Development of a Graviton Model of Attraction of Non-Spherical Bodies, Taking into Account the Influence of the Speeds of Motion of Bodies and the Influence of Gravitons on the Change in the Masses of Bodies
{"title":"Development of a Graviton Model of Attraction of Non-Spherical Bodies, Taking into Account the Influence of the Speeds of Motion of Bodies and the Influence of Gravitons on the Change in the Masses of Bodies","authors":"Николай Карпенко, Сергей Карпенко","doi":"10.22337/2077-9038-2024-1-180-185","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Силы гравитационного притяжения тел играют важную роль в различных областях науки и техники, в том числе и в строительной механике и физике. \nЭти силы определяются на основании закона тяготения И. Ньютона. Однако физическая природа переносчика сил притяжения в этом законе остается открытой. \nВ работах авторов представлена гравитонная модель, в которой указанная проблема решается на основании концепции вхождения и реактивного выброса потоков гравитонов из массы тела с последующим их рассеиванием и действием рассеянных потоков на встречные тела. \nРассмотрено развитие гравитонной модели на массы тел (условно тела), движущиеся с большими скоростями. Установлено, что скорости усиливают выброс гравитонов из массы, приводя к утяжелению тела без изменения его начальной массы. Этот эффект совпадает с эффектом Лоренца, который трактуется как эффект увеличения массы. \nИсследование указанных вопросов, как, собственно, и накопленные исследования закона притяжения И. Ньютона, производилось в основном на телах шаровидной формы. \nВ данной статье рассмотрено притяжение тел нешаровидной формы с учётом влияния скорости движения тел. В общем виде принято, что не вся масса участвует в выбросе гравитонов, а только некоторая ее часть, которая связана с численным значением гравитационной постоянной. При этом гравитационная постоянная при больших скоростях движения тел в общем построении перестаёт быть постоянной и может увеличиваться в зависимости от скорости движения тел. \nРанее в гравитационной модели полагалось, что массы тел при их движении не изменяется. В данном построении для более общего рассмотрения включается случай, когда входящие в тела гравитоны при больших скоростях их движения могут также способствовать увеличению масс тел за счёт закачивания в них элементарных частиц, окружающих гравитоны при их вхождении в массы. \nПри этом выбрасываемые из тела потоки гравитонов сжимают увеличивающуюся массу, препятствуя увеличению ее размеров. \nИз общих построений выделяются три модели сил притяжения при больших скоростях движения тел. Эти модели в частном случае, который прошёл экспериментальную проверку, приводят к одинаковым результатам.","PeriodicalId":517547,"journal":{"name":"SCIENTIFIC JOURNAL “ACADEMIA. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION","volume":"19 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-03-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"SCIENTIFIC JOURNAL “ACADEMIA. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.22337/2077-9038-2024-1-180-185","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Силы гравитационного притяжения тел играют важную роль в различных областях науки и техники, в том числе и в строительной механике и физике.
Эти силы определяются на основании закона тяготения И. Ньютона. Однако физическая природа переносчика сил притяжения в этом законе остается открытой.
В работах авторов представлена гравитонная модель, в которой указанная проблема решается на основании концепции вхождения и реактивного выброса потоков гравитонов из массы тела с последующим их рассеиванием и действием рассеянных потоков на встречные тела.
Рассмотрено развитие гравитонной модели на массы тел (условно тела), движущиеся с большими скоростями. Установлено, что скорости усиливают выброс гравитонов из массы, приводя к утяжелению тела без изменения его начальной массы. Этот эффект совпадает с эффектом Лоренца, который трактуется как эффект увеличения массы.
Исследование указанных вопросов, как, собственно, и накопленные исследования закона притяжения И. Ньютона, производилось в основном на телах шаровидной формы.
В данной статье рассмотрено притяжение тел нешаровидной формы с учётом влияния скорости движения тел. В общем виде принято, что не вся масса участвует в выбросе гравитонов, а только некоторая ее часть, которая связана с численным значением гравитационной постоянной. При этом гравитационная постоянная при больших скоростях движения тел в общем построении перестаёт быть постоянной и может увеличиваться в зависимости от скорости движения тел.
Ранее в гравитационной модели полагалось, что массы тел при их движении не изменяется. В данном построении для более общего рассмотрения включается случай, когда входящие в тела гравитоны при больших скоростях их движения могут также способствовать увеличению масс тел за счёт закачивания в них элементарных частиц, окружающих гравитоны при их вхождении в массы.
При этом выбрасываемые из тела потоки гравитонов сжимают увеличивающуюся массу, препятствуя увеличению ее размеров.
Из общих построений выделяются три модели сил притяжения при больших скоростях движения тел. Эти модели в частном случае, который прошёл экспериментальную проверку, приводят к одинаковым результатам.
物体的引力在包括建筑力学和物理学在内的各个科学技术领域都发挥着重要作用。这些力是根据 I. 牛顿万有引力定律确定的。然而,该定律中引力载体的物理本质仍未确定。作者提出了一个引力子模型,在该模型中,上述问题是根据引力子流从体块中进入和被动射出的概念以及随后的散射和散射流对迎面而来的体块的作用来解决的。在高速运动的天体(传统天体)质量上考虑了引力子模型的发展。研究发现,速度会增强引力子从质量中的喷射,从而在不改变其初始质量的情况下导致物体的重量增加。这种效应与洛伦兹效应不谋而合,后者被视为质量增加的效应。事实上,对这些问题的研究,以及对牛顿万有引力定律的研究积累,主要是在球形物体上进行的。在本文中,我们将考虑非球形物体的吸引力,同时考虑物体速度的影响。一般认为,并非整个质量都参与引力子的抛射,而只是其中的一部分,这与引力常数的数值有关。因此,在一般结构中,当物体运动速度较大时,引力常数不再是常数,而是根据物体的运动速度而增加。在早期的引力模型中,假定物体运动时的质量不会改变。在这个结构中,为了更广泛地考虑,还包括了这样一种情况,即引力子以较大的运动速度进入天体时,也能促进天体质量的增加,但代价是在引力子进入天体时将其周围的基本粒子抽入天体。在这种情况下,从天体中喷射出的引力子流会压缩不断增大的质量,从而阻止其体积的增大。从一般的结构中,我们可以区分出三种大运动速度物体的吸引力模型。这些模型在通过实验验证的特殊情况下得出了相同的结果。