Attached Files
2636 days ago
ВВЕДЕНИЕ В РЕЛЯТИВИСТСКУЮ ГРАВИТЕРМОДИНАМИКУ



Permanent address of the file on Libmonster server:

Permanent document address (direct link to the file):

https://elibrary.com.ua/m/articles/download/11230/3437

Upload date:

24.03.2019

Back link to this page for scientific work (for citations):

ВВЕДЕНИЕ В РЕЛЯТИВИСТСКУЮ ГРАВИТЕРМОДИНАМИКУ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.03.2019 . URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/download/11230/3437 (date of access: 12.06.2026 )

No viruses! Tested by Libmonster.
© https://elibrary.com.ua
Libmonster ID: UA-11230

Abstracts of the articles

 United solution of GR gravitational field equations and thermodynamics equations for ideal liquid in the state of its thermal equilibrium (Verification of physical unrealizability of singularities)

The united solution of equations of GR and thermodynamics for ideal liquid, which has topology of hollow body, is examined. Spatial distributions of all main thermodynamical and gravithermodynamical parameters and characteristics of ideal liquid are obtained. It is shown that these parameters and characteristics take on principally unreachable for them values on the singular surface. This denotes physical unrealizability of gravitational singularities. The value of Schwarzschild radial coordinate of median singular surface, which separate antimatter from matter, is derived.

 United nature of thermodynamic and gravitational properties of matter (Introduction to Gravithermodynamics)

Equations of thermal state of matter, which satisfy Tolman condition for thermal equilibrium in spatially inhomogeneous equilibrium states of matter and guarantee the possibility of adiabatic cooling-down of this matter in the early Universe uniformly filled by it, are examined. It is shown that all thermodynamic parameters and characteristics of such matter are determined or interconnected by the relations, which includes gravitational constant, as well as cosmological constant l (or Hubble constant that is determined by it). This denotes the thermodynamic nature of both gravitational field inside of matter and the phenomenon of Universe expansion.

 Relativistic generalization of thermodynamics with strictly extensive molar volume

Main differential equations of relativistic thermodynamics in contravariant and covariant representations are examined. The simplified form of equations of relativistic thermodynamics is proposed. This form guarantees taking into account gravity influence on matter without use of any complex mathematical apparatus of general relativity. The physical essence of Planck and Ott conjugated relativistic temperatures and of mutually complemented contravariant and covariant relativistic values and other thermodynamic parameters and characteristics of matter is revealed. Noninvariance of relativistic values of pressure is substantiated. Mathematical expressions for contravariant and covariant values of linear momentum are received. According to these expressions, these values of linear momentum form four-momentum not with enthalpy but with lagrangian and hamiltonian correspondingly.

Is Universe eternal?

The possibility to avoid the singularity of Big Bang of the Universe in general theory of relativity, and thereby – the possibility to guarantee Universe eternity not only in future, but also in the past, is shown. The reality of Universe eternity is confirmed by the results of observations of distant supernovas and is based on the counting of cosmological time in the frame of reference not co-moving with matter, in which by the Weyl hypothesis galaxies of expanding Universe are quasimotionless.

 Relativistic Values of radial coordinates of distant astronomical objects of expanding Universe

Anisotropy of the luminous intensity of distant astronomical objects of expanding Universe in intrinsic space of the observer is shown. The relativistic distance-luminosity relation, by which radial coordinate of astronomical object is being determined taking into account of its luminous intensity inhomogeneous angular distribution, is received. As it follows from this relation, values of radial coordinates of distant astronomical objects in intrinsic space of the observer are much smaller than values of their coordinates, calculated by classical distance-luminosity relation. This makes the presence of such hypothetical component of The Universe as dark matter unnecessary in principle.

Содержание

1. От автора (с. 3)

В последнее время к таким эпохальным недоразумениям как «большой взрыв» Вселенной и «черные дыры» добавились еще два не менее значимых недоразумения. Это – «небарионная темная материя» и «темная энергия». Все эти недоразумения вызваны, как искаженной физической интерпретацией самой теории относительности, так и недостаточно глубоким пониманием физической сущности различных форм и представлений таких основных физических понятий, как пространство и время, а также незнанием физических процессов, скрытых за математической моделью пространственно-временного континуума (ПВК). Фактически игнорируются вскрытая Пуанкаре физическая природа кривизны собственного пространства вещества и установленная Вейлем возможность принципиально ненаблюдающейся в мире людей калибровочной деформации вещества а, следовательно, и соответствующего ему ПВК. Игнорируется и единая природа термодинамических и гравитационных свойств вещества, в соответствии с которой уравнения гравитационного поля общей теории относительности (ОТО) являются уравнениями пространственно неоднородного термодинамического состояния калибровочно эволюционирующего вещества (уравнениями гравитермодинамики*). Игнорирование, как принципиальной нереализуемости сингулярностей в ОТО (ввиду соответствия нулевого значения скорости света лишь бесконечно большим значениям абсолютной температуры и давления), так и самоорганизации веществом и антивеществом зеркально симметричной конфигурации собственного пространства ответственно не только за подмену полых астрономических тел «черными дырами», но и за непонимание природы высокой светимости квазаров и сверхновых. Игнорирование же релятивистского углового распределения силы света удаляющихся от наблюдателя астрономических объектов расширяющейся Вселенной ответственно не только за фиктивный ее «большой взрыв», но и за ложные потребности наличия во Вселенной «темной материи» и «темной энергии».

* Термодинамика и гравитация являются как бы «двумя сторонами одной медали».
2. Совместное решение уравнений гравитационного поля ОТО и термодинамики для идеальной жидкости в состоянии ее теплового равновесия (с. 4)

Рассмотрено совместное решение уравнений ОТО и термодинамики для идеальной жидкости, обладающей топологией полого тела. Найдены пространственные распределения основных термодинамических и гравитермодинамических её параметров и характеристик. Показано принятие на сингулярной поверхности принципиально недостижимых ими значений, что подтверждает принципиальную невозможность физической реализуемости гравитационных сингулярностей. Определено значение радиальной координаты Шварцшильда для «размытой» срединной сингулярной поверхности, отделяющей в полых телах вещество от антивещества.

Литература

  1. А. Эйнштейн, Сущность теории относительности, ИЛ, Москва (1953).
  2. Д.Д. Иваненко, в сб. Проблемы физики: классика и современность, Мир, Москва (1982), с. 127.
  3. К. Мёллер, в сб. Астрофизика, кванты и теория относительности, Мир, Москва (1982), с. 17.
  4. К. Мёллер, в сб. Проблемы физики: классика и современность, Мир, Москва (1982), с. 99.
  5. С. Хокинг, в сб. Общая теория относительности, Мир, Москва (1983), с. 363.
  6. S. Hawking, R. Penrose, Proc. Roy. Soc., A314, 529 (1970).
  7. С. Хокинг, Дж. Эллис, Крупномасштабная структура пространства-времени, Мир, Москва (1977).
  8. Р. Пенроуз, в сб. Гравитация и топология. Актуальные проблемы, Мир, Москва (1966), с. 152.
  9. Р. Пенроуз, Структура пространства-времени, Мир, Москва (1972).
  10.  П.И. Даныльченко, в сб. Проблемы верификации в электоральном процессе, Керчь (2004), с. 56, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/gnoseologic_rus.html.
  11.  П. Даныльченко, в сб. Калибровочно-эволюционная интерпретация специальной и общей теорий относительности (КЭИТО), О. Власюк, Вінниця (2004), с. 35, E-print archives, http://www.n-t.org/tp/ng/ovf.htm, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/KeitoOld.pdf.
  12.  П.И. Даныльченко, E-print archives, http://n-t.org/tp/mr/vl.htm; в сб. Тез. докл. XII-й Российской гравитационной конференции, Казань, (2005), с. 84, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Evolutionarity_Rus.html.
  13.  П. Даныльченко, Основы калибровочно-эволюционной теории Миро-здания (пространства, времени, тяготения и расширения Вселенной). Винница (1994), http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Osnovy_Rus.html.
  14.  П. Даныльченко, в сб. Калибровочно-эволюционная теория Миро-здания, 1, Винница (1994), с. 52.
  15.  Р. Утияма, К чему пришла физика? Знание, Москва (1986).
  16.  П.И. Даныльченко, в сб. Sententiae: Філософія і космологія, 1, УНІВЕРСУМ-Вінниця (2005), с.95, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/singularities.html.
  17.  H. Weyl, Phys. Z., 24, 230 (1923).
  18.  H. Weyl, Philos. Mag., 9, 936 (1930).
  19.  К. Мёллер, Теория относительности, Атомиздат, Москва (1975).
  20.  П. Даныльченко, в сб. КЭИТО, О. Власюк, Вінниця (2004), с. 82, E-print archives, http://n-t.ru/tp/ng/fo.htm.
  21.  П. Даныльченко, Философские аспекты взаимной дополнительности гравитермодинамических параметров, E-print archives, http://n-t.org/tp/ng/fa.htm.
  22.  А.Л. Зельманов, В.Г. Агаков, Элементы общей теории относитель-ности, Наука, Москва (1989).
  23.  Р. Толмен, Относительность, термодинамика и космология, Наука, Москва (1974).
  24.  И.П. Базаров, Термодинамика, ВШ, Москва, (1991).
  25.  П. Даныльченко, Доклад на XXII конференции «Актуальные проблемы внегалактической астрономии», Пущино, Россия, 16...18 июля, 2005E-print archives, http://n-t.org/tp/ng/nt.htm.
  26.  R.W. Fuller, J.A. Wheeler, Phis. Rev., 128, 919 (1962).

    27. Дж. Уиллер, в сб. Гравитация и относительность, Мир, Москва (1965), с. 141.

3. О единой природе термодинамических и гравитационных свойств вещества (с. 19)

Рассмотрены уравнения термического состояния вещества, удовлетворяющие, как условию Толмена для теплового равновесия в пространственно неоднородных равновесных состояниях вещества, так и возможности адиабатного остывания этого вещества в равномерно заполненной им ранней Вселенной. Показано, что все термодинамические параметры и характеристики такого вещества определяются или же взаимно связаны зависимостями, включающими в себя, как гравитационную постоянную, так и космологическую постоянную Λ или же определяемую через нее постоянную Хаббла. Это указывает на единую природу, как термодинамических свойств вещества и гравитационного поля в нем, так и явления расширения Вселенной.

Литература

  1.  П. Даныльченко, в сб. Калибровочно-эволюционная интерпретация специальной и общей теорий относительности (КЭИТО), О.Власюк, Вінниця (2004), с. 35, E-print archives, http://n-t.org/tp/ng/ovf.htm, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/KeitoOld.pdf.
  2.  К. Мёллер, Теория относительности, Атомиздат, Москва (1975).
  3. П. Даныльченко, Основы калибровочно-эволюционной теории Мироздания, Винница (1994), E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Foundations.pdf, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Osnovy_Rus.html.
  4. П.И. Даныльченко, в сб. Тез. докл. XII-й Российской гравитационной конференции, РГО, Казань (2005), с. 39, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/UnitedSolution_Rus.html; в этом сб. с. 4.
  5.  П.И. Даныльченко, в сб. Матер. Междунар. науч. конф.: Д.Д. Иваненко – выдающийся физик-теоретик, педагог, ПГПУ, Полтава (2004), с. 44, E-print archives, www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8276.html.
  6. П.И. Даныльченко, в сб. Sententiae: Філософія і космологія,2, УНІВЕРСУМ-Вінниця, Винница (2006), с. 27, E-print: http://ispcjournal.org/journals/2006/Danylchenko.pdf, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/RelativisticThermodynamics_Rus.html.
  7.  П. Даныльченко, Релятивистское обобщение термодинамики со строго экстенсивным молярным объемом, (2007), E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/RelativisticGeneralization_Rus.html; в этом сб. с. 60.
  8. Я.Б. Зельдович, Л.П. Грищук, УФН 155, 517 (1988).
  9.  А. Пуанкаре, О науке, Наука, Москва (1983).
  10.  У. Сойер, Прелюдия к математике, Просвещение, Москва (1972).
  11. H. Weyl, Raum-Zeit-Materie, 3rd edn. (1920), 5th edn. Berlin (1923); Space, Time and Matter, Methuen, London (1922).
  12. Р. Утияма, К чему пришла физика? Знание, Москва (1986).
  13.  Р. Толмен, Относительность, термодинамика и космология, Наука, Москва (1974).
  14. H. Weyl, Phys. Z. 24, 230 (1923). 
  15. H. Weyl, Philos. Mag. 9, 936 (1930).
  16. П. Даныльченко, в сб. КЭИТО, О. Власюк, Вінниця, (2004), с. 82, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Schwarzschild_Rus.html, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/KeitoOld.pdf.
  17. Р. Рид, Т. Шервуд, Свойства газов и жидкостей, Химия, Ленинград (1971), с. 95.
  18. P. Ehrenfest, Proc. Amsterdam acad. 20, 200 (1917), E-print archives, http://ggorelik.narod.ru/Fock/GG_Dimensionality83.htm#ERENFEST
  19. P. Ehrenfest, Ann. phys. 61, 440 (1920).
  20. Г.Е. Горелик, Почему пространство трехмерно? Наука, Москва (1982), E-print archives,  http://ggorelik.narod.ru/Fock/Why_3_Dim.htm.
  21. А.Ю. Лоскутов, А.С. Михайлов, Введение в синергетику, Наука, Москва (1990).
  22. Э. Нётер, в сб. Вариационные принципы механики, Физматгиз, Москва (1959), с. 611.
  23.  П.И. Даныльченко, Релятивистское сокращение длины и гравитационные волны. Сверхсветоваяскорость распространения, НиТ, Киев (2005), E-print: http://www.nit.kiev.ua/tp/to/rsd.htm.
  24. Ж.-П. Вижье, в сб. Проблемы физики: классика и современность, Мир, Москва (1982), с. 227.
  25. П.И. Даныльченко, в сб. Sententiae: Філософія і космологія, 1, УНІВЕРСУМ-Вінниця, Винница (2005), с. 95, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/singularities.html.
  26. П. Даныльченко, Релятивистские значения радиальных координат далеких астрономических объектов расширяющейся Вселенной, (2007), E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/RelativisticValues.html; в этом сб. с. 106.
  27. А.А. Логунов, М.А. Мествиришвили, Релятивистская теория гравитации, Наука, Москва (1989).
  28. A.A. Logunov, The Theory of Gravity, (2002), E-print archives, https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0210005.pdf
  29. И.П. Базаров, Термодинамика, ВШ, Москва (1991).
  30.  J. Katz, Thermodynamics and Self-Gravitating Systems, Found. Phys. 33, 223 (2003), E-print archives, https://arxiv.org/abs/astro-ph/0212295.
  31.  А.И. Шапкин, Ю.И. Сидоров. Термодинамические модели в космо-химии и планетологии, URSS, Москва (2004).

4. Релятивистское обобщение термодинамики со строго экстенсивным молярным объемом (с. 60)

Рассмотрены основные дифференциальные уравнения релятивистской термодинамики в контравариантном и в ковариантном представлениях. Предложена упрощенная форма записи уравнений релятивистской термодинамики, обеспечивающая учет воздействия гравитации на вещество без привлечения сложного математического аппарата общей теории относительности. Вскрыта физическая сущность, как сопряженных релятивистских температур Планка и Отта, так и контравариантных и ковариантных релятивистских значений и других термодинамических параметров и характеристик вещества. Обоснована неинвариантность релятивистских значений давления. Получены выражения для контравариантного и ковариантного значений импульса, обеспечивающие образование ими четырех-импульсов не с энтальпией, а соответственно с лагранжианом и с гамильтонианом.

Литература

  1.  И.П. Базаров,Термодинамика, ВШ, Москва (1991).
  2.  В.А. Угаров, в сб. Эйнштейновский сборник, 1969-1970, Наука, Москва (1970), с. 65.
  3. А. Эйнштейн, Собр. соч.,1, Наука, Москва (1965), с. 65.
  4. F. Hasenöhrl, Wien. Ber., 116, 1391 (1907).
  5. M. Planck, Berl. Ber., 542 (1907); Ann. d. Phys., 76, 1 (1908).
  6. H.Z. Ott, Phys., 175, 70 (1963).
  7. К. Мёллер, в сб. Эйнштейновский сборник, 1969-1970, Наука, Москва (1970), с. 11.
  8. N.G. Van Kampen, Phys. Rev., 173, 295 (1968).
  9. Луи де Бройль, в сб. Эйнштейновский сборник, 1969-1970, Наука, Москва (1970), с. 7.
  10. К. Мёллер, Теория относительности, Атомиздат, Москва (1975).
  11. П. Даныльченко, О единой природе термодинамических и гравита-ционных свойств вещества, Винница (2007), E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/UnitedNature.html; в этом сб. с 19.
  12. А. Бротас, в сб. Эйнштейновский сборник, 1969-1970, Наука, Москва (1970), с. 86.
  13.  A. Brotas, Comptes rendus, A 265, 244 (1967).
  14. П.И. Даныльченко, в сб. Калибровочно-эволюционная интерпретация СТО и ОТО, О. Власюк, Вінниця (2004), с. 3, E-print:        http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/KeitoOld.pdf.
  15. П.И. Даныльченко, Релятивистское сокращение длины и гравитаци-онные волны. Сверхсветовая скорость распространения, НиТ, Киев (2005), E-print archives, http://www.nit.kiev.ua/tp/to/rsd.htm.
  16. П.И. Даныльченко, Основы калибровочно-эволюционной теории Мироздания, Винница (1994); E-print archives, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Foundations.pdf, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Osnovy_Rus.html.
  17. Э. Нётер, в сб. Вариационные принципы механики, М. (1959), с. 611.
  18. П.И. Даныльченко, в сб. Тез. докл. XII Российской гравитационной конференции (Казань, 2005), с. 39; E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/UnitedSolution_Rus.html; в этом сб. с. 4.
  19.  Я.Б. Зельдович, Л. П. Грищук, УФН 155, 517 (1988).
  20.  А.А. Тяпкин, УФН 106, 618 (1972).
  21. Б.Б. Кадомцев, И.Ю. Кобзарев, Л.В. Келдыш, УФН 106, 660 (1972).
  22. П.И. Даныльченко, в сб. Sententiae. Філософія і космологія: 2, УНІВЕРСУМ-Вінниця, Винница (2006), с. 27, E-print: http://ispcjournal.org/journals/2006/Danylchenko.pdf, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/RelativisticThermodynamics_Rus.html

5. Вечна ли Вселенная? (с. 95)

Показана возможность избежания сингулярности Большого Взрыва а, следовательно, и гарантирования вечности Вселенной не только в будущем, но и в прошлом. Реальность вечности Вселенной основана на отсчете космологического времени в не сопутствующей веществу системе отсчета, в которой по гипотезе Вейля галактики расширяющейся Вселенной квазинеподвижны, и подтверждается результатами астрономических наблюдений.

Литература

  1. И. Кант, Собр. соч., 3, Мысль, Москва (1963 – 66).
  2. А.А. Фридман, УФН, 93, 280 (1967), E-print archives, https://ufn.ru/ru/articles/1967/10/c/.
  3. И.А. Акчурин, в кн. Г. Рейхенбах. Философия пространства и времени, Прогресс, Москва (1985), с. 323.
  4. Г. Рейхенбах, Философия пространства и времени, Прогресс, Москва (1985).
  5. С.Т. Мелюхин, Проблема конечного и бесконечного, Госполитиздат, Москва (1958).
  6. А.М. Мостепаненко, Пространство и время в макро-, мега- и микромире, Политиздат, Москва (1974).
  7. Э.М. Чудинов, Теория относительности и философия, Политиздат, Москва (1974).
  8. А. Турсунов, Философия и современная космология, Политиздат, Москва (1977).
  9. А.С. Кармин, Познание бесконечного, Мысль, Москва (1981).
  10. В.А. Белинский, Е.М. Лифшиц, И.М. Халатников, УФН, 102, 11 (1970).
  11. Дж.Дж. Уитроу, Естественная философия времени, Москва (1964).
  12. Д.Д. Иваненко, в сб. Проблемы физики: классика и современность, Мир, Москва (1982), с. 127.
  13. H. Bondi, Cosmology, 2nd Ed., Cambridge (1960).
  14. П. Даныльченко,Основы калибровочно-эволюционной теории Мироздания, Винница (1994), E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Foundations.pdf,  http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Osnovy_Rus.html.
  15. П. Даныльченко,Калибровочно-эволюционная интерпретация специа-льной и общей теорий относительности, О. Власюк, Винница (2004), с. 35, E-print archives, http://n-t.org/tp/ng/ovf.htm, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/KeitoOld.pdf.
  16. П.И. Даныльченко, в сб. Sententiae: Філософія і космологія, 3, УНІВЕРСУМ-Вінниця, Винница (2004), с. 47, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/spacetime.html.
  17. П.И. Даныльченко, в сб. Проблемы верификации в электоральном процессе, Керчь (2004), с. 56, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/gnoseologic_rus.html.
  18. S. Perlmutter, Phys. Today 56, 53 (2003); S. Perlmutter et al.  Astrophys. J., 517, 565 (1999), E-print archives, astro-ph/9812133.
  19. П.И. Даныльченко, в сб. Sententiae: Философия и космология, 1, УНИВЕРСУМ-Винница, Винница (2005), с. 95, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/singularities.html.
  20. А. Пуанкаре, О науке, Наука, Москва (1983).
  21. У. Сойер, Прелюдия к математике, Просвещение, Москва (1972).
  22. Р. Пенроуз, в сб. Гравитация и топология. Актуальные проблемы, Мир, Москва (1966), с. 152.
  23. Р. Пенроуз, Структура пространства-времени, Мир, Москва (1972).
  24. Р. Утияма, К чему пришла физика? Знание, Москва (1986).
  25. H. Weyl, Raum-Zeit-Materie, 3rd edn. (1920), 5th edn. Berlin (1923); Space, Time and Matter, Methuen, London (1922).
  26. H. Weyl, Phys. Z. 24, 230 (1923).
  27. H. Weyl, Philos. Mag. 9, 936 (1930). 
  28. K. Mёллер, Теория относительности, Атомиздат, Москва (1975).
  29. П.И. Даныльченко, в сб. Матер. междунар. конф. “Д. Д. Иваненко – выдающийся физик-теоретик, педагог”, ПГПУ, Полтава (2004), с. 44, E-print archives, www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8276.html.
  30. П.А.М. Дирак, Воспоминания о необычайной эпохе, Наука, Москва (1990), с. 178.
  31. Г.Е. Горелик, в сб. Эйнштейновский сборник, 1982-1983, Наука, Москва (1986), с. 302.
  32. A.G. Riess, L.-G. Strolger, J. Tonry et al., Astrophys. J., 607, 665 (2004), E-print archives, astro-ph/0402512.
  33. F. Zwicky, Helvetica Phys. Acta 6, 110 (1933).

6. Релятивистские значения радиальных координат далеких астрономических объектов расширяющейся Вселенной (с. 106)

Показана неоднородность релятивистского углового распределения силы света далеких астрономических объектов расширяющейся Вселенной в собственном пространстве наблюдателя. Получена релятивистская фотометрическая зависимость, позволяющая определить радиальную координату астрономического объекта с учетом углового распределения его силы света. Из этой зависимости следует, что значения радиальных координат далеких астрономических объектов в собственном пространстве наблюдателя намного меньше их значений, определяемых по классической фотометрической зависимости. Возможно, это совместно с учетом возрастания гравитационной массы вещества по мере приближения к псевдогоризонту видимости собственного пространства наблюдателя и позволит избежать потребности наличия во Вселенной, так называемой, небарионной темной материи.

Литература

1. В. Вайскопф, Физика в двадцатом столетии, Атомиздат, М (1977), с. 179.

2. А. Эйнштейн, в сб. Принцип относительности, сост. А. А. Тяпкин, Атомиздат, Москва (1973), с. 97.

3. K. Mёллер, Теория относительности, Атомиздат, Москва (1975).

4. A.G. Riess, L.-G. Strolger, J. Tonry et al., Astrophys. J., 607, 665 (2004), E-print archives, astro-ph/0402512.

5. S. Perlmutter, Phys. Today 56, 53 (2003).

6. H. Weyl, Phys. Z. 24, 230 (1923).

7. H. Weyl, Philos. Mag. 9, 936 (1930).

8. П. Даныльченко, в. сб. Калибровочно-эволюционная интерпретация специальной и общей теорий относительности (КЭИТО), О. Власюк, Винница (2004), с. 35, E-print archives, http://n-t.org/tp/ng/ovf.htm, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/KeitoOld.pdf.

9. П. Даныльченко, Вечна ли Вселенная? НиТ, Киев (2005), E-print archives, http://n-t.org/tp/mr/vl.htm; в этом сб., с. 95.

10. П.И. Даныльченко, Тез. докл. XII-й Российской гравитационной конференции, РГО, Казань (2005), с. 84,

E-print archives, http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8453.html.

11. И.Д. Караченцев, УФН 171, 860 (2001).

12. S. Perlmutter et al., Astrophys. J. 517, 565 (1999), E-print archives, astro-ph/9812133.

13. A.V. Filippenko, PASP 113, 1441 (2001).

14. П. Даныльченко, в сб. КЭИТО, О. Власюк, Винница (2004), с. 82, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Schwarzschild_Rus.html.

15. Я.Б. Зельдович, Л.П. Грищук, УФН 155, 517 (1988).

16. S.M. Kopeikin, V. V. Makarov, The Astronomical J. 131, 1471 (2006).

17. В.С. Троицкий, УФН 165, 703 (1995).

18. Л.П. Грищук, Я.Б. Зельдович, в кн. Физика космоса, Советская энциклопедия, Москва (1986), с. 90,

 E-print archives, http://www.astronet.ru/db/msg/eid/FK86/cosmology.

19. F. Zwicky, Helvetica Phys. Acta 6, 110 (1933).

20. D.H. Lumb et al., The XMM-NEWTON Omega Project: I, E-print archives, astro-ph/0311344.

21. A. Blanchard et al., The XMM-NEWTON Omega Project: II, E-print archives, astro-ph/0311381.

22. П.И. Даныльченко, Sententiae: Філософія і космологія, 1, УНІВЕРСУМ-Вінниця, Винница (2005), с. 95, E-print:

http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/singularities.html.

23. П. Даныльченко, Релятивистское обобщение термодинамики со строго экстенсивным молярным объемом, (2007); в этом сб., с. 60, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/RelativisticGeneralization_Rus.html.

24. П.И. Даныльченко, в сб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, ІІ (12), Львівська політехніка, Львів (2006), с. 146, E-print: http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/GPSRUS.html.

25. Я.Б. Зельдович, УФН 133, 479 (1981).

26. П. Даныльченко, Калибровочно-эволюционная теория Мироздания,

вып. 1, Винница (1994), E-print archives, http://pavlo-danylchenko.narod.ru/docs/Ketm.pdf.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВВЕДЕНИЕ-В-РЕЛЯТИВИСТСКУЮ-ГРАВИТЕРМОДИНАМИКУ

Similar publications: LUkraine LWorld Y G


Publisher:

Павло ДаныльченкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/pavlovin

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

П. ДАНЫЛЬЧЕНКО, ВВЕДЕНИЕ В РЕЛЯТИВИСТСКУЮ ГРАВИТЕРМОДИНАМИКУ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.03.2019. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВВЕДЕНИЕ-В-РЕЛЯТИВИСТСКУЮ-ГРАВИТЕРМОДИНАМИКУ (date of access: 12.06.2026).

Found source (search robot):


Publication author(s) - П. ДАНЫЛЬЧЕНКО:

П. ДАНЫЛЬЧЕНКО → other publications, search: Libmonster UkraineLibmonster WorldGoogleYandex

Comments:



Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Rating
1 votes
Related Articles
Гравітаційне поле є полем просторової неоднорідності термодинамічного стану, як щільної речовини компактних астрономічних об’єктів, так і як завгодно сильно розрідженої газо-пилової речовини космічного вакууму і не є будь-якою самостійною формою матерії.
Рассмотрены основные дифференциальные уравнения релятивистской термодинамики в контравариантном и в ковариантном представлениях.
604 days ago · From Павло Даныльченко
Кардинальное отличие релятивистской гравитермодинамики от общей теории относительности заключается в использовании в тензоре энергии-импульса внеядерных термодинамических характеристик вещества для описания лишь его квазиравновесного движения.
1568 days ago · From Павло Даныльченко
Рассмотрена наиболее совершенная модификация специальной и общей теорий относительности. Показано, что уравнения гравитационного поля общей теории относительности (ОТО) следует рассматривать как уравнения пространственно неоднородного гравитермодинамического состояния лишь предельно остывшего вещества. Этим веществом могут быть только гипотетические субстанции – идеальный газ, идеальная жидкость и вещество абсолютно твердого тела. Реальное же вещество обречено остывать бесконечно долго, так никогда и не достигнув состояния, описываемого уравнениями гравитационного поля ОТО.
1891 days ago · From Павло Даныльченко
Рассмотрено совместное решение уравнений ОТО и термодинамики для идеальной жидкости, обладающей топологией полого тела. Найдены пространственные распределения основных термодинамических и гравитермодинамических её параметров и характеристик. Показано принятие на сингулярной поверхности принципиально недостижимых ими значений, что подтверждает принципиальную невозможность физической реализуемости гравитационных сингулярностей. Определено значение радиальной координаты Шварцшильда для "размытой" срединной сингулярной поверхности, отделяющей в полых телах вещество от антивещества.
2659 days ago · From Павло Даныльченко
Показаны синхронность изменению скорости движения и непрерывное самоподдерживание без действия каких-либо сил релятивистского сокращения длины тела. Такое инерциальное изобарное самосжатие вещества сопровождается распространением изменений напряженностей поля сил инерции вместе с фронтом собственного времени тела. Рассмотрен механизм наполнения тела кинетической энергией. Обосновано распространение фазовых волн возмущения гравитационного поля со сверхсветовой скоростью.
2665 days ago · From Павло Даныльченко
Излагается теория, развивающая основные идеи специальной (СТО) и общей (ОТО) теорий относительности и позволяющая по-новому осмыслить и физически истолковать некоторые их положения и следствия. Показано, что используемые в СТО и ОТО системы отсчета пространственных координат и времени (СО) являются СО калибровочно самодеформированных или самодеформирующихся тел. Это делает их равноправными с выделенной фундаментальной СО - СО недеформируемого и неувлекаемого физического вакуума (неувлекаемого движущимися телами эфира классической физики) а, следовательно, и не отрицает существования последнего. При этом явления тяготения и расширения Вселенной обусловлены наличием соответственно пространственной неоднородности и эволюционной изменчивости свойств физического вакуума (ФВ) а, следовательно, и физической неоднородностью соответственно пространства и космологического времени. Стремление вещества к минимуму энтальпии приводит ввиду этого, как к гравитационному, так и к эволюционному самосжатию микро- и макрообъектов вещества в абсолютном пространстве ФВ.
2665 days ago · From Павло Даныльченко
Рассмотрено совместное решение уравнений ОТО и термодинамики для идеальной жидкости, обладающей топологией полого тела. Найдены пространственные распределения основных термодинамических и гравитермодинамических её параметров и характеристик. Показано принятие на сингулярной поверхности принципиально недостижимых ими значений, что подтверждает физическую нереализуемость гравитационной сингулярности. Определен фотометрический радиус срединной сингулярной поверхности, отделяющей антивещество от вещества.
2666 days ago · From Павло Даныльченко
Показана физическая сущность понятия пространство-время. Рассмотрены различные заблуждения, связанные с недостаточно глубоким пониманием этой сущности (парадокс близнецов, Большой Взрыв Вселенной, черные дыры, машина времени, пространство-время живого и разумного вещества).
2667 days ago · From Павло Даныльченко
Показано, что уравнения гравитационного поля общей теории относительности следует рассматривать всего лишь как уравнения пространственно неоднородного термодинамического состояния предельно остывшего вещества. Этим же веществом могут быть только гипотетические субстанции – идеальный газ, идеальная жидкость и вещество абсолютно твердого тела. Реальное же вещество обречено остывать бесконечно долго, так никогда и не достигнув состояния, описываемого уравнениями гравитационного поля. Само же гравитационное поле является полем пространственной неоднородности термодинамического состояния как плотного вещества компактных астрономических объектов, так и сколь угодно сильно разреженного газопылевого вещества космического вакуума.
2672 days ago · From Павло Даныльченко

New publications:

Popular with readers:

News from other countries:

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
Library Partners

ВВЕДЕНИЕ В РЕЛЯТИВИСТСКУЮ ГРАВИТЕРМОДИНАМИКУ
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2026, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android