Название: Гравиинертная масса
Вид работы: шпаргалка
Рубрика: Промышленность и производство
Размер файла: 90.57 Kb
Скачать файл: referat.me-304918.docx
Краткое описание работы: Природа массы – одна из важнейших нерешенных задач современной физики. Принято считать, что масса элементарной частицы определяется полями, которые с ней связаны (электромагнитным, ядерным и др.), однако никакой количественной теории массы создать не удалось. Не существует теории, объясняющей, почему массы элементарных частиц образуют дискретный спектр значений и тем более позволяющей определить этот спектр.
Гравиинертная масса
Природа массы – одна из важнейших нерешенных задач современной физики. Принято считать, что масса элементарной частицы определяется полями, которые с ней связаны (электромагнитным, ядерным и др.), однако никакой количественной теории массы создать не удалось. Не существует теории, объясняющей, почему массы элементарных частиц образуют дискретный спектр значений и тем более позволяющей определить этот спектр.
Масса (m
) – физическая величина, одна из основных характеристик материи, определяющая ее инерционные и гравитационные свойства. Соответственно различают массу инертную () и гравитационную (
).
Инертная масса () характеризует динамические свойства тела, его способность ускоряться под действием силы (
) и считается (согласно второму закону Ньютона) постоянным для данного тела коэффициентом пропорциональности между
и ускорением
.
(1)
Гравитационная масса () является источником поля тяготения (гравитационного поля). Каждое тело создает поле тяготения, пропорциональное массе тела. Это поле вызывает притяжение любого другого тела к данному с силой, определяемой законом всемирного тяготения Ньютона:
(2)
где r
– расстояние между телами, – универсальная гравитационная постоянная, М
и
– массы притягивающихся тел.
В принципе ниоткуда не следует, что масса (), создающая поле тяготения, определяет и инерцию того же тела (
). Однако опыт, проведенный до создания теории относительности, показал, что инертная и гравитационная массы равны друг другу:
=
. (3)
Этот закон считался фундаментальным законом природы под названием “принцип эквивалентности масс” и был основой общей теории относительности (ОТО) А.Эйнштейна.
По всеобщей физической теории единого поля (ВОФТЕП) Кадырова [1] наблюдаемая обычно масса () состоит из массы неподвижной относительно выбранной инерциальной системы отсчета (ИСО) частицы (m
) и массы, зависящей от скорости движения частицы (
):
= m
+
.(4)
Масса Кадыровым названа «инертной массой», однако эта не та масса
в (1), которая именуется так же. Поэтому для избежания путаницы
в (4) в дальнейшем будем называть «гравиинертной массой» и обозначать через
, что будет правильно отражать физический смысл этой массы.
Массы m в (4) выражает ту же массу, что в (2), поэтому формулу (4) перепишем в виде =
+
,(5)
где (6)
Из этих законов Кадырова, развивая вглубь, покажем изменение массы с изменением скорости частицы. Опыты, проведенные после создания ОТО, показали зависимость ускорения силы тяжести от химического состава тел. Тело, вес которого больше, падает на Землю медленнее, чем тело меньшего веса, т.к. в атомах тяжелых тел больше протонов и нейтронов, которые вызывают антигравитацию с протонами и нейтронами Земли. По Кадырову, между одинаковыми частицами возникает взаимное отталкивание (антигравитация), а между любыми двумя разноименными частицами – притяжение. Такое взаимодействие имеет место независимо от того, имеет ли частица электрический заряд или нет. Каждая элементарная частица имеет гравитационный заряд, пропорциональный ее массе (m
), по формуле Кадырова
(7)
где q – гравитационный заряд частицы.
В результате получается, что ускорение силы тяжести зависит от скорости тел по формуле Кадырова
(8)
где – определяется из (2) по следующей формуле:
(9)
и назовем это «Ньютоновским ускорением силы тяжести».
В итоге принцип эквивалентности масс (3) не выполняется и соответственно ломается основа ОТО.
Перепишем (2) с учетом (9) в виде
(10)
Масса в (1) есть масса
в (5), которая определяется с учетом (6) следующим образом:
(11)
Зависимость (
v
)
представляется на рис. 1 согласно таблице 1:
Таблица 1.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | ![]() |
1,04 | 0,2 | 0,04 | 1,04 ![]() |
1,16 | 0,4 | 0,16 | 1,16 ![]() |
1,36 | 0,6 | 0,36 | 1,36 ![]() |
1,64 | 0,8 | 0,64 | 1,64 ![]() |
2,0 | 1,0 | 1 | 2 ![]() |
Рис.1. Зависимость массы от скорости.
![]() |
Примечание
. По оси OY откладывается , а по оси ОХ -
.
Наблюдаемая масса () растет с ростом скорости частицы до тех пор, пока она ни станет двойной от ее первоначальной массы, соответствующей покою (
). При достижении предельной скорости (v
=
c
) у частицы рождается античастица. Как известно, у античастицы масса такая же, как у самой частицы.
Согласно ВОФТЕП Кадырова [1, 2, 3], гравитационный заряд (7) не отличается от электрического заряда на границе квантового объема частицы, т.е.
а если здесь учесть (11), то получим
(12)
а при v
=
c
(13)
где – заряд частицы при неподвижном состоянии,
Если учесть (11), сила будет равна:
(14)
или
(15)
Если взять отношение (14) к (10), то получится, что а именно
(16)
отсюда при v = 0
(17)
в то же время из (11) =
, а при v
=
c
(18)
в этом случае из (11) = 2
. (19)
Согласно (19), при скорости частицы, равной скорости с
, из гравиинертного поля частицы образуется новая идентичная частица с противоположным спином к движущейся частице. Возможно возникновение электронно-позитронной пары, если электрон двигался ускоренно. В общем случае масса частицы увеличивается согласно (11), т.е. чем больше скорость частицы, тем резче растет
.
Согласно (17) и (18), при v
=
c
сила также удвоится по величине, и на каждую частицу будет действовать сила, равная
. Это значит, что две частицы будут падать обратно на Землю.
Допустим, что с Земли перпендикулярно ее поверхности ускоряется электрон (е
) с массой . Его масса увеличивается за счет гравиинертной, которая будет обволакивать и сжимать первоначальную массу. Гравиинертная масса может постоянно испускаться в виде фотонов. Этим самым объясняется излучение Вавилова – Черенкова при движении заряженных частиц. При достижении v
= c
рождается античастица электрона (позитрон), и они падают обратно на Землю. Возможно, этим объясняется лавина электронно-позитронных пар, относящихся ко вторичным космическим лучам. При ускорении протона до v
= c
должен возникать антипротон, а при ускорении нейтрона – антинейтрон. Таким образом, из нашей Вселенной никакая частица не вылетает, т.е. она представляет собой черную дыру. Из поля возникает античастица и при встрече со своей частицей превращается в поле. Поле – едино, оно – гравитационное поле, а электромагнитное и ядерное поля – его различные проявления.
По Кадырову [1, 2, 3] частицы (электрон, протон, фотон) – самовращающиеся сгустки гравитационного поля, в центре которых имеется плотное ядрышко, вокруг которого вращаются слои с частотой де Бройля. При движении их массы увеличиваются согласно (11). Увеличение происходит за счет роста массы поля частицы, названной ее «гравиинертной массой». При предельной скорости (v
= c
) из нее возникает античастица. Однако античастица – такое же образование, как и обычная частица, только спины противоположны к спинам обычных частиц. Гравиинертная масса представляет собой массу магнитного поля частицы. Кинетическая энергия магнитного поля ; когда она станет равной
, то из этого магнитного поля образуется новая античастица, т.е. при
Литература:
1. С.Кадыров. Анализ некоторых фундаментальных вопросов естествознания в свете теории единого поля. Бишкек: Илим, 1996. С.89.
2. С.Кадыров. Единая теория поля и вопросы космологии и элементарных частиц. Фрунзе: Илим, 1989.
3. С.Кадыров. Всеобщая физическая теория единого поля и решение фундаментальных проблем естествознания. Бишкек: Шам, 2000.
Похожие работы
-
Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойств макросистем
Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойств макросистем Вокруг нас происходят явления, внешне весьма косвенно связанные с механическим движением. Это явления, наблюдаемые при изменении температуры тел, представляющих собой макросистемы, или при переходе их из одного состояния (например, жидкого) в другое (твердое либо газообразное).
-
Возникновение и эволюция Вселенной 2
Полушкина Анна 1301 Возникновение и эволюция вселенной Свой доклад о возникновении и эволюции вселенной мне хотелось бы начать с цитаты: «Есть пока что ничто и должно возникнуть нечто. Начало есть не чистое ничто, а такое ничто, из которого должно произойти нечто, бытие» Гегель. Размышления о возникновении вселенной велись и до нашей эры, этим занимались величайшие умы нашей планеты - астрологи , философы и даже церковные служители.
-
Научная революция XVI-XVII вв и становление первой научной картины мира
Научная революция XVI-XVII вв. и становление первой научной картины мира Рассмотрим какие вклады внесли в становление науки выдающиеся представители Нового времени. Речь едет о мощном движении –научной революции, которое обретает в XVII в. характерные черты в работах Галилей, идеях Бекона и Декарта и которое впоследствии получит свое завершение в классическом ньютоновском образе Вселенной, подобной часовому механизму.
-
Спектры непериодических сигналов
Спектры непериодических сигналов Пусть задан сигнал в виде ограниченной во времени функции s(t), отличной от нуля в промежутке t1t2. Выделим произвольный отрезок времени T, включающий промежуток t1t2, далее продолжим аналитически s(t) на всю бесконечную ось с периодом T. Тогда мы сможем разложить такую периодическую функцию s(t) в гармонический ряд Фурье.
-
Ядерные реакции и современная энергетика
Неядерные источники энергии. Сильные ядерные взаимодействия. Ядерные реакторы.
-
Фотонные транзисторы в кремниевом исполнении
Фотоника (так называется эта новая область устройств, использующих в качестве основного сигнала отдельные фотоны) может использоваться в таких областях, как телекоммуникации, маршрутизация Интернета, оптоволоконные сети
-
Документооборот понятие и требования
Документооборот - движение документов с момента их получения или создания до завершения исполнения или отправки. Документооборот образуют потоки входящих (поступающих из других организаций), исходящих (отправляемых в другие организации) и внутренних (созданных и действующих в пределах организации) документов.
-
Состояние наук в период Античности
Астраханский Государственный Педагогический Университет Реферат на тему Состояние наук в период Античности Выполнил Студент 145 группы Бородин Юрий Юрьевич
-
Изучение твердофазных реакций, протекающих при высокотемпературном окусковании тонкоизмельчённых железорудных материалов
Процесс термообработки шихты. Реакции между твёрдыми компонентами обрабатываемого материала, которые существенно влияют на протекание процессов спекания и упрочнения. Отличие реакции между твёрдыми реагентами от реакций в растворах и расплавах.
-
Моделирование напряженно-деформированного состояния деталей при дорновании
Моделирование напряженно-деформированного состояния деталей при дорновании Актуальность. Для повышения эффективности технологических процессов дорнования необходимо иметь модель напряженно – деформированного состояния