Единица времени ( T ) секунда (с) является основной единицей СИ и равна 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.
Единица электрического заряда ( Q ) (Кл) – кулон (1 Кл = 6,242 × 10 18 - e) не является основной единицей СИ, поскольку сегодня основной единицей электричества считается ампер (1 А = 1 Кл / 1 с). Но теперь кулон можно выразить и в единицах массы аннигиляции МКл. (1 Кл = 5,686 ×10 - 12 кг).
2012-12-15
3.3. Третье великое сходство
Любое центральное поле, исходящее из одной материальной или телесной точки, представляет собой полный поток напряжённости этого поля, направленный к своему материальному или телесному основанию. Это уже было сформулировано в нашей онтологии.
П. Поле кванта телесности необходимо не телесно силу метрики гиперпространства. А его содержание всегда и необходимо есть его же телесное основание, но существующее одновременно: и в пространстве в виде материальной (телесной) точки, и в гиперпространстве, но уже в виде поля этого кванта. Закон содержания элементарного поля. (2.4.2.)
125
Любой квант телесности в трёхмерном физическом пространстве есть квант телесности, а в гиперпространстве он, одновременно, существует ещё и в виде поля. Он как Двуликий Янус.
П. Полный поток напряжённости поля любого кванта телесности всегда и необходимо есть всё содержание этого поля. Это и есть само это поле в полном объёме, и существующее как субъект взаимодействия. Закон содержания элементарного поля. (Продолжение.) (2.4.2.) 126
Поэтому полный поток напряжённости поля частицы не зависит от расстояния до своего источника, а только от величины самого источника. Собственно об этом и теорема Остроградского – Гаусса.
П. Элементарное поле всегда и необходимо действует только на свой квант телесности силами, направленными на этот квант почти одинаково со всех сторон, поскольку другие однотипные поля вносят в этот процесс возмущения. Закон силы элементарного поля. (2.4.2.) 127
Полный поток напряжённости в виде элементарного поля начинается только со своего основания, и всякий раз необходимо направлен только на него. Если бы не было других полей, тогда бы собственное поле кванта телесности не претерпевало бы возмущений и действовало бы на свой источник с равными силами со всех сторон. Тогда бы силы поля были уравновешены. Тогда бы поле кванта телесности только бы сжимало этот квант в телесную точку (керн), но боковой силы при этом бы не было.
Но квант телесности не один. Другие подобные поля вносят возмущения в конфигурацию его поля. Эти возмущения выражаются в том, что силы поля кванта телесности действуют на него неодинаково со всех сторон. И такое неодинаковое «давление» с разных сторон элементарного поля на свой телесный источник является необходимой причиной сил взаимодействия телесных квантов.
Однотипные поля взаимодействующих квантов телесности не уничтожают друг друга, в противном случае вместе с уничтожением поля был бы необходимо уничтожен и его первоисточник. Ведь поле и его первоисточник всегда есть одна и та же сущность, но одновременно существующая в различных пространствах. Эти поля всегда, в любом взаимодействии, сохраняются и в своём полном объёме (в постоянной величине своего полного потока напряжённости), и в своей сущности. Это вроде того, как силы взаимодействия не уничтожают друг друга, а только слагаются геометрически.
П. В любом взаимодействии поля взаимодействующих объектов всегда и необходимо действуют независимо друг от друга, и силы их действий слагаются только геометрически. Принцип независимого действия поля. (К 1.8.) К 24
При взаимодействии квантов телесности на расстоянии непосредственно взаимодействуют только их однотипные поля. Эти поля всегда перераспределяют конфигурацию действия друг друга на свои источники с разных сторон, что является единственной причиной сил материального взаимодействия на расстоянии во всей Вселенной.
Элементарная частица необходимо обладает полями своей телесной субстанции. Здесь существует очень важный момент.
П. Центральные поля (гравитационное и электрическое) не обладают своей радиальной динамикой в связи с отсутствием в гиперпространстве расстояний. Там есть только направления действия суммарной силы поля на своё основание и искажения конфигурации одного поля другим. Принцип запрета радиальной динамики для центрального поля. (К 1.8.) К 25
Другое дело, что электрическое поле движущегося электрона начинает вращаться, тем самым возникает его нормальная компонента, которую мы называем магнитным полем.
3.4. Сущность единицы гравитационного поля
Сущность единицы гравитационного поля заключается в том, что его создаёт единица инертной массы МЕд величиной 1 кг. (Единица инертной массы (М) килограмм (кг) является основной единицей СИ.) Содержание этого поля, находящееся в гиперпространстве, всегда и необходимо будет равно полному потоку его напряжённости независимо от радиуса сферы этого потока и независимо от действий других полей.
Вычислить значение единицы гравитационного поля совершенно нетрудно. Из закона всемирного тяготения следует, что напряжённость G гравитационного поля материальной точки массой Мин, которую создаёт эта масса на расстоянии r .
G = - g × Мин [м / с2],
r 2
где g -- это гравитационная постоянная (g = 6,672 ×10-11 Н × м 2/кг 2). Размерность g можно упростить.
Н × м 2 = кг × м × м 2 = м 3 × 1 .
кг 2 с2 кг 2 с2 кг
На первый взгляд, новая размерность не имеет никакого смысла, но далее окажется, что смысл здесь есть и очень даже существенный.
Далее. Здесь можно вычислить единичную гравитацию ( G Ед .), создаваемую материальной точкой, обладающей единичной инертной массой МЕд = 1 кг и величиной единичного радиуса r = 1 м.
G Ед = - 6,672 × 10 -11 Н× м 2/кг 2 × 1 кг = - 6,672 × 10 -11 м / с2..
1 м 2
П. Единичная точечная масса М Ед = 1 кг на расстоянии единичного радиуса r Ед = 1 м создаёт единичную гравитацию G Ед величиной - 6,672 × 10 -11 м / с2, направленную к центру МЕд . (К 1.8.) К 26
По сравнению с ускорением свободного падения g = 9,81 м/с2, единичная гравитация очень слабая: GЕд = 6,80 × 10 -12 g .
П. Гравитация ( G ) – это напряжённость гравитационного поля (или нескольких таких полей) в некоторой точке пространства. Она оказывает действие на массивные тела, которое эквивалентно действию ускорения. Принцип гравитации. (К 1.8.) К 27
Любое поле – это полный поток его напряжённости. Полный поток напряжённости единичного гравитационного поля (N Ед) материальной точки с единичной массой (МЕд = 1 кг) можно вычислить как произведение напряжённости её гравитационного поля на расстоянии r = 1 м и площади S сферы этого же радиуса (S = 4pr2), с центром в этой материальной точке.
N Ед = G Ед × S = - 6,672 × 10 -11 м / с2 × 4 × 3.142 × 1 м2 = 8,385 × 10 -10 м3 / с2 .
Это и есть всё данное единичное поле, хотя и представленное в размерностях обычного пространства. Это центральное поле, поскольку каждый вектор напряжённости этого поля направлен к центру его источника. Искажения другими полями не учитываются, поскольку они не влияют на величину полного потока его напряжённости.
П. Полный поток напряжённости единичного гравитационного поля NM , источником которого является инертная масса М = 1 кг, не зависит от радиуса сферы, окружающей этот источник поля. Его величина не зависит и от влияния других полей. (К 1.8.) К 28
Он всегда будет одинаков и для сферы радиусом в 1 м, и для сферы радиусом в 1 км. Это полностью соответствует размерности NM в таблице 1. Собственное поле массы Мин всегда сжимает эту массу со всех сторон. И это действие эквивалентно действию ускорения, но со всех сторон и сразу.
П. Полный поток напряжённости любого центрального поля всегда и необходимо направлен к центру своего источника. Он необходимо сжимает свой источник. (К 1.8.) К 29
Вдалеке от других масс это поле сжимает своё основание одинаково со всех сторон. Но близко расположенные массы в этот процесс вносят свои изменения, они искажают равномерную (одинаковую) интенсивность действия поля на своё основание, и это действие получается неодинаковым с разных сторон. Именно так возникают силы гравитационного взаимодействия любых масс.
П. Единичная инертная масса Мин величиной в 1 кг в обычном физическом пространстве является самой собой, а в гиперпространстве она одновременно является единичным гравитационным полем самой себя. Величина этого поля относительно трёхмерного пространства составляет 8,385 × 10-10 м3/с2 . Принцип единичного гравитационного поля. (К 1.8.) К 30
Единичная масса и её поле всегда являются одной и той же сущностью, но одновременно находящейся в различных пространствах. Похоже, что вторая сторона этой материальной сущности имеет смысл движущегося к её центру пространства с «объёмным ускорением» в 8,385 × 10 -10 м3/с2 . Но это не так, поскольку пространство неподвижно, а поле находится только в гиперпространстве.
Величина отношения гравитационного поля к своему источнику является одной из главных физических констант. Это безразмерный коэффициент гравитации k Г = g × 4 p .
k Г = g × 4p. = NM = G × S = g × Мин × 4 p r 2
Мин Мин r 2 Мин
k Г = g × 4p. = 6,6720 × 10 -11 Н × м 2/кг 2 × 4 × 3.142 = 8,385 × 10 -10 м 3/ с2.
кг
Только теперь эта размерность имеет свой понятный смысл того явления, что она выражает отношение величины гравитационного поля, имеющей размерность [м3/с2], к величине своего собственного материального источника, имеющей размерность [кг].
П. Коэффициент гравитации k Г не имеет размерности потому, что, например, 1 кг инертной массы одновременно существует и в обычном пространстве, и в гиперпространстве. Но в гиперпространстве она уже имеет вид поля, величиной 8 ,385 × 10 -10 м3/с2. Благодаря безразмерному коэффициенту гравитации, любая инертная масса может быть выражена в размерности её собственного гравитационного поля и наоборот. Принцип коэффициента гравитации. (К 1.8.) К 31
Ведь сущность то одна!
Одновременное её нахождение в разных пространствах её не увеличивает и не уменьшает. Отношение сущности к самой себе всегда даёт безразмерную единицу (число).
П. Понятие единичного гравитационного поля отличается от понятия единичной гравитации тем, что поле – это сущность из гиперпространства, а гравитация является физической величиной (количеством) напряжённости этого поля на конкретном расстоянии от его источника. (К 1.8.) К 32
Здесь будьте внимательны. Силы гравитации взаимодействующих тел всегда опосредованы их собственными гравитационными полями. Гравитационное поле одного тела не может непосредственно действовать на другое тело, поскольку они находятся в различных пространствах.
П. Любое материальное или телесное взаимодействие на расстоянии всегда и необходимо принадлежит к одному из видов фундаментальных взаимодействий. (К 1.8.) К 33
Материальное взаимодействие массивных тел на расстоянии мы наблюдаем в обычном пространстве. Но вот непосредственно происходит оно именно в гиперпространстве, и происходит оно только путём искажения равномерного действия полей на свои источники подобными полями соседних тел.
3.5. Сущность единицы электрического поля
Сущность единицы электрического поля заключается в том, что его создаёт единица электрического заряда Q ед = 1 Кл. Его содержание всегда находится в гиперпространстве и всегда равно полному потоку его напряжённости N ед . Это происходит независимо от радиуса сферы этого потока и независимо от действий других полей. Из закона Кулона следует, что напряжённость электрического поля E материальной точки, находящейся в вакууме, с зарядом Q на расстоянии r равна:
E = 1 × Q [В /м],
4 p e 0 r 2
где электрическая постоянная для вакуума e 0 = 8,8541 ×10 - 12 Ф/м (Ф = Кл/В).
Определим значение единичной напряжённости E Ед, создаваемой в вакууме единичным точечным зарядом Q Ед = 1 Кл, на расстоянии единичного радиуса r Ед = 1 м от его источника.
E Ед = 1 В × м × 1 Кл = 8,984 × 10 9 В.
4 × 3.142 × 8,854 ×10 – 12 Кл 1 м 2 м
Можно сравнить напряжённости единичного гравитационного и единичного электрического полей. Для этого следует изменить размерность физической величины 1 В/м. Если 1 В = 1 Дж/ Кл, а 1 Дж = 1 Н × м, а 1 Н = 1 кг × м / с 2 , то:
1 В /м = 1 кг × м .
Кл с 2
Поскольку же заряд всегда можно представить в единицах массы аннигиляции МКл. (1 Кл = 5,686 ×10 - 12 кг), то:
E Ед = 8,984 ×10 9 В = 8,984 ×10 9 × 1 кг × 1 м = 1,580 × 10 21 м .
м 5,686 ×10 - 12 кг 1 с 2 с 2