Гравитация и антигравитация

Все свободно падающие тела — отдельные атомы, а также макроскопические объекты — испытывают гравитационное ускорение (г) около 9,8 м / с² вблизи поверхности Земли. 

Значение g незначительно меняется по всей Земле из-за ее отклонения от идеальной сферы (т.е. экваториальная выпуклость и локальная топография) и — в традиционной теории — до локальных изменений плотности коры и верхней мантии. Считается, что эти «гравитационные аномалии» полностью объяснимы в контексте ньютоновской теории. 

Однако чистая гравитационная сила не обязательно пропорциональна инертной массе. В разделе 2 будут представлены доказательства гравитационного экранирования, отмены гравитации и антигравитации.

Исходя из ньютоновской гравитации, можно ожидать, что гравитационное притяжение над континентами и особенно горами будет выше, чем над океанами. В действительности сила тяжести на вершине больших гор меньше, чем ожидалось, исходя из их видимой массы, в то время как над поверхностью океана она неожиданно высока. 

Чтобы объяснить это, была разработана концепция изостазии: постулировалось, что низкоплотная порода существует в 30–100 км под горами, что поддерживает их, в то время как более плотная порода существует в 30–100 км под дном океана. Однако эта гипотеза далеко не доказана. Физик Морис Алле прокомментировал: «Существует избыток гравитации над океаном и недостаток над континентами. Теория изостаза дала лишь псевдо объяснение этого ».

Стандартная упрощенная теория изостазии противоречит тому факту, что в областях тектонической активности вертикальные движения часто усиливают гравитационные аномалии, а не восстанавливают изостатическое равновесие. Например, на Большом Кавказе наблюдается положительная гравитационная аномалия (обычно интерпретируемая как означающая, что она перегружена избыточной массой), но она скорее растет, чем спадает.

Ньютоновская теория гравитации ставится под сомнение различными аспектами поведения планет в нашей солнечной системе. Кольца Сатурна, например, представляют большую проблему. 16

Существуют десятки тысяч колец и локонов, разделенных таким же количеством пробелов, в которых вещество либо менее плотно, либо практически отсутствует. Сложная, динамическая природа колец кажется не поддающейся объяснению ньютоновской механикой. Пробелы в поясе астероидов представляют собой похожую загадку.

Другая аномалия касается отклонений в орбитах внешних планет (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). « Планета X » за пределами Плутона была выдвинута гипотеза; она должна быть в два-пять раз массивнее Земли и в 50-100 раз дальше от Солнца, чем Земля (в настоящее время Плутон в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля). 

Самый большой объект за пределами Плутона, обнаруженный к настоящему времени (июль 2005 г.), известный как Зена, примерно на 30% больше Плутона (который составляет всего две трети от Луны). Он имеет сильно вытянутую орбиту и в настоящее время в три раза дальше от Солнца, чем Плутон. Две другие малые планеты размером примерно с 70% от Плутона были замечены примерно на том же расстоянии, что и Зена.Достаточно ли массы за Плутоном, чтобы объяснить все орбитальные отклонения, еще неизвестно. 

Рекомендации

Сложный Ньютон

  1. Пари Сполтер, Гравитационная сила Солнца, Гранада Хиллз, Калифорния: Orb Publishing, 1993.
  2. Там же, с. 39-40, 141-147; «Принцип эквивалентности проходит атомную проверку», физикаweb.org/articles/news/8/11/8/1 .
  3. «Этометрия и гравитация: введение», раздел 10, davidpratt.info.
  4. Иоганн Кеплер, «Эпитомия коперниканской астрономии» (1618–21), в «Великих книгах западного мира», Чикаго: Encyclopaedia Britannica, Inc., 1952, т. 16, с. 895-905.
  5. Цитируется в Meta Research Bulletin, 5: 3, 1996, p. 41.
  6. Смотрите «Тайны внутренней земли», davidpratt.info .

Гравитационные аномалии

  1. Д. Кестенбаум, «Легенда о Г.», «Новый ученый», 17 января 1998 г., стр. 39–42; Винсент Кирнан, «Гравитационная постоянная в воздухе», New Scientist, 26 апреля 1995, с. 18.
  2. Сполтер, Гравитационная сила Солнца, с. 117; Пари Сполтер, «Проблемы с гравитационной постоянной», Бесконечная энергия, 10:59, 2005, с. 39.
  3. Руперт Шелдрейк, Семь экспериментов, которые могут изменить мир, Лондон: Четвертое сословие, 1994, с. 176-178.
  4. Ф. Д. Стейси и Г. Дж. Так, «Геофизические доказательства неньютоновской гравитации», Nature, v. 292, 1981, pp. 230-232.
  5. Семь экспериментов, которые могут изменить мир, с. 174-176; Гравитационная сила Солнца, с. 146-147.
  6. Чарльз Ф. Браш, «Некоторые новые эксперименты в гравитации», Труды Американского философского общества, т. 63, 1924, с. 57-61.
  7. Виктор Кремье, «Изучение гравитации», Comptes Rendus de l’académie des Sciences, декабрь 1906, стр. 887-889; Виктор Кремье, «Проблема гравитации», препод. Pur. et Appl., v. 18, 1907, pp. 7-13.
  8. Михаил Л. Герштейн, Лев И. Герштейн, Аркадий Герштейн и Олег В. Карагиоз, «Экспериментальное доказательство того, что гравитационная постоянная изменяется в зависимости от ориентации», Infinite Energy, 10:55, 2004, с. 26-28.
  9. Г. К. Веццоли, «Свойства материалов воды, связанные с электрическими и гравитационными взаимодействиями», Бесконечная энергия, 8:44, 2002, с. 58-63.
  10. Стивен Муни, «От причины гравитации к революции науки», Apeiron, 6: 1-2, 1999, с. 138-141; Йозеф Хасслбергер, «Комментарии к тестам на падение силы тяжести, выполненным Дональдом А. Келли», Nexus, декабрь 1994 г. — январь 1995 г., стр. 48–49.
  11. Х. Хаясака и др., «Возможность существования антигравитации: свидетельство эксперимента со свободным падением с использованием вращающегося гироскопа», Speculations in Science and Technology, v. 20, 1997, pp. 173-181; keelynet.com/gravity/gyroag.htm.
  12. Дом Первичной Энергии (Брюс ДеПальма), www.depalma.pair.com ; Джин Мэннинг, «Грядущая энергетическая революция: поиск свободной энергии», Нью-Йорк: Эйвери, 1996, с. 82-86.
  13. SC Holding и GJ Tuck, «Новое определение шахты ньютоновской гравитационной постоянной», Nature, v. 307, 1984, pp. 714-716; Mark A. Zumberge и др., «Результаты эксперимента G в Гренландии 1987 года», Eos, v. 69, 1988, p. 1046; Р. Пул, «Обновление« Пятая сила »: нужно больше испытаний», Science, v. 242, 1988, p. 1499; Ян Андерсон, «Ледяные тесты дают более веские доказательства для пятой силы», New Scientist, 11 августа 1988, с. 29.
  14. Гарольд Аспден, «Гравитация и ее тепловая аномалия», Бесконечная энергия, 7:41, 2002, с. 61-65.
  15. MFC Allais, «Должны ли законы гравитации быть пересмотрены?», Часть 2, Aero / Space Engineering, v. 18, Oct 1959, p. 52.
  16. WR Corliss (Comp.), Луна и планеты, Глен Арм, MD: Проект сборника материалов, 1985, с. 282-284.
  17. Том Ван Фландерн, Dark Matter, Missing Planets & New Comets, Беркли, Калифорния: North Atlantic Books, 1993, стр. 315-325.
  18. Джефф Хехт, «Наша солнечная система стала еще больше», New Scientist, 6 августа 2005 г., с. 10-11; «Десятая планета», New Scientist, 4 февраля 2006 г., с. 20.

2. Экранирование, электрогравитация, антигравитация 

И гравитация, и электромагнетизм подчиняются закону обратных квадратов, то есть их сила уменьшается на квадрат расстояния между взаимодействующими системами. В других отношениях, однако, они кажутся очень разными. 

Например, гравитационная сила между двумя электронами на 42 порядка (10 42 ) слабее, чем их электрическое отталкивание. Причина, по которой электромагнитные силы не полностью подавляют гравитацию в окружающем нас мире, заключается в том, что большинство вещей состоит из равного количества положительных и отрицательных электрических зарядов, силы которых нейтрализуют друг друга. 

В то время как электрические и магнитные силы являются явно биполярными, гравитация обычно считается всегда привлекательной, так что аналогичные сокращения не происходят.

Другое отличие состоит в том, что присутствие вещества может изменять или экранировать электрические и магнитные силы и электромагнитное излучение, в то время как ослабление силы тяжести якобы не измерялось путем помещения вещества между двумя телами, и предполагается, что это верно независимо от толщины вещества. обсуждаемый. 

Тем не менее, некоторые эксперименты нашли доказательства, которые могут быть интерпретированы с точки зрения либо гравитационного экранирования, либо отклонений от закона обратных квадратов. 
Гравитационное экранирование

В ходе длинной серии очень чувствительных экспериментов в 1920-х годах Кирино Майорана обнаружил, что размещение ртути или свинца под взвешенной свинцовой сферой действует как экран и немного уменьшает гравитационное притяжение Земли. Не было предпринято никаких попыток воспроизвести его результаты с использованием тех же экспериментальных методик. 

Другие исследователи на основании других данных пришли к выводу, что если гравитационное поглощение существует, оно должно быть как минимум на пять порядков меньше, чем предполагают эксперименты Майораны. 1

Том Ван Фландерн утверждал, что аномалии в движении некоторых искусственных спутников Земли во время сезонов затмения могут быть вызваны экранированием силы тяжести Солнца. 2

Некоторые исследователи обнаружили гравитационные аномалии, несовместимые с ньютоновской и эйнштейновской моделями гравитации во время солнечных затмений, но другие не обнаружили таких аномалий. Во время солнечных затмений в 1954 и 1959 годах физик Морис Алле (который получил Нобелевскую премию по экономике в 1988 году) обнаружил возмущения в направлении качания параконического маятника (то есть одного, подвешенного на шаре). 3 

Эрвин Сакс и Милдред Аллен подтвердили «эффект Аллаиса », когда они измерили значительные изменения в периоде крутильного маятника во время солнечного затмения в 1970 году. Одна из интерпретаций заключается в том, что такие аномалии происходят из-за того, что луна притягивает гравитацию Солнца, в результате чего в небольшом увеличении земной гравитации. Allais и Saxl также обнаружили неожиданные суточные и сезонные колебания маятника. 4

Аналогичная гравитационная аномалия была измерена с использованием системы с двумя маятниками во время формирования линии Земля-Солнце-Юпитер-Сатурн в мае 2001 года. 5 Во время полного солнечного затмения в 1997 году китайская команда провела измерения с помощью высокоточного гравиметра. Однако, в отличие от эффекта Алле, они обнаружили уменьшение гравитации Земли.

Более того, эффект произошел непосредственно до и после затмения, но не на его высоте. 6 В ходе наблюдений, проведенных с 1987 года, Шу-вэнь Чжоу и его сотрудники подтвердили возникновение аномальной силы горизонтальных колебаний, когда Солнце, Луна и Земля выровнены, и показали, что это влияет на характер зернистости в кристаллах — спектральные длины волн атомов и молекул и скорость атомных часов. 7

Были предложены различные общепринятые объяснения для объяснения гравитационных аномалий во время затмений, такие как погрешности приборов, гравитационные эффекты более плотного воздуха из-за охлаждения верхней атмосферы, сейсмические возмущения, вызванные наблюдателями, движущимися в и из места, где затмение является видимым, и наклон земли из-за охлаждения. 

В недавнем обзоре (2004) физик Крис Дуиф утверждал, что ни один из них не является убедительным. Он считает, что гравитационное экранирование тоже не может объяснить результаты, так как оно будет слишком слабым (если оно вообще существует). Независимый исследователь Томас Гуди планирует провести серию тщательных экспериментов по затмению в течение следующих нескольких лет в надежде пролить больше света на этот вопрос. 8

Возможные доказательства гравитационного экранирования предоставлены экспериментами, о которых сообщил Евгений Подклетнов и его коллеги в 1992 и 1995 годах.

Когда керамический сверхпроводник поднимался магнитным способом и вращался с высокой скоростью в присутствии внешнего магнитного поля, объекты, размещенные над вращающимся диском, меняли вес . * Было достигнуто снижение веса на 0,3–0,5%, и когда скорость вращения медленно снижалась с 5000 оборотов в минуту до 3500, максимальная потеря веса составляла около 2% в течение около 30 секунд. записано, хотя и не с той же повторяемостью.

* Вес тела равен его массе, умноженной на ускорение силы тяжести (W = мг). Строго говоря, объект с массой 1 кг весит 9,8 ньютона на земле. Тем не менее, веса обычно указываются в килограммах, а гравитационное ускорение 9,8 м / с ² на поверхности земли считается само собой разумеющимся. Если сила тяжести, действующая на тело, уменьшается, его вес также уменьшается, а его масса (в смысле «количества вещества») остается той же самой. 

Обратите внимание, что кажущийся вес тела изменится, если он будет ускоряться негравитационными силами, которые либо противодействуют, либо усиливают действие локального гравитационного поля; например, электродинамическая сила может быть использована для подавления гравитации.

Другие исследователи обнаружили, что эксперимент Подклетнова чрезвычайно трудно полностью воспроизвести полностью (Подклетнов не раскрыл точного рецепта изготовления своих сверхпроводников), но урезанные версии дали небольшие эффекты (порядка одной части в 104). 10 

С 1995 по 2002 год Центр космических полетов имени Маршалла НАСА предпринял попытку полной экспериментальной репликации конфигурации Подклетнова, но у него закончились ресурсы. Репликация, финансируемая из частных источников, была завершена в 2003 году, но не обнаружила признаков силы тяжести. НАСА пришло к выводу, что этот подход не является жизнеспособным кандидатом на прорыв. 11

Гравитация и электромагнетизм

Различные экспериментальные результаты указывают на связь между электромагнетизмом и гравитацией.

Например, Эрвин Саксл обнаружил, что когда торсионный маятник был заряжен положительно, для прохождения его дуги потребовалось больше времени, чем когда он был отрицательно заряжен.Морис Алле провел эксперименты в 1953 году, чтобы исследовать действие магнитного поля на движение стеклянного маятника, колеблющегося внутри соленоида, и пришел к выводу, что существует связь между электромагнетизмом и гравитацией. 1

Брюс ДеПальма провел многочисленные эксперименты, показывающие, что вращение и вращающиеся магнитные поля могут иметь аномальные гравитационные и инерционные эффекты. 2Эксперименты Подклетнова, кажется, подтверждают это.

Спорным исследователем электрогравитации является Джон Сирл , английский техник по электронике. 2 В 1949 году он обнаружил, что небольшое напряжение (или электродвижущая сила) индуцируется в вращающихся металлических предметах. Отрицательный заряд был снаружи, а положительный заряд был вокруг центра вращения. Он рассуждал, что свободные электроны выбрасывались центробежной силой, оставляя положительный заряд в центре.

В 1952 году он построил генератор диаметром около трех футов, основанный на этом принципе. По сообщениям, при испытаниях на открытом воздухе он оказывал мощное электростатическое воздействие на близлежащие объекты, сопровождаемое потрескивающими звуками и запахом озона. 

Затем генератор поднялся с земли, продолжая ускоряться, и поднялся на высоту около 50 футов, нарушив связь с двигателем. Он ненадолго завис на этой высоте, все еще ускоряясь. Вокруг него появился розовый ореол, свидетельствующий об ионизации окружающей атмосферы. Это также заставило местные радиоприемники работать самостоятельно.

Наконец, он достиг другой критической скорости вращения, быстро набрал высоту и исчез из поля зрения.

Рис. 2.1. Диск Searl. 

Гравитация и антигравитация

Сирл сказал, что он и его коллеги впоследствии создали более 50 версий своего «диска для легкомыслия» различных размеров и научились управлять ими. Он утверждает, что власти преследовали его, что привело к неправомерному тюремному заключению и разрушению большей части его работы, поэтому ему пришлось начинать все сначала. 

Его утверждение о том, что в начале 1970-х один из его кораблей несколько раз облетел вокруг света, не будучи обнаруженным, никак не повышает его авторитет.


Хотя Searl был уволен как мошенник , есть признаки того, что «эффект Searl» может включать настоящую аномалию. Два российских ученых, В.В. Рощин и С.М. Годин , провели эксперимент с генератором типа Серла и наблюдали снижение веса на 35%, свечение, запах озона, аномальные эффекты магнитного поля и падение температуры. Они пришли к выводу, что ортодоксальная физика без эфира не может объяснить эти результаты. 4 Однако отделение подлинных гравитационных аномалий от электродинамических артефактов в таких экспериментах является нелегкой задачей.

В 1980-х годах инженер-электрик Флойд Свит разработал устройство, состоящее из набора специально подготовленных магнитов, обмотанных проводами, известного как вакуумный триодный усилитель (VTA), который предназначен для возбуждения колебаний в магнитных полях. Он мог выдавать гораздо больше энергии, чем потреблял, захватывая энергию из «вакуума» (то есть энергию эфира). 

В одном эксперименте он потерял 90% своего первоначального веса, прежде чем эксперимент был остановлен по соображениям безопасности. Позже Сладкому удалось заставить VTA зависать и ускоряться вверх, с устройством на привязи. Он стал очень параноиком после предполагаемой попытки убийства и умер, не раскрывая полных секретов своего изобретения. 5

«Эффект Хатчисона» относится к совокупности явлений, случайно обнаруженных изобретателем Джоном Хатчисоном в 1979 году. Электромагнитные воздействия, вызванные сочетанием силового оборудования, в том числе катушек Тесла, вызвали левитацию тяжелых предметов (в том числе канонического шара весом 60 фунтов) расплавление разнородных материалов, таких как металл и дерево, аномальное нагревание металлов без сжигания соседних материалов, самопроизвольное разрушение металлов и изменения кристаллической структуры и физических свойств металлов. 

Эффекты были хорошо задокументированы на пленках и видеокассетах и ​​неоднократно были засвидетельствованы дипломированными учеными и инженерами, но их трудно воспроизвести последовательно. 6

Команда Пентагона провела несколько месяцев, расследуя эффект Хатчисона в 1983 году. Четверо следователей убежали, что это реально, в то время как пятый просто отверг все, что случилось, как «дым и зеркала». Было отмечено много явлений: сверхпрочный молибденовый стержень был согнут в S-образную форму, как будто это был мягкий металл; отрезок высокоуглеродистой стали, измельченный на одном конце и превращенный в свинец на другом; кусок ПВХ пластика исчез в воздухе; кусочки дерева стали вставлены в середину кусков алюминия; и всевозможные предметы левитировали. 

Две аэрокосмические компании (Boeing и McDonnell Douglas) также исследовали эффект Хатчисона. Проблема в его случайности и непредсказуемости. Действительно, некоторые исследователи считают, что это, по крайней мере, отчасти связано с собственными бессознательными психокинетическими способностями Хатчисона. 7

Подклетнов говорит, что потеря веса на 2% достигалась с помощью его сверхпроводящего устройства, что примерно в 10 миллиардов раз больше, чем допустимо в общей теории относительности.Неизвестно, Подклетнов утверждал, что, если сверхпроводники вращаются в 5-10 раз быстрее, чем обычная скорость около 5000 об / мин, диск испытывает настолько большую потерю веса, что взлетает.8 

Джо Парр и Дэн Дэвидсон говорят, что они измерили потери веса до 50% в «гравитационном колесе» — маленьком колесе с медными треугольниками по окружности, которое вращается на валу высокоскоростным двигателем между постоянными магнитами. установлен с обеих сторон. 9

Ученые эфира Пауло и Александра Корреа также продемонстрировали, что гравитацией можно управлять с помощью электромагнитных средств. В одном эксперименте кусок золота весом 43 миллиграмма, подвешенный к кронштейну деревянной балки, соединенной с чувствительным электронным балансом (далеко в стороне), был быстро уменьшен в весе на 70%. 

Это было достигнуто путем наложения электрической частоты, отрегулированной так, чтобы она соответствовала частоте золотого антигравитона (как это называется в модели этерометрии Correas ). Этот метод способен обеспечить 100% снижение веса объектов известного состава в диапазоне 100 миллиграмм.

По оценкам, во всем мире от 2000 до 3000 экспериментаторов проводят неортодоксальные исследования технологий, выходящих за рамки общепринятых в настоящее время научных парадигм, включая устройства контроля гравитации и «бесплатную энергию». 11 Correas отличаются строгим экспериментальным подходом. 

Они говорят, что наблюдали потерю веса с помощью своих реакторов PAGD (импульсный ненормальный светящийся разряд), но тот факт, что наблюдения было трудно воспроизвести, привел их к мысли, что они должным образом не защищали эксперименты от электродинамических артефактов, находящихся во входных проводах или в расположении жидких проводников. Не все альтернативные исследователи столь же осторожны и самокритичны, как этот, и стандарт исследования неодинаков. 
Эффект Бифельда-Брауна

Область электрогравитики была впервые разработана физиком и изобретателем Томасом Таунсендом Брауном (1905-1985), начиная с середины 1920-х годов. Он обнаружил, что если электрический конденсатор *, использующий тяжелый диэлектрический материал с высоким накапливающим заряд между его пластинами, заряжается от 75 000 до 300 000 вольт, он будет двигаться в направлении своего положительного полюса — это позже стало известно как эффект Бифельда-Брауна , 

Он обнаружил, что тяга росла экспоненциально с ростом напряжения, и что чем больше масса диэлектрического материала между пластинами, тем больше эффект. Он приписал эту силу электростатически индуцированному искусственному гравитационному полю, действующему между пластинами конденсатора. Он получил несколько патентов на свои устройства, и некоторые из его результатов были воспроизведены другими исследователями. 1

Конденсаторы — это устройства, которые накапливают электрический заряд в пространстве между двумя отдельными, противоположно заряженными электродами. Их способность накапливать электрическую энергию может быть значительно увеличена путем введения твердого диэлектрического материала в пространство, разделяющее электроды. Диэлектрики — это материалы, плохо проводящие электричество (например, керамика).

Работа Брауна вызвала интерес американских военных. В 1952 году генерал-майор ВВС стал свидетелем демонстрации, на которой Браун управлял парой 18-дюймовых дисковых профилей, подвешенных на противоположных концах вращающегося рычага. При электричестве в 50 000 вольт они двигались со скоростью 12 миль в час. 

Читайте Продолжение , кнопка Next ниже.

Add a Comment

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *