| 
 | 
| 
 | ||
ОБЪЕКТИВНАЯ АСТРОНОМИЯ.
§ 1. Основные сведения о предмете.
 .1 Относительно линии, соединяющей центры Земли и Солнца, направление этого угла наклона экватора к плоскости эклиптики постоянно изменяется (см. Рис.1., на рисунке плоскость эклиптики перпендикулярна плоскости рисунка, поэтому показана линией). В плоскости этого рисунка показаны углы наклона суточной оси Земли и плоскости её экватора к плоскости эклиптики. При этом наш глаз отражает направление зрения на этот рисунок от Солнца в те моменты, когда Земля находится относительно Солнца в периоды весеннего и осеннего равноденствия (противостояния). Земля, как и любое другое свободное физическое тело, то есть любой космический объект движется в пространстве Вселенной поступательно и одновременно вращается вокруг своей оси абсолютного (суточного) вращения. При этом согласно определению поступательного движения эта суточная ось перемещается параллельно самой себе. Поэтому от изменения положения суточной оси относительно Солнца на Земле происходит смена сезонов и изменение длительности светового дня.
.1 Относительно линии, соединяющей центры Земли и Солнца, направление этого угла наклона экватора к плоскости эклиптики постоянно изменяется (см. Рис.1., на рисунке плоскость эклиптики перпендикулярна плоскости рисунка, поэтому показана линией). В плоскости этого рисунка показаны углы наклона суточной оси Земли и плоскости её экватора к плоскости эклиптики. При этом наш глаз отражает направление зрения на этот рисунок от Солнца в те моменты, когда Земля находится относительно Солнца в периоды весеннего и осеннего равноденствия (противостояния). Земля, как и любое другое свободное физическое тело, то есть любой космический объект движется в пространстве Вселенной поступательно и одновременно вращается вокруг своей оси абсолютного (суточного) вращения. При этом согласно определению поступательного движения эта суточная ось перемещается параллельно самой себе. Поэтому от изменения положения суточной оси относительно Солнца на Земле происходит смена сезонов и изменение длительности светового дня.
 .
.

 ) к плоскости эклиптики взят из данных Международного астрономического союза, который утвердил в 1976г. новую систему астрономических постоянных величин, но астрономическая литература нигде не объясняет, каким методом определен этот угол. Учитывая то, что само определение понятия термина "эклиптика" не отражает его истинного определения, то никого не задевая, я смею усомниться в его истинности, поэтому, используя этот угол, мы в дальнейшем должны подтвердить его истинное значение.
) к плоскости эклиптики взят из данных Международного астрономического союза, который утвердил в 1976г. новую систему астрономических постоянных величин, но астрономическая литература нигде не объясняет, каким методом определен этот угол. Учитывая то, что само определение понятия термина "эклиптика" не отражает его истинного определения, то никого не задевая, я смею усомниться в его истинности, поэтому, используя этот угол, мы в дальнейшем должны подтвердить его истинное значение.
 .
.
 ;
;
 .
. - половина высоты усеченного конуса. Синусоида рассчитывается по закону колебательного движения:4
 - половина высоты усеченного конуса. Синусоида рассчитывается по закону колебательного движения:4
 
 - угол переносного поворота Земли.
 - угол переносного поворота Земли.

 . Ось абсолютного (суточного) вращения Земли никогда не изменяет своего безотносительного положения в пространстве. Она перемещается параллельно самой себе. Земля сохраняет угол наклона оси абсолютного вращения и угол наклона экватора к плоскости эклиптики. Но направление этих углов по отношению к линии, соединяющей центры Земли и Солнца переменно. Эти углы постоянно изменяются, что и вызывает смену сезона на планете.
. Ось абсолютного (суточного) вращения Земли никогда не изменяет своего безотносительного положения в пространстве. Она перемещается параллельно самой себе. Земля сохраняет угол наклона оси абсолютного вращения и угол наклона экватора к плоскости эклиптики. Но направление этих углов по отношению к линии, соединяющей центры Земли и Солнца переменно. Эти углы постоянно изменяются, что и вызывает смену сезона на планете. ВАС или угла
ВАС или угла  BAD. Плоскостью эклиптики астрономия, по сути, называет плоскости параллельные плоскости эклиптики.
BAD. Плоскостью эклиптики астрономия, по сути, называет плоскости параллельные плоскости эклиптики."Сколько капель в море, сколько в небе звезд, Столько над Землею песен пронеслось ...".
Vо2 = k/R; (1).
 Mс (м3/с2) [Мс - масса Солнца]. Равна ли она, приведенному значению для Солнца? Читай ниже §5.
 Mс (м3/с2) [Мс - масса Солнца]. Равна ли она, приведенному значению для Солнца? Читай ниже §5.
 ;
;
 (2)
      (2)
 (3)
      (3)
 7
7
 = 1, 98924"1030 кг.
 = 1, 98924"1030 кг.
 
 

 , равного 0, 9856626 о/2 (см. здесь рис.2 и §8 вышеуказанной книги). Этот центральный угол выражает суточную длину дуги движения Земли по этой воображаемой окружности и одновременно величину переносного поворота Земли относительно Солнца. Формулы 1 - 4, приведенные выше, включая третий закон Кеплера в современной формулировке, будут справедливы для точек (В), которые лежат в плоскости эклиптики, но возможно, что какие-то формулы справедливы и для других точек траектории, но это необходимо выяснить. Например, для любых точек на траектории будет справедлива формула скорости как мгновенная скорость точки на траектории, если в ней стоит мгновенное расстояние точки до Солнца.
, равного 0, 9856626 о/2 (см. здесь рис.2 и §8 вышеуказанной книги). Этот центральный угол выражает суточную длину дуги движения Земли по этой воображаемой окружности и одновременно величину переносного поворота Земли относительно Солнца. Формулы 1 - 4, приведенные выше, включая третий закон Кеплера в современной формулировке, будут справедливы для точек (В), которые лежат в плоскости эклиптики, но возможно, что какие-то формулы справедливы и для других точек траектории, но это необходимо выяснить. Например, для любых точек на траектории будет справедлива формула скорости как мгновенная скорость точки на траектории, если в ней стоит мгновенное расстояние точки до Солнца.

 есть постоянные величины, а период обращения Земли вокруг Солнца нам известен, то истинная масса Солнца будет составлять величину:
 есть постоянные величины, а период обращения Земли вокруг Солнца нам известен, то истинная масса Солнца будет составлять величину:
Мс = 1683, 0706"R3 кг; (5)
§2. Система "Земля- Луна". Базовые параметры.
 = 88о27'13"?24", но земной наблюдатель видит только одну сторону Луны? Как это понимать?
 = 88о27'13"?24", но земной наблюдатель видит только одну сторону Луны? Как это понимать?

 кг.
 кг.
 
 
 , который наблюдают в телескоп по противоположным краям Лунного диска. При этом следует измерять планетарным локатором расстояние до цента Лунного диска. Тогда радиус Луны R будет вычислен геометрически по формуле:
, который наблюдают в телескоп по противоположным краям Лунного диска. При этом следует измерять планетарным локатором расстояние до цента Лунного диска. Тогда радиус Луны R будет вычислен геометрически по формуле: 
 , а R - расстояние от поверхности Земли до центра масс Луны, когда Луна пересекает свою плоскость эклиптики (плоскость земного экватора). Очевидно, что это будет среднее значение скорости Луны, которая движется по траектории окружности как идеальное физическое тело.
, а R - расстояние от поверхности Земли до центра масс Луны, когда Луна пересекает свою плоскость эклиптики (плоскость земного экватора). Очевидно, что это будет среднее значение скорости Луны, которая движется по траектории окружности как идеальное физическое тело.

      (6)
 ;         (7)
;         (7)
 к периоду одного оборота Луны вокруг Земли - угловая скорость переносного оборота
 к периоду одного оборота Луны вокруг Земли - угловая скорость переносного оборота  . 
Следовательно, по формуле
. 
Следовательно, по формуле  , определим угловую скорость движения Луны по круговой орбите.
, определим угловую скорость движения Луны по круговой орбите.
 ; (8)
; (8)

;
 - произведение скорости движения и переносного поворота Луны в системе "Земля-Луна".
 - произведение скорости движения и переносного поворота Луны в системе "Земля-Луна".
 
 
 " поворота монтировки в горизонтальной плоскости и угол "
" поворота монтировки в горизонтальной плоскости и угол " " подъема трубы телескопа по вертикали. Одновременно планетарный локатор определяет расстояние "0В" до объекта наблюдения (Луны) Рис.8 и Рис.9.
" подъема трубы телескопа по вертикали. Одновременно планетарный локатор определяет расстояние "0В" до объекта наблюдения (Луны) Рис.8 и Рис.9.
 , а высота этой проекции на вертикальную координату 0Z составит BBXY = 0В"
, а высота этой проекции на вертикальную координату 0Z составит BBXY = 0В" .
Соответственно проекция 0BXY на ось 0Y = 0BXY"
.
Соответственно проекция 0BXY на ось 0Y = 0BXY" , а на ось 0X = 0BXY"
, а на ось 0X = 0BXY" .
.
§3. Солнечная система. Базовые параметры.

 = 0, 9856262о и заняла положение на орбите в точке A1, следовательно, координатные оси 0СX и 0СY, так же провернулись на этот угол и заняли текущее положение 0СX1 и 0СY1 на этот момент времени. Эти координатные оси называются текущими координатами, а вертикальные координатные плоскости, проведенные через эти текущие координатные оси, называются текущими координатными плоскостями.
 = 0, 9856262о и заняла положение на орбите в точке A1, следовательно, координатные оси 0СX и 0СY, так же провернулись на этот угол и заняли текущее положение 0СX1 и 0СY1 на этот момент времени. Эти координатные оси называются текущими координатами, а вертикальные координатные плоскости, проведенные через эти текущие координатные оси, называются текущими координатными плоскостями. = 0, 9856262о и одновременно совершает один оборот вокруг своей суточной оси. При этом Земля одновременно поворачивается относительно своей другой оси, которая перпендикулярна плоскости эклиптики Солнца. Этот поворот Земля совершает вокруг оси перпендикулярной плоскости эклиптики Солнца. Эта ось называется осью переносного поворота, а сам поворот Земли называется переносным поворотом. Величина угла
 = 0, 9856262о и одновременно совершает один оборот вокруг своей суточной оси. При этом Земля одновременно поворачивается относительно своей другой оси, которая перпендикулярна плоскости эклиптики Солнца. Этот поворот Земля совершает вокруг оси перпендикулярной плоскости эклиптики Солнца. Эта ось называется осью переносного поворота, а сам поворот Земли называется переносным поворотом. Величина угла  переносного поворота равна величине центрального угла
 переносного поворота равна величине центрального угла  , равного 0, 9856262о. Этот угол
, равного 0, 9856262о. Этот угол  переносного поворота Земли математики называют изменение вектора направления. Земля занимает положение на орбите в точке A1 относительно наблюдателя на Земле (рис10.), то для этого наблюдателя, Земля делает один суточный оборот, который исторически принят за эталон времени - сутки как длительность одного абсолютного оборота Земли. Но сутки выражает не абсолютный оборот Земли, а относительный, который равен сумме абсолютного оборота
 переносного поворота Земли математики называют изменение вектора направления. Земля занимает положение на орбите в точке A1 относительно наблюдателя на Земле (рис10.), то для этого наблюдателя, Земля делает один суточный оборот, который исторически принят за эталон времени - сутки как длительность одного абсолютного оборота Земли. Но сутки выражает не абсолютный оборот Земли, а относительный, который равен сумме абсолютного оборота 

 
 , что выражает закон криволинейного движения:
, что выражает закон криволинейного движения:
 15
15
 
 = 360, 9856262о, что составляет 1,0027379 оборота Земли вокруг Солнца. Один оборот вокруг суточной оси и 0,0027379 часть поворота около оси переносного поворота.
 = 360, 9856262о, что составляет 1,0027379 оборота Земли вокруг Солнца. Один оборот вокруг суточной оси и 0,0027379 часть поворота около оси переносного поворота. , равен 0, 9856262о. В течение времени сутки Земля перемещается по длине этой дуги и каждые 6 часов пересекает плоскость эклиптики.
, равен 0, 9856262о. В течение времени сутки Земля перемещается по длине этой дуги и каждые 6 часов пересекает плоскость эклиптики. км, то это угловое смещение будет иметь величину очень малую. Это смещение происходит в направлении под углом к линии движения Солнца на небесной сфере (линии эклиптики);
 км, то это угловое смещение будет иметь величину очень малую. Это смещение происходит в направлении под углом к линии движения Солнца на небесной сфере (линии эклиптики);
 
 составляет 0о. Это положение Солнца на орбите соответствует сезону "зима" в северном полушарии Земли и самому короткому по продолжительности дню. Эта точка соответствует дате 1 января 00 часов по календарному времени. При этом отсчет времени ведется от начального часового меридиана, географические координаты (так исторически сложилось) отсчитывают от другого нулевого меридиана. Было бы неплохо провести унификацию начальных меридианов, но думаю, что человечество еще не готово к этому.
 составляет 0о. Это положение Солнца на орбите соответствует сезону "зима" в северном полушарии Земли и самому короткому по продолжительности дню. Эта точка соответствует дате 1 января 00 часов по календарному времени. При этом отсчет времени ведется от начального часового меридиана, географические координаты (так исторически сложилось) отсчитывают от другого нулевого меридиана. Было бы неплохо провести унификацию начальных меридианов, но думаю, что человечество еще не готово к этому. увеличивается от 0о до 90о, со-ответственно продолжительность дня увеличивается и в этой точке продолжительность дня будет равна продолжительности ночи. Эта точка "B" есть точка весеннего равноденствия, и соответствует сезону "весна" в северном полуша-рии Земли, что соответствует календарному времени 30 марта 6; 12 и 18 часов простого года, а в високосный год этой точке соответствует календарное время 31 марта 00 часов. Восход Солнца соответственно смещается от самой крайней юго-западной точки восхода над линией горизонта к востоку.
 увеличивается от 0о до 90о, со-ответственно продолжительность дня увеличивается и в этой точке продолжительность дня будет равна продолжительности ночи. Эта точка "B" есть точка весеннего равноденствия, и соответствует сезону "весна" в северном полуша-рии Земли, что соответствует календарному времени 30 марта 6; 12 и 18 часов простого года, а в високосный год этой точке соответствует календарное время 31 марта 00 часов. Восход Солнца соответственно смещается от самой крайней юго-западной точки восхода над линией горизонта к востоку.
 еще больше увеличивается до 180о, соответственно продолжительность дня увеличивается и в точке "C" будет самый длинный по продолжительности день.
 еще больше увеличивается до 180о, соответственно продолжительность дня увеличивается и в точке "C" будет самый длинный по продолжительности день. продолжает увеличиваться до значения 270о, соответственно продолжительность дня уменьшается и в точке "D" продолжительность дня будет равна продолжительности ночи. Эта точка "D" есть точка осеннего равноденствия, и соответствует сезону "осень". Эта точка соответствует календарному времени 29сентября в 6: 12 и 18 часов, а в високосный год - 30 сентября 00 часов. Восход Солнца соответственно смещается от крайней северо-восточной точки к востоку над линией горизонта.
 продолжает увеличиваться до значения 270о, соответственно продолжительность дня уменьшается и в точке "D" продолжительность дня будет равна продолжительности ночи. Эта точка "D" есть точка осеннего равноденствия, и соответствует сезону "осень". Эта точка соответствует календарному времени 29сентября в 6: 12 и 18 часов, а в високосный год - 30 сентября 00 часов. Восход Солнца соответственно смещается от крайней северо-восточной точки к востоку над линией горизонта. продолжает увеличиваться до 360о и цикл движения от начала отсчета заканчивается, если счёт вести по календарному времени, соответственно продолжительность дня продолжает уменьшаться, а, достигнув значения
 продолжает увеличиваться до 360о и цикл движения от начала отсчета заканчивается, если счёт вести по календарному времени, соответственно продолжительность дня продолжает уменьшаться, а, достигнув значения  , цикл повторяется. Эта точка A соответствует самому короткому по продолжительности дню и наступает Новый год. Восход Солнца смещается снова в самую крайнюю юго-западную точку. В действительности круг орбиты еще не замкнулся. Земле, чтобы орбита замкнулась необходимо еще двигаться 6 часов, поэтому астрономический год в отличие от календарного года ежегодно смещается на 6 часов и в високосный год календарное время путем введения дополнительных суток снова восстанавливается с астрономическим годом.
, цикл повторяется. Эта точка A соответствует самому короткому по продолжительности дню и наступает Новый год. Восход Солнца смещается снова в самую крайнюю юго-западную точку. В действительности круг орбиты еще не замкнулся. Земле, чтобы орбита замкнулась необходимо еще двигаться 6 часов, поэтому астрономический год в отличие от календарного года ежегодно смещается на 6 часов и в високосный год календарное время путем введения дополнительных суток снова восстанавливается с астрономическим годом. , Дубхе и звезда
, Дубхе и звезда  , Мерак) воображаемую прямую линию. Отложим на линии, соединяющей Дубхе и Мерак, пять отрезков, равных расстоянию между звездами
, Мерак) воображаемую прямую линию. Отложим на линии, соединяющей Дубхе и Мерак, пять отрезков, равных расстоянию между звездами  и
 и  , находим положение северного полюса мира недалеко ... от звезды
, находим положение северного полюса мира недалеко ... от звезды  Малой Медведицы. Её название - Полярная звезда.18
 Малой Медведицы. Её название - Полярная звезда.18
 
 = 90о и, поворачивается за полный цикл движения по орбите, на величину угла переносного поворота
 = 90о и, поворачивается за полный цикл движения по орбите, на величину угла переносного поворота  = 360о. Где
 = 360о. Где - угол преносного вращения Земли. Высшая математика называет этот переносный поворот при криволинейном движении изменением по времени вектора направления. При переносном вращении Земли естественно, что поворачивается наблюдатель на Земле, который видит изменение положения Ковша Большой Медведицы на небесной сфере в течение года. Это же изменение положения Ковша Большой Медведицы на небесной сфере, но в течение суточного вращения Земли можно наблюдать, находясь в полярных областях Земли, где длительность ночи составляет половину года (полярная ночь). Положение ковша Большой Медведицы относительно горизонта будет изменяться согласно приведенному примеру на рис.11 каждые 6 часов суточного вращения Земли.
 - угол преносного вращения Земли. Высшая математика называет этот переносный поворот при криволинейном движении изменением по времени вектора направления. При переносном вращении Земли естественно, что поворачивается наблюдатель на Земле, который видит изменение положения Ковша Большой Медведицы на небесной сфере в течение года. Это же изменение положения Ковша Большой Медведицы на небесной сфере, но в течение суточного вращения Земли можно наблюдать, находясь в полярных областях Земли, где длительность ночи составляет половину года (полярная ночь). Положение ковша Большой Медведицы относительно горизонта будет изменяться согласно приведенному примеру на рис.11 каждые 6 часов суточного вращения Земли.
 .
.
§4. ПЛАНЕТЫ.
R = 7, 3304"1012 - 4, 3384"1012 м.
 астрономических единиц (
 астрономических единиц ( в 1,496"1011 = 1,496"1012 м), то есть должна быть близкой к амплитуде колебания астероидов. Астрономы астероиды относят к малым планетам, но Е.М. Филиппов в доступной для понимания форме объясняет: "В пространстве между Марсом и Юпитером на среднем расстоянии от Солнца (420 млн. км.) располагается пояс астероидов - глыб неправильной формы с поперечником от 1000км. (Церера) до 0,5 км. Таких небесных тел в поясе открыто около 1700, а вообще с помощью самых крупных телескопов их можно выловить около 30 - 40 тысяч.20
 в 1,496"1011 = 1,496"1012 м), то есть должна быть близкой к амплитуде колебания астероидов. Астрономы астероиды относят к малым планетам, но Е.М. Филиппов в доступной для понимания форме объясняет: "В пространстве между Марсом и Юпитером на среднем расстоянии от Солнца (420 млн. км.) располагается пояс астероидов - глыб неправильной формы с поперечником от 1000км. (Церера) до 0,5 км. Таких небесных тел в поясе открыто около 1700, а вообще с помощью самых крупных телескопов их можно выловить около 30 - 40 тысяч.20 = 6,672"10- 11в1, 9855"1030 = 1, 32472"1020, тогда
 = 6,672"10- 11в1, 9855"1030 = 1, 32472"1020, тогда
 ;
;

Тогда Т = (7,69328"109/3600)/24 = 89042,592 суток;
или Т = 89042,592/365,25 = 273,76661 земных лет.
 R/Vо), тогда:
R/Vо), тогда:
Т = 2 в5, 8344"1012/4765, 0214 = 7,69327"109,
в5, 8344"1012/4765, 0214 = 7,69327"109,
Т = 164, 79в365, 25 = 60189, 547 суток; или
Т = 60189, 547в24в3600 = 5, 20037"109 сек.; тогда:
 = (2, 70438"1019в6, 672"10- 11в1, 9855"1030/4?2)1/3, что равно:
 = (2, 70438"1019в6, 672"10- 11в1, 9855"1030/4?2)1/3, что равно:
R = 4, 49377"1012 м.
Vо2 = 1, 32472"1020 / 4, 49377"1012 = 29479034; тогда
Vо = 5429, 4598 м/с; или
Vо = 5, 43 км/с.
 ; тогда:
; тогда:
Т2 = 39,478417в(4, 49377"1012)3/1,32472"1020 = 2,70437"1019, тогда
Т = 5,20035"109 сек., или 60189,342 суток, или 185,05562 лет.
 = 6,28в4, 49377"1012/5429, 4598 = 5,20036"109 сек.;
 = 6,28в4, 49377"1012/5429, 4598 = 5,20036"109 сек.;
RCP = 19,19в1,496"1011 = 2,87082"1012 м.
Т = 30686,478 умножить на 24в3600 = 2, 65131"109с.
Vо2 = 1, 32472"1020 / 2, 87082"1012 = 46144307;
Vо = 6792, 9601 м/с.
 R3/
R3/ MC; тогда:
MC; тогда:
Т2 = 39,478417в(2,87082"1012)3 / 1,32472"1020 = 7,05104"1018 , тогда
Т = 2,65537"109с. или Т = 30733,558 суток, или 84,143896 лет.
Т = 2 R/Vо = 2
R/Vо = 2 в2,87082"1012/6792, 9601 = 2,65538"109с.;
в2,87082"1012/6792, 9601 = 2,65538"109с.;
Т = 29,458в365, 25в24в3600 = 9,29623"108с.
R = k/Vо2 = 1, 32472"1020 / 92929600 = 1, 4255"1012 м.
Т = 2
R/Vо = 2 в1, 4255"1012/9640 = 929,116"108 сек. или
в1, 4255"1012/9640 = 929,116"108 сек. или
Т = 10753,66 суток или Т = 33,062752 лет.
Т = 33,062752 лет.
Т2 = 4 R3/
R3/ MC = 39,478417в(1, 4255"1012)3 / 1,32472"1020 = 8,63246"1017;
MC = 39,478417в(1, 4255"1012)3 / 1,32472"1020 = 8,63246"1017;
Т = 929,11"108 сек. или Т = 33,062752 лет.
Т = 11,862в365,25в24в3600 = 3,74336"108с.
Rср = 5, 203в1,496"1011 = 7,78368"1011 м. или 778, 3 млн. км.
Vо2 = 1, 32472"1020 / 7, 78368"1011= 1, 70191"108;
Vо = 13045,765 м/сек.
 М/4
М/4 ) = 4, 70205"1035, а
) = 4, 70205"1035, а
R = 7, 77611"1011 м.
 R3/
R3/ MC;
MC;
Т2 = 39,478417в(7,78368"1011)3 / 1,32472"1020 = 1,40536"1017;
Т = 2 R/Vо = 2
R/Vо = 2 в7,78368"1011 / 13045,765 = 3,74882"108 сек.
в7,78368"1011 / 13045,765 = 3,74882"108 сек.
Т = 611,795525в24в3600 = 52859132 сек.
R = k/ Vо2 = 1, 32472"1020 / (24200)2 = 2,262"1011 м.
 R3/
R3/ MC составит:
MC составит:
Т2 = 39,478417в(2,262"1011)3 / 1,32472"1020 = 3,44916"1015;
Т = 58729556 сек. или Т = 679,74023 суток или Т = 1,8610273 года.
Т = 2 R/Vо = 2
R/Vо = 2 в2,262"1011 / 24200 = 58729607 сек.
в2,262"1011 / 24200 = 58729607 сек.
§5. ГРАВИТАЦИЯ? ПОСТОЯНАЯ ГРАВИТАЦИИ?

 . При этом в нити появляется какая-то величина силы, которая скручивает нить. Кавендиш в результате серии опытов замечает этот поворот, но он такой маленький, что не позволяет зафиксировать и вычислить величину угла поворота. Поэтому Кавендиш фиксирует положение луча по шкале на экране в исходном положении, которое показано на рисунке и перемещает шары "А" и "В" в противоположные положения на том же удалении от маленьких шаров 1 и 2. Согласно рисунку, Кавендиш шар "В" ставит перед шаром 1, а шар "А" за шаром 2. Луч света смещается на какое-то двойное расстояние "s" до положения установившегося равновесия системы относительно шаров "А" и "В". В исходном положении луч сместился и закрутил нить, а во втором положении нить сначала раскручивается, а затем снова скручивается в обратном направлении. Кавендиш вычисляет величину двойного угла поворота системы в одну и в другую сторону. Метод вычисления величины угла "фи", был показан на рис.7.
. При этом в нити появляется какая-то величина силы, которая скручивает нить. Кавендиш в результате серии опытов замечает этот поворот, но он такой маленький, что не позволяет зафиксировать и вычислить величину угла поворота. Поэтому Кавендиш фиксирует положение луча по шкале на экране в исходном положении, которое показано на рисунке и перемещает шары "А" и "В" в противоположные положения на том же удалении от маленьких шаров 1 и 2. Согласно рисунку, Кавендиш шар "В" ставит перед шаром 1, а шар "А" за шаром 2. Луч света смещается на какое-то двойное расстояние "s" до положения установившегося равновесия системы относительно шаров "А" и "В". В исходном положении луч сместился и закрутил нить, а во втором положении нить сначала раскручивается, а затем снова скручивается в обратном направлении. Кавендиш вычисляет величину двойного угла поворота системы в одну и в другую сторону. Метод вычисления величины угла "фи", был показан на рис.7.
 " на м3/кг сек.2. При этом я постоянно напоминал, что мы рассматриваем механику в отрыве от третьей составляющей качества - температуры.
" на м3/кг сек.2. При этом я постоянно напоминал, что мы рассматриваем механику в отрыве от третьей составляющей качества - температуры. , который математическая физика назвала постоянной гравитации. При максимальной температуре источника излучения, например Солнца, коэффициент пропорциональности
, который математическая физика назвала постоянной гравитации. При максимальной температуре источника излучения, например Солнца, коэффициент пропорциональности  , будет иметь максимальную величину.
, будет иметь максимальную величину. . Затем нагрейте шары "А" и "В" до максимально возможной температуры, скажем до 1000оС, и поставьте их на место в эксперименте. Изменится ли угол
. Затем нагрейте шары "А" и "В" до максимально возможной температуры, скажем до 1000оС, и поставьте их на место в эксперименте. Изменится ли угол  поворота системы шаров 1 и 2, если изменится, то пусть вся эта система постоит пока шары "А" и "В" будут остывать, а шары 1 и 2 нагреваться от близости шаров "А" и "В", при этом наблюдайте за изменением угла поворота системы. Тогда можно будет делать какие-то выводы, но опыты следует углубить и продолжить, чтобы установить зависимость коэффициента от температуры источника.
 поворота системы шаров 1 и 2, если изменится, то пусть вся эта система постоит пока шары "А" и "В" будут остывать, а шары 1 и 2 нагреваться от близости шаров "А" и "В", при этом наблюдайте за изменением угла поворота системы. Тогда можно будет делать какие-то выводы, но опыты следует углубить и продолжить, чтобы установить зависимость коэффициента от температуры источника.

 /4в
/4в , где
, где  - электрическая постоянная. Сила F направлена по прямой линии, соединяющей заряды, и соответствует притяжению для разноимённых зарядов (F<<0) и отталкиванию для одноимённых (F>0).
 - электрическая постоянная. Сила F направлена по прямой линии, соединяющей заряды, и соответствует притяжению для разноимённых зарядов (F<<0) и отталкиванию для одноимённых (F>0).
 (1)
(1)
 (2)
(2)
 - магнитная проницаемость среды, окружающей взаимодействующие полюса в вакууме:
  - магнитная проницаемость среды, окружающей взаимодействующие полюса в вакууме:
 (3)
(3)
 ") введены диэлектрическая проницаемость ? и магнитная проницаемость
") введены диэлектрическая проницаемость ? и магнитная проницаемость  физической среды, а в технике еще фигурируют
 физической среды, а в технике еще фигурируют  и
 и  .
.
Fr1 =  Fr2 или  " M / r2 =
 " M / r2 =  " m / r2,
 " m / r2,
 / M =
 / M =  / m =
 / m =  /mn = const,
 /mn = const, ;
;  ; ...
; ...  , а отношение постоянной Гаусса
, а отношение постоянной Гаусса  / mn к его массе есть "величина относительно постоянная"
 / mn к его массе есть "величина относительно постоянная"  .
. "M/r2, выразит мощь энергии Солнца, которая оказывает свое притягивающее действие на любую движущеюся в солнечной системе планету. И эта, притягивающая мощь энергии Солнца уравновешена движущей мощью этой планеты. Очевидно, что мощность источника распространения этой абсолютной величины центростремительной силы в экспериментальных шарах "А" и "В" определяется формулами:
"M/r2, выразит мощь энергии Солнца, которая оказывает свое притягивающее действие на любую движущеюся в солнечной системе планету. И эта, притягивающая мощь энергии Солнца уравновешена движущей мощью этой планеты. Очевидно, что мощность источника распространения этой абсолютной величины центростремительной силы в экспериментальных шарах "А" и "В" определяется формулами:
WА =  MА; WВ =
MА; WВ =  MВ;
MВ;
 - коэффициент мощности напряжения энергии в единичном объеме количества вещества или как называет эту величину математическая физика - гравитационная постоянная.
 - коэффициент мощности напряжения энергии в единичном объеме количества вещества или как называет эту величину математическая физика - гравитационная постоянная.
G =  M
M Rш2;
Rш2; 
GВ =  MВ / R2. и GА =
MВ / R2. и GА =  MА / R2;
MА / R2;
W1 = (F'т/t)  
  r; и W2 = (F"т/t)
 r; и W2 = (F"т/t)  
  r:
r:
 /t, где
/t, где  угол поворота системы, который зафиксировал Кавендиш);
 угол поворота системы, который зафиксировал Кавендиш);
WА / R2  W2; WВ / R2
 W2; WВ / R2  W1.
 W1.
M = 
  
  ; (1')
; (1')
 - плотность вещества;
 - плотность вещества; и имеет размерность кг/м3.
 и имеет размерность кг/м3.
WА / R2  W2; WВ / R2
 W2; WВ / R2  W1.
 W1.
GВ =  MВ / Rш2. и GА =
MВ / Rш2. и GА =  MА / Rш2;
MА / Rш2;
GMЗ / R2 = g;
МЗ = gR2 / G.
Физическое тело.

 - плотность элементарного объема (
 - плотность элементарного объема ( ) физического тела;
) физического тела;
G = (6,673 ? 0,003)"10-8 дин"см2"г-2 или см3"г-1"сек-2.
G = (6,673 ?0,003)*10-11 Н"м2 "кг2 или м3*кг-1 сек-2.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
а = V/t = Vо = vв
 = vв *;
*;
 =
 =  *, но связь
*, но связь  * с линейной скоростью v движения какой-то точки этого физического тела относительно оси его поворота равна произведению радиуса поворота этой точки вокруг оси поворота самого физического тела.
* с линейной скоростью v движения какой-то точки этого физического тела относительно оси его поворота равна произведению радиуса поворота этой точки вокруг оси поворота самого физического тела.
F/t = m a* = mVо  * = m [V/2 (1+cos
* = m [V/2 (1+cos ) (?A sin
) (?A sin )];
)];
| 
 |