paladinuz

Собеседники
  • Content count

    213
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by paladinuz

  1. Салам Алейкум форумчане! Недавно из Ферганы отправил почту по почтовой службе EMS которая гнездилась прямо в здании почтамта (думал что там солидные и проверенные сидят, так как в жизни не имел делов с почтальонами), ну так вот как их представитель объяснила почта доводится до адресата и вручается ему лично (под подпись) в течении 3-5 рабочих дней. Ага. Сегодня на дворе уже 28 а отправка была 20 октября а воз и ныне там, точнее в Ташкенте (хорошо что хоть до столицы добрался, а тобы я тут поговорил с ними(( а получатель все бочки катит на мня так как документы требуют у него и работа под срывом. Вопрос знающим людям в этой сфере, как мне быть и как ускорить (дать пинок) этой конторе, по выданному коды на сайте показывает что и вопрос номер два (на будущее) есть ли в Узбекистане более шустрая и деловая контора по отправке международной почты (зона 1 если что)
  2. Телевизор Samsung TV UE40J5200AUCUZ обычные инженерные комбинации для сего чуда отверточной сборки местных умельцев работают (mute-1-1-9-ok и info-menu-mute-power) однако я не смог зайди по комбинации 1-2-3-4-5 в developer mode для установки ip маршрутизатора требующегося для установки приложений OS Tizen. Есть люди имеющий аппараты местной сборки или сталкивавшихся с указанной проблемой
  3. Все слышали наверное о такой неординарной личности в науке как Я. Перельман. Роясь в закоулках интернета на глаза мне попалась его книжка. Вот что он пишет о ней. Настоящая книга, почти не выступающая из рамок элементарной физики, предназначается для читателя, который прошел физику в средней школе и полагает поэтому, что начала этой науки ему известны и переизвестны. Долголетний опыт убедил меня, что подлинное знание элементарной физики встречается весьма не часто. Внимание большинства интересующихся физикой привлекают, главным образом, новейшие ее успехи; в ту же сторону направляют интерес читателей и науч­но-популярные журналы. О пополнении пробелов пер­воначальной подготовки заботятся мало. Возвращаться к элементарной физике не принято, и она обычно закрепляется памятью в том виде, в каком воспринята была незрелым умом школьника-подростка. В итоге элементы физической науки, фундамент всего естествознания и всей техники — оказываются заложенными довольно шатко. Сила рутины здесь так велика, что некоторые физические предрассудки случа­ется обнаруживать иной раз даже у специалистов- физиков. Предлагаемая книга представляет собою как бы пространную физическую «викторину», которая должна помочь читателю установить, насколько в действитель­ности овладел он основами физики. Однако—это никак не вопросник для экзамена; большая часть вопросов принадлежит к таким, которые едва ли когда-нибудь предлагались на экзаменах. Напротив, книга рассмат­ривает материал, обычно проскальзывающий мимо сетей опроса на экзаменах, хотя вопросы нашей «вик­торины» тесно связаны с элементарным курсом физики. При кажущейся простоте, вопросы кроют в себе,зачастую, неожиданность для читателя. Иные представ­ляются до того простыми, что у каждого готов на них ответ, который оказывается, однако, ошибочным. Конечная цель книги—убедить читателя, что об­ласть элементарной физики гораздо богаче содержа­нием, чем многие думают, а попутно — обратить внима­ние на ошибочность ряда ходячих физических пред­ставлений. То и другое должно побудить читателя критически пересмотреть и тщательно проветрить багаж своих физических знаний**.
  4. Добро пожаловать в тему об этой непонятной и малоизученной природной среде как эфир. Чего о нём известно, что пишут или писали, и ваши мысли (если возможно, то со ссылочками) по данному вопросу. Со своей стороны обеспечу ежедневные (по возможности конечно же) дебаты. Оскорбления и унижения в всерьез не будут восприниматься (а они будут, я так думаю). Я не физик и не теоретик и сложными формулами (академическими) кидаться не буду и не воспринимаю, так как тема очень легкая для усвоения и понимания в той трактовке которая мне интересна - это эфиродинамическая теория.
  5. Исследования Нулевого элемента в работах Д.И.Менделеева, периодическая таблица элементов и Эфир
  6. Вы правы на 100% так как сея литература не способствует познанию мира. Но их предшественники которых ныне прячут не хуже госсекротов способны были намного больше чем их потомки.
  7. Да нет именно из представления человека об сверхестественности природы началось само познание мира. И первыми учеными были служители древнейших культов.
  8. Фактически динамический метод берет свое начало в глубочайшей древности. В свое время немецкий философ-диалектик Гегель в своей директорской речи перед гимназистами привел такое сравнение: «Как Антей обновлял свои силы соприкосновением с матерью-землей, точно так и всякий новый рассвет и возрастание науки и просвещения возникает путем обращения к древности». При всем своем богатом воображении Гегель не мог представить, какое влияние окажет наука в ХХ в. на все сферы жизни. В XIX в. интерес к античности был почти всегда уделом гуманитариев. В наше время античной мыслью всерьез заинтересовалось само естествознание, прежде всего в ее лидирующих областях - физике и математике. По мере того как наука все более глубоко проникает в строение материи, обнаруживается, что она идет по стопам античных философов. Полезно напомнить, что слово «атом», например, Дальтон заимствовал у Демокрита, древнегреческого философа-материалиста, и у него же мы теперь заимствуем слово «амер», обозначая им неразлагаемую часть атома, каковой является молекула эфира. И само слово эфир тоже пришло к нам из глубокой древности. Справедливости ради следует отметить, что хотя мы считаем начало науки от древних греков, на самом деле это, конечно, не так. Демокрит неоднократно подчеркивал, что он не является родоначальником атомизма, эти знания он заимствовал у егиипетских жрецов и мидянских магов (могучих), у которых он стажировался по пять лет. Корни науки лежат в глубочайшей древности, о которой мы практически не знаем ничего. Тем не менее всю историю известного нам человечества его сопровождали нетрадиционные тайные знания, которые получили даже самостоятельное название «эзотерические». Однако, продолжая традицию, мы начнем рассмотрение становления науки от Фалеса из Милета, который жил в VI в. до н. э. и который уже тогда поставил вопрос: если вся природа едина, то что же лежит в основании этого единства? Он полагал, что природа в основе всех явлений имеет некую единую среду «влажной» природы – апейрон, иначе как же они могут взаимодействовать и влиять друг на друга? Этот вопрос сопровождал естествознание на протяжении всей его истории, и только сейчас мы получаем первую возможность приблизиться к ответу на него. История естествознания неразрывно связана с историей всего общества, и каждому типу и развитию производительных сил, техники отвечает соответствующий период в истории естествознания. Первый этап развития естествознания считается подготовитель-ным натурфилософским, он характерен для древности. В целом техника была еще слабо развита, хотя имелись уже отдельные выдающиеся технические достижения. Этот этап может быть отнесен к периоду от VI в. до н.э. до начала новой эры, хотя реально его можно считать продленным и до начала второго тысячелетия новой эры. В V в. до н. э. Эмпедокл, а в IV в. до н. э. Аристотель предложили всю природу разложить на «субстанции» – «землю» (твердь), «воду» (жидкость), «воздух» (газ) и «огонь» (энергию). Фактически он ввел в рассмотрение агрегатные состояния вещества и энергию, обеспечивающую переход вещества из одного состояния в другое. У китайцев к этим четырем «субстанциям» было добавлено «дерево» (жизнь). На этой основе появилась возможность некоторого анализа физического состояния веществ и родилась философия. Философия Аристотеля продержалась в Европе почти 2 тыс. лет. Этот этап связан с переходом от природы в целом к субстанциям («земля» – твердь, «вода» – жидкость, «воздух» – газ, «огонь» – энергия). Этот переход явился первой революцией в естествознании. Сам такой переход стимулировался стремлением к осознанию мира, в котором жил человек, его стремлением уяснить свое место в природе. Это было невозможно сделать без соответствующего анализа. На первое место вышла задача – разобраться с агрегатными состояниями тел. И когда философы древности выделили эту проблему, ввели понятия о субстанциях, то на этой основе и стала развиться философия, а уже она позволила формироваться самостоятельным отраслям знаний, таким как статика, астрономия и математика. Стала формироваться алхимия, хотя следует признать, что во всем этом проявлялись еще и отголоски древнейших (эзотерических) знаний, о сути которых нам еще и сейчас почти ничего не известно. Медицина и физика находились в зачаточном состоянии. Все естественно-научные знания и воззрения входили в единую недифференцированную науку, находившуюся под эгидой философии. Дифференциация наук впервые наметилась в конце этого периода уже ближе к средним векам. Сам переход от единой природы к субстанциям знаменовал собой первую революцию в естествознании. Второй этап развития естествознания тоже считается подготовительным. Его можно отнести к X–XIII в. н. э., т.е. к средневековью, к периоду развития феодальных отношений. Этот этап характеризуется господством теологии в Западной Европе. Наука на Западе стала придатком теологии, религии. К этому времени возникла острейшая потребность спасения людей от многочисленных эпидемий, которые буквально выкашивали население Европы. Выдающийся врач средневековья Парацельс (Филипп фон Гогенгейм, 1493–1541) считал, что все процессы, происходящие в человеке, – это химические процессы и все болезни связаны с нарушением состава веществ. Его метод лечения – добавление в организм больного человека недостающих химических веществ – положил начало фармакологии – науке о лекарствах. Эти прикладные задачи потребовали разбирательства с веществами. Переход в естествознании от субстанций к веществам и явился второй революцией в естествознании. Прогресс техники на Западе совершался крайне медленно. Техника еще почти не нуждалась в систематическом изучении природы, а потому и не оказывала заметного влияния на развитие естественно-научных знаний. Но и в это время уже шло накопление новых фактов, подготовивших переход к следующему периоду. Третий этап развития естествознания назван механическим и метафизическим. Этап продолжался со второй половины XV в. и длился до конца XVIII в. Это время установления капиталистических отношений в Западной Европе. Этот этап связан с переходом от веществ к молекуле (маленькой массе). Естествознание этого периода революционно по своим тенденциям. Здесь выделяется естествознание начала XVII в. (Галилей) и конца XVII – начала XVIII в. (Ньютон). Господствующим методом мышления стала метафизика. Но уже тогда в естествознании делались открытия, в которых обнаруживалась диалектика, т.е. развитие. Естествознание было связано с производством, превращающимся из ремесла в мануфактуру, энергетической базой которой служило механическое движение. Отсюда вставала задача изучить механическое движение, найти его законы. Естествознание было механическим, поскольку ко всем процессам природы прилагался исключительно масштаб механики. Введение представления о минимальной частице вещества - молекуле способствовало появлению механики материальной точки (Ньютон), прямым следствием чего стало изобретение им и Г.Лейбницем математики анализа бесконечно малых величин. К этому же времени относится создание Р.Декартом аналитической геометрии, космогонической гипотезы Канта–Лапласа, а также идеи развития в биологии В.К.Вольфа, которые готовили уже следующий этап. В начале XVIII в. русским ученым М. В. Ломоносовым было сформулировано понятие «корпускула», т.е. минимального количества вещества, которое впоследствии было названо молекулой. Это дало развитие химии. В конце того же XVIII в. французский химик А. Лавуазье ввел понятие элементов – простейших веществ, из сочетания которых могут быть созданы любые вещества. Переход в естествознании от веществ к молекуле (название «молекула» – маленькая масса – появилось позже) явился третьей революцией в естествознании, этот переход дал мощный толчок развитию химии. Период конца XVIII – начала XIX века характеризуется началом бурного развития капитализма на основе промышленной революции. Потребовались красители для тканей, и поэтому проявился повышенный интерес к химии. Но развитие химии было невозможно без следующего перехода в глубь материи. Поэтому и был осуществлен переход от молекулы к минимальной частице простого вещества, которая в 1824 г. англичанином Дальтоном была названа атомом, это название было заимствовано у Демокрита. Под атомом подразумевалось минимальное количество элемента, далее неделимое (у Демокрита – неразрезаемое). Этот переход дал начало развитию химии и электромагнетизма. На первый план выдвигаются физика и химия, изучающие взаимопревращение форм энергии и видов вещества. Одновременно стала ясна ограниченность возможностей водяных двигателей, потребовались двигатели, которые можно было бы применять в любой местности и в самых разных условиях. Изобретение парового двигателя дало развитие промышленному капитализму, и промышленность вступила в фазу крупного машинного производства. Но и паровой двигатель не полностью удовлетворял производство. Потребовался компактный двигатель, который можно было бы устанавливать в любых помещениях и даже на отдельных станках. Это дало толчок развитию электротехники, которая получила возможность развиваться, используя достижения химии. В это время в геологии возникает теория медленного развития Земли, в биологии зарождаются эволюционная теория, палеонтология, эмбриология. Во второй трети XIX в. возникли клеточная теория, учение о превращении энергии и дарвинизм, которые нанесли удар по старой метафизике, заставив рассматривать вещества и процессы в их развитии. На основе перехода к атомизму последовали открытия, раскрывающие диалектику природы - создание теории химического строения органических соединений (А.М.Бутлеров, 1861), Периодической системы элементов (Д.И.Менделеев, 1869), электромагнетизма (Дж.К.Максвелл, 1873). Переход от молекулы к атому и явился четвертой революцией в естествознании. С конца XIX в. капитализм вступил в стадию империализма, что повлекло за собой гонку вооружений, в которой существенное значение приобрели достижения физики, химии и зарождавшейся электротехники. Стимулирующее воздействие на развитие естествознания новых потребностей техники привело к тому, что в середине 90-х годов XIX в. появились новые открытия, главным образом, в физике - открытие электромагнитных волн Г.Герцем, коротковолнового излучения К.Рентгеном, радиоактивности, электрона, введение идеи кванта М.Планком, создание теории относительности А.Эйнштейном, изобретение радио А.С.Поповым. Были существенно продвинуты также химия (разработка Периодической системы элементов Д.И.Мнделеевым) и биология (возникновение генетики). В конце XIX – начале ХХ столетий появилось представление об «элементарных частицах» вещества. В 1887 г. английским исследователем Дж. Дж. Томсоном было доказано существование первой элементарной частицы – электрона. В 1911 г. Э.Резерфорд выдвинул планетарную модель атома, на основе которой в 1913–1921 гг. появились представления об атомном ядре, электронах и квантах. Протон был открыт им в 1919 г., а в 1932 г. Дж. Чедвиком был открыт нейтрон. Далее был получен широкий спектр «элементарных частиц» вещества, что привело к освоению атомной энергии. Н.Бор развил модель атома Резерфорда, и фактически с этого момента стала бурно развиваться квантовая механика. Всем этим была подгоготовлена очередная революция в естествознании. Пятая революция в естествознании была связана с введением в рассмотрение «элементарных частиц вещества», и это привело к появлению атомной энергии и полупроводниковой техники. В ХХ столетии форсируется развитие прежде всего физики (атомная энергия, радиолокация, радиоэлектроника, средства связи, автоматика и кибернетика, квантовая электроника - лазеры, электронная оптика и пр.). Физика как ведущая отрасль всего естествознания стала играть стимулирующую роль по отношению к другим отраслям естествознания, например, изобретение электронного микроскопа вызвало переворот во всей биологии, физиологии, биохимии. Физические методы определили успехи химии, геологии, астрономии, способствовали развитию науки о космосе и овладению космосом. В биологии углубление в строение клетки привело к созданию генетики и молекулярной биологии, в химии - к химии полимеров. А на основе полупроводников стали развиваться кибернетика и вычислительная техника. Таким образом, пятая революция в естествознании привела к революционному скачку в технике, к НТР - научно-технической революции. Главной задачей химии становится синтез полимеров (каучук, искусственное волокно), получение синтетического топлива, легких сплавов и заменителей металла для авиации и космонавтики. Энергетической базой промышленности в ХХ в. становятся все более электричество (динамо-машина), химическая энергия (двигатели внутреннего сгорания), а затем, после Второй мировой войны, и атомная энергия. Переходу к новому глубинному уровню организации материи и здесь предшествовал кризис, выражавшийся в непонимании многообразия вариантов свойств освоенных материальных образований. Введение строительного материала уже освоенного уровня материи помогало разобраться в структуре этих образований. Так, введение молекул помогло разобраться с веществами, атомов – с молекулами, элементарных частиц – с атомами. Кризис преодолевался, все недоумения разрешались, наука получала новый мощный толчок развития. Но исходным пунктом всегда являлись прикладные нужды. Свойства и поведение материальных образований становились понятными, если в рассмотрение вводились материальные образования более глубокого уровня. Переход на новый уровень всегда означал коренную ломку устоявшихся представлений, являлся очередной физической революцией и обеспечивал выход из кризиса (рис. 2.1). Для объяснения химических превращений в теорию были введены атомы – составные части молекул химических соединений. А когда выяснилось, что атомы превращаются друг в друга, возникло понятие «элементарных частиц» вещества, из которых атомы состоят. При этом становились понятными свойства старших уровней организации материи. Оказывалось, что материальные образования старшего иерархического уровня отличаются друг от друга в первую очередь набором элементов – материальных образований младшего иерархического уровня. При этом младшие образования, например атомы или «элементарные частицы», наделялись на первых порах лишь простейшими, наиболее существенными свойствами, что даже отражалось в названии: атом («неделимый»), «элементарные частицы», т.е. простейшие частицы. По мере накопления опытных данных представления о внутренней сущности явлений менялись, соответственно менялись и физические модели этих явлений. Изменение моделей влекло изменения в уравнениях, описывающих явления. Вскрытие структур, понимание внутреннего механизма создавало возможность для направленных действий. Ставились направленные исследования, появлялись новые методы, увеличение числа разнообразий старшего уровня уже никого не пугало, так как было ясно, как все это происходит и почему. Открывались совершенно новые перспективы теоретических и прикладных исследований и применений. Очередная физическая революция демонстрировала миру свои качественно новые возможности. Эти новые возможности сразу становились достоянием прикладников и служили человечеству. Следует также обратить внимание и на то, что все физические революции полностью соответствовали положениям диалектического материализма: они исходили из объективных фактов, предполагали независимость природы от методов ее исследования, подразумевали неисчерпаемость материи вглубь, все процессы и явления происходили с несоздаваемой и неуничтожаемой материей в евклидовом пространстве и равномерно текущем времени. Однако в начале ХХ столетия произошло принципиальное изменение физической методологии. Наряду с углублением в строение материи путем использования представлений об «элементарных частицах вещества» в физике, а следом за ней практически и во всем естествознании произошел отказ от методов классической физики в изучении природы. Если классическая физика сложное явление сводила к комплексу простых составляющих, сущность явления определялась движением материи на уровнях более глубоких, чем рассматриваемое явление, а объяснение сущности явления сводилось к прослеживанию причинно-следственных отношений между частями явления, то родившаяся в начале ХХ столетия теоретическая физика принципиально по-иному поставила вопрос. Квантовая механика и теория относительности, а следом за ними и все фундаментальные естественные науки отказались от рассмотрения внутренних процессов явлений. Все стало сводиться к феноменологии – внешнему описанию явлений и к их математическому описанию. В практику стало массово вводиться так называемые «постулаты» – вольные предположения, которым, по мнению авторов постулатов, полагается соответствовать природе. Такой подход к изучению природных явлений не мог не привести ко все большему расхождению теорий с реальностью, результатом чего стал кризис физики, а с ней и всего естествознания. Однако можно констатировать, что в настоящее время сложилось положение, типовое для кануна очередной революции в естествознании. К середине 60-х годов по «элементарным частицам» вещества были получены многочисленные статистические данные. Оказалось, что все «элементарные частицы» состоят «каждая из всех остальных», т.е. при преобразовании любой частицы в результате их соударений могут быть получены любые частицы. С другой стороны, никаких сведений о внутренней структуре самих «элементарных частиц» нет, потому что в результате постулативного подхода в квантовой механике и в теории относительности из рассмотрения выброшен строительный материал частиц – эфир – мировая среда. Это оказалось главным препятствием для поступательного развития естествознания. Дальнейшее продвижение вглубь материи требует возврата к методологии классической физики, возврата к концепции эфира, являвшегося обязательным атрибутом естествознания на протяжении всей его истории вплоть до начала ХХ столетия, что позволяет этот кризис разрешить. Таким образом, естествознание находится накануне шестой революции, которая даст толчок новому, исключительно мощному его развитию. Сегодня можно только гадать о тех следствиях, к которым он приведет. Предположительно это может быть полное решение энергетической, ресурсной и экологической проблем, а возможно, и здравоохранения и многого другого. Однако следует отметить, что, как и при всех предыдущих революциях естествознания, очередной шестой переход на новый иерархический уровень организации материи требует ревизии основ существующего естествознания, сохранения всего того, что соответствует новым задачам, и отказа от того, что является наносным, искусственным, не соответствующим реальной природе физических явлений. Изложенное выше свидетельствует о том, что толчок к развитию естествознания и пересмотру установившихся в нем представлений дают накопившиеся противоречия, главными из которых являются необходимость решения практических задач, вытекающих из общественного развития, а точнее - из нужд общественного производства, и невозможность выполнить это в рамках действующих понятий. Развитие естествознания происходит поэтапно. Каждый этап связан с освоением все более глубинного уровня организации материи, это и есть очередная физическая революция.
  9. Я в принципе не против старинных мыслей о природе так как они написаны были в силу сложившихся на тот момент времени базы знаний об окружающей среде и специфики мышления собирателей данных. Но я не приветствую продолжение застоя в этом вопросе, так как и старинные ведуны, и ученые античности, и мыслители средневековья, и процессоры эпохи просвещения, были ограничены в той или иной меры набором данных собранных при помощи имевшихся на тот момент инструментов и представлений о природе. Точно так же и нынешнее положение дел будет в будущем оценено как застой в науке, так как столетие нет продвижения в деле познания мироустройства. А как же движение в перед "к светлому будущему"? Ведь вся сегодняшнее "процветание" научно-технического прогресса было сложено из вот таких вот "слабеньких" учений шумерских магов, ведунов, мыслителей, просветителей, когда последующее поколение брало себе в дело всё то что было наработано предыдущими поколениями, ведь никто же не был рожден с теориями и открытиями в голове. Они накапливались с древнейших времен, и в каждом отрезке времени использовалось те или иные собранные данные от предков а на основе сложения их появлялись те печеньки которыми все мы сегодня пользуемся.
  10. Да нет, она все еще обсуждаема в каналах ютуба и постах сайтов просто вам сложно будет уловить суть происходящего там, информация бросается комом. Никакой структуры нет. Разобраться сложно если не знакомы с историей.
  11. О о о вы пропустили много интересного....это продолжение темы с различными конечно вариациями, Фоменко и Носовского.
  12. я как то не обращал на это внимание может и был, а может это сама планета сдвинулась с оси на 15 градусов со времени недавней катастрофы, которая бурно обсуждается у альтернативщиков. Кто его знает. )) Догма, или догмат — основное положение какого-либо учения, принимаемое в рамках данного учения истинным, без требования доказательства тоже что и вера.
  13. верить ни во что не нужно, главное что бы было знание. так оно же просто крутится относительно наблюдателя с поверхности земли. И остается на месте.
  14. Тут выше я давал ссылку на статью где отрицается движение галактики в принципе, так что они по видимому согласно новых данных именно останутся таковыми навсегда Нет я ошибся это не ссылка а скрыншот из телеграмм канала.
  15. Что касается так называемых сверхновых звезд, то и здесь положение с их объяснением аналогично. Сверхновыми звездами являются звезды, испытавшие катастрофический взрыв, за которым последовало огромное увеличение их блеска. В максимуме блеска светимость сверхновых звезд превышает светимость таких звезд, как Солнце, в миллиарды раз, превосходя иногда светимость всей галактики, в которой они находятся. Максимум блеска наступает примерно через 2–3 недели после взрыва, после чего ее блеск снижается и в течение 100 суток уменьшается в 25–50 раз. В среднем в галактике, подобной нашей, вспыхивают одна-две сверхновые звезды в столетие. Астрономы открывают полтора-два десятка сверхновых звезд ежегодно. По характеру изменения блеска со временем и спектру сверхновые звезды разделяют на два типа. Сверхзвезды I типа , как правило, в 3–5 раз ярче сверхновых II типа и характеризуются более медленным уменьшением блеска после максимума. Для спектров сверхзвезд II типа наиболее характерны интенсивные линии излучения, тогда как для сверхзвезд I типа – очень широкие линии поглощения. Другим отличием является присутствие в спектре сверхновых звезд II типа сильных линий водорода, почти полностью отсутствующих в спектрах сверхзвезд I типа. Продуктами взрыва сверхновых звезд являются расширяющиеся с большой скоростью (до 20 тыс км/с) газовые оболочки и пульсары. Остатки сверхновых звезд являются источниками радиоизлучения или теплового рентгеновского излучения. Эфиродинамическая модель механизма взрыва сверхновой звезды основывается на представлении об утрате энергии протонами с течением времени. По мере того как протоны теряют свою энергию, их размеры увеличиваются, соответственно увеличивается и центральное отверстие. С определенного момента достаточно любого толчка, чтобы эфирные потоки, замыкавшиеся во внешнее пространство и до этого времени образовывавшие первый присоединенный вихрь – электронную оболочку, изменили свое направление и стали замыкаться через это отверстие. Атом становится ионизированным. Процесс ионизации проходит лавинно, так как в неустойчивом состоянии находится множество атомов, в первую очередь в поверхностных слоях звезды, поскольку в этих слоях температуры ниже, чем во внутренних, следовательно, скорости перемещения атомов меньше и градиенты скоростей эфира на их поверхностях меньше, а значит, вязкость эфира выше. Процесс ионизации распространяется по поверхности и в глубину со скоростью звука и в течение нескольких часов способен охватить все области звезды, в которых протоны находятся в неустойчивом состоянии. Очень быстро большие области уплотненного газа оказываются ионизированными, все протоны отталкиваются друг от друга, происходит взрыв. Представляет интерес оценить ускорение, которое получает протон на поверхности звезды в результате такой ионизации. Если представить параметры звезды аналогично солнечным, т.е. Мзв = 2·1030 кг и Rзв = 7·108 м, то число протонов в звезде составит Мзв 2·1030 Np = —— = ————— = 1,2·1057 шт. (11.3) mp 1,67·10–27 Если предположить, что ионизируется все тело звезды, то ее заряд составит Qзв = Np· e = 1,2·1057·1,6·10–19 = 2·1038 Кл. (11.4) Кулоновская сила отталкивания, действующая на протон на поверхности звезды составит: Qзве 2·1038· 1,6·10–19 F = ———— = ———————— = 6· 1011 Н (11.5) 4πεoR2 4π·8,85·10–12 ·72·1016 и, следовательно, ускорение, которое получит протон, удаляющийся от звезды, будет равно F 6· 1011 а = —— = ————— = 3,6· 1038 м·с–2 . (11.6) mp 1,67· 10–27 Это ускорение будет больше ускорения силы тяжести на поверхности Солнца в 1,3· 1036 раз! Реальное ускорение протонов будет все же во много раз меньше потому, что, во-первых, не все тело звезды одновременно ионизируется, этот процесс растекается во времени, за которое верхние слои плазмы отойдут от звезды, а во-вторых, вообще не все тело звезды включается в процесс, остается некоторый остаток от звезды. Тем не менее, видно, что процесс обвальной ионизации способен обеспечить энергию взрыва сверхновой звезды. По мере удаления от центра взрыва ускорение протона будет снижаться не менее чем в пятой степени расстояния, так как вся масса распыляется в пространстве. Это значит, что при удалении на десятикратную величину радиуса ускорение уменьшится в 105 раз, а при удалении на сто радиусов – в 1010 раз. А уже после удаления на 10 миллионов радиусов ускорения вообще больше никакого не будет, разлет газа будет продолжаться по инерции. На самом деле этот предел наступит раньше, что соответствует наблюдениям. К этому же событию можно подойти с другой стороны. Средняя плотность Солнца равна 1,41·103 кг·м–3, это значит, что в одном кубометре содержится 1030 протонов, т.е. расстояние между соседними протонами составляет 10–10 м. При обращении атомов водорода в протоны сила отталкивания между протонами окажется равной q2 (1,6·10) 2 F = ——— = ———————— = 2,3·10–8 H. (11.7) 4πεоr2 4π·8,85·10–12 ·10–20 и протоны получат ускорение, равное F 2,3·10–8 а = —— = —————— = 6,85·1018 м·с-2 . (11.8) 2mp 2·1,675·10–27 Полная же скорость протона может составить v = ò adt = ò adr(дt/дr) (11.9) или ∞ ∞ v² = ò adt = ò adr (11.10) rо rо Подставляя соответствующие числа, получаем, что скорость, достигнутая двумя протонами в результате только их взаимодействия, составляет 26 км/с. Однако поскольку взрывается все тело звезды, то скорость внешних слоев возрастет многократно. Что касается звезд-карликов, нейтронных звезд и т.п., то следует указать на еще одну возможность их объяснения на основе эфиродинамических представлений. Принципиально, в космосе возможно образование крупных эфиродинамических тороидов, причем участие в их структуре и обычных нейтронов не исключается. Их внешние параметры мало чем будут отличаться от параметров нейтронных звезд. Волны, проходящие по их поверхностям и в глубине, будут стимулировать излучение во внешнюю среду. Здесь сразу же получает объяснение высокая скорость вращения звезды, поскольку ее вращение возникает вследствие такого же преобразования тороидальной скорости в кольцевую, как это происходит в теле протона. Фактически пульсары могут оказаться одной из разновидностей таких тороидов. Таким образом, эфиродинамический подход может несколько дополнить представления о возникновении, эволюции и гибели звезд и об их энергетике
  16. это лишь изменение положения концентрации материи, где то убывает и тут же где то появляются, а суть в том что материя останется без изменений.
  17. Да частички которой взаимодействует чисто механически, просто ударяя друг с другом.
  18. А может все таки из за того что свет просто напросто растворился в эфире??? Не может такого быть? Визуально можно представить как пущенный в толще воды тороид который с увеличением расстояния распадается, скорее рассасывается в воде. хотя некоторое время он плывет стабильно. Я скажу еще больше, автор предполагает что наша вселенная была, есть и будет такой, во все времена. Не было никакого Большого взрыва, и ничто никуда не убегает (см. ссылку на статью выше) все стабильно и спокойно. И звезды с галактиками останутся таковыми навсегда. это первооснова видимой и ощущаемой материи
  19. Ну недоказанный это еще не значит не существующий, верно? а чтобы доказать надо этим вопросом заниматься фундаментально. Вот если бы на эти цели было выделено столько же людских и материальных ресурсов как на релятивистскую теорию физической науки то результаты бы однозначно были, не сомневаюсь. Ибо карпускулы тоже никого не заинтересовали в недавнем прошлом. А теперь вот компьютеры и космос рядом. между ними а так же они сами, согласно Эфиродинамического МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУР ВЕЩЕСТВА И ПОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГАЗОПОДОБНОМ ЭФИРЕ, состоят из первого уровня элемента эфира, амера. Совокупность амеров образует эфир – среду, заполняющую все мировое пространство, являющуюся строительным материалом для всех видов вещества и ответственную за все виды физических взаимодействий: ядерное сильное, ядерное слабое, электромагнитное и гравитационное, а также и некоторые другие, ныне еще не осознанные и не освоенные. В отличие от известных теорий, гипотез и моделей эфира в предлагаемой работе эфир не идеализируется. Логический анализ явлений микромира и макромира показал, что эфир обладает свойствами обычного реального газа – плотностью, давлением, температурой, вязкостью, сжимаемостью и другими свойствами обычных газов. Подобная модель ранее никем не рассматривалась, но именно она позволяет избежать ошибок, допущенных авторами предыдущих теорий, гипотез и моделей эфира, так или иначе идеализировавших эфир, что неизбежно приводило к возникновению противоречий в рамках исходных предпосылок этих теорий, гипотез и моделей.
  20. Ну тогда не понятен механизм кольцеобразных завихрений галактик.. и что же нам пишет эфиродинамика??? тут схема
  21. Несколько статей о сдвигах в понимании структуры материи. Мир меняется постепенно. Разбираем популярный миф: «Вещество на 99% состоит из пустоты» Новое понимание устройства элементарных частиц
  22. Что говорит квантовая механика? Квантовая механика говорит нам, что электрон в атоме является не маленьким шариком, летающим по орбите вокруг ядра, а размазан по пространству в виде вероятностного облака, называемого орбиталью. Плотность этого облака, или просто электронная плотность n(r→), зависит от координаты r→. Эта зависимость своя для каждой орбитали, тем не менее, есть общая закономерность: n(r→) заметно отлична от нуля в области пространства размерами порядка ангстрема, а на больших расстояниях от ядра экспоненциально убывает. Плотность тороида
  23. Ну бредит тоже сказано грубо. Он хоть видит что есть недочеты в понимании природы, а не верит сказанным словам патриархов физики еще в конце 19-го и начале 20-го веков. Патриархи может быть и правильно излагали мысли по тем данным которые имелись на тот момент в их руках, что простительно. А вот нынешние "ученые"? что им не хватает построить свой этаж в здании понимания сути природы и освобождения от энергетического рабства всего человечества. Г-н Антонов и иже с ними не желают примирения с тем положением в которое нас загнала нынешняя постановка вопроса о сущности материи и не жалеют свое время и уж тем более свою репутацию на пути строительства нового мышления в научных круга, которые ныне заняты абстракцией и виртуализацией материи.