Document fără titlu

ACEASTA GRAVITATE MYSTERIOUS

Constanta gravitațională și semnificația ei fizică

Este cunoscut faptul că forța gravitațională dintre cele două mase punctiforme (puncte de masă) este proporțională cu masa corpului și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele, care este scris în formă. (1), unde este constanta gravitațională, măsurată de Cavendish în 1798. Sensul fizic al constantei gravitaționale este interpretat ca forța de atracție a particulelor de unități de masă de la unitatea de la distanță, dar o astfel de interpretare nu dezvăluie adevăratul sens al acestei constante, adică, dacă sa schimbat sau nu ca „îmbătrânirea“ a Universului 1.







În dimensiunea constantei gravitaționale, există: unitatea de lungime (metru), unitatea de masă (kg) și unitatea de timp (a doua), respectiv, unitatea de cantitate fizică este.

Reprezentăm constanta gravitațională în funcție de formula: (1). Exprimăm volumul pe care îl obținem (2). Substituind în (2), în loc de greutatea unității killogramm sale, în loc de timp - una, doua, obținem că volumul unui kilogram este egal cu constanta gravitațională reprezentată prin formula (1) sub forma (3), în această ecuație densitatea produsului numitorul la momentul trebuie să fie o constantă. Dacă timpul va crește, densitatea va scădea numai. Prin urmare, valoarea minimă nu poate fi redus, iar constanta gravitațională a rămas neschimbată, cu doar o creștere a volumului poate să apară în timp datorită scăderii densității. Exprimându densitate de formula (3), obținem - o densitate maximă posibilă, astfel încât volumul minim. Deoarece toate cantitățile fizice în formula (greutate, timp, lungime) au fost luate unitate, iar constanta gravitațională este unitatea minimă a volumului minim sau masa unui kilogram de corp







Deci, sensul fizic al constanta gravitațională - aceasta este suma minimă care poate lua masa corporala a unui kilogram la o compresie gravitațională, și, astfel, pentru un kilogram - este densitatea maximă posibilă a materiei pe unitatea de volum (). constanta gravitational restrânge comprimarea nelimitată a materiei per unitate de volum kilogram de substanță poate fi comprimată numai la un volum - compresie suplimentară nu este posibilă. Atunci când un gravitaționale corpurile de atracție, respectiv, fiind schimbate între corpurile cuante (fotoni și gravitonii). Sub acțiunea gravitoni absorbite cochilii atomice încep să contractului, și, prin urmare, începe să se micșoreze vzaimodeystvuschie între ele un corp. organismele reapropierea se va termina în cazul în care aceste organisme ating suma „minimă“, care limitează constanta gravitațională, deoarece schimbul de fotoni nu mai este pur și simplu posibil. Corpurile care interacționează în acest moment pot pur și simplu "atârnă" la orice distanță unul față de celălalt. Dar, în momentul în care corpul este încă abordat și volumul lor scade, constanta gravitațională arată rata de schimbare a volumului corpurilor se apropie.

Fie formula formula (1), unde V0 este volumul inițial al corpului, iar V este volumul finit. Rescriim formula (1) în forma: - partea stângă a ecuației este rata de schimbare (scădere) a volumului specific al corpului pe secundă pe secundă, accelerația volumului. Ea este egală cu masa organismului contractant înmulțită cu constanta gravitațională (volumul minim de un kilogram). Să spunem că aceasta este rata de schimbare a volumului corpului pe secundă pe secundă pentru un corp de orice masă m.

Pentru o greutate corporală de un kilogram, avem - sau, sau pentru t = 1c. Substituim în formulă masa electronului,

,acesta este volumul minim al unui electron. Înlocând în formula - masele oricărei particule sau corpuri, obținem volumele lor minime. Deci, multiplicând masa oricărei substanțe sau a masei particulelor elementare prin constanta gravitațională, ne transformă astfel această masă de „punct material“, dar acest „punct“ are un volum real, și, în consecință, densitatea reală în acest moment. (pentru t = 1 s)







Trimiteți-le prietenilor: