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Antigravity. L'interaction des masses en rotation.

antigravité
INTERACTION masse en rotation

Physique. La recherche en physique.

SV Plotnikov

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L'analogie entre le champ gravitationnel stationnaire et champ électromagnétique stationnaire est bien connu / 1-7 /. La structure particulière des équations du champ de gravitation dans une région locale des répétitions d'équations électromagnétiques de champ. Cette analogie est largement utilisé dans la résolution des problèmes de hydrodynamisme / 2 /. Ces dernières années, un certain nombre d'études tentent d'obtenir par analogie avec les nouveaux effets pour le champ gravitationnel des équations connues de l'électrodynamique / 4-7 /.

Dans cet article, une tentative d'unifier toutes les lois connues de la population générale dans deux champs de charges gravitationnelles et électriques. Ces deux types de charges existent dans un seul continuum espace-temps, et donc, la structure des équations décrivant le comportement dans le temps et l'espace devraient avoir une structure similaire. En effet, le champ de charges fixes sont décrits de la même manière, par exemple, la force de l'interaction de charges électriques est décrite par la loi de Coulomb et gravitationnelle - la loi de la pesanteur qui est Vous pouvez parler de champs potentiels. En principe, il y a une analogie parfaite pour les équations de l'électrodynamique et la dynamique de la masse gravitationnelle.

Les charges électriques dans les cadres mobiles de référence, décrit par les équations de type Maxwell. Il peut être démontré sur la base des postulats de la théorie de la relativité et de l'invariance de la charge électrique que l'interaction magnétique entre les charges électriques est une conséquence de la loi de Coulomb. Il est logique de supposer que les frais sont valables pour les équations gravitationnelles similaires aux équations du champ électromagnétique. V.I.Babetskim / 7 / Il a été démontré que le champ gravitationnel de la bague tournante mince, de manière similaire au champ électromagnétique à partir du courant de la bobine. Ainsi, nous pouvons dire que, dans la nature, il n'y a que deux sortes de charges électriques: et gravitationnels. Par conséquent, deux types de champs: la structure électromagnétique et gravidynamic qui se répète à l'autre. Par conséquent, les particules il y a seulement deux types d'interactions: électromagnétiques et gravidynamic.

expérience

Mesures d'interaction gyro-terre, un gyroscope, un gyroscope.

Standard avion gyro pilote automatique a été mis sur les balances d'analyse de 2e classe ADV-200M. La partie tournante du gyroscope se trouve dans une armoire fermée, toutes les ouvertures de structure ont été scellées. La masse du gyromètre avec le boîtier est de 540 grammes. Gyro fixée rigidement à l'équilibre, et de compenser pour son système de poids du printemps est prévu. Puissance gyro effectué 12 volts par un convertisseur 400V 3 phase. Le commutateur vous permet de changer le sens de rotation du gyroscope, Fig.1.

Figure 1. Dispositif expérimental

Au moment de la mise sous tension du courant pendant un certain temps lorsqu'il y a une promotion du gyromètre, il y a une forte augmentation du poids. Fig.2. Comme jeu de poids de vitesse réduite progressivement et finalement prend une valeur fixe. Lorsque vous tournez le gyro antihoraire diminue le poids de l'inverse.

Dépendance à l'égard du temps poids gyroscope

Figure 2. Dépendance de poids à partir du moment du gyromètre

Lorsque vous coupez l'alimentation du poids du gyroscope, il diminue fortement, puis devient négative et devient alors la valeur à l'état stable. L'augmentation de la Gyroscope tension d'alimentation de 12V à 15V augmente la puissance de l'interaction avec 430 mg à 540 mg. Ainsi, en cas de coïncidence du gyroscope avec la direction du sens de rotation de son poids augmente et diminue dans la direction opposée à la rotation de la Terre. Lorsque les gyro suspension échelles perpendiculaires observé des changements similaires dans le poids, mais la valeur à l'état stable est moins voir. Tab.1.

Interaction de deux gyroscopes

Nous avons étudié l'interaction de deux gyroscopes. Dans ce cas, un second gyroscope similaire suspendu à une distance de 1cm de la première figure 3. Dans ce cas, la distance entre le centre de masse est d'environ 3cm.

La conduite sur l'interaction de l'expérience deux gyroscopes.

La figure 3. La conduite sur l'interaction de l'expérience deux gyroscopes.

Lors de la mise gyroscopes sont observées en fonction du poids du gyroscope seconde interaction similaire Terre - un gyroscope. Mais il y a certaines caractéristiques:
1. Lorsque l'un des changements de poids du gyroscope sont observées.
2. Lorsque le gyroscopes d'axe de changement de direction perpendiculaire de poids du gyroscope est pas observée.

interaction Gravidinamichekoe de nucléons

champ nucléon peut être représenté comme une superposition d'un champ électrostatique et la masse tournante gravidynamic. Par analogie avec le champ magnétique, un champ tournant de masse gravidynamic à des distances grandes par rapport à sa taille déterminée par pr (moment dipolaire gravidynamic). En particulier gravidynamic plan de champ d'induction contour d'une forme quelconque à de grandes distances a la forme:

interaction Gravidinamichekoe de nucléons

où r est la distance à partir du circuit à un point de la trame donnée; - L'angle entre le vecteur de direction et la direction de la Pg con-tour à un point du champ donné; - Constante Gravidynamic.
Signification constante gravidynamic déterminée par analogie avec l'électrodynamique.

interaction Gravidinamichekoe de nucléons

- La constante gravitationnelle, donc

interaction Gravidinamichekoe de nucléons

A propos constant gravidinamicheskoi mentionné dans / 8 / sans préciser sa signification physique.
moment dipolaire Gravidynamic a la dimension du moment angulaire et nous pouvons supposer que les particules élémentaires sens dynamique . Puis circuit champ gravidynamic d'induction plan de masse à grande distance a la forme:

Sur l'axe de l'expression de la boucle prend la forme:

Considérez comment le circuit de deux poids interagissent. Par souci de simplicité, on suppose que cela crée un circuit inducteur 1 et le circuit de la figure 2 est dans ce domaine.

Considérez comment le circuit de deux poids interagissent.

Le circuit 2 est situé sur l'axe du circuit 1, et son mouvement est avec l'axe d'angle . Dans ce cas, la force agissant entre les circuits est

substituant (4), nous obtenons

"Et" énergie d'interaction

À partir des formules 6 et 7 montre que la force entre les deux circuits de masse est inversement proportionnelle à la puissance quatrième de la distance entre eux, alors il y a une force de courte portée, la force dépend de l'angle entre les axes des contours. En parallèle à l'orientation du moment angulaire entre la force de gravité, avec le antiparallèle - force répulsive.

La taille des forces nucléaires

De la formule 7 peut trouver une interaction potentielle entre deux nucléons.

La taille des forces nucléaires

Pensez à ce qui se passe quand une collision de deux particules. Dans tous les cas, "à l'exception du pare-brise,« un changement dans le moment de l'impulsion d'une particule, mais curieusement, personne n'a abordé cette question. D'ailleurs se demander ce qui se passera au moment angulaire, si la vitesse linéaire de points sur la surface de la particule pour atteindre la vitesse de la lumière. Il permettra d'augmenter la masse des couches de surface des particules, alors qu'il prendra la forme d'un tore et, en conséquence, va augmenter son moment de l'élan.
Ainsi, le moment cinétique des nucléons peut ainsi acquérir les différentes valeurs de h.
Laissez-nous trouver la valeur de l'interaction constante de nucléons gravidynamic à partir de données expérimentales sur la diffusion de pages à basses énergies.
Le potentiel de l'interaction p-p est possible de la manière la plus générale d'écrire


Sachant qu'il ya un minimum de diffusion à une énergie T = 0,45 MeV peuvent être écrites

Par conséquent, nous obtenons r = 2.133h10-15m et k2 = 2.184h10-45 MeV m3 *
Fait intéressant, l'interaction gravidynamic const peut être obtenue à partir de l'interaction faible const

Puis moments gravidynamic de nucléons égaux

Puis moments gravidynamic de nucléons égaux

Le potentiel des interactions p-p à de grandes distances, si nous supposons conditionnellement que la diffusion a lieu au centre, a la forme

Et pour la diffusion np

Considérant que, entre les nucléons dans le noyau sont gravidynamic la force et, en supposant que les nucléons interagissent les uns avec les autres comme les circuits en poids, par analogie avec l'interaction des bobines avec un courant électrique pour amener les propriétés de base des forces nucléaires.
1.Yadernye forces sont -korotkodeystvuyuschimi. Le rayon d'action de l'ordre de 10 -15 m. Ils dépendent de la distance en 1 / r4.
2. non-centralité de puissance nucléaire, et ont le caractère des forces d'un dipôle électrique.
3. L'énergie nucléaire dépend de la direction du spin des nucléons, avec sens de rotation parallèle ils sont des forces d'attraction, avec antiparallèles - forces répulsives.
4. Les forces nucléaires ont l'indépendance de charge, à savoir, symétrique par rapport à neutrons et du proton, comme interagir les masses en rotation.
5. L'énergie nucléaire possède une propriété riche, à savoir, noyau peut interagir avec nombre restreint de voisins.


CONCLUSION
1. Tous les phénomènes de la nature en raison de l'esprit des propriétés fondamentales des types de zaryadov- électrique et gravitationnelle.
2. Les lois du champ électromagnétique sont similaires au champ gravidynamic des lois.
3.Silnoe interaction des particules élémentaires forces gravidynamic dues.
4. Entre les masses rotatives sont gravidynamic la force, qui est un analogue de forces agissant entre les deux bobines avec un courant électrodynamique.

RÉFÉRENCES
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Auteur: SV Plotnikov
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Date de publication 17.04.2004gg