| 
 | 
| 
 | ||
| 
 Эфир — следующий шаг в развитии понятия пространства. Математический и физический эфир. Классическая механика как механика в эфире. Эфир + принцип Маха = ньютоновское абсолютное пространство. Теория относительности в эфире. Светоносный эфир в теории относительности. Свет в вакууме и в оптических средах. Эфир — арена всех взаимодействий в физике? | ||
| 
Эфир - следующий шаг в развитии понятия пространства. Математический и физический эфир. Классическая механика как механика в эфире. Эфир + принцип Маха = ньютоновское абсолютное пространство. Теория относительности в эфире. Светоносный эфир в теории относительности. Свет в вакууме и в оптических средах. Эфир - арена всех взаимодействий в физике?
 | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_01.gif) в окрестности (по времени) начального момента  t = 0    (для простоты)
  в окрестности (по времени) начального момента  t = 0    (для простоты) 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_02.gif) , | (1) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_03.gif) - начальное положение и
 - начальное положение и ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_04.gif) - начальная скорость тела (штрихом обозначена производная по времени, двумя штрихами - вторая производная по времени). Произвол в выборе начальной точки
  - начальная скорость тела (штрихом обозначена производная по времени, двумя штрихами - вторая производная по времени). Произвол в выборе начальной точки ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_05.gif) , по-видимому, представляется столь естественным и очевидным, что начальная точка часто просто игнорируется, т.е. отбрасывается в правой части (1), приравнивается нулю, или же, по умолчанию, предполагается следующее:
, по-видимому, представляется столь естественным и очевидным, что начальная точка часто просто игнорируется, т.е. отбрасывается в правой части (1), приравнивается нулю, или же, по умолчанию, предполагается следующее:
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_06.gif) , | (2) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_07.gif) в (1) или в (2), с тем же обоснованием. (Как возможность отбросить еще один, следующий член в разложении (1), следует рассматривать попытку Эйнштейна интерпретировать равноускоренное движение как "инерциальное движение в искривленном пространстве-времени".)
 в (1) или в (2), с тем же обоснованием. (Как возможность отбросить еще один, следующий член в разложении (1), следует рассматривать попытку Эйнштейна интерпретировать равноускоренное движение как "инерциальное движение в искривленном пространстве-времени".) 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_08.gif) , | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_09.gif)  | (3) | 
| "сила = масса × ускорение" | 
| 1.  тело массы m под действием силы ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_09_1.gif) движется с ускорением ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_09_2.gif) относительно  «неподвижного»  абсолютного пространства; | 
| 2.  абсолютное пространство движется с ускорением ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_09_3.gif) относительно «неподвижного» тела массы m , при этом на тело действует сила ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_09_4.gif) ; | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_09_1.gif) = 0  из принципа относительности Ньютона следует закон инерции и принцип относительности Галилея, а при
 = 0  из принципа относительности Ньютона следует закон инерции и принцип относительности Галилея, а при ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_09_1.gif) ≠ 0   принцип относительности Галилея уже несправедлив и др.
 ≠ 0   принцип относительности Галилея уже несправедлив и др.
| Существует точная верхняя граница (Supremum) физических скоростей во Вселенной, обозначается буквой c. Константа с является фундаментальной физической константой, и как таковая, ни от чего не зависит. Считается, что только свет в вакууме может достичь скорости с , поэтому константу с назывют "скоростью света в вакууме".. | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_26.gif)  | (4) | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_25_1.gif)  | (5) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_27.gif)   длина отрезка в неподвижной системе отсчета и
   длина отрезка в неподвижной системе отсчета и ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_28.gif)   длина этого же отрезка в движущейся системе отсчета (длина отрезка здесь - расстояние между одновременными событиями). Длина отрезка (в направлении движения) уменьшается в случае удаления подвижной системы отсчета (V > 0) и увеличивается в случае приближения (V < 0 ).
   длина этого же отрезка в движущейся системе отсчета (длина отрезка здесь - расстояние между одновременными событиями). Длина отрезка (в направлении движения) уменьшается в случае удаления подвижной системы отсчета (V > 0) и увеличивается в случае приближения (V < 0 ).
 ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_32.gif) - длина отрезка (в направлении движения) в системе Σ0 ,
 - длина отрезка (в направлении движения) в системе Σ0 ,  ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_33.gif) - длина того же отрезка в системе Σ1   и
 - длина того же отрезка в системе Σ1   и ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_34.gif) - в системе Σ2 , тогда  (см. (4) и (5) )
  - в системе Σ2 , тогда  (см. (4) и (5) ) 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_35.gif)  | (6) | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_36.gif)  | (7) | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_37.gif)  | (8) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_34.gif) из (8) и из (7) с учетом (6), заключаем
 из (8) и из (7) с учетом (6), заключаем
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_38.gif)  | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_39.gif)  | (9) | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_40.gif)  | (10) | 
| ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_41.gif)  | (11) | 
| 
 | (12) | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_42.gif) . Здесь  t - искомый интервал времени,  E - энергия возмущения поля, h  - постоянная Планка. Видно, что интервал времени не может быть нулевым, для этого нужна бесконечная энергия. Полагаем, что искомый интервал времени равен наименьшему допустимому значению t = h / E .
. Здесь  t - искомый интервал времени,  E - энергия возмущения поля, h  - постоянная Планка. Видно, что интервал времени не может быть нулевым, для этого нужна бесконечная энергия. Полагаем, что искомый интервал времени равен наименьшему допустимому значению t = h / E .
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_43.gif) , где  h - постоянная Планка и
 , где  h - постоянная Планка и  ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_44.gif) - частота волны, и не изменяется в процессе распространения.
 - частота волны, и не изменяется в процессе распространения.
| максвелловское магнитное поле - это сверхсветовое электрическое поле, | 
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_47.gif) ), такой эфир называю "световым".
), такой эфир называю "световым".
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_50.gif) , определяющий скорость распространения света в среде :
, определяющий скорость распространения света в среде :   ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_51.gif) .
.  
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_52.gif) , формула сложения скоростей переписывается в виде
, формула сложения скоростей переписывается в виде ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_53.gif) , а из этой формулы при  V12 = c12  следует
, а из этой формулы при  V12 = c12  следует  ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_54.gif) - постоянство скорости света в эфире в вакууме, т.е. его независимость от скорости источника V01, как досветовой, так и сверхсветовой. Напоминаю, что в случае сверхсветовой скорости источника света (тахион) сам источник света принципимльно не наблюдаем, наблюдаем лишь свет от него.
 - постоянство скорости света в эфире в вакууме, т.е. его независимость от скорости источника V01, как досветовой, так и сверхсветовой. Напоминаю, что в случае сверхсветовой скорости источника света (тахион) сам источник света принципимльно не наблюдаем, наблюдаем лишь свет от него.
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_55.gif) , где δ определяется исследователем, исходя из решаемой задачи.
, где δ определяется исследователем, исходя из решаемой задачи.
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_57.gif) . Скорость света в среде равна
 . Скорость света в среде равна ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_58.gif) , формула сложения скоростей принимает вид
, формула сложения скоростей принимает вид ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_59.gif) ,  из этой формулы при скорости света в среде V12 = cср  следует
,  из этой формулы при скорости света в среде V12 = cср  следует ![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_60.gif) - постоянство скорости света в среде, т.е. независимость этой скорости от скорости источника V01,  как "досветовой в среде", так и "сверхсветовой в среде".  Эфир в среде определяется так же, как в вакууме, так же определяется его "световая упругость" и весь "механизм" возникновения и распространения света в "эфире в среде".
  - постоянство скорости света в среде, т.е. независимость этой скорости от скорости источника V01,  как "досветовой в среде", так и "сверхсветовой в среде".  Эфир в среде определяется так же, как в вакууме, так же определяется его "световая упругость" и весь "механизм" возникновения и распространения света в "эфире в среде".
![[]](/img/m/mjasnikow_w_m/statia_3_2htm/3_61.gif) становится принципиально наблюдаемым в среде.
 становится принципиально наблюдаемым в среде.
| 
 |