Все статьи.

Гравитационное взаимодействие и не слабое и не сильное.

В современной науке рассматривают четыре вида взаимодействия: гравитационное, сильное, слабое  и электромагнитное.

Гравитационное взаимодействие рассматривается в таком виде, в каком его сформулировал И. Ньютон; то есть в статическом состоянии невращающихся тел. Законам этого взаимодействия подчиняются все тела без исключения. Оно определяется законом всемирного притяжения, но  все тела вращаются и взаимодействуют между собой приливными силами, которые являются проявлениями гравитационной индукции. Приливная сила возникает из-за разности ускорений точек вращающегося тела разноудаленных от источника гравитации (рис.1).

рис.1

δwz = аz — а    (для точки зенита)                 [1]
δwn = an — a   (для точки надира)
где:   аz , аn — ускорения разноудаленных от центра точек тела .
И по характеру действия и по основным проявлениям гравитационная индукция сходна с электромагнитной индукцией и подчинена действию своих законов. Один из определяющих законов может стать «Закон о взаимодействии вращающихся тел». Этот закон позволяет по новому взглянуть на многие вопросы, разрешить которые прежде было невозможно. Одним из таких вопросов был — существование сильного и слабого взаимодействия, понятие безусловно надуманное и не имеющее под собой четкого разделения.

Предлагается гипотеза, что это проявления одного вида взаимодействия — взаимодействия гравитационных полей, которые вращаются с разными направлениями угловых скоростей. Вращающееся гравитационное поле создает в окружающих телах приливную волну и в нем самом индуцируется приливные волны от окружающих тел. Приливная волна создает силу, величина которой зависит от скорости вращения тела, а направление от соотношения скоростей взаимодействующих тел.
В соответствии с законом всемирного тяготения все тела взаимно притягиваются с ускорением, которое рассчитывается по формуле

a = G*M/R^2     [2]

где:
G -гравитационная постоянная
М -масса небесного тела
R — расстояние до небесного тела

По своей физической сути приливное ускорение является «ускорением ускорения», то есть производной от ускорения.

w = f ( R ,  t )`

Продифференцировав выражение [2] (для наглядности берется только первая производная) [2] получим:

w = (a)` = -2G*M*(r)` /R^3                [3]

где:  r = R1* cos (ω1* t   + φ1) — R2cos(ω2* t   + φ2)         [4]
где:
ω1, ω2 — угловые скорости вращения;
φ1, φ2 — начальные углы вращения;
R1, R2 — радиусы небесных тел;
Выражение [4] является сложной функцией из-за наличия члена (cos ω*t)` = — ω *sin ω *t
Для простоты понимания берется только первая производная, однако на практике могут быть взяты и производные других порядков и составлены ряды из них.

( r)`=  [ — R1*ω1* sin (ω1* t   + φ1) +  R2*ω2*sin(ω2* t   + φ2)]   [5]

w =  2G1*M*[ R1*ω1* sin (ω1* t   + φ1) — R2*ω2*sin(ω2* t   + φ2)]   /R^3      [6]

где: G1- гравитационная постоянная для первой производной ускорения.
Приливные ускорения, а следовательно и силы приливной волны изменяются обратно пропорционально кубу (если взята только первая производная) расстояния, что выделяет действие их на фоне действия сил гравитационного притяжения, зависящих от обратной пропорции квадрата расстояния. Гравитационная постоянная (G) может измениться, так как она рассчитывалась для других целей. Это учитывается введением (G1),(G2) …(Gn) для различных порядков производных.
Сильное взаимодействие происходит при разнонаправленных угловых скоростях вращения взаимодействующих тел. При этом взаимодействии моменты инерции тел (ωi*ri +ωj *rj ) складываются друг с другом и за счет изменения угловой скорости тел происходит изменение расстояния между телами. При этом общий момент инерции остается неизменным. Взаимодействие осуществляется с изменением расстояния между взаимодействующими телами; при уменьшении расстояния наблюдается взаимное раскручивание тел, а при увеличении расстояния наблюдается взаимное торможение тел. Такой тип взаимодействия можно наблюдать при взаимодействии нуклонов внутри атомного ядра или взаимодействие черной дыры галактики с бориной материей галактики.
Свою скорость вращения нуклоны ядра поучают  в черных  дырах при больших температурах и давлениях, при которых под действием сил приливных волн происходит процесс взаимного раскручивания, сопровождающийся сближением нуклонов в паре и увеличением их плотности (рис.2).

нуклоны.1

рис.2

После выхода с горизонта событий будущего в парах нуклонов наблюдается процесс взаимного торможения, продолжающийся весь период существования элемента, который может продолжаться миллиарды лет.

Слабое взаимодействие происходит при однонаправленных угловых скоростях вращения тел, когда определяется разность моментов инерции взаимодействующих тел (ωi*ri — ωj *rj ). Этот вид взаимодействия характерен для реакции распада ядер химических элементов, когда момент инерции ядра переходит в сумму моментов его распавшихся частей. Закону слабого взаимодействия подчиняются космические тела, формирующие спиральные орбиты вокруг общего центра массы. Этому-же закону подчиняются тела вращающиеся на орбитах вокруг массивных тел. При этом средняя орбита определяется законом всемирного притяжения, а отклонения от средней орбиты определяются отталкивающими или притягивающими силами в результате прецессии вращающегося тела. Гравитационное слабое  взаимодействие может переходить в сильное и наоборот под действием внешних сил. Происходит это при кувырке Джанибекова, когда ось вращения тела меняет направление вращения по отношению к взаимодействующему телу.

Пары  нуклонов взаимодействуют между собой как отдельные тела с разными скоростями вращения (вращение через промежуточную ось);  пара имеющая большую скорость вращения притягивает пару имеющую меньшую скорость вращения и при этом она отталкивает пару имеющую большую скорость вращения. Так образуется цепь взаимодействий с  пространственной обратной связью, объединяющая все нуклоны ядра (рис.3).

рис.3 ядро.1

Подобная цепь  очень напоминает спираль ДНК в живой природе. Подобно ДНК эта спираль хранит информацию о принадлежности к данному элементу таблицы Менделеева и в последующих циклах преобразований в звездах может сохранятся, только лишь подзаряжая свою энергию. Ядра имеющие высокую скорость вращения отталкиваются от гравитационного поля и могут избежать попадания в зону ядерного распада черных дыр с большей вероятностью, чем ядра потерявшие свою энергию вращения. В спирали ядра осуществляется передача энергии межд соседними парами нуклонов от последующего к предыдущему  при возрастании энергии, при этом спираль скручивается и уплотняется, а убывает энергия в обратном порядке, при этом спираль раскручивается.

Скорости вращения нуклонов внутри ядер атомов химических элементов  намного больше чем скорости вращения электронов на орбитах. (рис.4). Электроны приводятся во вращение по орбите не основным моментом инерции нуклонов, а вращением нуклонов через промежуточную ось, , поэтому и скорости вращения там значительно меньше. Это объясняет слабое взаимодействие.

рис.4 атом.2

Электрон двигаясь по орбите, имеет собственную скорость вращения, которая сообщается  ему нуклонами вращающимися вокруг главной оси и  которая значительно больше. Электроны отталкивается силой приливной волны (Fпвя) от ядра ( скорость вращения электрона выше, чем скорость вращения гравитационного поля ядра).  Высота орбиты увеличивается с увеличением скорости вращения электрона, которая зависит от скорости вращения нуклонов.. В результате того, что существуют различия в скорости вращения в паре протон-нейтрон, появляются различия и в балансировке и устойчивости оси вращения нуклонов, что выражается во вращении через промежуточную ось,  Сторона вращения при этом определяется строением ядра химического элемента, общим количеством пар нуклонов в нём.  Это определяет в какую сторону будут вращаться электроны на своих орбитах (СПИН), что, в конечном счете, определяет  магнитные свойства веществ.

Это делает возможным предположить, что электромагнитное взаимодействие так-же является частью гравитационного.

 

Структура черной дыры.

А.В. Нечаев                                                                                                      01.01. 2020г.

Гипотеза.

(рис.1) разрез3

Структура черной дыры представлена на чертеже ( фиг.1) . В состав её входит аккреционный диск, представленный двумя телами (1) и (3), обобщающих его воздействие на роторную часть черной дыры. Роторная часть черной дыры (2) представляет из себя область высокой плотности вещества, отделенную от аккреционного диска границей, после которой плотность вещества аккреционного диска уже   не увеличивается, так как ограниченная площадь сечения тороидальной части аккреционного диска оказывает дросселирующее действие на поток материи, а  аккреционный диск своими приливными силами F пв 21 и   F пв 23 уплотняет роторную часть черной дыры, отделяя её от аккреционного диска. Вследствие неравномерности поступления материи из аккреционного диска происходят ударные воздействия на ротор, которые вызывают прецессию оси ротора, а в трамбование ротора приливными силами аккреционного диска появляются периодические колебания, которые вызывают квазипериодические колебания излучения. Скорость вращения ротора составляет десятки миллиардов оборотов в секунду.  Частица попавшая в роторную часть черной дыры через горизонт событий прошлого уже не может выйти из неё, кроме как через горизонт событий будущего (4). Обычно горизонтом событий называют невидимую часть черной дыры. В черной дыре существует два горизонта событий; прошлого и будущего. Выйти через горизонт событий будущего могут только атомы очень плотных веществ, если они будут разогреты электрическим разрядом  на горизонте событий будущего. Температура нагрева определяет с какой скоростью выйдет радиационное излучение с горизонта событий будущего. Электрические разряды формируются в грозовых газовых облаках(5). Газовые грозовые облака формируются в месте выхода в фотосферу (6) ядер плотных элементов и присоединения к ним частиц, что сопровождается понижением температуры среды. Атомы плотных элементов, получив дополнительную энергию от электрического разряда покидают горизонт событий будущего в виде радиационного излучения высоких энергий (7), энергия которых определяется скоростью вращения электронов в электронных слоях элементов. Гравитационное поле черной дыры индуцирует в электронных слоях атомов приливную волну, которая и уносит их с горизонта событий. Полученной энергии может хватить на путь в сотни галактик.
Между аккреционным диском и вращающимся ротором черной дыры существует щель(8)  из которой материя притягивается силами притяжения  ротора  и трамбуется на поверхности ротора приливными силами аккреционного диска Fпр21 и Fпр23, при этом доступ материи в щель из аккреционного диска ограничен. Именно в этой щели наблюдается невозврат материи, которую можно назвать горизонтом событий прошлого.

В щели происходит ядерная реакция распада материи с большим выделением энергии и превращение её в мельчайшие частицы материи , которые в разных теориях подразумеваются под разными названиями. У В. Ацюковского они называются «амерами» ( масса 7 10^-122 kg. диаметр 4 10^45 m.). Реакция происходит при достижении барионной материей скорости света, что сопровождается отделением электронов от пар нуклонов и дальнейшим распадом ядер и нуклонов. Реакция происходит с  выделением большого количества энергии, поэтому аккреционный диск в районе щели имеет очень высокую температуру. На рисунке [фиг.2] в верхней части показана схема энергетических преобразований на горизонте событий прошлого.

фиг. 2 преобр

Для полученной вновь материи нет верхнего ограничения скорости, а есть только нижнее-скорость света. Эта материя является основой для синтеза новых химических элементов. В нижней части рисунка показаны преобразования, происходящие на горизонте событий будущего. Преобразования происходят с большим потреблением энергии, поэтому черная дыра имеет очень низкую температуру.

В роторной части черной дыры создается зона высокого давления и температуры (9), в которой происходит термоядерный процесс с образованием ядер сверхтяжелых элементов, которые затем выдавливаются импульсами в сторону фотосферы  и горизонта событий будущего. Не все ядра участвуют  в термоядерном процессе, а только те, которые потеряли энергию и были близки к распаду или распались. Остальные ядра минуют термоядерный процесс и в этом заключается  сохранность информации, спираль атома остаётся неизменной, осуществляется только её подзаряд энергией. Если до входа в черную дыру ядро принадлежало атому урана, то оно и выйдет из черной дыры атомом урана, но за счет сжатия и высокой температуры происходит процесс взаимного раскручивания нуклонов и тем повысится его энергия. Если же ядро принадлежало атому свинца, то оно будет переформатировано термоядерной реакцией во что-то другое.
Радиационные излучения (10) не принимаемые черной дырой  выходят через щель и следуют к выходу из галактики. Именно эти излучения огибают рукав Ориона галактики Млечный путь на расстоянии около трех тысяч световых лет от Солнечной системы, создавая пояс радиации.

рис. 3 ротор2

На рис.3 представлен разрез ротора черной дыры. В центре находится зона термоядерной реакции (9), представляющая из себя вихрь тончайшей материи, вращающийся со скоростью сотни миллиардов оборотов в секунду. Материя из зоны термоядерной реакции может выходить через импульсные капиллярные  каналы (11). Чем ближе капиллярный канал к центру вращения тем выше плотность вещества. Материя, выходящая из капиллярных каналов образует кольцевые вихревые структуры, описанные в работах профессора В. Ацюковского. Структуры имеют разную плотность и размер. Из них впоследствии образуются   нуклоны (12,13) разной плотности, которые соответствуют разным химическим элементам.
Структура черной дыры создаётся под воздействием гравитационных сил в соответствии с энергетическими возможностями её составляющих. Интерес представляет то, как в природе реализован процесс аналогичный технологии газовой центрифуги. Скорость вращения ротора черной дыры очень велика (десятки миллиардов оборотов в секунду), что позволяет черной дыре притягивать с помощью приливных сил целую галактику и разрывать затем материю на атомы. Атомы с высокой скоростью вращения электронов отделяются от атомов с низкой скоростью вращения электронов и выводятся за пределы черной дыры. Атомы с низкой скоростью вращения электронов следуют на пополнение энергии или переформатирование в ротор.  Особый интерес вызывает радиационно-гравитационный подвес ротора черной дыры. Ротор плавает в радиационных излучениях малых энергий, не имеющих возможности пройти через горизонт событий прошлого и автоматически поддерживает выход радиационного излучения высоких энергий, переформатированного из старой материи с помощью реакции термоядерного синтеза, через горизонт событий будущего. Радиационное излучение выходящее из щели, хотя и можно назвать его излучением низких энергий, имеет значительную энергию, в основном, за счет высокой температуры. При понижении температуры его энергия быстро уменьшается и общим потоком оно выносится за пределы галактики (белые стрелки, рис. 3).

(рис.3) Всел.6 Струи радиационных излучений огибают Солнечную систему на расстоянии две-три тысячи св.лет.

Радиационное излучение (рис. 4 ) выходящее через горизонт событий будущего, наоборот обладает высокой внутренней энергией и сравнительно низкой температурой, что объясняет не очень высокую скорость распространения излучения по сравнению со скоростью света, хотя при нагреве эти излучения могут достигать скорости света и существуют данные, что они могут превышать её. В своём движении эти излучения, состоящие из устойчивых атомов тяжелых элементов (на рисунке показана только одна пара нуклонов) преодолевают значительные расстояния, взаимно отталкиваясь приливными силами но не далее чем начинают действовать притягивающие приливные силы и взаимное притяжение.

рис.4 нуклоны.1

Такая орбитальная система устойчивости позволяет излучению долгое время идти узким лучом, а с потерей энергии распадаться и превращаться в барионную материю.

Зададимся вопросом: во сколько раз приливное ускорение на горизонте событий прошлого больше ускорения всемирного тяготения (а).
a = G*M/R^2 — ускорение всемирного тяготения;
a * n = k*G*M* R * ω /R^3 =k *G*M *ω /R^2 -приливное ускорение;
a = k*G*M *ω /n * R^2
где: k — коэффициент пропорциональности первой производной, который характеризует структуру взаимодействующего с черной дырой тела (сек);
ω — скорость вращения черной дыры (1/сек);
G*M/R^2= k*G*M *ω /n * R^2;
n = k * ω
для галактики Млечный путь ω = 86 млрд. об./сек.; k = 0,1 сек — для твердого  тела подобного планете Меркурий.
n = 0,1 * 86 10^9 =8,6 10^9 раз.

Это  и  была  главная  тайна  «черной дыры»  и  «чёрной материи»!

Происхождение и развитие нашей Вселенной.

Применение теории приливных волн позволяет построить модель Вселенной и ответить на главные вопросы формирования нашей Вселенной:

(фиг.2) чд.4
  • Наша вселенная образовалась из черной дыры масштаба вселенной, которой присущи свойства создавать элементы и частицы очень высоких энергий и плотностей, которые не присущи черным дырам галактик. Атомы этих элементов создают  структуру базовых элементов вселенной, которая свободно проходит сквозь все известные нам материалы, оказывая только гравитационное сопротивление, которое мы ощущаем как силу инерции. Излучение базовых элементов Вселенной происходило в первый момент возникновения вселенной, до появления других видов излучений, после этого структура базовых элементов Вселенной только расширяется. Атомы  в структуре Вселенной отталкиваются друг от друга приливными силами, но притягиваются силами притяжения и при этом находятся в состоянии устойчивого равновесия. Всякая внешняя сила пытается вывести такую материю из состояния равновесия и при этом образуются гравитационные волны. Такая структура стремится занять всё свободное пространство, но распространяется она векторами вдоль излучения чёрных дыр галактик. Сначала идет излучение, потом образуются звёзды, которые образуют галактики испускающие новое излучение;
  • Ускоренное расширение Вселенной происходит под действием приливных ускорений радиационных излучений, доля которых в общей массе Вселенной увеличивается.  Видимо с потерей энергии базовыми элементами Вселенной расширение закончится и начнется сжатие под действием сил притяжения;
  • Чем выше плотность вещества , тем большее сопротивление оно оказывает проникновению  структуры вселенной. В этом заключается понятие массы. Из этого можно сделать вывод, что можно создать материалы, имеющие ещё большую плотность и которые не будут пропускать эти структуры и возможно создание » кротовых нор»,  в которых не действуют силы инерции;
  • наша Вселенная не одна в космосе, у нее есть двойники по ту сторону реликтовой черной дыры (чд1) и по ту сторону новой черной дыры (чд2). Скорее всего наша Вселенная лишь маленький «кирпичик» в бесконечном космосе;
  • аккреционный диск масштаба вселенной пропускает через себя всю материю вселенной , а  черная дыра разрушает старую материю (объекты притягиваются к черной дыре, а  атомы объектов отталкиваются от гравитационного поля черной дыры)  и преобразует её в материю радиационного излучения высоких энергий и только оно может покинуть горизонт событий будущего. Большой взрыв не исходил из одной точки, это вся материя реликтовой вселенной проходила через одну условную точку, имеющую конкретные громадные размеры;
  • свет из черных дыр не выходит по причине того, что поверхность горизонта событий прикрыта газовыми грозовыми облаками, молнии которых производят быстрый разогрев радиационных элементов, выходящих на поверхность, сообщая им энергию, необходимую для покидания горизонта событий. Газовые облака образуются по той причине, что выход радиационного излучения сопровождается поглощением  энергии при формировании атомов из ядер, выходящих из недр, и частиц в верхнем слое черной дыры (фотосфере), что сопровождается уменьшением пространства, занимаемом атомами по сравнению с пространством, которое  занимали ядра и частицы находясь раздельно. Аналогичные явления происходят на Солнце (темные пятна) и даже на Земле (шаровая молния).
  • Информация о принадлежности ядра химического элемента к определенному элементу не теряется, если ядро имеет достаточно энергии для того, чтобы не разделиться на составляющие и не погрузиться в зону термоядерной реакции, где происходит форматирование спирали нуклонов под базовый элемент вселенной;
  • радиационное излучение исходящее из темной области черной дыры отталкивается от гравитационного поля черной дыры [чд.1(фиг.1)] и её аккреционного диска, так как скорость вращения электронов в атомах тяжелых элементов выше скорости вращения гравитационного поля черной дыры;
  • выходящее новое радиационное излучение вселенной идет навстречу  реликтовому излучению и старой материи нашей Вселенной и своей силой сметает все со своего пути на обочину нашей Вселенной [галактики Г 7, Г 8 (фиг.1)], тем самым ускоряя расширение вселенной. Материя, сметенная на обочину вселенной, силой притяжения и силой притяжения приливных волн затягивается в аккреционный диск новой черной дыры (чд.2), так как скорость вращения гравитационного поля черной дыры много выше скорости вращения галактик и звездных систем;
  • наша Земля ( 4,5 млрд. лет) находится в средней части нашей Вселенной (13,5 млрд. лет) и наблюдение звездных систем в сторону движения Вселенной затруднено из-за большого количества материи на пути всех видов излучений, поэтому судить о Вселенной мы можем только по видимой части нашего окружения.

Задача трех тел.

Задача трех тел до настоящего времени не могла быть решена по той причине, что в расчетах отсутствовала одна из важнейших действующих сил — сила приливной волны, которая является силой универсальной, действующей на все тела и все среды. Эта сила действует самостоятельно и направление её зависит от соотношения скоростей вращения взаимодействующих тел. Для лучшего понимания  силу приливной волны лучше рассматривать на примере земных приливов и отливов, но результат действия силы аналогичен и в очень твердых телах, просто в твердых телах  приливная волна создает зоны высокой и низкой плотности, вызывающие нагревание или охлаждение тела, при этом повышается или понижается скорость вращения электронов в атомах тела и сила их отталкивания (притяжения) от гравитационного поля другого тела. Сила приливной волны действует как на объекты микромира, так и на объекты макромира имеющие вращение в гравитационном поле.
Наиболее наглядно решение задачи трех тел представлено природой при формировании спиралей галактик с образованием черных дыр (фиг.1).

(фиг.1) три.тела1

На рисунке (фиг.1) представлено взаимодействие трех тел, результатом которого является поглощение тел (1)  и (2) телом (3), под которым подразумевается черная дыра галактики, имеющая большую скорость вращения. Тело (1) имеет скорость вращения большую чем  тело (2), поэтому оно отталкивается от тела (2) силой приливной волны Fпв12 , но тело (2) притягивается к телу (1) силой притяжения приливной волны Fпв21, поэтому траектория тела (1)более пологая чем у тела (2). Вместе с тем тела (1) и (2) имеют взаимное притяжение силами Fпр12 и Fпр21. Тело (3) отталкивается при этом от обоих тел силами приливной волны F пв31, Fпв32, но так как силы приливной волны подобного типа действуют со всех сторон роторной части черной дыры, то перемещения ротора не происходит, а происходит уплотнение вещества роторной части с повышением его температуры до условий термоядерного синтеза.

Решение задачи сводится к решению дифференциальных уравнений движения тел:

G M2/R12^2 + (G M2/R12^2)`+ (G M2/R12^2)` ` …  + а1-2      = a12
G M3/R13^2 + (G M3/R13^2)`+ (G M3/R13^2)` `  … +  а1-3     = a13
G M1/R12^2 + (G M1/R12^2)`+  (G M1/R12^2 )` ` …  + а2-1      = a21
G M3/R23^2 + (G M3/R23^2)`+ (G M3/R23^2)` ` … + а2-3     = a23
G M1/R13^2 + (G M1/R13^2)`+   (G M1/R13^2 )` ` …   + а3-1     = a31
G M2/R23^2+ (G M2/R23^2)`+ (G M2/R23^2)` ` … +  а3-2   =  a32
где:  а1-2…   а3-2 — начальные ускорения тел;
a12 … a32 — полные ускорения тел;

фиг. 2 3 тела

Решение задачи производится циклами. В каждом новом цикле учитываются результаты (R 12 i,  R13 i,  R23 i ) , полученные в предыдущих циклах. На рис.3 показан пример одного цикла вычислений по предыдущему примеру. Серым цветом выделен треугольник, полученный по результатам одного цикла вычислений.

В настоящее время нет данных о величине гравитационной постоянной для  производных различных порядков, поэтому она у всех производных принята равной.

 

 

Образование галактик.

Гипотеза.

Галактики образуются не только из радиационного материала нашей Вселенной, но и при взаимодействии с материей других вселенных. Черные дыры (ЧД1 — Нашей вселенной) вселенных имеют возможность синтезировать ядра устойчивых элементов, плотность которых превышает плотность элементов, которые синтезируются в обычных черных дырах галактик. Для того, чтобы разбить такое ядро нужна энергия и масса аналогичная той, которая заключена в ядре. Такая энергия есть в излучениях других вселенных  А и Б (фиг.1), с которыми взаимодействует излучение Нашей вселенной.

рис.1 Галактики1

В результате взаимодействия образуются новые галактики А и Б и повышается масса и энергия нашей Вселенной. Вновь образованные  галактики сворачиваются в спирали с образованием черных дыр в центре и является источником для образования черной дыры ЧД2 масштаба вселенной. Когда основная масса старой материи уйдет от фронта горизонта событий в аккреционный диск, черная дыра начнет выброс радиационного излучения  и процесс продолжится бесконечно, при этом часть старой материи не ушедшая с пути нового излучения будет снесена в сторону окраины вселенной. Новое радиационное излучение черной дыры ЧД2    служит одной из причин расширения вселенной.

Значительную часть массы галактик составляют радиационные излучения, которые в черную дыру галактик попасть не могут в силу того, что отталкиваются от гравитационного поля аккреционного диска. Они покидают галактику потоками между рукавов спиралей. Внутри рукавов плотность радиационных излучений меньше чем вне рукавов. Самая большая плотность радиационных излучений в районе перемычки.

Всел.8

Траектория по которой движется белая материя может быть получена из решения дифференциальных уравнений:

dx/dt =x + y ; dy/dx = -x – y

Решением является:

x = e— t (x0 cos t + y0 sin t)

y = e -t (y0 cos t — x0 sin t)

x 0= M cos δ    y0 = M sin δ

M = ( x0 2 + y0 2 ) ^1/2

tg θ = y0 / x0

t = θ + δ

в полярных координатах:

ρ = Μ e -t

При приближении к перемычке белая материя меняет направление своего движения под действием приливных сил, которое можно описать :

dx/dt = -x ;    dy/dt = — y

x = C1 e ^-t    ;  y = C2 e ^ -t

y/x = C2/C1 = k

y = k x

Траектория по которой движется чёрная материя может быть получена из решения дифференциальных уравнений:

dx/dt =x + y ; dy/dx = -x + y

Решением является:

x = e t (x0 cos t + y0 sin t)

y = e t (y0 cos t — x0 sin t)

в полярных координатах:

ρ = Μ e t

Особенности крученого удара в футболе.

Опасность кручёного удара в футболе давно известна, но объяснить происхождение этой опасности и понять физический смысл до сих пор никто не предлагал. Все считали, что само название предлагает ответ, но это верно лишь наполовину и в этом заключается коварность этого удара. При выполнении крученого удара происходит подкручивание мяча вокруг оси вращения параллельной плоскости горизонта. После удара на полет мяча начинают действовать приливные силы, вызывая приливную волну, которая возбуждается в воздухе, которым накачан мяч. При большой скорости вращения мяча сила приливной волны имеет направление противоположное направлению земного притяжения и траектория полета мяча становится более пологой, чем при обычном ударе и вратарю кажется, что мяч пройдет ниже, но мяч не снижается и вратарь пытается ловить его выше, но тут вступает в работу вторая особенность крученого удара, выражающаяся в том, что при замедлении скорости вращения мяча он начинает подкручиваться вращающимся гравитационным полем Земли и при этом сила приливной волны меняет направление и начинает притягивать мяч к Земле и мяч падает быстрее, чем обычно, второй раз озадачивая вратаря.

крученый удар

Даже если вратарь поймал мяч, он с большим трудом может удержать его, так как в дело вступает третья особенность крученого удара — » кувырок Джанибекова», названный по фамилии космонавта Джанибекова, впервые его описавшего. При изменении действующих на мяч сил происходит кувырок мяча вокруг промежуточной оси вращения, когда «полюс гироскопа идет к полюсу силы», а проще говоря он переворачивается не в той плоскости, в которой вращался до этого, а в перпендикулярной ей и причем вращение происходит с очень большим моментом силы, которой трудно что либо противопоставить и это является четвертой особенностью крученого удара. Крученый мяч имеет четыре особенности своего движения:

  • пологая начальная траектория полета;
  • крутая конечная траектория полета;
  • кувырок вокруг промежуточной оси при изменении действующих сил;
  • большой момент кручения в плоскости полета при взятии мяча.

Умело используя возможности кручёного удара можно сильно озадачить противника в необходимых случаях, но подавая пас своему напарнику не следует забывать об особенностях крученого удара и трудностях его обработки и не судить строго защитника срезавшего крученый мяч в свои ворота, ну а защитникам надо найти противодействие кручёному удару исходя из всего сказанного.

Причины уменьшение периода солнечной активности.

В формировании климата Земли большое значение оказывают долговременные периоды изменения солнечной активности, получившие название циклов Миланковича (40000 и 100000 лет) . С течением времени период этих циклов заметно уменьшается. Причиной уменьшения периода солнечной активности является сужение пространства для построения эллиптической орбиты Солнца в пределах рукава Ориона черной дыры (Стрелец-А) галактики Млечный путь.

Полный оборот Солнца вместе с рукавом Ориона галактики Млечный путь составляет  250 млн. лет, но при этом оно смещается в сторону черной дыры под действием сил притяжения и притягивающей  силы приливной волны, так как гравитационное поле Солнца вращается медленнее гравитационного поля черной дыры. Солнце в пределах рукава Ориона взаимодействует с соседними космическими объектами, но так как скорости вращения гравитационных полей соседних космических объектов отличаются от скорости вращения гравитационного поля Солнца, то Солнце в построении своей эллиптической орбиты притягивается к объектам имеющим большую скорость вращения (внешняя часть рукава Ориона ) и отталкивается от объектов имеющих меньшую скорость вращения (внутренняя часть рукава Ориона ). Постепенно разность скоростей вращения всех соседних космических объектов уменьшается, а так-же уменьшается и расстояние между ними, что вызывает уменьшение сил приливной волны и уменьшение периода вынужденных колебаний Солнца. Сила притяжения приливной волны к черной дыре Стрелец-А при этом только усиливается.

Черная материя.

Черные дыры в космосе, темные пятна на Солнце , шаровые молнии на Земле — являются проявлениями одного вида материи-радиационного излучения, которое образно называют иногда «невидимым убийцей».  Энергия радиационного излучения бывает разной, от нее и зависит продолжительность существования этого излучения от микросекунд до миллиардов лет, кроме того продолжительность жизни радиационного излучения может сократить преждевременный распад при встрече различных преград, других излучений и полей, в результату чего происходит образование новых веществ.
Образуются радиационные излучения по одинаковому образу: сначала в реакции термоядерного синтеза внутри космических объектов значительных размеров появляются ядра тяжелых элементов.

рис.1 нуклоны.1

Физической основой для образования ядра является  взаимное раскручивание пар нуклонов, под действием приливных сил, при одновременном их сжатии  при высокой температуре и давлении (рис.1).  Ядра имеют вращение, в том числе и вокруг оси перпендикулярной к радиусу космического объекта и гравитационное поле, индуцируя в ядрах приливную волну, выталкивает их к поверхности, где в фотосфере к ядрам присоединяются электронные слои (рис.2).

рис.2 черн.мат.1

Присоединение электронных слоев приводит к уменьшению общего объема образовавшихся атомов по сравнению с объемом составляющих и происходит понижение температуры в месте образования атомов вещества. Понижение температуры окружающей среды вызывает процесс образования газовых облаков и появление в них мощных зарядов электричества, которое в виде молний, ударяющих прежде всего в скопления радиоактивных веществ, разогревает эти вещества до очень высоких температур. После разогрева, что выражается в увеличении скорости электронов, индуцируемая гравитационным полем в электронных слоях приливная волна выносит атомы радиационного излучения за пределы горизонта событий. Детали явлений и их масштаб могут отличаться, но основные положения остаются неизменными. Образующиеся в местах выхода радиационного излучения газовые облака богатые электрическими зарядами надежно скрывают происходящий процесс от стороннего наблюдателя.

Круговорот материи в природе.

Условно за начало отсчета круговорота материи в природе примем выход новой материи из черной дыры (ЧД1). Из сильного гравитационного поля выходит материя высокой энергии со сформировавшейся атомной структурой, представляющая из себя атомы сверхтяжелых элементов, в которых гравитационным полем черной дыры индуцируется приливная волна, отталкивающая атомы от гравитационного поля ( силы Fпв1 ,Fпв2 ,Fпв3) и друг от друг ( силы Fпв12, Fпв23 ,Fпв32).

рис.1 чд.5

[фиг.1] На рисунке показано, как из ЧД1 вылетают три атома А1,А2,А3 и разлетаются под действием  сил приливных волн (Fпв12, Fпв23 ,Fпв21,Fпв32-отталкивающее действие). При удалении атомов друг от друга увеличивается время запаздывания приливной волны, что увеличивает ускорение с которым разлетаются атомы [фиг.2]. Отталкивающее действие приливной волны сильнее на полюсе, так-как скорость вращения электронов в радиоактивном веществе значительно больше скорости вращения черной дыры. На рисунке представлены два атома разлетающиеся под действием сил приливных волн. Радиационное излучение высокой энергии представляет из себя «темную энергию» и обнаруживается только с началом распада.

рис.2 расширение. 2

[фиг.2]   F пв1`2`     >   Fпв12,    ;       F пв2`      >   Fпв2

В общем виде формула ускорения для тела вращающегося в гравитационном поле центрального тела имеет вид:

w = M {(G/R^2) + (G1/R^2)`*t +[(G2/R^2)`*t]`*t ….+ [(Gn/R^2)`*t^n] `*t }
где: G, G1, G2…Gn — гравитационные постоянные при производных соответствующих порядков;
M — масса центрального тела;
R — расстояние до центрального тела;

Приливные ускорения является функцией времени. Скорее всего и наша Вселенная ускоренно расширяется под действием приливных ускорений. Ускоряться она будет не бесконечно, рано или поздно энергия базовых элементов вселенной закончиться и приливные ускорения просто пропадут, останется только ускорение взаимного притяжения, а оно никуда не пропадет.

В результате распада появляются новые элементы с длительным периодом распада, из которых формируются различные космические объекты. Объекты собираются в спирали в соответствии с законом взаимодействия вращающихся тел, при этом происходит «схлопывание» пространства из-за притяжения объектов друг к другу ( F12, Fпр23 , Fпр32) и к более старой материи ( Fпр1 ,Fпр2 , Fпр3 ), которая закладывает основы новой «черной дыры» (ЧД2). В верхней части рисунка [фиг.1] показано поглощение галактик Г1, Г2,Г3 черной дырой. Материальные объекты притягиваются к черной дыре со стороны экватора, так как там вращающееся гравитационное поле черной дыры оказывает значительно большее притягивающее действие силами приливных волн- (Fпв1`, Fпв2` , Fпв3`), чем на полюсе, по причине того, что скорость вращения черной дыры многократно превышает скорость вращения космических объектов. Особое положение занимает галактика Г2, которая находится на пути начавшегося радиационного излучения черной дыры ЧД2. Она будет попросту снесена мощным излучением к краю вселенной. Это явление служит одной из причин расширения вселенной.

Причиной расширения Вселенной являются не только приливные силы, но и поступление материи извне в виде материальных объектов и радиационных излучений других вселенных, при этом часть энергии и массы Вселенная может и терять. За счет энергии и массы других вселенных общая энергия нашей Вселенной претерпевает значительные колебания. В местах контакта радиационного излучения Нашей Вселенной с радиационным излучением других вселенных, скорее всего, возникают новые галактики с большим количеством материальных объектов.

 

Взаимодействие вращающихся тел.

Взаимодействие вращающихся тел осуществляется посредством гравитационных волн,  существование которых наукой в последнее время доказано (11 февраля 2016 года). Средой в которой осуществляется взаимодействие является физический вакуум ( плотность 400 500 фотонов на см.^3; T = 2,725 K; F = 160 Ггц.). Источником гравитационных волн является любое тело, совершающее ассиметричное движение относительно другого тела в его гравитационном поле, при этом излучение идет с круговой направленностью в полосе частот от (F -ω1) до ( F + ω1); (F -ω2),(F + ω2) 
где : ω1  , ω2 — угловые скорости вращения взаимодействующих тел;
Воздействие гравитационных волн происходит только со стороны взаимодействующего тела от которого происходит и отражение собственных волн. Это определяет направленность гравитационного взаимодействия. В результате интерференции возникает стоячая приливная волна, которая обладает свойством менять направление в зависимости от соотношения угловых скоростей  взаимодействующих тел. Приливная волна возбуждается в разных материалах   с разной силой и оказывает на тела разное действие. Это действие, в первую очередь, зависит от структуры поверхности взаимодействующих тел.
В современной науке рассматривают четыре вида взаимодействия: сильное, слабое, гравитационное и электромагнитное. При этом гравитационное взаимодействие рассматривается в таком виде, в каком его сформулировал И. Ньютон; то есть в статическом состоянии невращающихся тел.

Взаимодействие вращающихся тел рассмотрим на примерах, изображенных на рисунках а), б), в) [ фиг.1 ]. Малое тело (2) находится в гравитационном поле большого тела (1). На малом теле возникают приливные волны на освещенной стороне (3) и на теневой стороне (4). Приливная волна на освещенной стороне определяет результирующее действие, так-как превосходит по величине приливную волну на теневой стороне.
При отсутствии вращения двух тел относительно друг друга взаимодействие их определяется взаимным притяжением силой (Fп) в соответствии с Законом всемирного тяготения   [(рисунок а.) фиг.1], при этом ускорения, действующие в различных точках тел зависят от удаленности точек от источника притяжения:

δw zi = а zi — а ci (для точки зенита)         [1]
δw ni = a ni — a ci (для точки надира)
где: a ci ускорение центра тела;

Ускорение в δw zi  > δw ni ,

так как зенит ближе к телу ( 1) чем надир. Разница в их величине вызывает дополнительное движение тела (2) в сторону тела (1) с ускорением,  которое в теории ОТО А. Эйнштейна характеризуется как дополнительное искривление пространства вблизи массивных тел;

w = δw zi   —  δw ni

Это приливное ускорение, которое необходимо рассмотреть более подробно.

При вращении большого тела при неподвижном малом теле или вращении малого тела с меньшей скоростью чем скорость большого существует явление подкручивания, выражающегося в увеличении скорости малого тела  (рисунок б.) вследствие того, что приливная волна увлекает за собой малое тело. Сила трения — Fтр увеличивает скорость вращения малого тела при помощи проекции -Fc и появляется проекция силы трения — Fпв — сила приливной волны притягивающая малое тело к большому. Эта сила действует вне зависимости от силы взаимного притяжения.
При вращении малого тела со скоростью большей чем скорость большого тела наблюдается явление торможения, выражающееся в уменьшении скорости малого тела и в отталкивании малого тела от большого силой Fпв ( рисунок в.). Рисунки б) и в) идентичны, но рассматривают взаимодействие со стороны малого тела (2), так как доказательство истинности закона основано на взаимодействии Земли (2) и Солнца (1), которое приведено в записи «Теория приливной волны».

силы.5

В соответствии с законом всемирного тяготения все тела взаимно притягиваются с ускорением, которое рассчитывается для тела (2) по формуле
a2 = G*M1/R^2[2]
где:
G -гравитационная постоянная
М1 -масса небесного тела (1)
R — расстояние до небесного тела
По своей физической сути приливное ускорение является полной производной от ускорения по расстоянию и времени.
w = (а)` = f ( R  )` [3]
Продифференцировав выражение [2] по расстоянию (для наглядности берется только первая производная) получим:
w2= (a2)` = da2/dR ;       w2 = -2G1*M1 dR/R^3 [4]
Из выражения [4] видно, что на величину приливного ускорения влияют массы тела (1), находящиеся в обратной  зависимости от куба расстояния (не от квадрата), а это поверхностные массы. Поэтому возможно представить, что эти массы вращаются по радиусам близким к радиусам  взаимодействующих тел, тогда изменение расстояния между взаимодействующими массами  можно представить как:
δR = R1* cos (ω1* t+ φ1) — R2cos(ω2* t+ φ2)
где:
ω1, ω2 — угловые скорости вращения;
φ1, φ2 — начальные углы вращения;
R1, R2 — радиусы небесных тел;

δR = f (t , ω  );
(R)` = [R1* cos (ω1* t+ φ1) — R2cos(ω2* t+ φ2) ] ` [5]
Выражение [5] является сложной функцией из-за наличия члена (cos ω*t +φ)` =- ω*sin ω*t +φ),
Для простоты понимания берется только первая производная, однако на практике могут быть взяты и производные других порядков и составлены тригонометрические ряды из них.
dR/dt =  — R1*ω1* sin (ω1* t+ φ1) + R2*ω2*sin(ω2* t+ φ2)                           [6]
w2 = 2G1*M1*[ R1*ω1* sin (ω1* t+ φ1) — R2*ω2*sin(ω2* t+ φ2)]/R^3    [7]
аналогично;
w1 = 2G1*M2*[R2*ω2* sin (ω2* t+ φ2) — R1*ω1*sin(ω1* t+ φ1)] /R^3    [8]
где: G1- гравитационная постоянная для первой производной ускорения. Гравитационная постоянная учитывает и то обстоятельство, что радиусы вращения взаимодействующих масс и радиусы тел имеют различия.

Анализ выражений [7] и [8] показывает важную особенность приливных ускорений, их зависимости от угловых скоростей вращения взаимодействующих тел. При скоростях в миллиарды оборотов в секунду, что характерно для микромира, эти ускорения приобретают громадные значения.
В общем виде формула ускорения для тела вращающегося в гравитационном поле центрального тела имеет вид:
а1 = M2 {(G/R^2) + (G1/R^2)` +[(G2/R^2)`]`….+ [(Gn/R^2)`] `(n) } [9]
где: G, G1, G2…Gn — гравитационные постоянные при производных соответствующих порядков;
M2 — масса центрального тела;
R — расстояние до центрального тела;
В общем виде w1`(n) =  (n+1)*Gn*M2*[R2*ω2^n*  sin( ω2*t +φ ) — R1*ω1^n* sin (ω1* t+ φ1)/R^n+1                                                                                              [10]
где: w`(n)-производная n-порядка
Анализ этой формулы показывает, что с ростом порядка производной числитель стремится к бесконечно большой величине, а знаменатель стремится к бесконечно малой величине  и общее значение стремится к бесконечно большой величине, что объясняет очень жесткое действие приливных сил на малых расстояниях.
В выражении [2] a2 = G*M1/R^2, которое сформулировано по теории  И. Ньютона, появились новые члены:
 2G*M1*R1*ω1*sin(ω1*t+φ1 )]/R^3- более известен как дополнительное искривление пространства вблизи массивных тел ОТО А.Эйнштейна.  А. Эйнштейн не понял, что это искривление обусловлено вращением первого тела.
-2G1*M1[R2*ω2*sin(ω2t+ φ2)/R^3 — предсказанное академиком А.Д. Сахаровым влияние на ускорение второго тела.

Величина угловой скорости  вращения (ω) является величиной переменной и в ряде случаев это необходимо учитывать и брать частную производную и по (ω)

dR/dω =  — t* [R1* sin (ω1* t+ φ1) + R2*sin(ω2* t+ φ2)]
Приливные ускорения является функцией времени (ω*t). Скорее всего и наша Вселенная ускоренно расширяется под действием приливных ускорений. Ускоряться она будет не бесконечно, рано или поздно энергия базовых элементов вселенной закончиться и приливные ускорения просто пропадут, останется только ускорение взаимного притяжения, а оно никуда не пропадет.
Важнейшим вопросом в дальнейшем продвижении закона является определение гравитационных постоянных. Прежняя гравитационная  постоянная (G) была определена из условий взаимного притяжения на Земле и уже в самом методе могли быть погрешности и взяты поправки на действие приливных сил.
В соответствии с указанным законом происходит формирование спиралей галактик и вселенной. На рисунке (фиг.2) изображено формирование спирали двумя космическими телами с разными угловыми скоростями вращения. Тело А притягивается к телу В силой взаимного притяжения Fпр и силой  притяжения приливной волны Fпв, при этом тело В притягивается к телу А силой взаимного притяжения Fпр, но отталкивается силой силой приливной волны Fпв (именно эту силу иногда принимают ошибочно за антигравитацию). Важной особенностью совместного движения двух тел является то, что тело имеющее меньшую скорость вращения, будет всегда догонять тело, имеющее большую скорость вращения.

(фиг.2) взаимодействие 2-х тел

При взаимодействии трех тел картина представляется более сложной, но для компьютерной программы эта задача не является сложной.

(фиг.3) взаимодействие трех тел.

На рисунке (фиг.3) представлено взаимодействие трех тел, результатом которого является поглощение тел (1)  и (2) телом (3), под которым подразумевается черная дыра галактики, имеющая большую скорость вращения. Тело (1) имеет скорость вращения большую чем  тело (2), поэтому оно отталкивается от тела (2) силой приливной волны Fпв12 , но тело (2) притягивается к телу (1) силой притяжения приливной волны Fпв21, поэтому траектория тела (1)более пологая чем у тела (2). Вместе с тем тела (1) и (2) имеют взаимное притяжение силами Fпр12 и Fпр21. Тело (3) отталкивается при этом от обоих тел силами приливной волны F пв31, Fпв32, но притягивается силами притяжения Fпр31,Fпр32 .  Силы Fпв31, F пв32 не вызывают перемещения  черной дыры, потому что аналогичные силы действуют со всех сторон черной дыры, они лишь уплотняют материю черной дыры.
На рисунке тело (1) находится впереди тела (2) так-как тела с большей скоростью вращения пытаются занять место перед телом с малой скоростью вращения и это определяет их положение в рукаве спирали. В процессе формирования спирали галактики происходит уплотнение материи в рукавах и уменьшаются периоды орбит взаимодействующих тел.
Аналогичным образом задача решается и для большего количества тел.  Использование теории приливной волны дает важный инструмент в руки разработчиков программ полетов искусственных аппаратов и специалистов занимающихся анализом орбит космических тел.
В законе рассматривается общий случай, когда очевидно, какое тело вращается быстрее, но в большинстве случаев  определить это можно только путем специальных расчетов.  Мерой сравнения  являются ускорения  гравитационных полей обоих тел приведенная к их поверхностям.
Приливные ускорения для двух взаимодействующих тел рассчитываются по следующим формулам ( Гравитационное взаимодействие и не слабое и не сильное. ):
w1 =  2G*M2*[ R1*ω1* sin (ω1* t   + φ1) — R2*ω2*sin(ω2* t   + φ2)]  /R^3 [10]
для первого тела
w2 =  2G*M1*[ R1 *ω1* sin (ω1* t   + φ1) — R2*ω2*sin(ω2* t   + φ2)] /R^3 [11]
для второго тела
R — расстояние между центрами тел;                                                                         -R1,R2 -радиусы тел;
ω1,ω2 — угловые скорости вращения;
M1,M2- массы тел;
G — гравитационная постоянная;
t — время.
эти выражения можно упростить, приняв R-R1 = R-R2 =R   и зная, что V = Rω, можно сравнивать линейные скорости точек, приведенные к поверхностям тел;
ΔV1 = R1ω1   — R ω2                 [12]
ΔV2 = R ω1   — R2ω2                [13]
В зависимости от соотношения ускорений (скоростей) могут быть различные варианты изменения скорости вращения тел и направления действия сил:

  1. -одно тело тормозит другое, а само подкручивается, при этом одно тело притягивает другое, а другое отталкивает это тело;
  2. -оба тела подкручивают друг друга, при этом тела взаимно притягиваются;
  3. -оба тела тормозят друг друга, при этом тела взаимно отталкиваются;

Три варианта указанных выше взаимодействий объясняют действие внутриядерных сил в химических элементах, которые носят приливной характер.
Незнание первого варианта гравитационного взаимодействия породило понятие слабого взаимодействия и вынуждает исследователей искать » пятую силу» и «антигравитацию» и «задача трех тел» до сих пор считается нерешенной.
Пары нуклонов взаимодействуют с другими парами в ядре, создавая цепь взаимодействий из всех пар нуклонов ядра с пространственной обратной связью (первый вариант)  (рис.4)

фиг.4 ядро.1

При  высокой температуре и давлении происходит  взаимное подкручивании  нуклонов в паре,  при этом нуклоны  сближаются вплотную и могут запасать энергию вращения (второй вариант), которую потом будут отдавать, тормозя друг друга в реальных условиях космоса (третий вариант), одновременно удаляясь друг от друга, ослабляя хватку (рис.5) .

фиг.5 нуклоны.1

В любом случае общая кинетическая энергия вращающихся тел уменьшается за счет сил трения приливной волны. В твердых телах большая часть энергии приливной волны идет на нагрев тел, но приливные деформации проявляются и в этих телах.
Незнание второго и третьего вариантов гравитационного взаимодействия породило появление сильного взаимодействия, которое на деле являются лишь частью гравитационного. Приливные ускорения являются производными от гравитационных и имеют обратную зависимость от куба расстояния (для первой производной), что и послужило причиной ошибки.
А.Эйнштейн создавая свою теорию ОТО не рассматривал действие приливных сил и учел их действие на орбиту Меркурия  за счет искривления пространства вблизи массивных объектов (Солнца). Задачу он решил, но с «заднего входа». Искривление пространства вблизи массивных объектов, по всей видимости, действительно существует, но смещение орбиты Меркурия не является доказательством искривления пространства, так как это следствие действия приливной волны.
Искривление пространства вблизи массивных тел доказывало бы материальность пространства, но это искривление надо еще доказать. Скорее всего на сверхплотные атомы пространства ( продукты производства «черной дыры» масштаба вселенной или даже выше) действуют приливные силы, отталкивая их от массивных тел. «Мух от котлет» надо будет рано или поздно отделить. Действие приливных сил — это одно, а искривление пространства это другое.
Закон взаимодействия вращающихся тел.
При взаимодействии двух вращающихся тел, имеющих общую плоскость вращения, в теле, гравитационное поле которого вращается с меньшей скоростью, другим телом индуцируются приливные волны, результатом действия которых является увеличение скорости вращения тела и притягивание его к другому телу, а в теле, гравитационное поле которого вращается с большей скоростью, другим телом индуцируются приливные волны результатом действия которых является уменьшение скорости вращения тела и отталкивание его от другого тела.