Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Александр Ащеулов

Теория всего. 3. Инерция.

В статье о гравитации мы рассмотрели объект в пространстве, находящийся в равновесии. Вернёмся к этому мысленному эксперименту. На рисунке А изображён объект «О» в пространстве. На него воздействуют силы гравитации равномерно со всех сторон и уравновешивают друг друга (показаны стрелками). При этом он неподвижен относительно окружающего его Эфира. Приложим к объекту силу F. На рисунке Б рассмотрим, что произойдёт. Для упрощения картинки силы гравитации Fг обозначены с четырёх сторон: сверху, снизу и с боков. Сила F направлена на объект слева, совпадая по направлению с силой гравитации Fг1. Объект придёт в движение и приобретёт ускорение а. При этом равновесие гравитационных сил слева Fг1 и справа Fг2 нарушится. Это вызвано началом движения объекта в окружающем Эфире Э1. Скорость распространения гравитационных волн в эфире постоянна. Поэтому, двигаясь в Эфире, встречных гравитационных волн объект будет получать больше, чем попутных. Таким образом, воздействие на объект сил гравитации Fг

В статье о гравитации мы рассмотрели объект в пространстве, находящийся в равновесии. Вернёмся к этому мысленному эксперименту.

На рисунке А изображён объект «О» в пространстве. На него воздействуют силы гравитации равномерно со всех сторон и уравновешивают друг друга (показаны стрелками). При этом он неподвижен относительно окружающего его Эфира.

Приложим к объекту силу F. На рисунке Б рассмотрим, что произойдёт. Для упрощения картинки силы гравитации Fг обозначены с четырёх сторон: сверху, снизу и с боков.

-2

Сила F направлена на объект слева, совпадая по направлению с силой гравитации Fг1. Объект придёт в движение и приобретёт ускорение а. При этом равновесие гравитационных сил слева Fг1 и справа Fг2 нарушится. Это вызвано началом движения объекта в окружающем Эфире Э1. Скорость распространения гравитационных волн в эфире постоянна. Поэтому, двигаясь в Эфире, встречных гравитационных волн объект будет получать больше, чем попутных. Таким образом, воздействие на объект сил гравитации Fг1 уменьшится, Fг2 – увеличится, оказывая при этом сопротивление ускорению а. Силы гравитации сверху и снизу Fг никак не изменятся и не повлияют на процесс.

Эфир, посредством волн гравитации, воздействовал на объект, препятствуя его ускорению. Подобным образом объект, посредством волн гравитации, воздействует на Эфир, приводя его в движение и стремясь привести систему в равновесие. (Рис.В)

-3

Объект начал двигаться относительно Эфира Э1 со скоростью v. Область Эфира Э2 увлеклась объектом в движение и приобрела скорость объекта v по отношению к Эфиру Э1. Объект относительно Эфира Э2 неподвижен. Скорость распространения гравитационных волн Fг1 и Fг2 изменяется при переходе из области Эфира Э1 в область Эфира Э2, так как изменяется скорость Эфира, а скорость распространения гравитационных волн в Эфире постоянна. При этом, изменится, соответственно и частота гравитационных волн. При этом, силы гравитации Fг, действующие на объект внутри области Эфира Э2 вновь уравновешиваются. Объект, получив некое ускорение, продолжает двигаться по инерции вместе с областью Эфира Э2.

Вся понимаемая нами Вселенная находится под воздействием гравитационных волн, двигающихся во всех направлениях. Поэтому, инерцией будут обладать все тела, подверженные воздействию гравитации во всей Вселенной.

Кстати, рассмотрим лучи света, двигающиеся по направлению сил Fг1 и Fг2 к объекту. (Рис.В) Эфир Э1 считаем неподвижным, Э2 – двигается по отношению к Э1 со скоростью v. Тогда, при переходе лучей света границы Эфира Э1/Э2 скорость этих лучей изменится, так как скорость света в Эфире постоянна. Скорость луча со стороны Fг1 увеличится на скорость v, со стороны Fг2 – уменьшится на v. При этом изменится частота световых волн. Со стороны Fг1 волна несколько «вытянется», со стороны Fг2 волна несколько «сожмётся». Мы получим, соответственно, красное смещение и синее смещение.

Так я себе представляю инерцию.