ang natitirang molten core ng Araw ay naging isang bituin. Ganito ang celestial mechanics sa pinaka-pangkalahatang termino.

Sa pagbabalik sa mga patlang ng gravitational, muling binibigyang-diin namin na ang mga ito ay nilikha hindi ng mga atomic-molecular na masa (tulad ng sinasabi nila sa batas ng unibersal na grabitasyon), ngunit sa pamamagitan ng pagkabulok ng mga atomo. Maaaring hindi masyadong mabigat ang araw, ngunit may mabilis na pagkabulok dito; samakatuwid ito ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang gravity. Ngunit sa Buwan ay may mas kaunting pagkabulok, at ang pagkahumaling dito ay mahina. Sa pamamagitan ng paraan, tanging isang lokal na pagtaas ng grabidad lamang ang makapagpapaliwanag sa pagbagsak ng lupa sa ilalim ng lupa na mga pagsabog ng atomic.

Ang mekanikal na pisika ay nagpapahintulot sa amin na linawin ang kahulugan ng masa at magbigay ng isang malinaw na kahulugan ng timbang. Mayroong ethereal mass (mass ng substance mismo), atomic mass, mass of inertia at mass of gravitation. Ang unang dalawa ay tinutukoy ng dami ng ethereal na mga bola at atom at hindi ginagamit sa ethereal physics.

Iba pang mga masa - pagkawalang-galaw at grabitasyon - bagaman sila ay pinagsama ng konsepto ng "masa", ngunit may ibang likas na katangian: ang masa ng pagkawalang-galaw (sa simpleng - pagkawalang-kilos) ay tinutukoy ng gyroscopicity ng atomic vortices at sinusukat sa kilo, at ang ang mass of gravitation (simple - gravitation) ay lumitaw dahil sa isang pagbaba sa ethereal density sa mga vortices na ito (isang pagtaas sa kanilang volume) at nasusukat na sa mga unit ng volume.

Ang timbang ay tinukoy bilang produkto ng isang vector - ang density ng gradient ng nakapalibot na eter - at isang scalar - ang masa ng grabidad. Tinukoy ni Archimedes ang puwersa ng buoyancy ng mga katawan na nalubog sa isang likido sa eksaktong parehong paraan, tanging sa aming kaso ang eter ay kumikilos bilang isang likido.

Isa-isahin natin ang ilang resulta. Inaasahan ang sama ng loob na idudulot ng mekanikal na pisika sa mga propesyonal, angkop na itanong ang tanong: kailangan ba ito? Oo, kailangan mo! Ang isa sa mga argumento sa pagtatanggol nito ay ang pag-asa na ito ay magiging mapagkukunan ng mga bagong ideyang siyentipiko at teknikal.

Ang isang ganoong ideya ay maaaring ang pagbuo ng mga longitudinal wave ng aether, na ang pagkakaroon nito ay pinaghihinalaang noong ika-18 siglo. Pierre Simon Laplace, halimbawa, kahit na sinubukan upang kalkulahin ang bilis ng kanilang pagpapalaganap; ayon sa kanyang mga pagtatantya, ito ay halos 500 milyong beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Sa ganoong bilis, maaari kang tumingin kahit sa pinakamalayong sulok ng Visible Space of the Universe. At kung mayroong iba pang mga sibilisasyon sa Space na ito, pagkatapos ay nakikipag-usap sila sa kanilang sarili, malamang, sa tulong ng mga longitudinal wave. Maaari ding ipagpalagay na tanging ang "sound barrier" ng mga alon na ito ang maaaring maging hadlang sa mga high-speed flight sa kalawakan; isang balakid, ngunit hindi isang limitasyon.

Ang mga mekanikal na paliwanag ng mga kilalang batas ng pisika at iba pang natural na agham ay maaaring maging lubhang produktibo. Halimbawa, ang mga paggalaw ng Brownian ay hindi nabubulok dahil ganap na walang friction sa eter. Ito rin ay nagiging malinaw na ang gas ay umiinit sa panahon ng compression, at lumalamig sa panahon ng pagpapalawak (Gay-Lussac's law): sa mekanikal na pisika, ang init ay ang paggalaw ng mga atomo at molekula, at ang temperatura ay ang density ng mga paggalaw na ito; kaya, kapag nagbabago ang dami ng gas, nagbabago ang density na ito. Alam ang lahat ng ito at nakikita ang mekanismo ng paghahatid ng mga galaw sa pamamagitan ng mga atomo at molekula, maaari nating subukang gawing mas mahusay ang lahat ng mga proseso ng thermal.

Marami ang maaaring asahan mula sa mekanikal na representasyon ng mga electrical, magnetic at electromagnetic phenomena at mga proseso. (Ang mga ito ay hindi kasama ang mga radio wave, iyon ay, ang frontal transverse waves ng eter, na tinatawag na electromagnetic dahil sa isang hindi pagkakaunawaan.) Sa ganitong kahulugan, ang isang visual na representasyon ng paglitaw ng atmospheric na kuryente ay kawili-wili.

Sa itaas na mga layer ng kapaligiran ng Earth, ang mga electron ay naipon sa napakalaking dami, na dinala doon ng "solar wind"; ang kanilang presyon doon ay napakalakas na ito ay sinusukat sa bilyon-bilyong volts. Ang mga electron na ito ay dahan-dahang tumagos sa atmospera at napupunta sa lupa, kung saan sila ay nagwawasak sa napakalalim, naglalabas ng init at nagpapainit sa core ng planeta. Minsan ang paglipat ng mga electron sa pamamagitan ng atmospera ay puro - sa anyo ng kidlat; Isaalang-alang natin ang mekanismo ng kanilang pinagmulan.

Kapag ang moisture ay sumingaw, iyon ay, kapag ang mga molekula ng tubig ay pumasa mula sa isang likidong estado patungo sa singaw, sila ay nagsisimulang tumibok at itapon ang mga nakakabit na electron, upang ang singaw na tumataas sa ibabaw ng lupa ay lumalabas na napakaubos sa mga electron. Bilang suporta dito, alalahanin natin ang mga eksperimento ni Alessandro Volta: nag-evaporate siya ng tubig at pinatunayan na ang singaw ay may positibong charge.

Kapag nag-condensing sa mataas na altitude, ang mga molekula ng tubig ay tumira, at ang mga electron na naroroon sa isang malayang estado, ay dumidikit sa kanila ng libu-libo para sa bawat molekula; bilang isang resulta, ang pababang thunderclouds ay oversaturated sa kanila. Sa mababang mainit na layer ng atmospera, ang mga molekula ng tubig ay paulit-ulit na naglalabas ng mga electron mula sa kanilang mga sarili, na ngayon ay wala nang mapupuntahan at bumabagsak sa hangin at pumunta sa anyo ng kidlat patungo sa ibang mga ulap o sa lupa.

Matapos ipaliwanag ang paglitaw ng kuryente sa atmospera, iminumungkahi ng mga sumusunod na konklusyon ang kanilang sarili. Una, sa halip na mekanikal, maaari mong subukang lumikha ng isang evaporative electric current generator. Pangalawa, kung ang parehong mga kondisyon ay nilikha sa mga nuclear reactor tulad ng sa loob ng ating planeta, posible na puksain ang mga electron sa kanila at makakuha ng enerhiya nang walang radiation at radioactive waste. Pangatlo, alam na sa itaas na kapaligiran ay palaging may malalaking dami at patuloy na napupunan ng mga electron, maaaring subukan ng isa na makuha ang mga ito at ilunsad ang mga ito sa electrical network gamit ang mga high-altitude na cable na hawak ng isang cascade ng stratostats.

Sa konklusyon, nais kong sabihin ang ilang mga salita tungkol sa paggamit ng matematika sa pisika: ang isa ay dapat maging lubhang maingat dito. Ang mundo ng matematika ay espesyal, at ang mga batas dito ay hindi katulad ng sa pisika; maraming elemento ng matematika ang walang pisikal na analogues. Samakatuwid, mas mainam na gamitin lamang ito para sa mga quantitative assessment, hindi pinapayagan itong makagambala sa proseso ng speculative modelling ng mga pisikal na proseso.

Kung hindi, maaabot ng isa ang pagkilala sa mga positron ni Dirac at mga electromagnetic wave ni Maxwell.

PANGUNAHING PARAMETER NG ETHER

Ang Aether ang batayan ng alternatibong pisika ng aether. Binubuo ito ng elementarya na mga particle, perpektong bilog (iyon ay, mga bola), perpektong madulas, perpektong nababanat, may pagkawalang-kilos at parehong mga sukat. Ang ethereal medium ay malakas na naka-compress; ito ay nasa ilalim ng napakalaking presyon sa buong nakikitang espasyo. Ang isang atom ay isang torus vortex sa ethereal medium; sa cross section ng vortex cord - tatlong elementary ethereal na bola na umiikot sa napakalaking bilis. Ang Torus vortices ng mga atomo ay pinaikot hanggang sa magkadikit ang mga kurdon at mabuo ang mga nababanat na loop.

Interesado na matukoy ang mga pangunahing parameter ng eter, sa partikular - ang masa ng pagkawalang-galaw ng elementarya na particle ng eter, ang mga sukat nito, ang inertial density ng eter at ang presyon nito; tingnan natin sila sa pagkakasunud-sunod.

Upang matukoy ang inertia (mass of inertia) ng isang elementary ethereal particle ί 0 mas maihahambing sa isang electron na ang masa ay kilala mula sa pang-eksperimentong pisika at 9.1 10 -28 G. Ang isang electron sa alternatibong ethereal physics ay ang pinakamaliit na stable vortex, na binubuo lamang ng tatlong ethereal na bola. Dahil dito, ang inertia ng elementary eter particle ay isang katlo ng masa ng isang electron at katumbas ng 3.03 10 -28 G.

Ang diameter ng elementary ether ball d 0 ay maaaring matukoy mula sa ratio nito sa laki ng lithium atom. Ang lithium atom ay maginhawa dahil ito ay halos bilog at ang vortex cord nito ay nakatiklop sa apat na loop na may parehong laki. Ipagpalagay namin na ang mga loop ay malapit sa hugis sa mga bilog, at ang mga bilog na ito ay pumapalibot sa atom, tulad ng dati. Ang diameter ng bilog, na sa kasong ito ay katumbas ng diameter ng lithium atom d ( Li), ay tinukoy bilang d ( Li) = ℓ (Li) / 4π, kung saan ℓ( Li) ay ang haba ng vortex filament ng lithium atom; ito ay napakaraming beses na mas mahaba kaysa sa kurdon ng isang hydrogen atom ℓ ( H), kung gaano karaming beses ang atomic mass ng lithium ay mas malaki kaysa sa hydrogen. Alam na ℓ ( H) = 1840 d 0 , nakukuha namin

ℓ (Li) \u003d 1840 6.94 / 1.0079 \u003d 12670 d 0

d( Li) = 126 70/4π = 1000 d 0 .

Volume V cf ( Li) bawat isang lithium atom sa kabuuang masa ng katawan ay malinaw na mas malaki kaysa sa dami ng atom mismo V ( Li) = 0.5236 d 3 ( Li) = 0.5236 10 9 d 0 3 , ngunit mas mababa sa volume ng isang kubo na may gilid d ( Li):

V( Li) < V ср (Li) < d 3 (Li).

Kunin natin ito ay katumbas ng 0.75 d 3 ( Li) at kumuha ng V cf ( Li) = 0.75 10 9 d 0 3 .

Sa kabilang banda, ang volume na ito ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pag-alam sa gram-mole ng lithium ( ( Li) = 6,94 G), ang density nito ( (Li) = 0.53 g / cm 3) at ang bilang ng mga atom sa isang mole ng gramo (n A = 6 10 23 sa):

Mula sa paghahambing ng mga volume V cf ( Li) sa iba't ibang dimensyon, maaari mong makuha ang halaga ng diameter ng isang elementary ethereal na bola sa sentimetro:

Ang inertia ng elementary eter particle at ang diameter nito ay maaaring ituring bilang pangunahing pisikal na dami, ganap na matatag sa oras at espasyo.

Ang isa pang mahalagang parameter ng eter ay ang inertial density nito 0 . Alamin muna natin ang density ng elementary ethereal ball 0 ´:

Malinaw, ang nais na density ng eter inertia 0 ay magiging medyo mas mababa, na isinasaalang-alang ang katotohanan na may mga voids sa pagitan ng kahit na makapal na naka-pack na ethereal na mga bola; ang kanilang bahagi sa kabuuang dami ay maliit at maaaring tantiyahin sa humigit-kumulang 10%. Kaya, nakukuha namin

0 = 0.9 0 ´ = 1.8 10 4 g/cm 3.

At, sa wakas, - presyon ng eter p 0; para matukoy ito, ginagamit namin ang expression

kung saan ang c ay ang bilis ng liwanag.

Alam na c = 3 10 8 MS, at 0 = 1.8 10 7 kg / m 3, nakukuha namin

p 0 \u003d 0 s 2 \u003d 1.8 10 7 9 10 16 \u003d 1.62 10 24 Pa.

Tulad ng nakikita mo, kahit na ang pinakamataas na densidad at presyon ng atomic media na kilala sa amin ay hindi maihahambing sa density ng inertia at presyon ng eter.

Paghahambing ng mga pangunahing parameter ng ethereal at non-etheric physics

pisika ng eter

Aetherless physics

Ang diameter ng elementary ether particle ay 3.1 10 -11 cm

Inertia ng elementary ethereal particle - 3.03 10 -28 G

Electron mass - 9.1 10 -28 G

Lithium atom diameter - 3.1 10 -8 cm

Ang average na laki ng isang atom ay 10 -8 cm

Ang volume na inookupahan ng isang lithium atom ay 1.5 10 -23 cm 3

Ang average na volume ng isang atom ay 10 -24 cm 3

Ang diameter ng vortex cord ng isang atom ay 6.7 10 -11 cm

Ang average na laki ng nucleus ng isang atom ay 10 -12 cm

Ang dami ng vortex cord ng lithium atom ay 1.9 10 -28 cm 3

Ang average na dami ng nucleus ng isang atom ay 10 -36 cm 3

Ang cross-sectional area ng lithium atom ay 10 -15 cm 2

Average na cross-sectional area ng isang atom - 10 -16 cm 2

Ang lugar ng anino ng vortex cord ng lithium atom ay 10 -17 ... 0.5 10 -17 cm 2

Ang lugar ng anino ng nucleus ng isang atom ay 10 -24 cm 2

Ang antas ng clearance ng lithium atom - 50 ... 100

Ang average na antas ng lumen ng atom ay 10 8

Ether inertia density - 1.8 10 7 kg / m 3

Densidad ng tubig - 10 3 kg / m 3

Presyon ng eter - 1.62 10 24 Pa

Presyon ng tubig sa lalim na 10,000 m - 10 8 Pa

AGGREGATE STATE OF ETHER

Ang pangunahing konsepto sa Alternatibong Etheric Physics (mula rito ay tinutukoy bilang AEF) ay, siyempre, ang eter mismo - bagay na pumupuno sa lahat ng espasyong nakikita natin at bumubuo ng isang tiyak na istraktura nito. Bakit napakahalagang malaman natin ang kalagayan ng eter? Ang bagay ay isinasaalang-alang ng AEF ang eter bilang pinagmumulan ng materyal kung saan itinayo ang buong materyal (atomic) Uniberso. Samakatuwid, ang estadong ito ng eter ay mahalaga sa atin bilang isang paunang, static na kondisyon para sa pagbuo ng modernong Uniberso. Batay dito, sa hinaharap ay mauunawaan natin ang dinamika ng mga estado ng eter.

Sa pangkalahatan, ang eter ay likas na diyalektiko, dahil, sa pagkakaroon ng kabalintunaan na mga katangian, gayunpaman, pinagsasama nito ang mga ito sa sarili nito, tulad ng makikita natin sa ibang pagkakataon. Bilang karagdagan, dahil nagsagawa kami ng pagsusuri sa estado ng eter, hindi namin magagawa para sa isang malalim na pag-unawa sa isyu nang hindi inihambing ang eter sa "ordinaryo", atomic na bagay.

Ang AEF ay karaniwang naglalaman ng isang solong pahayag: ang eter ay discrete at binubuo ng mga mikroskopikong sphere na perpekto sa mga tuntunin ng mga katangian. Ang bilang ng mga bolang ito, kahit na sa isang maliit na volume, ay hindi nagpapahiram sa sarili sa makataong pag-unawa, kaya naman, sa sukat na napagtanto ng isang tao, ang eter ay maaaring isaalang-alang na may mataas na antas ng katumpakan bilang isang continuum. Ito ang una, "nakahiga sa ibabaw", paradoxical na pag-aari ng eter: tulad ng atomic matter, kumikilos ito bilang isang discrete structure sa isang sukat na maihahambing sa laki ng elementary ethereal na mga bola, ngunit may continuum na pag-uugali sa malalaking kaliskis.

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang mga indibidwal na ethereal na bola ay may perpektong katangian: sila ay ganap na makinis at ganap na nababanat na mga katawan; ang lahat ng kanilang pakikipag-ugnayan ay puro mekanikal. Sa pagtanggap nito, lilipat pa tayo sa direksyon ng pag-aaral ng mga katangian ng eter, ngunit linawin muna natin ang mga sumusunod na punto:

    • ang espasyong nakikita natin ay isang solong ethereal na akumulasyon;
    • Kasama sa uniberso ang maraming gayong mga kumpol, na sa anumang paraan ay hindi konektado sa isa't isa;
    • sa loob ng bawat isa sa mga kumpol na ito ang eter ay nasa ilalim ng malaking presyon;
    • ang eter sa mga kumpol ay hindi hawak ng anumang bagay at patuloy na nakakalat mula sa gitna, sa gayon ay binabawasan ang presyon sa mga sentro ng mga kumpol;
    • ang laki ng mga kumpol ay napakalaki na nagbibigay sila ng mabagal, ayon sa pamantayan ng tao, ang kanilang pagkalat.

Isipin na tayo ay nasa gitna ng isang ethereal na ulap, kung saan ang etheric pressure ay hindi pangkaraniwang mataas. Madaling hulaan na ang mga elementarya na bola ay matatagpuan malapit sa isa't isa, at sa pinaka-kapaki-pakinabang na paraan mula sa punto ng view ng pag-save ng espasyo; ang eter ay makapal na nakaimpake, iyon ay, tulad ng isang solidong katawan, mayroon itong tiyak na istraktura na nagpapanatili ng kaayusan nito sa mahabang distansya. Sa ganitong estado, ang eter ay maaaring katawanin bilang isang hanay ng mga hilera (mga thread) ng mga ipinahiwatig na bola na may iba't ibang spatial na oryentasyon.

Ganyan ang eter sa statics, ngunit ano ang mangyayari kung itatakda natin ito sa paggalaw? Ipagpalagay na ang isa sa mga bola, bilang isang resulta ng ilang napakaikling panlabas na aksyon, ay tumatanggap ng isang salpok sa isang direksyon na patayo sa hilera. Ang pagkakaroon ng elastically deformed mga kapitbahay nito, ito ay i-drag ang bola kasunod nito sa parehong hilera; ang isang iyon, siya namang, ang magdadala sa susunod, at iba pa. Dahil ang prosesong ito ay hindi sinamahan ng mga pagkalugi dahil sa ideality ng medium, ang isang alon ay tatakbo sa kahabaan ng hilera (thread). Ito ay magiging isang transverse wave (ang mahigpit na patunay ng paglitaw nito ay hindi ibinigay sa artikulong ito), iyon ay, liwanag, at ito ay magiging katulad ng isang transverse wave na nagpapalaganap sa isang solidong atomic body.

Kaya, napagpasyahan namin na kung sa anumang lugar na may sapat na mataas na ethereal density ang isang oscillation ay nangyayari na may napakataas na dalas at mababang amplitude, kung gayon ang isang nababanat na pagpapapangit ng daluyan ay nangyayari nang walang paghahalo nito, at bilang isang resulta, isang alon ang lumitaw. Ang lahat ay eksaktong kapareho ng sa isang ordinaryong solid, kung saan ang pagpapalaganap ng mga transverse wave ay resulta ng nababanat na pagpapapangit ng materyal nang walang paghahalo.

Gayunpaman, sa kabila ng pagkakapareho ng mga katangian ng eter sa mga katangian ng isang solidong katawan, may mga seryosong pagkakaiba sa pagitan nila. Ang pangunahing isa ay ang eter sa ilalim ng mga kondisyon ng mataas na density ay may isang tiyak na istraktura, ngunit walang mga non-mechanical na koneksyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga elementarya na bola. Sa kabaligtaran, ang isang solidong katawan ay nagpapanatili ng istraktura nito (hindi palaging nakaimpake nang mahigpit hangga't maaari) dahil sa matibay na mga bono na lumabas sa pagitan ng mga molekula o mga atomo ng katawan na ito. At isa pang seryosong pagkakaiba - isang solidong atomic body, dahil sa di-kasakdalan nito, ay hindi kayang magsagawa ng isang alon sa pamamagitan ng sarili nito nang walang pagkawala.

Sa kabilang banda, kung itatakda natin ang isang elementarya na bola sa paggalaw na may mababang dalas at (o) isang malaking amplitude, kung gayon, siyempre, walang lalabas na alon, at ang eter ay maghahalo lamang. Bakit hindi mabubuo ang alon? pagkatapos ng lahat, sa solids ito ay nangyayari kahit na sa mababang frequency. Ang dahilan ay namamalagi sa kawalan ng anumang mga koneksyon sa pagitan ng mga elementarya na bola. Sa malalaking amplitude o mababang frequency ng vibrations, ang eter, na hindi pinipigilan ng anumang bagay, ay madaling mawala ang istraktura nito, iyon ay, ito ay halo-halong. Ang kakayahang ito sa paghahalo (na katumbas ng pagkalikido) ay ginagawa ang eter na katulad ng isang likido.

Ngunit dito dapat din tayong gumawa ng reserbasyon: ang eter ay hindi pa rin matatawag na likido. Tulad ng nabanggit sa itaas, ang eter ay hindi konektado sa anumang paraan; nangangahulugan ito (sa pagsasalita sa mga tuntunin ng hydrodynamics) na ang eter ay may zero viscosity at, samakatuwid, ay hindi maaaring magkaroon ng isang interface: ang mekanikal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bola, kung ilalagay natin ang mga ito sa isang walang laman, ay magiging sanhi ng kanilang pagkakalat. Ito ay malinaw na maaaring walang tanong ng anumang interface.

Ang hindi matagumpay na mga pagtatangka na kilalanin ang eter na may isang likido o isang solid ay maaaring humantong sa atin sa sumusunod na pangangatwiran: dahil ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga elementarya na bola ay purong mekanikal, kung gayon ang eter, samakatuwid, ay palaging sasakupin ang buong volume na ibinigay dito, na tumutugma sa mga katangian ng mga gas. Gayunpaman, hindi rin malinaw ang lahat dito.

Kilalang-kilala na ang mga molekula at mga atomo ng mga gas ay nakikipag-ugnayan nang napakahina sa ilalim ng normal na mga kondisyon, at ito ay mahirap ipaliwanag sa loob ng balangkas ng mga umiiral na pisikal na konsepto. Sa classical aetherless physics, pinaniniwalaan na ang isang molekula (atom) ng isang gas, na may paunang momentum, ay malayang gumagalaw sa loob ng ilang panahon, ngunit sa malao't madali ay nakakatugon ito sa isa pang molekula at bumangga dito; Ito ang batayan ng molecular kinetic theory. Gayunpaman, sa gayong mga banggaan, walang pumipigil sa mga nagbabanggaan na molekula mula sa pagre-react, at ang gayong halo ng gas bilang hydrogen at oxygen ay hindi maaaring umiral: ito ay agad na sasabog, na talagang hindi mangyayari.

Ang AEF, kasunod ng mga konklusyon mula sa iminungkahing bersyon ng istraktura ng atom, ay nag-aangkin na ang mga molekula at atom ng mga gas ay hindi nagbanggaan sa isa't isa (nangyayari ito, ngunit napakabihirang), dahil lumilikha sila ng tinatawag na "mga thermal field" sa paligid. kanilang sarili. Ang mga patlang na ito ay lumitaw bilang isang resulta ng mga panginginig ng boses (pulsasyon) ng mga atom ng gas sa isang hindi matatag na estado (inaalis din namin ang mga detalye ng istraktura ng mga atom ayon sa AEF at mga paliwanag ng mga sanhi ng panginginig ng boses); hindi nila pinahihintulutan ang mga molekula at atom na maglapit sa isa't isa. Kaya, ang gas ay medyo hindi gumagalaw na may paggalang sa sarili nito.

Hindi tulad ng mga atomo at molekula ng gas, ang mga elementary ether na bola ay malayang nagbabanggaan at mekanikal na nakikipag-ugnayan sa isa't isa, dahil walang katumbas na "thermal field" sa antas ng mga bola. Ang gayong napakaseryosong pagkakaiba ay hindi nagpapahintulot sa amin na tawagan ang eter na isang gas.

Kaya, tiniyak namin na ang estado ng eter ay hindi maaaring makilala sa anumang pangkalahatang tinatanggap na estado ng pagsasama-sama (mula sa mga hindi pangkaraniwang, ang flowability karamihan sa lahat ay tumutugma dito). Ang eter, tulad ng atomic matter, ay nasa isang estado o iba pa sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon. Gayunpaman, hindi laging madaling iugnay ang kanyang kalagayan sa isang kategorya o iba pa. Ang katotohanan ay ang kawalan ng mga non-mechanical na koneksyon sa pagitan ng elementarya na mga bola ay nangangailangan ng isang maayos na pagbabago sa estado ng eter. Paano ito maintindihan?

Isipin na naglagay tayo ng isang atomic substance sa isang silid kung saan ang isang maayos na pagbabago sa presyon at temperatura ay nakakamit mula sa pinakamababang presyon at pinakamataas na temperatura sa isang lugar ng silid hanggang sa pinakamataas na presyon at pinakamababang temperatura sa isa pa (ngunit iniiwasan ang pagkasira ng ang sangkap). Pagkatapos ay matutunghayan natin kung paano nahahati ang sangkap sa mahusay na makikilalang mga praksyon; pagkatapos ng lahat, ang bagay ay umiiral dahil sa mga kemikal na bono na pumipigil sa mga pagbabago sa mga pinagsama-samang estado nito. Nangangahulugan ito na para sa isang atomic na substansiya ay mayroong isang hanay ng mga presyon at temperatura kapag ito ay nasa likidong estado, isang tiyak na saklaw kapag ito ay nasa gas na estado, at para din sa solidong estado. Para sa ether, hindi ito posible.

Ang density ng eter sa parehong silid na may parehong mga kondisyon, kapag gumagalaw kasama nito, ay magbabago nang maayos habang ang presyon ay nagbabago nang maayos. Ito ay natural na walang kabuluhan na pag-usapan ang anumang malinaw na dibisyon ng mga estado ng eter batay sa density nito.

Ang lahat ng nasa itaas ay nangangahulugan na upang malutas ang anumang problema, imposibleng maiugnay sa eter ang anumang nakapirming estado ng pagsasama-sama: solid, likido o gas, nang hindi masyadong lumilihis mula sa katumpakan. Mayroong dalawang paraan dito: maaaring isaalang-alang ang bawat partikular na estado ng eter nang hiwalay at sa bawat pagkakataong muli para sa isang bagong gawain, o artipisyal na maglaan ng mga gradasyon ng mga pinagsama-samang estado nito na may amplitude ng pagbabago sa density na nagbibigay-daan sa pagpapanatili ng isang tiyak na katumpakan ng mga kalkulasyon. Malinaw na maraming gradasyon ang kailangang ilaan upang matiyak ang katanggap-tanggap na katumpakan.

Dapat pansinin na ang inilarawan na pag-uugali ng eter sa nabanggit na silid ay nagpapakita mismo sa katotohanan, dahil ang ethereal na espasyo kung saan tayo matatagpuan ay isang malaking akumulasyon, ang presyon sa loob na natural na nagbabago mula sa isang tiyak na halaga sa gitnang bahagi. sa zero sa labas. Kahit na ang konsepto ng gilid para sa parehong dahilan ay hindi malinaw na tinukoy.

OPTICS SA AETHER PHYSICS

Ginagawang posible ng alternatibong ethereal physics na ipaliwanag ang parehong kalikasan ng liwanag at ang lahat ng pakikipag-ugnayan nito sa atomic media, iyon ay, optika, bilang puro mekanikal na phenomena.

Sa pisika na ito, ang batayan ng lahat ay ang eter. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng dalawang mga tampok: una - ito ay binubuo ng elementarya particle, perpektong bilog (iyon ay, bish balls), perpektong madulas, perpektong nababanat, pagkakaroon ng pagkawalang-galaw at ganap na parehong laki; at ang pangalawang tampok ay ang ethereal medium ay malakas na naka-compress: ito ay nasa ilalim ng napakalaking pressure sa buong nakikitang espasyo na ang mga totoong pressure na alam natin, kahit na ang pinakamalaki, ay hindi maihahambing dito. At kahit na ang eter ay tuluy-tuloy (kahit superfluid), sa maikling panahon maaari itong ituring bilang isang mahusay na nakabalangkas na solidong daluyan, na binubuo ng mahigpit na nakatuon na mga hilera ng pakikipag-ugnay sa mga elementarya na particle - mga ethereal na bola.

Sa eter, sa ganap na alinsunod sa klasikal na mekanismo, ang mga transverse wave ay maaaring magpalaganap. Ang mababang-dalas na transverse vibrations ng elementarya na mga particle na may malalaking amplitude ay malinaw na magaganap sa pagbabago ng mga particle; at sa anyo ang gayong mga alon ay magiging katulad ng sa dagat; maaari silang ilarawan bilang likido. Ang mga particle na gumagalaw sa kanila ay may kakayahang i-drag ang mga kalapit na layer ng eter kasama nila, at samakatuwid ang mga transverse wave ay magiging isang harap. Kung, gayunpaman, isasaalang-alang namin ang mga alon na may mas mataas na mga frequency at nagpapababa ng mga amplitude, kung gayon mapapansin na ang paglilipat ng mga particle ay bababa at ang mga kalapit na mga layer ay magiging mas mababa. Sa limitasyon, ang mga transverse wave ay nagiging eksklusibo sa nababanat na walang gupit, iyon ay, sila ay inihalintulad sa mga transverse wave sa solid media; nawawalan din sila ng kakayahang magpasok ng mga kalapit na layer, nagiging ray layer; ito ang ilaw.

Pinakamadaling isipin ang mga transverse wave na tumatakbo sa isang hanay ng mga ethereal na bola; ang mga ito ay kahalintulad sa mga alon na nagpapalaganap sa isang nakaunat na sinulid; hindi sila maaaring tumabi o lumawak sa harapan. Ang ganitong representasyon ay nagpapahintulot sa amin na hatulan ang tuwid ng mga sinag ng liwanag hindi sa pamamagitan ng abstract geometric na mga konsepto, ngunit may kaugnayan sa isang bilang ng mga elementary ethereal na bola; ang serye mismo ay nagiging pisikal na pamantayan ng tuwid sa pangkalahatan.

Sa pamamagitan ng pagkakatulad sa isang nakaunat na thread, ang bilis ng pagpapalaganap ng mga light wave sa isang serye ay tinutukoy bilang

saan F - ang puwersa ng longitudinal compression ng row; m - ang masa ng pagkawalang-galaw sa bawat yunit ng haba ng hilera.

Ang pagpapalawak ng serye sa unit area, nakukuha namin

saan R - presyon ng hangin, N/m 2; ρ - tiyak na pagkawalang-kilos (density) ng eter, kg / m 3.

Sa katotohanan, ang mga single-row na light wave ay hindi malamang. Para sa karamihan, ang mga atom, bilang pangunahing pinagmumulan ng radiation, ay bumubuo ng mga runaway wave sa ilang magkakalapit na hanay nang sabay-sabay; Ang mga panginginig ng boses ng mga ethereal na bola sa kanila ay pinag-ugnay. Ang liwanag na nagpapalaganap sa mga ganitong kaso bilang isang buong bigkis ng mga sinag ay tumusok sa sarili nitong channel sa eter, ang oryentasyon kung saan, sa kaibahan sa oryentasyon ng mga hilera, ay maaaring maging arbitrary.

Ang ganyan, sa pangkalahatang mga termino, ay ang mekanikal na kakanyahan ng liwanag sa ethereal physics. Tulad ng para sa pakikipag-ugnayan ng liwanag sa atomic media, ito ay nagpapakita ng sarili sa mga sumusunod na phenomena: sa pagsipsip ng mga light ray, sa kanilang pagmuni-muni at, medyo nagsasalita, sa kanilang pagkahumaling.

Ang isang atom sa ethereal physics ay isang torus vortex sa eter medium. Sa cross section ng mga cord ng tori, ang lahat ng mga atom ay may tatlong ethereal na bola na umiikot na may napakabilis na bilis; samakatuwid, maaari tayong magsalita ng malinaw na tinukoy na mga contour ng atomic vortices. Ang tori ay pinaikot sa iba't ibang mga pagsasaayos at magkakadikit, na bumubuo ng mga solid at malapot na likido. Sa mga gas, ang mga atomic vortices ay pumipintig at lumilikha ng mga pumipintig na mga patlang sa kanilang sarili na pumipigil sa kanila sa paglapit sa isa't isa.

Kung ngayon ang isang atom, mas tiyak, isang vortex cord ng isang atom, ay nasa landas ng isang transverse light wave, kung gayon ang alon ay maa-absorb o masasalamin. Ang pagsipsip ay magaganap kung, sa ilalim ng epekto ng alon, ang kurdon ay yumuko at sumisipsip nito, at ang pagmuni-muni - kapag ang alon ay tumama sa naka-stress na bahagi ng kurdon - papunta sa loop, lalo na sa ipinares na loop tulad ng sa metal atoms, at rebound mula sa ito nang hindi nawawala ang kinetic energy nito; Ang mga transverse oscillations ng ethereal medium ay mananatili, ngunit pupunta na ngayon sa ibang direksyon, na sumusunod sa mga batas ng mekanikal na pagmuni-muni.

Ang "attraction" ng isang sinag ng liwanag ng isang atom ay nabuo ng lokal na grabidad at nangangailangan ng karagdagang paliwanag. Ang Torus vortices ng mga atomo ay lumilikha ng mga kaguluhan ng mga ethereal na bola sa katabing espasyo at, bilang resulta, ang variable na presyon ng eter (lokal na gravitational field); bumababa ito habang lumalapit sa kurdon; ito ay sa isang banda. Sa kabilang banda, ang isang liwanag na alon na dumadaan malapit sa isang atom ay maaaring ituring na may gravitational mass. Mass of gravity arises kung saan mayroong isang lokal na paggalaw ng ethereal particle at ang rarefaction ng eter sanhi ng ito; ito ay sinusukat sa dami ng nagresultang absolute void.

Sa lokal na gravitational field ng isang atomic vortex, ang alon ng liwanag ay lilihis patungo sa vortex, dahil ang ganap na kahungkagan nito ay itutulak palabas patungo sa mas mababang presyon ng eter (ang kawalan ng laman ay lumulutang sa eter); Malinaw, mas malaki ang enerhiya ng paggalaw ng alon, mas malaki ang paglihis. Ang puwersa Gf, kung saan ang liwanag na alon ay "naaakit" sa atomic vortex, ay tinukoy bilang

, H,

kung saan ang g f ay ang mass of gravity (volume ng absolute emptiness) ng isang light wave, gaya ng photon, m 3; grad P A - aether pressure gradient malapit sa atom vortex cord, N/m 3 .

Ang isang sinag ng liwanag ay makakaranas ng katulad na pagpapalihis kapag dumadaan malapit sa lahat ng mga atom na nakatagpo sa landas nito; at kung siya ay namamahala upang maiwasan ang isang head-on collision sa kanila sa loob ng mga hangganan ng ilang homogenous na atomic medium, kung gayon ang naturang medium ay maaaring ituring na transparent.

Ang pansin ay iginuhit sa di-straightness ng beam: baluktot sa paligid ng mga atomo, ito ay nagiging undulating. Ito ay maaaring ipaliwanag ang kababalaghan ng maliwanag na pagbaba sa bilis ng liwanag sa tubig, sa salamin at sa iba pang media; ito ay ilusyon: ang bilis ay nananatiling halos pare-pareho, ngunit ang landas sa pamamagitan ng liwanag ay tumataas. (Ang aktwal na pagbaba sa bilis ay nangyayari pa rin, at ang dahilan nito ay isang tiyak na pagbaba sa density ng eter sa paligid ng mga atomo, ngunit ito napakaliit na hindi gaanong mahalaga.)

Ang liwanag na baluktot sa paligid ng mga atom ay ginagawang posible na ipaliwanag hindi lamang ang pagbaba sa bilis ng liwanag sa iba't ibang media, kundi pati na rin ang repraksyon ng mga sinag sa interface sa pagitan ng media. Ito ay lumitaw sa kaso ng isang walang simetriko, hindi balanseng pag-aayos ng mga atom na may paggalang sa sinag: kapag ang sinag ay pumasok sa isang siksik na daluyan at kapag ito ay umalis dito, ang atom sa ilalim ng sinag ay lumalabas na hindi balanse; tinatanggihan niya ito. Ang repraksyon, malinaw naman, ay mas malaki, mas malayo ang repraktibo na kurdon ng isang hindi balanseng, "dagdag" na atom ay mula sa kalapit na balanse. Ang distansya sa pagitan ng katabing baluktot na mga kurdon ng mga atomo ay tumutukoy din sa magnitude ng undulation ng mga sinag: kung mas malaki ito, mas malaki ang undulation at mas mababa ang resulta, maliwanag na bilis ng liwanag.

Sa pakikipag-ugnayan ng liwanag at mga atomo, ang oryentasyon ng mga transverse wave ay napakahalaga. Malinaw, ang sinasalamin na sinag ay mangingibabaw ng mga oscillations na patayo sa eroplano ng saklaw, habang ang refracted na sinag ay pangingibabaw ng mga oscillations na kahanay sa eroplano ng saklaw. Ang probabilistic na katangian ng mga regularidad na ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng random na oryentasyon ng parehong eroplano ng transverse vibrations ng liwanag at ang vortex cords ng mga atomo, na nagiging sanhi ng pagmuni-muni at pagyuko ng liwanag.

Ang partikular na tala ay ang pagpapalagay tungkol sa mga sanhi ng diffraction ng singsing ng liwanag sa rehiyon ng anino kapag ang mga sinag ay dumaan sa isang maliit na siwang. Ang mga multi-row na light wave na nagpapalaganap sa mga bigkis ng sinag ay nahahati sa pasukan sa isang maliit na butas at lumabas dito para sa karamihan na isa nang hilera. Kapag ang pag-ikot sa matinding mga atomo ng butas, ang gayong mga sinag ay hindi lumihis nang maayos, ngunit sunud-sunod - mula sa isang hilera ng mga ethereal na bola hanggang sa iba; samakatuwid, ang mga regular na light streak na concentric na may paggalang sa tabas ng butas ay lumilitaw sa anino.

SARILING VIBRATION NG ISANG TOROVORTIC ATOM

Ang modelo ng toro-vortex ng atom ay ginagawang posible na isaalang-alang ang phenomenon ng selective absorption (emission) ng mga gas atom ng ilang partikular na frequency ng nakikita at hindi nakikitang liwanag bilang isang resonance; Samakatuwid, interesante na pag-aralan ang mga natural na oscillations ng mga atomo.

Ayon sa alternatibong ethereal physics, ang isang atom ay isang torus vortex sa medium ng physical vacuum (ether). Ang mga vortices ng malalaking atom ay umiikot sa pinaka masalimuot na paraan, at ang kanilang pangwakas na anyo ay natutukoy sa pamamagitan ng balanse ng twisting at nababanat na pwersa. Ngunit ang hydrogen atom, bilang ang pinakamaliit, ay may anyo ng isang singsing; ituon natin ang ating pansin dito, lalo na't ang spectrum nito ay lubusang pinag-aralan at nasasalamin ng mga hindi nagkakamali na empirical dependences. Sa alternatibong ethereal physics, ang hydrogen atom ay kinakatawan bilang torus, sa cross section kung saan mayroong tatlong elementary ethereal na bola (ES) na tumatakbo sa isang bilog nang sunud-sunod, at ang circumference ng torus ay 1840 tulad ng mga bola. Kaya, ang diameter ng torus vortex ng hydrogen atom ay nauugnay sa diameter ng cross section nito bilang 586:2.15.

Ito ay kilala mula sa mekanika na ang mga natural na vibrations ng isang nababanat na singsing ay ipinahayag sa mga baluktot na vibrations nito, kapag ang isang integer na bilang ng mga nakatigil na alon na katumbas ng haba ay nabuo sa buong haba ng singsing. Ang mga seksyon ng singsing ay maaari ding mag-oscillate, na sumasaklaw sa ilang mga nakatigil na alon, iyon ay, mga subwave; habang ang mga node ng mga alon ay nananatiling hindi nagbabago. Ang expression para sa pagtukoy ng mga frequency ng mga pangunahing anyo ng mga baluktot na vibrations ng isang nababanat na singsing ay may anyo:

.

Gamitin natin ang expression na ito upang matukoy ang mga pangunahing frequency ng bending vibrations ng hydrogen atom torus vortex. Pagkatapos ng isang makatwirang pagpapasimple, maaari itong ilarawan bilang

,

saan – sumasalamin sa pag-igting (elasticity) ng puyo ng tubig; ay ang vortex circumference; i ay isang integer na bilang ng mga nakatigil na alon na matatagpuan sa paligid ng circumference ng vortex.

Dinadala namin ang nagresultang expression sa form:

, (1)

saan , (2)

a ay ang haba ng pangunahing nakatigil na alon.

Ang expression (1) ay kilala sa physics bilang empirical formula ni Lyman; tinutukoy nito ang spectral frequency ng hydrogen atom sa ultraviolet region. Ngayon ay maaari nating ipaliwanag kung bakit ang halaga i hindi maaaring mas mababa sa dalawa: kapag ang bilang ng mga nakatigil na alon ay katumbas ng isa, ang torus vortex ay hindi magpapalihis, ngunit maililipat sa kalawakan.

Upang matukoy ang mga subfrequencies, pinapalitan namin ang mga haba ng mga pangunahing alon l sublengths (k l), kung saan ang k ay ang multiplicity (integer). Pagkatapos palawakin ang expression (1) at palitan ang mga sublength dito, makuha namin

. (3)

Ang pagpapahayag (3) ay hindi naiiba sa kilalang pangkalahatang empirikal na pormula ng Balmer, na sumasaklaw sa nakikita at infrared na mga rehiyon. Sa loob nito, ang multiplicity k ay palaging mas mababa kaysa sa bilang ng mga pangunahing nakatigil na alon i, dahil kapag sila ay pantay, muli, hindi isang pagpapalihis, ngunit isang pag-aalis ng puyo ng tubig ang magaganap.

Ito ay sumusunod mula sa naunang nabanggit na ang torus-vortex model ng atom ay talagang maginhawa para sa pagpapaliwanag ng spectral absorption batay sa resonance. Bilang karagdagan, ang posisyon ng alternatibong ethereal physics ay nakumpirma, ayon sa kung saan ang mga atomo ng mga gas ay pumipintig at lumilikha sa paligid ng kanilang mga sarili ng mga pulsating field na pumipigil sa kanilang tagpo. Ang torus vortex ng hydrogen atom, halimbawa, sa ilalim ng impluwensya ng paghaharap ng twisting at nababanat na pwersa sa mga kondisyon ng kumpletong kawalan ng friction (wala sa eter), ay na-compress sa isang hugis-itlog na halili kasama ang isang axis, pagkatapos ay kasama ang patayo dito. Ang konklusyon tungkol sa pulsation ay sumusunod mula sa expression (2).

Ito ay eksperimento na itinatag na ang numero i maaaring magbago ng ilang beses i= 2…8). Nangangahulugan ito na ang haba ng pangunahing nakatigil na alon ng hydrogen atom torus vortex ay maaaring magbago sa parehong kadahilanan. Ito ay kilala rin na ang Rydberg coefficient R ay isang pare-parehong halaga. Ito ay sapat na upang igiit sa batayan ng pagpapahayag (2) na ang intensity H ay nagbabago at nagbabago nang naaayon nang 16 na beses. (Dapat linawin na ang pagbabagong ito ay nakasalalay sa temperatura ng gas: mas mataas ito, mas malaki ang amplitude ng pulsation at mas malawak ang saklaw ng intensity.)

Alam na R = 3.29x10 15 s -1, posibleng magtatag ng relasyon sa pagitan ng intensity H at ng wavelength l:

. (4)

Sa konklusyon, subukan nating isipin ang pag-uugali ng hydrogen atom. Sa proseso ng pulsation, ang torus vortex nito ay nakakaranas ng magulong baluktot na mga oscillations, at sa ilang mga sandali lamang, kapag ang nakatigil na alon na nagbabago ayon sa batas (4) ay nagiging ganoon na ito ay umaangkop sa isang integer na bilang ng beses sa buong circumference ng torus, ang lahat ng mga alon na ito ay nagsisimulang mag-oscillate nang maayos, sa maayos na paraan. Sa mga sandaling ito, sinisipsip nila sa mode ng resonance ang insidente ng mga transverse wave ng daluyan na may magkasabay na mga frequency; ito ay kung paano nabuo ang spectrum ng pagsipsip.

At sa parehong mga sandali, sa parehong mga frequency, ang atom ay bumubuo ng mga runaway light wave: kapag ang nakatigil na alon ay umabot sa threshold na halaga ng amplitude, isang photon ang humihiwalay mula dito; kapag siya ay umalis, dinadala niya ang mga galaw ng atom.

Mga parameter ng natural na oscillations ng hydrogen atom.

Numero ng hakbang j

tensyon Hj, abo 2 / s

Nakatigil na haba ng alon Lj, abo

Bilang ng mga alon ako j

Pangunahing dalas f j ,s –1

1.74×10 20

3.24×10 15

2.27×10 20

3.22×10 15

3.09×10 20

3.20×10 15

4.46×10 20

3.16×10 15

6.96×10 20

3.08×10 15

12.38×10 20

2.92×10 15

27.85×10 20

2.47×10 15

GRAVITATIONAL FIELDS SA ETHER SPACE

Ang mga patlang ng gravitational, ayon sa alternatibong pisika ng aether, ay ipinahayag bilang mga patlang na may variable na presyon ng aether; ang kanilang kakayahang lumikha ng atraksyon-gravity ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang gradient ng presyon. Sa outer ethereal space, lumilitaw ang mga gravitational field sa paligid ng mga planeta at bituin, at ito ay sanhi ng pagkabulok at pagkalipol ng mga atomo at electron sa loob ng mga ito.

Ang batayan ng mga pundasyon ng ethereal physics ay ang batas ng hindi pantay na mga deformation, ayon sa kung saan ang anumang paggalaw ng elementarya na mga particle ng ethereal (ethereal na mga bola) ay humahantong sa isang pagbawas sa kanilang density. Sa madaling salita, ang mga ethereal na bola sa magkaparehong paggalaw ay laging sumasakop sa isang mas malaking volume (dahil sa pagtaas ng mga voids sa pagitan ng mga ito) kaysa sa parehong halaga sa isang kalmadong estado. Kaya, ang dami ng ganap na kawalan ng laman ay maaaring ituring bilang katumbas ng enerhiya.

Ang lahat ng mga galaw sa himpapawid ay maaaring nahahati sa nakatigil at hindi nakatigil. Kasama sa una ang mga matatag na paggalaw sa anyo ng mga vortices: torus, na kumakatawan sa mga atomo, at disk, mga electron; ang mga vortex na ito, sa katunayan, ay ang mga planeta at bituin. Ang mga alon at "thermal" na paggalaw ng eter ay hindi nakatigil. Ang mga alon ay nakahalang (iyon ay, liwanag) at paayon - ang tinatawag na gravitational. Bilang karagdagan sa mga maharmonya na iniutos na paggalaw, mayroon ding mga hindi maayos, nakapagpapaalaala sa mga thermal na paggalaw ng mga atomo at molekula; tinatawag din silang relic radiation. Ang mga purong mekanikal na pagbuga ng mga atomic na fragment ng uri ng "solar wind" ay maaari ding maiugnay sa mga hindi nakatigil na paggalaw.

At kung ang mga hindi gumagalaw na stable na galaw, iyon ay, ang mga atomo at mga electron, ay humawak ng walang bisa (at samakatuwid ang anumang planeta o bituin ay puspos ng ganap na walang laman na ito), kung gayon ang mga hindi nakatigil, na umalis, ay lumikha ng isang rarefaction pagkatapos ng kanilang mga sarili, na hindi pinanatili ng anumang bagay at nabayaran ng pag-agos ng eter. Maaari mo ring sabihin ito: mula sa kung saan umalis ang mga paggalaw, ang eter ay nagmamadali doon. Ito ang daloy na lumilikha ng variable na presyon ng aether, na tumutukoy sa gravity.

Ang pangunahing at, marahil, ang tanging dahilan para sa paglitaw ng mga di-nakatigil na paggalaw sa eter at, dahil dito, ang mga patlang ng gravitational ay ang pagkabulok at paglipol ng mga atomo at mga electron (ang mga matatag na atomo ay hindi lumilikha ng spatial na grabidad). Pagkabulok ng enerhiya E nauugnay sa dami ng inilabas na kawalan V sumusunod na dependency:

,

saan p- presyon ng hangin; tandaan na ang presyon ng eter sa antas ng ibabaw ng Earth ay humigit-kumulang 10 24 Pa.

Bilang resulta ng disintegration, lumilitaw ang isang sentripetal na daloy ng eter, ang hugis nito ay tumutukoy sa batas ng grabidad. Maaaring ipagpalagay na sa paunang panahon ang daloy na ito ay may radial na oryentasyon, ngunit sa paglipas ng panahon ito ay bumagsak sa isang mas matatag na anyo ng paggalaw - sa isang etheric vortex, ang bawat particle na kung saan ay gumagalaw sa isang spiral patungo sa gitna. Ang etheric vortex (tawagin natin itong metavortex) ay maaari lamang maging flat - ganyan ang mechanics ng fluid medium, na eter. Ang orientation plane ng metavortex ay karaniwang tinatawag na equatorial. Sa labas ng metavortex, ang mga anyo ng mga galaw ay mas kumplikado, at sa mga polar space lamang sila maituturing na mahigpit na nakadirekta sa radial.

Isaalang-alang natin nang mas detalyado ang centripetal motion ng ether sa equatorial plane at isaisip natin, sa partikular, ang metavortex ng solar system. Hindi mahirap ipagpalagay na ang eter ay gumagalaw sa loob ng metavortex na ito na may parehong circumferential velocities kung saan ang mga planeta ay gumagalaw dito, at ang mga bilis na ito ay kilala sa astronomiya. Ang sumusunod na regularidad ay madaling makita sa kanilang pamamahagi:

,

saan v m - tangential (tangential) bilis; r- distansya mula sa sentro ng grabidad.

Kaya, ang pag-alam lamang ng isang reference na posisyon na may v pagkatapos at r tungkol sa, maaari mong matukoy ang parisukat ng peripheral na bilis ng eter sa anumang radius r:

Isaalang-alang ang pag-uugali ng elementarya na bahagi ng eter sa anyo ng isang singsing na may radius r, kapal sa direksyon ng radial ∆r (∆r malapit sa zero) at taas h; kumikilos ang compressive force dito: , - at puwersang sentripugal: . Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga puwersang ito ay nagbibigay sa eter sa loob ng mga hangganan ng elementarya na singsing ng isang centripetal acceleration

.

Ang parehong acceleration ay maaaring matukoy na alam ang kabuuang daloy ng eter Q pag-aalaga sa sentro ng grabidad; ang daloy na ito ay tinutukoy ng dami ng ganap na kahungkagan na inilabas sa bawat yunit ng oras bilang resulta ng pagkabulok ng atomic matter (o bilang resulta ng pag-alis ng mga paggalaw ng eter sa labas ng globo ng radius r, na pareho sa steady state). Ang average na radial velocity ng eter ay tinukoy bilang

at ang acceleration ay magiging

.

Pinagsasama ang mga acceleration, nakakakuha kami ng expression para sa pagtukoy ng scalar value ng pressure gradient:

.

Ang expression na ito ay nagpapakilala sa gravitational field ng anumang cosmic body sa equatorial plane ng metavortex nito. Ito ay hindi perpekto: ang lahat ng mga uri ng perturbations ng sentripetal na daloy ng eter ay maaaring papangitin ang tinatanggap na larawan, lalo na malapit sa cosmic body mismo at, bukod dito, sa loob nito.

Ang bigat ng anumang katawan sa isang gravitational field ay tinukoy bilang

saan g- ang masa ng grabidad ng katawan (ang dami ng ganap na kawalan ng laman dito, na hawak ng atomic vortices), m 3.

Kung ipinapalagay namin na ang density ng pagkawalang-galaw ng eter bahagyang nagbabago, pagkatapos ay para sa malalaking halaga ng radius r ang pressure gradient ay maaaring ilarawan bilang

saan A = v 2 pagkatapos r o - halaga na nagpapakilala sa ibinigay na larangan ng gravitational; sa Araw, halimbawa, ito ay katumbas ng A(C)= 2.39 10 24 kg / s 2, at para sa lupa: A(Z)= 6.92 10 21 kg/s 2.

Ang puwersa ng mutual gravitation ng dalawang cosmic body na may sariling mga gravitational field ay tinukoy bilang

Sa pamamagitan ng pagsasama , ang isa ay maaaring makakuha ng isang expression para sa pagtukoy ng presyon ng eter:

.

Ito ang mga regularidad ng mga patlang ng gravitational sa mga ekwador na eroplano ng mga metavortice; sa mga polar space ng mga field, ibang larawan ang nakikita. Dahil walang peripheral na bilis ng eter ( v r = 0), pagkatapos ay magbabago ang pressure gradient at ang pressure mismo ayon sa mga batas

,

.

Dahil dito, ang presyon ng eter ay palaging magiging mas malaki sa mga pole, at ang gradient nito ay mas mababa kaysa sa ekwador. Bilang isang resulta, ang bigat ng anumang katawan sa mga pole ay magiging mas mababa, anuman ang mga puwersa ng sentripugal, at ang labis na presyon doon ay magdudulot ng isang patayong ethereal na hangin na umiihip sa paligid ng mga pole at nagpapababa ng cosmic cold sa kanila.

Kaya, sa alternatibong ethereal physics, ang gravity ay lumilitaw sa isang medyo ibang anyo. Una sa lahat, ang konsepto ng gravitational field ay lumilitaw bilang isang espesyal na estado ng medium na walang koneksyon sa atomic substance, at ang field na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang variable na ethereal pressure. Ang konsepto ng gravitational mass ay nagiging iba: ito ay lumitaw bilang isang resulta ng magkaparehong paggalaw ng elementarya na mga particle ng ethereal at natutukoy ng dami ng ganap na kawalan ng laman. Ang kakanyahan ng proseso ng grabitasyon ay nagbabago: ito ay hindi isang atraksyon ng mga inertial na masa, ngunit isang pagpapatalsik ng gravitational mass patungo sa isang mas mababang presyon ng eter. Ang gravity, lumalabas, ay nilikha hindi ng mga atomo sa pangkalahatan, ngunit sa pamamagitan lamang ng nabubulok na mga atomo, at samakatuwid ang "akit" ng mga bituin ay mas malakas kaysa sa "akit" ng mga planeta. Ang isang natatanging katangian ng mga gravitational field sa paligid ng malalaking cosmic body ay ang kanilang anisotropy: sa equatorial plane, ang ether pressure gradient at, samakatuwid, ang grabitasyon ay mas malaki kaysa sa mga polar na direksyon; at ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na ang sentripetal na daloy ng eter sa mga polar space ay mahigpit na radial, at sa equatorial plane ito ay may anyo ng isang eter turn (meta-vortex). Ang impluwensya lamang ng mga metavortice ang maaaring ipaliwanag ang pag-ikot ng mga planeta sa paligid ng Araw at mga satellite sa paligid ng mga planeta: ang mga pag-ikot na ito ay hindi umiiral sa kanilang sarili, ngunit tinutukoy ng mga circumferential velocities ng eter sa metavortices. Ang enerhiya ng kanilang pag-ikot ay nakuha mula sa enerhiya ng pagkabulok ng atomic matter at natutukoy sa pamamagitan ng produkto ng dami ng nawawalang ganap na walang bisa at ang presyon ng eter. Ang mga ito at iba pang mga tampok ng gravity ay nakakaapekto hindi lamang sa konseptong bahagi ng phenomenon, ngunit nangangailangan din ng rebisyon ng ilang pisikal at astronomical na dami, lalo na, ang inertial at gravitational na masa ng Araw, mga planeta at kanilang mga satellite.

GRAVITATIONAL MASS NG ISANG KATAWAN SA ETHERAL NA SPACE

Sa ethereal physics, ang gravitational mass ng isang katawan at ang inertial mass ay magkaibang mga parameter, may iba't ibang dimensyon at hindi kahit na katumbas.

Ang gravitational mass ng isang katawan, na tumutukoy sa timbang nito, sa ethereal space ay isang independiyenteng pisikal na parameter, sa anumang paraan na konektado sa inertial mass; May iba pa siyang sukat. Ang mga masa na ito, mahigpit na nagsasalita, ay hindi kahit na katumbas, iyon ay, hindi sila proporsyonal. Ang ganitong konklusyon ay maaaring makuha sa batayan ng speculative modeling ng gravity sa loob ng balangkas ng alternatibong ethereal physics.

Ang isang atom sa pisika na ito ay isang torus vortex sa isang daluyan ng lubos na naka-compress na superfluid eter, at ang isang perpektong bola ay isang elementarya na particle ng eter. Ang mga Torus vortices ay may hindi pangkaraniwang hitsura, ang kanilang mga contour ay malinaw na nakabalangkas: sa cross section ng torus cords, ang lahat ng mga atomo ay may tatlong ethereal na bola; at ang bawat atom ay binubuo ng isang tiyak, tiyak na bilang ng mga particle na ito. Samakatuwid, kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagkawalang-galaw ng katawan, maaari itong mapagtatalunan na tinutukoy ito ng kabuuang pagkawalang-kilos ng lahat ng mga ethereal na bola na bumubuo sa mga atomo ng katawan na ito, at ang dimensyon ng inertia ay kilo. (kg).

Ang gravity ay may ibang pisikal na katangian. Ito ay ipinahayag sa katotohanan na ang mga atomo na may pinababang density kumpara sa nakapaligid na eter ay itinulak palabas patungo sa mas mababang presyon, at ito - ang presyur na ito - ang pinakamaliit sa mga sentro ng grabidad, iyon ay, sa loob ng mga planeta at bituin, at ito ay sanhi ng pagkabulok at paglipol ng mga atomo at mga electron.

Upang matukoy ang dami ng bahagi ng gravity, tantyahin natin ang pinababang ethereal density ng atomic substance. Ang dami ng anumang katawan ay puno ng mga atomo at eter na tumatagos sa kanila; bukod pa rito, ang mga atomo ay bumubuo ng napakaliit na bahagi ng buong espasyo (mas mababa sa isang ikalibo). Sa turn, ang dami ng mga atom V a ay maaaring mabulok sa dami ng mga bolang eter V tungkol sa mga nasasakupan ng mga atomo na ito, at sa ganap na kawalan g :

V a = V o + g.

Ang void (o pagbaba ng density) ay nangyayari sa pangkalahatang kaso kung saan man mayroong lokal na paggalaw ng mga ethereal na particle.

Kaya: ang tinukoy na dami ng ganap na kawalan ng laman g at mayroong gravitational mass ng katawan (o simpleng - gravity); ito ay siya - kawalan ng laman - na lumalabas sa eter. Samakatuwid - ang dimensyon ng gravity ay ang sukat ng lakas ng tunog, iyon ay, isang metrong cubed (m 3).

gravity ng katawan g nagiging timbang niya G lamang sa pagkakaroon ng isang gradient ng presyon p sa nakapalibot na ethereal space; ang expression para sa timbang ay

G \u003d - g grad p, H.

Ang sign na "minus" ay nagpapahiwatig na ang timbang ay nakadirekta sa direksyon ng pagpapababa ng presyon ng eter.

Sa ngayon, maaari lamang pag-usapan ng isa ang tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng mga inertial at gravitational na masa sa prinsipyo lamang; lahat ng mga eksperimentong pagtatangka upang makita ito, ayon sa mga ulat, ay natapos sa walang kabuluhan. Sa teoryang, ang konklusyon tungkol sa ipinahiwatig na hindi katumbas ay sumusunod mula sa katotohanan na ang pare-pareho ang masa ng pagkawalang-kilos ng katawan ay tumutugma sa variable na masa ng grabidad.

kawalan ng laman g ay binubuo ng dalawang bahagi: mula sa walang laman sa loob ng mga vortex cord g b at rarefaction sa labas, sa katabing eter g c; ang huli ay bumangon bilang isang resulta ng kaguluhan ng mga ethereal na bola sa boundary layer. At kung ang panloob na kawalan ng laman g b ay pare-pareho, pagkatapos ay ang panlabas g c ay maaaring mag-iba depende sa anyo ng pag-twist ng vortex filament ng mga atomo. Ang tatlong-lobed nitrogen atoms, halimbawa, sa iba't ibang kemikal na compound ay maaaring magkaroon ng parehong bulk, clamshell na hugis, at flat; sa unang kaso, ang panlabas na rarefaction g c ay magiging mas malaki kaysa sa pangalawa.

Gravitational mass defect na ipinahayag sa mga tuntunin ng pagbabago ng void volume ∆g, ay nagbibigay-daan sa iyo upang matukoy ang dami ng inilabas (o hinihigop) na enerhiya:

∆E = p ∆g,J.

Kahit na napakaliit na halaga ∆g, hindi nakarehistro sa pamamagitan ng modernong mga instrumento sa pagsukat, sa malalaking halaga ng presyon ng aether p maaaring makabuo ng makabuluhang release-absorption ng enerhiya ∆E; ito ang naoobserbahan sa exothermic at endothermic chemical reactions.

Pagpapahayag ng gravitational mass ng katawan sa pamamagitan ng volume ng absolute emptiness g nagpapahintulot sa iyo na matukoy ang kabuuang potensyal na enerhiya ng katawan na ito (enerhiya ng pahinga) E:

E \u003d p g,J.

Ito ay kagiliw-giliw na ihambing ang nagresultang formula sa kilalang pangunahing pagpapahayag ng aetherless physics E \u003d m c 2, saan m ay ang masa ng pagkawalang-galaw ng katawan, at kasama ay ang bilis ng liwanag.

Sa alternatibong aether physics, ang bilis ng liwanag ay tinukoy bilang

,

saan ρ ay ang tiyak na pagkawalang-galaw ng eter, kg / m 3.

Extract mula sa expression na ito p at palitan ito sa formula para sa potensyal na enerhiya ng katawan; nakukuha natin

E = g ρ c 2

Tulad ng nakikita mo, ang trabaho (g ρ ) ay hindi ang masa ng pagkawalang-galaw ng katawan; isa lamang itong conditional mass of inertia ng bahaging iyon ng eter, na maaaring tanggapin sa walang laman ng katawan. Ito ay mas mababa kaysa sa aktwal na masa ng pagkawalang-galaw, na maaaring kinakatawan bilang (V o ρ ) , dahil ang dami ng ethereal na bola V o ang mga atom ay may higit sa dami ng kawalan g; hindi bababa sa dalawang magkaibang dami.

Mga ginamit na mapagkukunan

    1. Antonov V.M. Eter. Teorya ng Russia / V.M. Antonov. - Lipetsk, LGPI, 1999. - 160 p.
    2. Timoshenko S.P. Mga pagbabago sa engineering / Per. mula sa Ingles. /S.P. Timoshenko, D.Kh. Bata, W. Weaver. - M .: Mashinostroenie, 1985. - 472 p.
    3. Braginsky V.B., Panov V.Zh. / ZhETF, 1972, v. 34, p. 463.