Издательство «РЕНОМЕ», Санкт-Петербург, 2014 г. – 112 стр.
ISBN 978-5-91918-497-3
УДК 531.51
ББК 22.31
Д 53
Аннотация. Сегодня продолжает расти число теоретических научных публикаций по гравитации, среди которых преобладают надуманные, математические работы, а их основное содержание сводится к модернизации релятивистских подходов в описании гравитации. Настоящая книга является своеобразным противовесом этой тенденции. Автор не ставил целью обсуждение всех проблем, методик или данных экспериментальной гравитации. Здесь изложены сведения об основных экспериментальных фактах по лабораторному взвешиванию нагреваемых и ускоренно движущихся пробных тел. Результаты этих экспериментов, возможно, противоречат «ортодоксальным», основанным на релятивистских идеях теориям. По мнению автора, описанные эксперименты могут стать предпосылками рационального, здравого подхода в физическом истолковании явлений тяготения, цель которого состоит в создании, в будущем, практически полезных технических систем управления движением тел.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..3
Часть 1. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ……………………………………..6
1. Весы и точное взвешивание……………………………………………………..….6
1.1. Основные факторы, влияющие на результаты точного взвешивания…………..8
1.1.1. Вертикальный градиент силы тяжести…………………………………………..8
1.1.2. Вертикальный градиент плотности воздуха……………………………………..8
1.1.3. Электрическое и магнитное поля………………………………………………….9
1.1.4. Конвекция и влажность воздуха…………………………………………………..10
2. Измерение влияния ориентации стержня на его вес………………………………..11
3. Ускоренное движение тела и его вес…………………………………………………14
3.1. Коэффициенты восстановления при вертикальном и горизонтальном ударах шара о поверхность массивной пластины…………………………………………………16
3.2. Взвешивание ротора механического гироскопа…………………………………….19
3.3. Взвешивание механического осциллятора………………………………………….22
3.4. Взвешивание резонансно-возбужденной пьезокерамической пластины………….27
4. Баллистические эксперименты………………………………………………………..29
4.1. Свободное падение спаренных роторов…………………………………………… 30
4.2. Свободное падение ротора с горизонтальной осью………………………………..33
5. Температурная зависимость физического веса тел…………………………………40
5.1. Общие замечания……………………………………………………………………..40
5.2. Элементарная теория…………………………………………………………………41
5.3. Теплофизическая модель……………………………………………………………..43
5.4. Взвешивание нагреваемых металлических стержней………………………………47
5.5. Взвешивание контейнера №1………………………………………………………...56
5.6. Взвешивание контейнера №2………………………………………………………...59
5.7. Взвешивание стопы пьезокерамических пластин…………………………………..65
5.8. Температурный «дефект массы»…………………………………………………….70
5.8.1. Контейнеры с электрическими нагревателями………………………………….70
5.8.2. Контейнер с химическим нагревателем…………………………………………..72
5.8.3. Расчет влияния артефактов………………………………………………………...75
6. Влияние ориентации анизотропного кристалла на его вес………………………….76
Часть II. ГРАВИМЕТРИЯ И ПОСТОЯННАЯ НЬЮТОНА………….............80
7. Классическая и ВЧ-гравиметрия……………………………………………………..80
8. Измерения величины гравитационной постоянной…………………………………85
Часть III. ОСОБЕННОСТИ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ……88
9. Гравитационная природа инертной массы…………………………………………..88
10. Зависимость частоты собственных колебаний ротатора от ориентации в гравитационном поле Земли………………………………………………………….91
11. Вес осциллятора в переменном поле тяготения…………………………………….96
12. Экспериментальная зависимость ускорения свободного падения ротора………..99
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………..101
ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………………………104
Дело в том, что в его постановке и выводах произведена подмена, аналогичная подмене в школьной шуточной задачке на сообразительность, в которой спрашивается:
- Cколько яблок на березе, если на одной ветке их 5, на другой ветке - 10 и так далее
При этом внимание учеников намеренно отвлекается от того основополагающего факта, что на березе яблоки не растут, в принципе.
В эксперименте Майкельсона ставится вопрос о движении эфира относительно покоящегося в лабораторной системе интерферометра. Однако, если мы ищем эфир, как базовую материю, из которой состоит всё вещество интерферометра, лаборатории, да и Земли в целом, то, естественно, эфир тоже будет неподвижен, так как земное вещество есть всего навсего определенным образом структурированный эфир, и никак не может двигаться относительно самого себя.
Удивительно, что этот цирковой трюк овладел на 120 лет умами физиков на полном серьезе, хотя его прототипы есть в сказках-небылицах всех народов всех времен, включая барона Мюнхаузена, вытащившего себя за волосы из болота, и призванных показать детям возможные жульничества и тем защитить их во взрослой жизни. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.