Гидродинамическая модель космических просторов - страница 2

Шрифт
Интервал


В этом смысле гравитация – очень странное и противоречивое явление. В природе если существует процесс притяжения, его сопровождает обратный процесс отталкивания. Но для гравитации нет процесса отталкивания, значит, не должно быть процесса притяжения. Однополярные полюса тел не должны притягивать друг друга!!!

Дуальность явлений в нашем мире ещё никто не отменял.

В этом смысле гравитация не очень соответствует природным процессам.

Отсутствие превалирующего гравитационного влияния на материальную массу хорошо иллюстрируется динамикой вспышек на Солнце (рис. 1). Хотя на Солнце сосредоточена гигантская гравитационная масса, практически все солнечные вспышки, выбрасывающие громадную массу корональной материи, совсем не подчиняются законам гравитации.


Рис. 1. Вспышка на Солнце. А где гравитация?


А именно, материальная масса возвращается назад на Солнце не по местной вертикали (перпендикуляр h), как предписывает закон гравитации, даже при отсутствии у выброшенной массы кинетической энергии, а попадает обратно на Солнце по направлению уродливых кривых электромагнитных полей (кривая s).

В то же время считается, что Солнце удерживает вокруг себя планеты со спутниками, пояс Койпера и облако Оорта на значительных расстояниях от своего центра, а на своей поверхности оно не состоянии вернуть выброшенную плазменную массу по законам гравитации.

Хотя на Солнце выброшенная материальная масса находится в плазменном состоянии, её материальная сущность должна как-то проявляться. В физике все поля вносят свою долю в развитие физических материальных процессов (принцип суперпозиции). Гравитационное поле Солнце не должно быть исключением, если оно на самом деле существует.

В этом случае возможны только два варианта:

• Электромагнитные поля Солнца отключают гравитационное поле.

• Гравитационного поля у Солнца не существует.

Во всяком случае гравитационного влияния на корональную массу Солнца не обнаружено.

Другой пример странного отсутствия гравитации у комет. Рассмотрим полёт кометы Хякутакэ (Рис. 2).


Рис. 2. Хвост кометы Хякутакэ. А где гравитация?


Не будем вдаваться в подробности, как возникает вещество, которое должно покинуть комету. Нас больше интересует тот факт, почему гравитационное поле кометы позволяет свободно покидать этому веществу поверхность кометы? Получается, что для хвоста кометы сила солнечного светового давления намного больше гравитационного притяжения кометы. Что касается человеческого опыта, то на Земле мы видим совсем другую картину. Осуществить попытку, чтобы некоторая масса материи покинула Землю, возможно только с помощью мощных двигателей, пожирающих топливо с массой на порядок больше массы забрасываемого тела. Даже могущественные вулканы Земли не способны забросить капельку своей плазмы в космос. В то время как на комете материя без всякого гравитационного сопротивления её покидает.