Эта тема является продолжением дискуссии о скорости гравитации, в которой утверждалось, что скорость гравитации значительно больше скорости света. Поэтому один из вопросов, на который нужно дать ответ – «Допускает теория Антонова
Vграв >>С?».
Нужно также ответить ещё на один обязательный вопрос — не относится ли теория Антонова к спекулятивным теориям. Теория называется спекулятивной, если она не проверяема в принципе. Ни в момент её создания, ни когда-либо в будущем. Авторы спекулятивных теорий могут даже предложить принципиальную схему для проверки своей теории. Но по одному меткому замечанию, для проверки такой теории на опыте либо нужно построить установку размером с галактику, либо проводить эксперимент протяженностью в миллиарды лет.
По-моему, общая теория относительности как раз и замышлялась как спекулятивная. Без сомнения, Эйнштейн верил, что его утверждение о криволинейности пространства в принципе не проверяемо. Но он ошибся. Метрику пространства уже проверили (двадцатилетний слоановский цифровой небесный обзор). Установлено, что космическое пространство плоское - Евклидово, а не криволинейное - Риманово. Это значит, что луч света всегда строго прямолинеен и не искривляется ни массами, ни чем-либо другим.
Так что за выяснением спекулятивности (или не спекулятивности) теории Антонова тоже нужно проследить.
А теперь приступаем к изложению теории.
-----------------------------***-----------------------------
Исходные соображения В.М. Антонова, предшествовавшие разработке теории, были такими.
Гравитация является тем основным видом взаимодействия, которое находится вблизи начального уровня организации материи. Поэтому есть основания предполагать, что гравитационное взаимодействие не опосредовано каким-либо видом сложного (известного иди неизвестного) взаимодействия. Простейшим взаимодействием можно считать механическое взаимодействие бесструктурных абсолютно твердых частиц.
Для построения теории гравитации принимаются следующие постулаты.
В природе существуют хаотично движущиеся частицы (гравитоны), расстояния между которыми много больше их размеров. Они обладают массой много меньшей масс любых элементарных частиц. Гравитоны взаимодействуют между собой и с элементарными частицами только по классическому закону абсолютно упругих соударений при их непосредственном контакте, без промежуточных силовых полей.
Гравитоны очень редко сталкиваются между собой, легко проходят через тела, изредка сталкиваясь с частицами тела. При взаимодействиях, в которых участвуют гравитоны, не работают эффекты специальной теории относительности и квантовой механики. Скорости гравитонов могут быть любыми от нуля до сколь угодно больших значений. Но наибольшее количество n гравитонов имеет конечную скорость V0 (рис.1).
Рис. 1
Скорость распространения гравитации равна этой наиболее вероятной скорости гравитонов Vграв = V0.
Таким образом, хотя и очень большая, но конечная скорость распространения гравитации определяется соответствующим значением наиболее вероятной скорости гравитонов V0.
А теперь внимание! Следующее предположение Антонова грозит теории спекулятивностью:
Энергия поступательного движения гравитона при столкновении с элементарной частицей переходит в энергию внутреннего движения частицы. Избыточная энергия внутреннего движения частицы при её последующих столкновениях с гравитонами возвращается гравитонам. Поэтому энергия гравитонного газа не изменяется. Температура тел также не может измениться под действием бомбардировки гравитонами, так как в среднем внутренняя энергия элементарных частиц остаётся постоянной.
Антонов закончил разработку своей теории к 1990 году. За все годы после создания теории тяготения Ньютоном ученые предприняли более двухсот попыток раскрыть природу гравитации. Но ни одна попытка не увенчалась успехом. Нам предстоит оценить, перспективна ли теория гравитации В.М. Антонова.
Идея Антонова не оригинальна. Ещё в 1782 немецкий ученый Г. Лесаж выступил с подобной идеей. Лесаж предположил, что в пространстве хаотично движутся со скоростями, близкими к световым, легкие частицы, гравитоны (он называл их по-другому). Гравитоны проникают сквозь тела, редко сталкиваются с частицами тела, передавая телу импульс. Они то и являются причиной гравитации. Однако тут же возникли возражения:
– Движущиеся тела в пространстве гравитонов должны тормозиться, что должно заметно отразиться на движении планет, но планеты не тормозятся;
– Неупругие столкновения гравитонов с частицами тела должны быстро раскалить тело до высоких температур, но тела не раскаляются;
– Передача энергии телу гравитонами должна привести со временем к ослаблению гравитации, но она не ослабляется.
Гипотеза Лесажа была сокрушена, о ней забыли на много лет.
Но в 1875г. Дж. Максвелл вспомнил о гипотезе и отметил, что заметного торможения тел |не наступает, если скорость гравитонов превышает скорость света. Однако вскоре появилась теория относительности, и в 1910г. Пуанкаре напомнил, что если скорость гравитонов будет превышать скорость света, то гипотеза Лесажа окажется несовместимой со специальной теорией относительности. И о гипотезе Лесажа опять на много лет забыли.
В.М. Антонов относился с сомнением к всеобщности запрета, накладываемого специальной теорией относительности, на движение со скоростью, превосходящей скорость света. Поэтому он рискнул снова вернуться к этой гипотезе. Его соображения были такими. Предел скорости V=C должен существовать для частиц, ускоряемых с помощью электромагнитного поля, которое само перемещается со скоростью V=C. Но гравитация является основным (простейшим) видом взаимодействия, т.е. не опосредствована каким-либо видом сложного взаимодействия, в том числе и электромагнитного. Следовательно, ограничения электромагнитного поля на гравитацию не накладываются.
Проделанные вычисления подтвердили наличие притяжения между двумя материальными телами при сделанных Антоновым предположениях. При расчётах использовалась комбинаторика. Математический аппарат комбинаторики довольно громоздкий. Поэтому мы постараемся обойтись без математики, ограничившись пояснениями «на пальцах». К счастью, Антонов догадался проверить, как изменится распределение гравитонов по скоростям между двумя материальными телами М! и М2 (рис.2). Этим рисунком мы и воспользуемся для пояснений.
Рис.2
На рис.2 справа от М1 показаны две кривые – сплошная и пунктирная. Сплошная кривая соответствует распределению гравитонов по скоростям справа от М1, в случае, если бы не было массы М2. А пунктирная показывает, как будет при наличии массы М2. Обратите внимание — пунктирная кривая по сравнению с непрерывной, как бы приплюснута. Она стала ниже и деформировалась. Из-за этого давление гравитонов на массу М1 справа (сила F1) будет меньше, чем давление гравитонов на эту же массу слева (сила F). Потому что слева распределение гравитонов не деформировано.
Точно такая же картина будет для массы М2. Справа давление на массу М2 будет больше, чем слева. (кривая распределения гравитонов справа от М2 не прорисована, чтобы не загромождать рисунок).
В итоге получаем следующее: давление на массы М1 и М2 с наружных сторон области (М1-М2) будет сильнее, чем изнутри этой области. Это и даёт эффект гравитации, в результате которого массы М1 и М2 начнут притягиваться. Расчёты показали, что сила притяжения будет обратно пропорциональная квадрату расстояния
Fпритяж ~ 1/r2.
Возникает вопрос: могут ли две частицы сблизиться вплотную?
Рассмотрим, как изменяется картина гравитационного взаимодействия между элементарными частицами М1 и М2 при их постепенном сближении (рис.3). На рисунке показаны две элементарные частицы М1 и М2, находящиеся на разных расстояниях друг от друга.
Рис. 3
Пусть со стороны М1 к М2 летит гравитон. Если расстояние между частицами достаточно большое, то гравитон может столкнуться с М2 только один раз (верхний рисунок). После этого он, отразившись, уходит и пополняет общую массу хаотично движущихся гравитонов. Если расстояние r между элементарными частицами уменьшается, то число k столкновений гравитона с обеими частицами возрастает по закону k ~ 1/r2 (средний и нижний рисунки). При сильном сближении гравитон попадает в ловушку между двумя частицами, из которой может выбраться не сразу. Он расталкивает частицы, порождая силу отталкивания. Чем больше сближение, тем сильнее отталкивание.
Как уже отмечалось, в среднем кинетическая энергия гравитона при столкновениях с частицами не убывает. Поэтому при сближении микрочастиц до некоторого малого расстояния между ними возникает сила отталкивания, обратно пропорциональная квадрату расстояния между частицами
Fотталк ~ - 1/r2 (3)
Разумеется, сила отталкивания будет возникать не только между элементарными частицами, но и между атомами. То есть между всеми теми малыми объектами, которые могут достаточно сблизиться.
Понятно также, почему между макроскопическими телами отталкивание не возникнет – основная масса их точек будет отстоять друг от друга слишком далеко.
Выводы относительно теории гравитации В.М. Антонова
1. Теория допускает любую конечную, сколь угодно большую скорость гравитации.
2. Теория объясняет явления, как притяжения, так и отталкивания по закону обратных квадратов.
3. В настоящее время теорию следует признать спекулятивной, поскольку предположение о переходе энергии от гравитонов к элементарным частицам и обратно от частиц к гравитонам не проверяемо.
![]()
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы: