| 
 | 
| 
 | ||
| 
 В гравитационном взаимодействии участвуют как макротела, так и микрочастицы. Гравитационное взаимодействие микрочастиц на расстояниях соизмеримых с размерами частиц я назвал гравитационное близкодействие. Здесь будут и отличия. К гравитационному близкодействию относятся сильное, слабое и молекулярное взаимодействия. | ||
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/100.jpg) м. Орбита электрона расположена на расстоянии
 м. Орбита электрона расположена на расстоянии  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/2.jpg) м. Если мы увеличим радиус протона до 1 м, то орбита электрона будет расположена на расстоянии 100 км. Объём замкнутых траекторий, описываемый электроном, будет объёмом атома водорода.
 м. Если мы увеличим радиус протона до 1 м, то орбита электрона будет расположена на расстоянии 100 км. Объём замкнутых траекторий, описываемый электроном, будет объёмом атома водорода.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/3.jpg) раз. Представьте тело, состоящее из атомов. В каждом атоме ядро. Сопоставьте размеры ядер и расстояния между ядрами. Ядро атома
 раз. Представьте тело, состоящее из атомов. В каждом атоме ядро. Сопоставьте размеры ядер и расстояния между ядрами. Ядро атома  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/100.jpg) м, а расстояния между ядрами
 м, а расстояния между ядрами  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/2.jpg) м. Эти расстояния в 100.000 раз больше, чем сами ядра. Как в таком случае они могут затенять друг друга?
 м. Эти расстояния в 100.000 раз больше, чем сами ядра. Как в таком случае они могут затенять друг друга?
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/4.jpg) и с массой
 и с массой  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/5.jpg) . Это изображено на рис. 15.
. Это изображено на рис. 15.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/6.jpg) 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/4.jpg) со всех сторон налетают нейтриники, передавая телу свою инерцию, и поглощаясь телом. Аналогично на тело с массой
 со всех сторон налетают нейтриники, передавая телу свою инерцию, и поглощаясь телом. Аналогично на тело с массой  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/5.jpg) также со всех сторон налетают нейтриники, передавая инерцию. Но от тела с массой
 также со всех сторон налетают нейтриники, передавая инерцию. Но от тела с массой  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/5.jpg) к телу с массой
 к телу с массой  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/4.jpg) нейтриников попадёт меньше. А от тела с массой
 нейтриников попадёт меньше. А от тела с массой  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/4.jpg) к телу с массой
 к телу с массой  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/5.jpg) нейтриников также попадёт меньше. Давление (передача инерции) на тела с внешних сторон будет больше, чем с внутренних. Это и будет так называемая 'сила притяжения'
 нейтриников также попадёт меньше. Давление (передача инерции) на тела с внешних сторон будет больше, чем с внутренних. Это и будет так называемая 'сила притяжения'
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/7.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/8.jpg) ).
).
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/9.jpg) или
 или ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/10.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/11.jpg) и
 и  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/12.jpg) направлены навстречу друг другу. Если одно маленькое тело лежит на другом значительно большем теле, например, Земле, то никакого противодействия сил нет, а это тела приталкиваются эфирными частицами навстречу друг к другу.
 направлены навстречу друг другу. Если одно маленькое тело лежит на другом значительно большем теле, например, Земле, то никакого противодействия сил нет, а это тела приталкиваются эфирными частицами навстречу друг к другу.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/9.jpg) или
 или  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/13.jpg) ,
,
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/14.jpg) - центростремительная скорость Земли,
 - центростремительная скорость Земли,
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/15.jpg) - центростремительная скорость Солнца.
 - центростремительная скорость Солнца.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/16.jpg) ,
, 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/17.jpg) - единичная инерция. Эта единичная инерция
 - единичная инерция. Эта единичная инерция  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/17.jpg) возникает при взаимодействии масс равных по 1 кг каждая и расстоянии 1 м между ними. Численно эта единичная инерция равна гравитационной постоянной
 возникает при взаимодействии масс равных по 1 кг каждая и расстоянии 1 м между ними. Численно эта единичная инерция равна гравитационной постоянной  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/18.jpg) , а размерность будет
, а размерность будет   ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/19.jpg) .
.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/201.jpg) ,  где
,  где  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/211.jpg) - инерция, передаваемая эфирными частицами каждому телу с внешних сторон.
  - инерция, передаваемая эфирными частицами каждому телу с внешних сторон.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/221.jpg) Гц (аналог фотона видимого света) излучает
 Гц (аналог фотона видимого света) излучает  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/221.jpg) нейтриников. Жизнь такого нейтрино до полного распада составляет около 1350 млрд. лет. Сечение взаимодействия нейтриников с обычным веществом объекта - это ядра атомов и молекул. А это в
 нейтриников. Жизнь такого нейтрино до полного распада составляет около 1350 млрд. лет. Сечение взаимодействия нейтриников с обычным веществом объекта - это ядра атомов и молекул. А это в ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/3.jpg) раз меньше, чем сечение самих атомов и молекул. Общее сечение взаимодействия нейтриников с обычным веществом объекта (звезда, планета) незначительно. Кроме того, если этот объект звезда, то она, являясь одновременно и источником нейтрино, компенсирует, вероятно, полностью поглощённые нейтриники эфира. Похоже, это и есть ответ по стабильности гравитационной характеристики пространства.
 раз меньше, чем сечение самих атомов и молекул. Общее сечение взаимодействия нейтриников с обычным веществом объекта (звезда, планета) незначительно. Кроме того, если этот объект звезда, то она, являясь одновременно и источником нейтрино, компенсирует, вероятно, полностью поглощённые нейтриники эфира. Похоже, это и есть ответ по стабильности гравитационной характеристики пространства.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/100.jpg) м. Это расстояние  в 100000 раз  меньше  радиуса атома, который равен
 м. Это расстояние  в 100000 раз  меньше  радиуса атома, который равен![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/2.jpg) м. Кроме того, протоны отталкиваются между собой, так как действует электростатическое взаимодействие. Компенсировать взаимодействие между протонами может только электрон, вклинившись между ними.
  м. Кроме того, протоны отталкиваются между собой, так как действует электростатическое взаимодействие. Компенсировать взаимодействие между протонами может только электрон, вклинившись между ними.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/231.jpg) м, что в 1000 раз меньше, чем у сильного взаимодействия. Это объясняется размерами, а точнее массами частиц, участвующих во взаимодействии. Масса электрона более чем в 1000 раз меньше, чем масса протона. При сближении протона и электрона на расстояние
 м, что в 1000 раз меньше, чем у сильного взаимодействия. Это объясняется размерами, а точнее массами частиц, участвующих во взаимодействии. Масса электрона более чем в 1000 раз меньше, чем масса протона. При сближении протона и электрона на расстояние ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/231.jpg) м давление нейтриников с внешних сторон значительно превысит давление с внутренних сторон, затенённых самими частицами. Частицы сблизятся на соответствующее расстояние между собой и излучат нейтрино строго определённой частоты. И только тогда произойдёт как бы 'схлопывание'. Частицы попадут в 'ловушку'. Излученное нейтрино не давало протону и электрону сблизиться. Это нейтрино является энергией связи нейтрона. Теперь протону и электрону уже не расцепиться. Непрерывное давление нейтриников с внешних сторон накрепко их скрепит между собой. Электрон будет обращаться вокруг протона на очень близком расстоянии. Произойдёт рождение новой частицы - нейтрона. Но это может произойти только при исключительно большом давлении, при образовании нейтронной звезды. При таком давлении все протоны начинают взаимодействовать с электронами и превращаться в нейтроны, которые в таких условиях существуют как стабильные частицы. При этом излучаются нейтрино
 м давление нейтриников с внешних сторон значительно превысит давление с внутренних сторон, затенённых самими частицами. Частицы сблизятся на соответствующее расстояние между собой и излучат нейтрино строго определённой частоты. И только тогда произойдёт как бы 'схлопывание'. Частицы попадут в 'ловушку'. Излученное нейтрино не давало протону и электрону сблизиться. Это нейтрино является энергией связи нейтрона. Теперь протону и электрону уже не расцепиться. Непрерывное давление нейтриников с внешних сторон накрепко их скрепит между собой. Электрон будет обращаться вокруг протона на очень близком расстоянии. Произойдёт рождение новой частицы - нейтрона. Но это может произойти только при исключительно большом давлении, при образовании нейтронной звезды. При таком давлении все протоны начинают взаимодействовать с электронами и превращаться в нейтроны, которые в таких условиях существуют как стабильные частицы. При этом излучаются нейтрино  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/241.jpg) . Образование нейтронной звезды мы зарегистрировать не можем, так как излучаемые нейтрино регистрации не поддаются. Проэволюцинировавшая звезда очень быстро потеряет блеск и сожмётся до размеров нейтронной звезды. Такой объект, состоящий из нейтронов, называется нейтронной звездой. Средняя плотность нейтронной звезды
. Образование нейтронной звезды мы зарегистрировать не можем, так как излучаемые нейтрино регистрации не поддаются. Проэволюцинировавшая звезда очень быстро потеряет блеск и сожмётся до размеров нейтронной звезды. Такой объект, состоящий из нейтронов, называется нейтронной звездой. Средняя плотность нейтронной звезды ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/251.jpg) кг/м3,  а средний размер 12 км в поперечнике. Таким образом, слабое взаимодействие также является частным случаем гравитационного взаимодействия для частиц (протон, электрон) на очень близком расстоянии, соизмеримым с размерами частиц.
 кг/м3,  а средний размер 12 км в поперечнике. Таким образом, слабое взаимодействие также является частным случаем гравитационного взаимодействия для частиц (протон, электрон) на очень близком расстоянии, соизмеримым с размерами частиц.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/261.jpg) . Таким образом, слабое взаимодействие мы регистрируем только при бета-распаде.
. Таким образом, слабое взаимодействие мы регистрируем только при бета-распаде.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/231.jpg) и
 и ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/100.jpg) м, соответственно, то твёрдое и жидкое состояния вещества начинаются при взаимодействии молекул (атомов) с
 м, соответственно, то твёрдое и жидкое состояния вещества начинаются при взаимодействии молекул (атомов) с ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/2.jpg) м.
 м.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/271.jpg) 
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/281.jpg) , атомы и молекулы одного грамм-моля газа стараются заполнить объём 22,4 л. Это соответствует десятикратному расстоянию между молекулами, в сравнении с их размерами. При столкновении они ведут себя как упругие шарики. Среднее расстояние между молекулами газа при нормальном атмосферном давлении более чем в 10 раз превосходит диаметр самих молекул. На таких расстояниях молекулярное взаимодействие себя не проявляет. Диффузия в газах происходит очень интенсивно. Газ стремится занять весь предоставленный ему объём, например, сосуда, в котором он находится. Однако, газ может сохранять объём и форму, находясь и вне сосуда. В межзвёздном пространстве имеются многочисленные газовые облака. При наблюдениях в телескоп они представляются туманностями. Их плотность в тысячу раз превосходит плотность окружающей среды. В газообразном состоянии находятся Солнце и звёзды. Объём и форма большинства этих объектов на протяжении многих миллионов лет остаются постоянными. Наша Земля имеет газовую оболочку - атмосферу, объём которой тоже можно считать постоянным. Во всех этих случаях рассеиванию газа препятствует лишь сила тяготения. Таким образом, газ это состояние вещества, когда молекулярное взаимодействие отсутствует.
, атомы и молекулы одного грамм-моля газа стараются заполнить объём 22,4 л. Это соответствует десятикратному расстоянию между молекулами, в сравнении с их размерами. При столкновении они ведут себя как упругие шарики. Среднее расстояние между молекулами газа при нормальном атмосферном давлении более чем в 10 раз превосходит диаметр самих молекул. На таких расстояниях молекулярное взаимодействие себя не проявляет. Диффузия в газах происходит очень интенсивно. Газ стремится занять весь предоставленный ему объём, например, сосуда, в котором он находится. Однако, газ может сохранять объём и форму, находясь и вне сосуда. В межзвёздном пространстве имеются многочисленные газовые облака. При наблюдениях в телескоп они представляются туманностями. Их плотность в тысячу раз превосходит плотность окружающей среды. В газообразном состоянии находятся Солнце и звёзды. Объём и форма большинства этих объектов на протяжении многих миллионов лет остаются постоянными. Наша Земля имеет газовую оболочку - атмосферу, объём которой тоже можно считать постоянным. Во всех этих случаях рассеиванию газа препятствует лишь сила тяготения. Таким образом, газ это состояние вещества, когда молекулярное взаимодействие отсутствует.
![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/4.jpg) и
 и  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/5.jpg) . Предполагается, что массы объектов
. Предполагается, что массы объектов  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/4.jpg) и
 и  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/5.jpg) сосредоточены в точках - центрах их масс. Эффект гравитационного близкодействия - это захват эфиром взаимодействующих частиц в 'ловушку'. А объяснение этого возможно лишь тогда, когда частицы имеют размеры. Возможность расчёта сил (инерции) притяжения появится тогда, когда формула И.Ньютона предстанет в более общей форме. Она должна быть обязательно в дифференциально-интегральном виде, где
 сосредоточены в точках - центрах их масс. Эффект гравитационного близкодействия - это захват эфиром взаимодействующих частиц в 'ловушку'. А объяснение этого возможно лишь тогда, когда частицы имеют размеры. Возможность расчёта сил (инерции) притяжения появится тогда, когда формула И.Ньютона предстанет в более общей форме. Она должна быть обязательно в дифференциально-интегральном виде, где  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/4.jpg) и
 и ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/5.jpg) при расчётах будут являться не точками, а вполне реальными пространственными фигурами, например, шарами, которые имеют определённые размеры. Необходимо, чтобы результаты сил от взаимодействия каждой структурной единицы объекта
  при расчётах будут являться не точками, а вполне реальными пространственными фигурами, например, шарами, которые имеют определённые размеры. Необходимо, чтобы результаты сил от взаимодействия каждой структурной единицы объекта  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/4.jpg) со всеми структурными единицами объекта
 со всеми структурными единицами объекта  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/5.jpg) векторно складывались. И, наоборот, результаты сил от взаимодействия каждой структурной единицы объекта
 векторно складывались. И, наоборот, результаты сил от взаимодействия каждой структурной единицы объекта  ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/5.jpg) также векторно складывались со всеми структурными единицами объекта
  также векторно складывались со всеми структурными единицами объекта   ![[]](/img/n/nikolaew_s_a/wseograwitacionnomwzaimodejstwii/4.jpg) .
.
| 
 |