Первый вывод заключается в том, что скорость малого физического тела в дальнем космосе действительно со временем стабилизируется, но не на той скорости, которую телу придали в первоначальный период воздействия силового импульса, а на той, которая будет выработана самим материальным телом, исходя из количества механической энергии собственной массы.Причем для безопасности массивных небесных тел, вроде звезд и планет, малые тела, имеющие малую массу, будут перемещаться к массивному небесному объекту с большей скоростью, чем малые тела с большей массой. Мои выводы противоречат закону всемирного тяготения, согласно которому, чем ближе расстояние, например, между Солнцем и метеором массой один килограмм, тем больше сила взаимного тяготения. А значит, и скорость сближения под действием нарастающей силы должна нарастать по экспоненте без всякого ограничения и предела. Но где ученые видели, чтобы метеоры летели со скоростями, близкими к скорости света? На этих скоростях они давно бы вывели из строя всю Солнечную систему.
Как раз вопреки закону всемирного тяготения, чем больше масса каких-нибудь отдельных болидов и космических камней, которые во множестве «блуждают» по Солнечной системе, как в поясе астероидов, так и на орбитах комет, тем меньше их линейная скорость.Эта закономерность экспериментально подтверждена астрономическими наблюдениями за астероидами и болидами. И эта закономерность, которая противоречит закону всемирного тяготения, определяется тем, что, во-первых, Солнце не тратит свою энергию на формирование в них вектора силы притяжения, а дает с помощью поля гравитации лишь информацию о своей массе и своем положении. Безопорное перемещение в сторону Солнца такие астероиды, болиды и метеоры организуют только за счет собственной внутренней механической энергии. В связи с этим, эксперименты с падением тел различной массы в вакуумных трубах вблизи земной поверхности должны показать незначительную разницу между ускорением свободного падения массивных и легких тел.Такой эксперимент подтвердит неполноту и приблизительность, если не сказать, ошибочность, тех выводов, которые сделал гениальный Исаак Ньютон, когда в саду на его голову упало зрелое яблоко. Во-вторых, по законам теории относительности, на больших скоростях их внутренняя механическая энергия массообразования приходит в дисбаланс и ограничивает их предельную скорость в зависимости от величины собственной массы.Известно, что чем больше масса, тем больше механическая инерция материального тела, а значит, и меньше будет скорость безопорного перемещения таких массивных астероидов по пространству Солнечной системы.
2. Вращение небесных тел и поле гравитации
Известно, что каждое самостоятельное небесное тело вращается вокруг собственной оси и безопорно продвигает само себя не по окружностям, а по эллипсам. Кроме того, каждое настоящее небесное тело описывает равные по площади сектора, между центром тяжести ведущего небесного тела и орбитальными положениями ведомого небесного тела за равные промежутки времени или исполняет второй закон Кеплера. Вот только применительно к этим телам Ньютон и разработал теорию поля гравитации.
Говоря другими словами, собственным полем гравитации обладает лишь то небесное тело, которое вращается вокруг собственной оси и движется по эллиптической орбите.Есть и еще одно условие, о котором Ньютон открыто не говорил, но которое, безусловно, подразумевал. Всякое планетное тело порождено с солнечного экватора и потому должно находиться во время своей планетной жизни в плоскости эклиптики, перпендикулярной оси вращения материального тела Солнца. По своей физической природе за счет радиуса и угловой скорости, экваториальная область Солнца в тысячи раз более активна, и потому главная лучевая энергия, питающая планетные тела, выбрасывается материальным телом Солнца именно в плоскости эклиптики. Кроме того, все молекулярные и атомарные структуры масс наделены спином вращения, равным половине спина вращения фотонного кванта. По сути дела, этот спин указывает на то, что время действия центробежных и центростремительных механических сил внутри атомного ядра так отрегулированы, что за время одного цикла атомное ядро поворачивается на 180 градусов. А следовательно, на такой же спин, но в противоположную сторону, должны поворачиваться и электронные оболочки атомных ядер.
Читать дальше