Гостев Виктор Иванович : другие произведения.

Варианты возможных решений некоторых фундаментальных проблем естествознания . Часть 9

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    ОТ РАДИУСА ПРОТОНА К ПАРАМЕТРАМ ВСЕЛЕННОЙ. Литература.


ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Гостев В.И., 2011

г. Волжский, Волгоградская обл., Россия
E-mail: fundament10@yandex.ru
E-mail: fundament10@rambler.ru

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ.

ОТ РАДИУСА ПРОТОНА К ПАРАМЕТРАМ ВСЕЛЕННОЙ

   Посмотрим внимательно на часть шестую настоящего цикла, где формулы не только лаконичны, но в определенной мере изящны. Но, положа руку на сердце, признаем, что формулы (6.4) и (6.6) не вызывают претензий. Что касается остальных формул с (6.7) по (6.28) где есть αсил, то эта самая αсил там представляется не вполне уместной. Скорее, там должно быть "участие" "радиуса" протона, как в формулах в восьмом примечании из четвертой части настоящего цикла. Поэтому рассмотрим более подробно идею об относительности "радиуса" протона, смотри шестое дополнение из пятой части настоящего цикла.
   Пусть "радиус" сильного взаимодействия (гравитационного взаимодействия нуклонов в атомном ядре) равен Rр.сил, фор. (1.23в),
  
     Rр.сил = lпл,          (9.1)
  
и тогда, напряженность гравитационного поля на "поверхности" протона равна qp, фор. (1.13), (1.15) и (6.4),
  
     |qp| = |qпл|αгр1/2,      ~4,31032 м/с2,          (9.2)
  
а сила гравитационного взаимодействия двух протонов в атомном ядре, она же сила сильного взаимодействия равна Fяд, фор. (1.14), (1.16) и (6.6),
  
     |Fяд| = |Fпл|гр/4),      ~1,787105 Н.          (9.3)
  
Пусть "радиус" электромагнитного взаимодействия двух протонов в атомном ядре (электромагнитный "радиус" протона) равен Rp.эл, фор. (1.12в),
  
   Rp.эл = λс.р/(2π) = ħ/(mpc),          (9.4)
  
и тогда сила электромагнитного взаимодействия протонов в атомном ядре равна Fэл, фор. (1.29) и (6.8),
  
   |Fэл| = |Fпл|(ααгр/4),      ~1304 Н.          (9.5)
  
Следующим "радиусом" протона мог бы быть "пространственный" "радиус" протона. Этот "радиус" определят "взаимоотношения" протона с квантами пространства, с пространством в целом. Анализ возможных вариантов "радиуса" протона показал, что "пространственный" "радиус" протона Rp.пр соответствует следующему выражению,
  
     λс.р = 2πħ/(mpc) ≥ Rp.пр ≥ λс.р/π = 2ħ/(mpc),          (9.6)
  
но скорее всего, этот интервал несколько меньше,
  
     λс.р = 2πħ/(mpc) ≥ Rp.пр ≥ λс.р/2 = πħ/(mpc).          (9.7)
  
И в формулах с (6.9) по (6.28), где есть αсил, вместо αсил следует ставить безразмерный коэффициент kp.пр, величина которого в интервале
  
     2π ≥ kp.пр ≥ π.          (9.8)
  
И тогда выше упомянутые формулы из шестой части принимают следующий вид.
Объем кванта пространства равен Vпр, фор. (3.30) и (6.9),
  
     Vпр = Vпл(kp.пр(2π/ αгр1/2)3),          (9.9)
  
     1,410-44 м3 > Vпр > 7,210-45 м3.          (9.9.р)
  
Массовый эквивалент кванта пространства равна mпр, фор. (3.15), (3.33) и (6.11),
  
     mпр = mпл(ααгр3/2/kp.пр),          (9.10)
  
     1,110-68 кг < mпр < 2,310-68 кг.          (9.10.р)
  
Работа, совершаемая каждым фотоном за каждый свой период, она же энергетический эквивалент кванта пространства, равна Аγ, фор. (3.14), (5.1) и (6.12),
  
     Аγ = Епл(ααгр3/2/kp.пр),          (9.11)
  
     1,010-51 Дж < Аγ < 2,110-51 Дж.          (9.11.р)
  
Напряженность гравитационного поля самого пространства равна qпр, фор. (3.36) и (6.14),
  
     |qпр| = |qпл|(ααгр3/2/(2πkp.пр)),          (9.12)
  
     4,710-10 м/с2 < |qпр| < 9,310-10 м/с2.          (9.12.р)
  
Плотность пространства равна ρпр, фор. (3.7), (3.34) и (6.15),
  
     ρпр = ρпл(ααгр3/((2π)3kp.пр2)),          (9.13)
  
     7,910-25 кг/м3 < ρпр < 3,210-24 кг/м3.          (9.13.р)
  
Коэффициент βпр, фор. (3.5), (3.6), (3.7) и (3.35),
  
     βпр = (ρпрc3)-1,          (9.14)
  
     0,047 с3/кг > βпр > 0,012 с3/кг.          (9.14.р)
  
Радиус кривизны самого пространства равен Rкр.пр, фор. (3.9), (3.37) и (6.17),
  
     Rкр.пр = lпл(2πkp.пр/(ααгр3/2)),          (9.15)
  
     1,91026 м > Rкр.пр > 9,61025 м.          (9.15.р)
  
"Объемно - пространственный" эквивалент материи Вселенной, равен Vmax, фор. (4.10) и (6.18),
  
     Vmax = Vпл(2π (2πkp.пр/(ααгр3/2))3),          (9.16)
  
     4,51079 м3 > Vmax > 5,61078 м3,          (9.16.π)
  
но если в формулу объема замкнутой Вселенной ставить не π, а π2, то:
  
     1,41080 м3 > Vmax > 1,71079 м3.          (9.16. π2)
  
"Квантово - пространственный" эквивалент материи Вселенной, равен nmax, фор. (4.11) и (6.19),
  
     nmax = Vmax/Vпр = 2πkp.пр2/(ααгр)3,          (9.17)
  
     3,110123 > nmax > 7,710122,          (9.17.π)
  
     9,710123 > nmax > 2,410123.          (9.17. π2)
  
Массовый эквивалент материи Вселенной mmax, фор. (4.12) и (6.20),
  
     mmax = mпл(2πkp.пр/(α2αгр3/2)),          (9.18)
  
     3,61055 кг > mmax > 1,71055 кг,          (9.18.π)
  
     1,11056 кг > mmax > 5,51055 кг.          (9.18. π2)
  
Энергетический эквивалент материи Вселенной равен Еmax, фор. (4.13) и (6.21),
  
     Еmax = Епл(2πkp.пр/(α2αгр3/2)),          (9.19)
  
     3,21072 Дж > Еmax > 1,61072 Дж,          (9.19.π)
  
     1,01073 Дж > Еmax > 5,01072 Дж.          (9.19. π2)
  
Общее количество всех периодов всех фотонов в первую секунду было vmax, фор. (4.14) и (6.22),
  
     vmax = vпл(kp.пр/(α2αгр3/2)),          (9.20)
  
     4,810105 с-1 > vmax > 2,410105 с-1,          (9.20.π)
  
     1,510106 с-1 > vmax > 7,610105 с-1.          (9.20. π2)
  
Максимальная длина Вселенной равна smax, фор. (4.8) и (6.24),
  
     smax = lпл(2π/ αгр1/2)3,      ~8,81024 м.          (9.21)
  
Радиус реальной Вселенной равен RВс, фор. (4.9) и (6.25),
  
    RВс = lпл((2π)2гр3/2),      ~1,41024 м.          (9.22)
  
Объем реальной Вселенной равен VВс, фор. (4.15) и (6.26),
  
     VВс = Vпл(2π ((2π)2гр3/2)3),          (9.23)
  
     VВс ~ 1,71073 м3,          (9.23.π)
  
     VВс ~ 5,51073 м3,          (9.23. π2)
  
отсюда число квантов пространства в реальной Вселенной равно nВс, фор. (4.16) и (6.27),
  
     nВс = VВс/Vпр = 2π (2π)3/(αгр3kp.пр),          (9.24)
  
     1,210117 < nВс < 2,410117,          (9.24.π)
  
     3,810117 < nВс < 7,510117,          (9.24.π2)
  
и чтобы "наработать" такое количество квантов пространства, фор. (4.17) и (6.28), фотонам пришлось "трудиться" время Δtсоз,
  
     Δtсоз ~ nВс/vmax ~ tпл(2π (2π)3α2/(αгр3/2kp.пр 2)),          (9.25)
  
     2,51011 с < Δtсоз < 9,91011 с,            (9.26)
  
     7914 лет < Δtсоз < 31658 лет,          (9.27)
  
и "время создания" объема Вселенной не зависит ни от 2π, ни от 2π2 в формуле объема закрытой Вселенной. А на создание пространства Вселенной была израсходована только часть всей материи Вселенной nпр,
  
     nпр = nВс/nmax,          (9.28)
  
     2πα3nпр ≤ 16πα3.          (9.29)
  
     А теперь на основании Аγ, фор. (9.11), полученную из механизма старения фотонов, определим величину "красного" смещения z для любого фотона вне зависимости от его энергии после "прохождения" им расстояния равного одному мегапарсеку,
  
     z ~ Аγ(1 Мпк)/(ch),           (9.30)
  
     0,00016 < z < 0,00032,          (9.31)
  
с точностью z в четыре значащих знака при Аγ в интервале по выражению (9.11.р). В гипотетической модели расширяющейся Вселенной этому z соответствуют следующие значения Постоянной Хаббла H,
  
     48 км/(сМпк) < H < 96 км/(сМпк),          (9.32)
  
все это полностью совпадает с результатами наблюдений. Однако еще раз подчеркнем, что величина z получена из механизма старения фотонов, смотри третью часть настоящего цикла.
А если "радиус" протона равен по формуле (1.12б),
  
     Rp = 4ħ/(mpc),      ~ 8,41210-16 м,           (1.12б)
  
что скорей всего так и есть, то величина "красного" смещения z равна:
  
     z ~ 0,00025,          (9.33)
  
и в модели расширяющейся Вселенной Постоянная Хаббла H равна:
  
     H ~ 75 км/(сМпк).          (9.34)
  
Исходя из того, что в гипотетической модели ускоренно расширяющейся Вселенной из наблюдательных данных "на сегодня" Постоянная Хаббла H ~ 70 км/(сМпк), и, учитывая ускоренное расширения Вселенной, сделан следующий вывод. Постоянная Хаббла H стремится к указанному пределу 75 км/(сМпк). Если же Постоянная Хаббла H превысит указанный предел в 75 км/(сМпк), это будет означать, что расширение пространства в гипотетической модели расширяющейся Вселенной затронуло и скопления галактик, и сами галактики, и даже микромир. А это чревато фундаментальными потрясениями в целом для материи Вселенной. И, скорей всего, это означать будет невозможность настоящей жизни. Но это в гипотетической модели ускоренно расширяющейся Вселенной.
  

ЛИТЕРАТУРА

  1. Абрамов А. И. Измерение "неизмеримого". - М.: Энергоатомиздат,1986.
  2. Завельский Ф. С. Время и его измерение. - М.: Наука, 1987.
  3. Зайцев О. В. Принцип Маха в теории гравитации. Ростов - на - Дону; 1994.
  4. Замятин А.Г. Эффект Доплера. Свердловск; 1989.
  5. Засов А. В., Постнов К. А. Общая астрофизика. - Фрязино: Век 2, 2011.
  6. Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Релятивистская астрофизика. - М.: Наука, 1968.
  7. Зельдович Я. Б., Хлопов М. Ю. Драма идей в познании природы. - М.: Наука, 1988.
  8. Климишин И. А. Релятивистская астрономия. - М.; Наука, 1989.
  9. Логунов А. А. Мествиришвили М.А. Релятивистская теория гравитации. - М.: Наука, 1989.
10. Новиков И. Д. Как взорвалась Вселенная. - М.: Наука, 1990.
11. Новиков И. Д. Эволюция Вселенной. - М.: Наука, 1990.
12. Окунь Л. Б. Понятие массы (масса, энергия, относительность). Успехи физических наук. Том 158, вып. 3. Июль 1989.
13. Окунь Л. Б. Физика элементарных частиц. - М.: Наука, 1984.
14. Откровения Святого Иоанна Богослова, 12, 14.
15. Политехнический словарь. - М.: СЭ, 1989.
16. Рубин С. Г. Устройство нашей Вселенной, 2-е издание. - Фрязино: Век 2, 2008.
17. Сазанов А.А. Четырехмерный мир Минковского. - М.: Наука, 1988.
18. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. - М.: Наука, 1988.
19. Фейнман Р. КЭД - странная теория света и вещества. - М.: Наука, 1988.
20. Фейнман Р. Характер физических законов. - М.: Наука, 1987.
21. Чернин. А. Д. Космология: Большой Взрыв. - Фрязино: Век 2, 2006.
22. Чернин А. Д. Физика времени. - М.: Наука, 1987.
23. Чертов А. Г. Физические величины. - М.: Высш. шк., 1990.
24. Яворский Б. М., Селезнев Ю. А. Справочное руководство по физике. - М.: Наука, 1989.
  
  
 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"