| 
 | 
| 
 | ||
| 
 В данной работе исследуются обоснованность и подлинность модели механики, которой мы пользуемся в настоящее время. | ||
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/101.jpg) от одних тел или частиц другим телам или частицам в виде соударений. Для передачи взаимодействий на расстояние, эта модель механики предусматривала в качестве переносчика взаимодействий наличие определённой модели эфира (эту модель эфира ещё в 1690 году предложил Фатио, но её запретили к печати, об этом в конце статьи). Как видно, причина взаимодействия тел, частиц или зарядов в этой модели механики обязательно связана с соударениями тел или частиц между собой, или передачи инерции от эфирных частиц телам или зарядам также в виде соударений. Материальным переносчиком взаимодействий на расстоянии являются эфирные частицы. Основателем такой модели механики считается Г.Галилей (1564 - 1642 г.). Поддержал его Декарт (1596 - 1650 г.) и Ньютон (1643 - 1727 г.).
 от одних тел или частиц другим телам или частицам в виде соударений. Для передачи взаимодействий на расстояние, эта модель механики предусматривала в качестве переносчика взаимодействий наличие определённой модели эфира (эту модель эфира ещё в 1690 году предложил Фатио, но её запретили к печати, об этом в конце статьи). Как видно, причина взаимодействия тел, частиц или зарядов в этой модели механики обязательно связана с соударениями тел или частиц между собой, или передачи инерции от эфирных частиц телам или зарядам также в виде соударений. Материальным переносчиком взаимодействий на расстоянии являются эфирные частицы. Основателем такой модели механики считается Г.Галилей (1564 - 1642 г.). Поддержал его Декарт (1596 - 1650 г.) и Ньютон (1643 - 1727 г.).
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/110.jpg) . В качестве объяснения передачи взаимодействия на расстоянии через пустоту между телами, частицами или зарядами применяется "некая" сила. В данной модели механики отсутствует материальный переносчик взаимодействий. Другими словами отсутствует причина взаимодействий. Модель такой механики обходится без наличия эфира. Такую модель механики придумал Гюйгенс (1629 - 1695 г.). Поддержал его Лейбниц (1646 - 1716 г.), дав ей название "живая" сила.
. В качестве объяснения передачи взаимодействия на расстоянии через пустоту между телами, частицами или зарядами применяется "некая" сила. В данной модели механики отсутствует материальный переносчик взаимодействий. Другими словами отсутствует причина взаимодействий. Модель такой механики обходится без наличия эфира. Такую модель механики придумал Гюйгенс (1629 - 1695 г.). Поддержал его Лейбниц (1646 - 1716 г.), дав ей название "живая" сила.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/190.jpg) для орбит всех планет.
 для орбит всех планет.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/191.jpg) ,
,      ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/192.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/193.jpg) ,
,      ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/194.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/189.jpg) ). В те времена ещё было пропорциональное исчисление. Например, плотность Земли в 5,48 раз больше плотности воды. Или, масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. В те времена никому и в голову не приходило, что может быть как-то по-другому. Пропорциональное исчисление продолжается до сих пор, но немного в другом качестве. Например, взята определённая масса, и она объявлена эталоном и все остальные массы сравниваются с массой эталона. По принципу, если веса сравниваемых масс равны, то равны и их массы. То же самое и с измерением длины, температуры и т. д. Везде пропорциональное сравнение, разница лишь в том, если можно экспериментально вычислить, то приоритет за ним.
). В те времена ещё было пропорциональное исчисление. Например, плотность Земли в 5,48 раз больше плотности воды. Или, масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. В те времена никому и в голову не приходило, что может быть как-то по-другому. Пропорциональное исчисление продолжается до сих пор, но немного в другом качестве. Например, взята определённая масса, и она объявлена эталоном и все остальные массы сравниваются с массой эталона. По принципу, если веса сравниваемых масс равны, то равны и их массы. То же самое и с измерением длины, температуры и т. д. Везде пропорциональное сравнение, разница лишь в том, если можно экспериментально вычислить, то приоритет за ним.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/195.jpg) . Тем самым, подтвердив экспериментально так называемый закон всемирного тяготения Ньютона. Имейте ввиду, что перевод Эйлера совершенно не означает подлинность смысла слов в законах Ньютона и даже сам переводимый текст.
. Тем самым, подтвердив экспериментально так называемый закон всемирного тяготения Ньютона. Имейте ввиду, что перевод Эйлера совершенно не означает подлинность смысла слов в законах Ньютона и даже сам переводимый текст.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/196.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/190.jpg) для всех планет преобразовать, вставив
 для всех планет преобразовать, вставив ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/197.jpg) и
 и ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/198.jpg) , то получим ту же закономерность, но записанную в другом виде:
, то получим ту же закономерность, но записанную в другом виде: ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/199.jpg) то же для всех планет.
 то же для всех планет. 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/200.jpg) ? Не трудно было догадаться, что это число характеризует массу центрального тела (характеризует, но не равно, примечание автора). Например, Солнце в системе Солнце - планеты или Землю в системе Земля - Луна.
? Не трудно было догадаться, что это число характеризует массу центрального тела (характеризует, но не равно, примечание автора). Например, Солнце в системе Солнце - планеты или Землю в системе Земля - Луна.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/201.jpg) и
        и        ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/202.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/203.jpg) ,
, 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/204.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/205.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/206.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/207.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/208.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/111.jpg) - это начальная скорость ускорения свободного падения
 - это начальная скорость ускорения свободного падения  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/112.jpg) . Но эта формула применима только для устойчивых орбит планет, когда почти вся масса в таких системах должна находиться в центре системы. Только в такой системе будут действовать законы Кеплера и данная формула ускорения свободного падения на устойчивых орбитах планет. Гюйгенс предлагает ускорение свободного падения
. Но эта формула применима только для устойчивых орбит планет, когда почти вся масса в таких системах должна находиться в центре системы. Только в такой системе будут действовать законы Кеплера и данная формула ускорения свободного падения на устойчивых орбитах планет. Гюйгенс предлагает ускорение свободного падения  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/112.jpg) одновременно считать и центростремительным ускорением
 одновременно считать и центростремительным ускорением  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/113.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/101.jpg) вводит в модель механики силу
  вводит в модель механики силу  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/110.jpg) . Чтобы распространить действие формулы на всю физику, Гюйгенс ищет способы доказательства в фальшивых рассуждениях с подгонкой под эту формулу
. Чтобы распространить действие формулы на всю физику, Гюйгенс ищет способы доказательства в фальшивых рассуждениях с подгонкой под эту формулу  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/115.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/101.jpg) , везде пишут силу
, везде пишут силу  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/110.jpg) . Однако, Гюйгенс смог получить формулу ускорения свободного падения
. Однако, Гюйгенс смог получить формулу ускорения свободного падения ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/116.jpg) и 'ввести' её в механику под названием центростремительное ускорение, а вместе с ней и силу, только после того, как Ньютон предложил формулу закона о гравитационном взаимодействии. Поэтому никакой силы у Ньютона, а тем более у Галилея, не было. В своих работах Нью-тон не вводил единиц измерения силы потому, что её у него просто не было.
  и 'ввести' её в механику под названием центростремительное ускорение, а вместе с ней и силу, только после того, как Ньютон предложил формулу закона о гравитационном взаимодействии. Поэтому никакой силы у Ньютона, а тем более у Галилея, не было. В своих работах Нью-тон не вводил единиц измерения силы потому, что её у него просто не было.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/110.jpg) , если всё в природе объясняется инерцией
, если всё в природе объясняется инерцией  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/101.jpg) , что намного проще. Эксперимент с определением гравитационной постоянной (единичной инерции) подтвердил за-кон Ньютона. В дальнейшем из астрономии закон Ньютона распространился на всю физику. А формула центростремительного ускорения
, что намного проще. Эксперимент с определением гравитационной постоянной (единичной инерции) подтвердил за-кон Ньютона. В дальнейшем из астрономии закон Ньютона распространился на всю физику. А формула центростремительного ускорения ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/117.jpg) , кроме доказательства с фальшивыми рассуждениями и подгонкой, ничего не имеет. Вот пример.
 , кроме доказательства с фальшивыми рассуждениями и подгонкой, ничего не имеет. Вот пример.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/110.jpg) , Гюйгенс формулу ускорения свободного падения
, Гюйгенс формулу ускорения свободного падения ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/116.jpg) назвал центростремительным ускорением
  назвал центростремительным ускорением ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/117.jpg) , заявив, что это одно и то же.
, заявив, что это одно и то же. 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/121.jpg)
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/119.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/213.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/120.jpg) ≠
≠![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/213.jpg) .
  . 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/ris.21.jpg) 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/105.jpg) ,
,
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/221.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/ris.22.jpg) 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/222.jpg) . Если рассматриваем движение планеты, тогда то же самое. Вчера планета была в точке А, а сегодня находится уже в точке С. Астрономы расстояние АС делят на время и получают скорость перемещения Vр.
. Если рассматриваем движение планеты, тогда то же самое. Вчера планета была в точке А, а сегодня находится уже в точке С. Астрономы расстояние АС делят на время и получают скорость перемещения Vр.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/223.jpg) или
   или   ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/224.jpg) 
    
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/225.jpg) ,
,
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/229.jpg) - суммарная масса эфирных частиц (нейтриников), участвующих в гравитационном взаимодействии с внешней стороны Земли,
  - суммарная масса эфирных частиц (нейтриников), участвующих в гравитационном взаимодействии с внешней стороны Земли,
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/226.jpg) силу
 силу ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/227.jpg) на инерцию
  на инерцию  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/228.jpg) , а ускорение свободного падения g на начальную скорость свободного падения V2Земли.
, а ускорение свободного падения g на начальную скорость свободного падения V2Земли. 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/230.jpg) и
  и   ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/231.jpg) равны,
  равны,
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/234.jpg) или
 или   ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/235.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/istorijadwuhmodelejmehaniki/236.jpg) обозначает ускорение свободного падения (и то под вопросом, так как основана только на одном случае совпадения на орбите Луны).
 обозначает ускорение свободного падения (и то под вопросом, так как основана только на одном случае совпадения на орбите Луны).
| 
 |