Квазары - мощные источники космических радиоволн. Измеряя отклонение радиоволн, приходящих к нам от квазара ЗС 273, под действием тяготения Солнца, астрономы получили новое подтверждение правильности общей теории относительности. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Алексеев С.Н., Шавохина Н.С. Отклонение луча света в теории тяготения с фоновой связностью Лобачевского / Дубна. ОИЯИ, 1993. 14с. (Сообщения Объединенного института ядерных исследований; Р2-93-276).
1978-Блиох Павел Викторович, Минаков А.А. О коротковолновой границе гравитационной фокусировки в связи с несферичностью поля тяготения звезды/ Астрон. журн. 1978. т.55. Вып. 5. с.966-971.
1989-Минаков А.А. Oб отклонении лучей света в поле тяготения массивного диска. Письма в Астрон. журн. 1989. т.15. No7. с.654-660.
1989- Блиох П.В., Минаков Анатолий Алексеевич. Гравитационные линзы. Киев. Наукова Думка. 1989. 237с. Монография, посвященная рассмотрению свойств гравитационных линз разных типов: звезд, галактик, черных дыр.
1990-Блиох П.В., Минаков А.А. Гравитационный линзы. М. Знание. 1990. 64с. В брошюре рассказывается об истории открытия астрономического явления -гравитационных линз, о том, какие линзы обнаружены к настоящему времени и как это явление используется в современной астрофизике для изучения свойств далеких космических объектов (квазаров, галактик).
1990-Блиох П.В., Ярошенко В.В. Трансформация гравитационных волн в электромагнитные на границе плазменного потока. Харьков. РИАН. 1990. 19с. (Препринт АН УССР, Радиоастрономический институт No38).
1992-Минаков А.А. Шаляпин В.Н. Крестообразные изображения квазара вблизи ядра гравитационной линзы-галактики. Косм. наука и техника. 1992. Вып.7. с.6-15.
1992-Минаков А.А. Ярошенко В.В. Электромагнитное излучение, индуцированное гравитационной волной, распространяющейся в окрестности заряженных и намагниченных небесных тел. Косм. наука и техника. 1992. Вып.7. с.70-80.
2010-Минаков А.А. Вакулик В.Г. Статистический анализ гравитационного микролинзирования. Киев. Наукова думка, 2010. 262c.
Гинзбург В.Л. Экспериментальная проверка общей теории относительности. УФН. 1956. 59. с.11-49. Введение 11 ј1. Движение перигелиев планет и их спутников 12 ј2. Гравитационное смещение спектральных линий 22 ј3. Отклонение световых лучей, проходящих вблизи Солнца 32 ј4. Значение общей теории относительности Эйнштейна для физики и астрономии 35 Заключение 47 Цитированная литература 47. Расширенное изложение доклада, сделанного 30 ноября 1955 г. на сессии ОФМН АН СССР.
1999-Денисов Михаил Михайлович, Зубрило А.А. Возможные астрофизические проявления существования скалярных зарядов. Труды X Российской гравитационной конференции, Владимир, 20-27 июня 1999 года, с.145.
2000-Зубрило А.А. Применение математических методов для интегрирования нелинейных уравнений теории гравитации и анализ их решений. Диссертация к.ф.м.н. М. МГУ. 2000.
2005-Денисов М.М., Зубрило A.A. Основы математической модели слабонеинерциальной системы отсчета. Препринт НИИЯФ МГУ No2005-6/772. 2005.
2009-Денисов М.М., Зубрило А.А. Исследование распространения лазерного импульса во вращающейся системе отсчета. Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. 2009. No6. с.11-14. Проведено вычисление кривизны и кручения лазерного луча во вращающейся системе отсчета. Показано, что длина луча, заключенная между некоторыми двумя точками вращающейся системы отсчета, отличается от геометрического расстояния на величину, которую необходимо учитывать при лазерной локации высокоапогейных космических аппаратов. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13031429_12853372.pdf
Дмитриев В.В., Балабанов А.А. Скалярно-тензорная теория гравитации с переменным значением скорости света. 4. сравнение с экспериментом. Электронные информационные системы. 2021. No2 (29). с.91-111.
Ефимов И.В. Траектория движения лучей света вблизи массивных объектов.
Аннотация. Не принимая в расчёт теорию гравитации и методику, принятую в ОТО, на основе только положений графической оптики поясняется, как может выглядеть траектория движения лучей света вблизи массивных объектов.
Зайко Юрий Николаевич. Поведение безмассовых частиц в гравитационном поле. В статье рассмотрено поведение безмассовых частиц (например, фотонов) в сферически симметричном гравитационном поле, создаваемом либо массивным источником, либо сферической электромагнитной волной. Вычислен угол отклонения траектории частиц. Вычисление проведено для углов произвольной величины. Проведено сравнение с известным выражением для малых углов отклонения в случае массивного источника. Показано, что отклонение на большие углы описывается формулой для т.н. спирального рассеяния. Исследовано поведение параметров волны под действием гравитационного поля.
http://sfm.eventry.org/u/f/Deviation111_1.pdf
2010-Зайко Ю.Н. Точные решения уравнений Максвелла-Эйнштейна. Известия Саратовского Университета, сер. Физика, 2010, т.10. Вып. 1. с.50-58.
2011-Зайко Ю.Н. Точные решения уравнений Максвелла-Эйнштейна.II Известия Саратовского Университета, сер. Физика, 2011, т.11. Вып. 1. с.25-31.
2019-Зайко Ю.Н. Спиральная модель Галактики, свободная от темной материи.
1993-Захаров Александр Федорович, Теория катастроф и некоторые задачи теории гравитации: от бликов Зельдовича к гравитационным линзам и геодезическим в метрике Керра /М. ИТЭФ, 1993. 15с. (Препринт. Ин-т теорет. и эксперим. физики; ИТЭФ 6-93).
1997-Захаров А.Ф. Гравитационные линзы и миролинзы. Диссертация д.ф.м.н. М. 1997. 230с.
https://dlib.rsl.ru/viewer/01000016087#?page=1
1997- Захаров А.Ф. Гравитационные линзы и микролинзы. М. Янус-К, 1997. 328с. В книге дается введение в бурно развивающуюся область астрофизики -гравитационные линзы. Рассказывается об истории гравитационных линз. Приводятся математические сведения, необходимые для понимания теории гравитационных линз. Рассмотрены простейшие модели гравитационных линз. Кратко описаны результаты наблюдений макролинз (кратных изображений), гигантских дуг и маленьких дужек. Достаточно подробно изложена теория микролинзирования звезд нашей Галактики и звезд соседних галактик. Приведены данные наблюдений группы МАСНО Кратко описаны другие программы наблюдений микролинзирования, в частности, EROS и OGLE. Обсуждена возможная интерпретация результатов наблюдений.
2001-Захаров А.Ф. Гравитационные линзы. Соросовский образовательный журнал. 2001. т.7. No8. с.75-82. Обсуждены основы действия природных телескопов, какими являются гравитационные линзы. Описана история возникновения этой концепции. На примере простейшей модели точечной гравитационной линзы рассмотрены возможные наблюдательные проявления гравитационной фокусировки.
Ивченков Геннадий Геннадьевич. "Возможность обнаружения "гравитационного линзирования" в системах двойных звезд". 2011. Проанализирована возможность гравитационного линзирования в системах двойных звезд, где один компонент является массивным компактным объектом -белым карликом, нейтронной звездой или черной дырой. Показано, что при прохождении такого объекта по диску звезды должно наблюдаться увеличение яркости звезды, особенно сильное при лизировании черными дырами. Несмотря на то, что эти эффекты должны были быть зарегистрированы за время астрономических наблюдений, свидетельств подобных наблюдений нет, что ставит под сомнение сам эффект гравитационного линзирования. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10966.html
Ивченков Г.Г. "Оптическое линзирование в атмосфере звезд", http://new-idea.kulichki.net/
Ивченков Г.Г. "Самое важное подтверждение ОТО или что измерил Эддингон в 1919 году".
"Экспедиция 1919 года, возглавляемая Эддингтоном, впервые экспериментально измерила отклонение луча света в гравитационном поле Солнца, которое полностью соответствовало Общей Теории Относительности (ОТО) Эйнштейна" -эту фразу вы можете увидеть в любом издании, поcвященном ОТО, будь то академическое издание или научно-популярная статья. На самом деле, это заявление очень важно, так как результаты, полученные в этой экспедиции, были решающими в полном признании и дальнейшем доминировании ОТО как единственно правильной теории гравитации Предлагаемая статья посвещена анализу возможной точности измерений, которая могла быть получена с использованием примененных в данном случае аппаратуры и методики измерений, а точнее, методических и инструментальных ошибок, допущенных при проведении этих измерений. http://ivanik3.narod.ru/TO/eddingtonIvchenkov.pdf
Обращается внимание на наблюдения и эксперименты, способные доказать правильность или ложность гипотезы о различии влияния гравитации на фотоны левой и правой спиральностей, которые вследствие этого следует рассматривать как частицы и античастицы. Это утверждение является частным случаем более общей гипотезы, согласно которой гравитация различает частицы и античастицы и между ними действует антитяготение.
2012-Кожинин Сергей. Свет во власти гравитации. 2012. 105с. В книге рассматриваются вопросы о движении частиц и света в полях тяготения (в историческом аспекте, в задачах и упражнениях). https://www.sites.google.com/site/proektergosfera/avtor/svetvovlastigravitacii
1932-Кушенир Ю.М., Фурсов В.С. Новые наблюдения отклонения световых лучей в поле тяготения Солнца. Экспедиция Фрёйндлиха 1929 г. УФН, 1932 г, т.12. вып.1.
1921-Ландсберг Г.С. Отклонение света в гравитационном поле Солнца (результаты английских экспедиций по наблюдению солнечного затмения 1919г.) УФН. 1921. No2.
1921-Лихотский Е. К вопросу о сдвиге видимых положений звезд вблизи Солнца. Physik. Zeitschr., 3, XXII, 1921. http://ivanik3.narod.ru/linksLichotsky.html
Миркин В.И. Гравитационное линзирование. Заряд и масса фотона.
http://mirkin.iri-as.org/stat/linzir.pdf
Можно ли считать доказанным, что фотон обладает определенной массой "движения", а его масса покоя равна нулю? Достоверно ли наше мнение, что и заряд фотона равен нулю? Вряд ли можно считать, что в данной работе достоверно показано, что и его масса, и заряд имеют не нулевые значения. В работе показано, сколь сомнительными (я бы даже сказал, неверными) являются попытки интерпретировать результаты экспериментов в классическом понимании современной физики.
Никитин Александр Павлович. Луч света около Солнца: энергетический взгляд. 2015. Дано объяснение отклонения луча света в гравитационном поле Солнца из энергетических соображений, когда все изменения и взаимодействия, в том числе и гравитационные, рассматриваются не как силовые взаимодействия или геометрические проявления искривления пространства-времени, а как проявления и следствия движения материи, описываемой как движение энергии в пространстве-времени. http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/160422002639.pdf
Николаев А.В. Расчет угла отклонения света в теории гравитации учитывающей квантовые поправки. В сборнике: Электронный сборник трудов научно-методического семинара по теоретической и математической физике. Ульяновск, 2014. с.86-90.
Пширков Максим Сергеевич. Неоднородность пространства-времени в Галактике и стабильность небесной системы координат. Диссертация к.ф.м.н. М. МГУ. Государственный Астрономический институт им. П.К. Штернберга. 2005.
2005-Пширков М.С. Сажин М.В., Жаров В.Е., Калинина Т.А., "Исследование влияния нестационарности пространства-времени на решения задач астрометрии микросекундного уровня точности"// в сборнике "Космический астрометрический эксперимент ОЗИРИС", под ред. Л.В.Рыхловой и К.В.Куимова, Фрязино: "Век 2", стр. 57-123 (2005)
2005- Пширков М.С, Сажин М.В., "Эффект слабого микролинзирования и интерферометрия", Электронный журнал "Исследовано в России", том 8, стр. И 99-1206 (2005).
http://zhumal.ape.relam.rU/articles/2005/l 19.pdf
2005- Пширков М.С, Калинина Т.А., Моделирование траекторий движения изображений внегалактических источников// Астрономический журнал. Принята к печати на начало 2006 г. См. также препринт: Калинина Т.А., Пширков М.С, "Моделирование движений изображений внегалактических объектов под действием эффекта слабого гравитационного микролинзирования", Пущино (2005)
Сажин Михаил Васильевич, Сидоров В.М. Введение в теорию гравитационных линз и наблюдательные данные по системе 0957+56 A, B. М. 1989. 22с. (Препр. Гос. астрон. ин-т им. П. К. Штернберга, Высокогорная среднеазиатская обсерватория ГАИШ; 3).
2024-Сивченко Олег. Как гравитационная линза стала космическим телескопом.
https://habr.com/ru/articles/858730/
Гравитационное линзирование - это феномен искривления света от далёкого источника, когда этот свет на пути к наблюдателю проходит вблизи от массивного объекта, например галактики или галактического скопления. Такое искривление света от фонового источника наступает в результате искривления пространства-времени под действием массивного объекта и является одним из наиболее наглядных подтверждений эйнштейновской теории относительности. Пространство-время реагирует на массу как единая физическая сущность. Кроме того, под воздействием линзы наблюдаемые позиции далёких объектов (звёзд, галактик) существенно сдвинуты по сравнению с их истинным положением, наблюдаемым в отсутствии линзы.
2010-Сидоров Дмитрий. О методике проведения экспериментов по отклонению лучей света в поле тяготения Солнца при его затмениях. При обработке снимков солнечного затмения самой первой экспедиции по этой теме-бразильской экспедиции Эддингтона 1919 г. -учитывались поправки всего от четырёх факторов. Эффект отклонения света был признан экспериментально установленным. Количество учитываемых поправок в течение вот уже почти столетия только нарастало. По последним данным в последних экспериментах в оптическом диапазоне поправок было уже 12. Все экспедиции, выезжавшие на солнечные затмения по этой теме, интересовались координатами близко расположенных к Солнцу звёзд. Значит, их устройства гидирования инструментов были настроены так, чтобы на фотопластинках "останавливались" изображения именно звёзд, а не Луны или Солнца. Требовалась как можно более точная фиксация положений звёзд относительно солнечного диска, скрытого на время затмения Луной. Но ведь ни Солнце, ни Луна не прекращают своих движений относительно звёзд на время солнечного затмения. Почему-то ни одна из экспедиций не учитывала движения солнечного диска, скрытого Луной. http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10130.html
2012-Сидоров Дмитрий. О третьей траектории луча в поле Солнца. Взгляд на историю попыток экспериментального определения искривления света тяготением. Ламберт. 2012. 112с. Идея использования солнечных затмений для измерения искривления лучей света тяготением Солнца известна с 1911 года и принадлежит Эйнштейну. Все попытки реализации его замысла в период с 1919 по 1973 год при анализе результатов наблюдений опирались на сомнительное, с точки зрения автора, допущение: картина хода затмений считалась неподвижной относительно сфотографированных звёзд. Автор показывает, к чему это привело, и предлагает несколько других способов проверки наличия этого уже общепризнанного эффекта.
2009-Турышев В.Г. Релятивистское гравитационное отклонение света и его влияние на точность модели астрометрических измерений космического интерферометра. Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2009. Рассмотрено влияние релятивистского гравитационного отклонения света на точность астрометри-ческих измерений в рамках будущей миссии космического интерферометра SIM. Вычислены углы отклонения света, вызываемые действием монопольных, квадрупольных и октупольных компонент гравитационных полей небесных тел Солнечной системы. Как выяснилось, во множестве случаев величины соответствующих эффектов существенно превосходят точность в 1 мксек. дуги, ожидаемую от SIM. Этот факт является серьезным аргументом для создания релятивистской модели астромет-рических наблюдений для этой миссии. Такая модель должна учитывать целый ряд гравитационных эффектов, влияющих на распространение света в Солнечной системе - как стационарных, так и переменных во времени. Наши результаты учитывают специфику дифференциальных измерений SIM, что отличает их от аналогичных, полученных другими авторами в рамках модели абсолютных астрометрических измерений. Нам также удалось получить оценку точности определения параметра Эддингтона 7; мы пришли к заключению, что в ходе астрометрической кампании SIM достижима точность в х 10~6 при измерениях отклонения света солнечным гравитационным полем.
Гравитационное линзирование - одна из наиболее активно развивающихся областей современной астрофизики [4], [5], [6]. С одной стороны, это разработка теоретических аспектов гравитационного линзирования, построение теоретических моделей, численное моделирование линзирующих объектов, с другой, -поиски и изучение новых наблюдательных примеров (кратные изображения, дуги), исследования эффектов микролинзирования. Кроме того, эффект линзирования имеет значение в других астрофизических явлениях, например, при изучении проблемы темной материи и наблюдениях реликтового излучения.
Черняев Анатолий Федорович. Гравитационная линза Солнечной системы. Сборник научных трудов МИФИ. т.9. Астрофизика и космонавтика. М. 2008. Исследование таблиц эфемерид показало что скорость движения и радиус орбиты Земли меняются ежемесячно, а экстремумы их не совпадают в афелии и перигелии Пересчет параметров, выполненный для совпадения экстремумов привел к изменению длины афелияĖĊперегелия и эксцентрисиė тета орбиты Это явление может быть объяснено, если предположить, что Солнечная система образует гравитационную линзу, которая отклоняя электромагнитные лучи звезд смещает видимую траекторию движения Земли. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/2157-chr.pdf
Чечин Л.М., Кайраткызы Д. К теории гравитационной линзы на фоне вселенной де Ситтера. Аннотация. В работе исследовано распространение света через скопление галактик (гравитационные линзы) с учетом фона Вселенной де Ситтера. Найдены "показатели преломления" пространства-времени вблизи ряда массивных скоплений галактик, углы отклонения лучей света и даны соответствующие численные оценки.
2010-Шаповалов С.Н., Степанов В.В. Влиянии солнечной активности на оценку отклонения луча света от диска солнца (эффект Эйнштейна). Метеорологический вестник. 2010. Т.3. No 3. С.1-6. https://elibrary.ru/item.asp?id=15532239
Выполнен краткий анализ связи суточных значений амплитуды и давления на метеостанции в Антарктиде (90№ S, h = 2835 м), с солнечной активностью, влияющей на оценку угла δϕ -отклонения луча света от диска Солнца (эффект Эйнштейна). На основе установленных связей метеохарактеристик с индексом СА ("числа Вольфа") за период с 01.01.1998 г. по 31.10.2000 г. делается вывод о влиянии солнечной активности на оценку δϕ посредством состояния приземного слоя, формирующего основные оптические неоднородности в фокальной плоскости телескопа.
Широков Михаил Федорович, Бондарев Б.В. Новый способ проверки эффекта искривления лучей света в поле тяготения Солнца. Киев. 1973. 10с. (Препринт/ АН УССР. Ин-т теорет. физики; ИТФ-74-62Р).
http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st2779.pdfВ данной работе показано как объективно реально изменяются физические эталоны длины, времени и массы в гравитационных полях. Изменяется также и скорость света в зависимости от гравитационного потенциала, а также от направления. Это приводит к искривлению световых лучей, проходящих вблизи космических тел с большой массой. Изменяется также и частота света. Результаты расчетов совпадают с теми, которые получены в общей теории относительности (ОТО) Эйнштейном. Однако общий подход к рассмотрению вопроса несколько иной, чем в ОТО. Он намного проще и нагляднее.
2011-Юхимец А.К. Общая относительность и эталоны массы, длины и времени в гравитационных полях. Принято считать, что специальная теория относительности (СТО) справедлива лишь при рассмотрении инерциальных систем отсчёта (ИСО). Но в полном смысле инерциальных систем отсчёта (СО) практически нет. Такие системы можно рассматривать лишь абстрактно, но только с их помощью возможно разобраться в том, как устроен реальный мир и какие действуют в нём законы. Собственно лишь одно явление природы нарушает без нашего участия инерциальность движения тех реальных систем отсчёта, которыми мы можем с большим или меньшим успехом пользоваться на практике. От него невозможно ни уклониться, ни защититься. Это явление гравитации, с которым мы и хотим разобраться пока лишь в самых общих чертах. Тем не менее, наше рассмотрение имеет принципиальный характер, так как открывает новые пути для решения данной проблемы. И в этом нам поможет СТО с исправленной автором данной статьи трактовкой. http://sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st3690.pdf