Принцип независимого действия поля



Будьте внимательны. Однотипные поля взаимодействующих квантов телесности не уничтожают друг друга, в противном случае вместе с уничтожением поля был бы необходимо уничтожен и его первоисточник. Ведь поле и его первоисточник всегда есть одна и та же сущность, но одновременно существующая в различных пространствах. Эти поля всегда, в любом взаимодействии, сохраняются и в своём полном объёме (в постоянной величине своего полного потока напряжённости), и в своей сущности. Это вроде того, как силы взаимодействия не уничтожают друг друга, а только слагаются геометрически.

 

П. В любом взаимодействии поля взаимодействующих объектов всегда и необходимо действуют независимо друг от друга и силы их действий слагаются только геометрически. Принцип независимого действия поля.

(К 1.8)                                                                                                       К 24     

 При взаимодействии квантов телесности на расстоянии непосредственно взаимодействуют только их однотипные поля. Эти поля всегда перераспределяют конфигурацию действия друг друга на свои источники с разных сторон, что является единственной причиной сил материального взаимодействия на расстоянии во всей Вселенной.

2013-01-24

 

 

Принцип запрета радиальной динамики для центрального поля                                                                    

 

П. Центральные поля (гравитационное и электрическое) не обладают своей радиальной динамикой в связи с отсутствием в гиперпространстве расстояний. Там есть только направления действия суммарной силы поля на своё основание и искажения конфигурации одного поля другим. Принцип запрета радиальной динамики для центрального поля. (К 1.8)                                                                  К 25    

 Другое дело, что электрическое поле движущегося электрона начинает вращаться вокруг оси направления движения, тем самым возникает его нормальная компонента, которую мы называем магнитным полем

Принцип гравитации

П. Единичная точечная масса М Ед = 1 кг на расстоянии единичного радиуса rЕд = 1 м создаёт единичную гравитацию GЕд  величиной - 6,672 × 10 -11 м / с2, направленную к центру МЕд (К 1.8)                             К 26   

                                                            

По сравнению с ускорением свободного падения g = 9,81 м / с2, единичная гравитация очень слабая: GЕд = 6,80 × 10 -12 g

 

П. Гравитация (G) – это напряжённость гравитационного поля (или нескольких таких полей) в некоторой точке пространства. Она оказывает действие на массивные тела, которое эквивалентно действию ускорения. Принцип гравитации. (К 1.8)                        К 27                                                               

2013-01-24

 

 

 Принцип единичного гравитационного поля

Любое поле – это полный поток его напряжённости.Полный поток напряжённости единичного гравитационного поля (NЕд) материальной точки с единичной массой (МЕд = 1 кг) можно вычислить как произведение напряжённости её гравитационного поля на расстоянии r = 1 м и площади S сферы этого же радиуса (S = 4pr2), с центром в этой материальной точке.

NЕд = GЕд × S= - 6,672 × 10 -11 м / с2  × 4 × 3.142 × 1 м2  = 8,385  × 10 -10 м3 / с2 .

Это и есть всё данное единичное поле, хотя и представленное в размерностях обычного пространства. Это центральное поле, поскольку каждый вектор напряжённости этого поля направлен к центру его источника. Искажения другими полями не учитываются, поскольку они не влияют на величину полного потока его напряжённости.

 

П. Единичная инертная масса Минвеличиной в 1 кг в обычном физическом пространстве является самой собой, а в гиперпространстве она одновременно является единичным гравитационным полем самой себя. Величина этого поля относительно трёхмерного пространства составляет 8,385 × 10-10 м32.Принцип единичного гравитационного поля. (К 1.8)                                                                                            К 30

Единичная масса и её поле всегда являются одной и той же сущностью, но одновременно находящейся в различных пространствах. Похоже, что вторая сторона этой материальной сущности имеет смысл движущегося к её центру пространства с «объёмным ускорением» в 8,385 × 10 -10 м32 . Но это не так, поскольку пространство неподвижно, а поле находится только в гиперпространстве.

2013-01-24

 

 

Принцип коэффициента гравитации

Величина отношения гравитационного поля к своему источнику является одной из главных физических констант. Это безразмерный коэффициент гравитации k Г = g × 4p .  

   k Г =  g × 4p. = NM  = G × S   = g × Мин ×  4pr2 

                               Мин Мин            r 2 Мин                                                      

 kГ = g × 4p. = 6,6720 × 10 -11 Н × м 2/кг 2 × 4 × 3.142 =    8,385 × 10 -10 м 3/ с2.

Кг

Вот только теперь эта размерность имеет свой понятный смысл того явления, что она выражает отношение величины гравитационного поля, имеющей размерность [м32], к величине  своего собственного материального источника, имеющей размерность [кг].

 

П. Коэффициент гравитации kГ не имеет размерности потому, что, например, 1 кг инертной массы одновременно существует и в обычном пространстве, и в гиперпространстве. Но в гиперпространстве она уже имеет вид поля, величиной 8,385 × 10 -10 м32. Благодаря безразмерному коэффициенту гравитации, любая инертная масса может быть выражена в размерности её собственного гравитационного поля и наоборот. Принцип коэффициента гравитации.(К 1.8.)       К 31                                                                                                            

Ведь сущность то одна! Одновременное её нахождение в разных пространствах её не увеличивает и не уменьшает.   Отношение сущности к самой себе всегда даёт безразмерную единицу (число).

П. Понятие единичного гравитационного поля отличается от понятия единичной гравитации тем, что поле – это сущность из гиперпространства, а гравитация является физической величиной (количеством) напряжённости этого поля на конкретном расстоянии от его источника. (К 1.8)  К 32   

 2013-01-24

 Принцип эквивалентного электрического поля

Подобное познаётся подобным. Собственное поле точечной единичной массы МЕд величиной 1 кг на расстоянии 1 м создаёт единичную гравитациюGЕд, оказывающую действие на некоторую массу (там, на расстоянии этого метра находящуюся) действие, эквивалентное действию ускорения величиной 6,672 × 10 -11 м / с2, и в направлении к центру М Ед.. Но EЕд, рассчитано для единичного заряда QЕд = 1 Кл, с массой аннигиляции одного знака, величиной  5,686 ×10 - 12 кг. А сравнивать нужно гравитационную единичную массу заряда МЕд величиной 1 кг с такой же массой, но электрической (массой аннигиляции) Q Экв величиной 1 кг.  

П. Эквивалентная массы М Экв= 1 кг точечного заряда Q Экв (1,758 × 10 11 Кл) одного знака   и на расстоянии 1 м от его центра напряжённость электрического поля будет равна EЭкв= 2,777 × 10 32 м /с 2 .

Принцип эквивалентного электрического поля. (К 1.8)      К 37 а

Такая интенсивность электрического поля эквивалентна, пожалуй, только интенсивности гравитации «чёрной дыры». По сравнению с единичной гравитацией (GЕд = 6,672 × 10-11 м/ с2), создаваемой массой 1 кг на расстоянии 1 м, напряжённость эквивалентного электрического поляEЭкв будет выше в 4,162 ×10 42 раза.  

П. Относительное значение интенсивностей электрического и гравитационного полей К Отн = 4,162 ×10 42 (К 1.8)                        К 38            

Вот такая разница. Но современная физика указывает величину относительного значения 10 38. Интересно, откуда она это взяла? 

2013-01-24


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 353; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!