СТРОГЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИЛИ ДІЇ ГРАВИТАЦІЙНОГО ПОЛЯ

  • В. О. Настасенко Херсонська державна морська академія
Ключові слова: сила гравітаційної дії, хвильові параметри гравітаційного поля

Анотація

В сьогоднішній час дію сили гравітаційного поля прийнято оцінювати величиною FG гравітаційної взаємодії двох крапкових тіл масою m1, m2, розміщених на відстані r між ними, в рамках відкритого Ньютоном закону Всесвітнього тяжіння. Однак сила взаємодії крапкових об’єктів не може строго характеризувати гравітаційне поле, яке має просторову структуру, що охоплює весь сферичний об’єм спостерігаємого Всесвіту. Тому використання закону Ньютона для знаходження даної сили є некоректним.

У виконаній работі вказаний недолік вилучений на основі знайдених параметрів хвиль гравітаційного поля: частоти νG, довжини хвилі λG, енергії цієї хвилі EG = hνG (де h – стала Планка), і еквіваленту маси mG цієї хвилі, які пов’язані зі швидкістю c світла у вакуумі залежністю mG.= hνG2. При цьому сумарну масу m2 хвиль гравітаційного поля в законі Ньютона замінює її еквівалент NmG., де N – кількість довжин хвиль у відстані r до об’єкта масою m1, яка складає величину N = r/λG, що дозволяє знайти нову строгу фізичу залежність для сили поля: FG:= m1c2/r. З неї витікає, що сила FG дії гравітаційного поля на вибраний об’єкт масою m1 є енергетичною, вона прямопропорційна повній енергії маси цього тіла зворотнопропорційна відстані r між ним і вибраною крапкою гравітаційного поля.

Посилання

Физический энциклопедический словарь / Д. М. Алексеев, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Воронов-Романов и др. ; под общ. ред. А. М. Прохорова. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 136.

Политехнический словарь / ред. кол. : А. Ю. Ишлинский (гл. ред.) и др. – М. : Сов. энциклопедия, 1989. – С. 134, 382, 486, 638–640.

CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants

Паркер Б. Мечта Эйнштейна: В поисках единой теории строения Вселенной. – СПб. : Амфора, 2000. – 333 с.

Nastasenko V. А. Union of gravitational and electromagnetic fields on the basis of nontraditional principles // Electrical & Computer Engineering : An International Journal (ECIJ). – Wireilla Scientific Publication. – Volume 6, Number 3/4, December 2017. – P. 19–30.

Настасенко В. А. Эталон массы в элементах квантовой физики // Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века. : сб. трудов VII Междунар. науч.-техн. конф. в г. Севастополе. – Донецк : ДонГТУ, 2000. – Т.1. – С. 95–100.

Настасенко В. О. Аналіз гранично можливих шаруватих структур // Фізика і хімія твердого тіла. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т, 2006. – Т.7, № 4. – С. 793–797.

Електронный ресурс. – Режим доступа: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/press.html

Настасенко В. А. Строгое определение волновых параметров гравитационного поля и объединение гравитационного и электромагнитного полей. // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –Херсон : Видавництво ХДМА, 2014. – С. 198–204.

Настасенко В. А. Новые основы для строгого определения волновых параметров гравитационного поля и объединение гравитационного и электромагнитного полей // Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал. – Херсон : ХДМА, 2014. – № 1 (10). – С. 213–222.

Силк Дж. Большой взрыв : пер. с англ. / под ред. И. Д. Новикова. – М. : Мир, 1982. – 391 с.

Настасенко В. А. Обґрунтування параметрів мінімального кванта простору Всесвіту // Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал. – Херсон : ХДМА, 2012. – № 1 (6). – С. 285–297.

Настасенко В. А. О возможности уточнения значения гравитационной постоянной расчетным путем // Материалы Международной научно-технической конф. Высокопроизводительные вычислительные системы 2013. – К. : НУТУ «КПИ», 2013. – С. 266–272.

Гражданский кодекс Украины. Законы Украины. – К. : Школа, 2003. – 142 с.

Valentyn A. Nastasenko On the Possibility of Refining the Gravitational Constant and Solving the Task of Integrating the Gravitational and Electromagnetic Fields // 3-th International Conference on Theoretical and Condensed Matter Physics. October 19-21 2017 in New York, USA. – P. 61.

Настасенко В. А. Открытие предельно возможных величин волновых параметров // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : сб. тезисов докладов 10-я Юбилейной Международной конференции. – Харьков : ХНУРЭ, 2004. – Ч. 1. – С. 30–31.

Опубліковано
2018-01-26