Главная
АИ #38 (324)
Статьи журнала АИ #38 (324)
К переосмыслению основ классической механики: модель дискретной среды и природа ...

К переосмыслению основ классической механики: модель дискретной среды и природа гравитации, инерции и энергии

18 сентября 2026

Цитирование

Османов А. И. К переосмыслению основ классической механики: модель дискретной среды и природа гравитации, инерции и энергии // Актуальные исследования. 2026. №38 (324). URL: https://apni.ru/article/16058-k-pereosmysleniyu-osnov-klassicheskoj-mehaniki-model-diskretnoj-sredy-i-priroda-gravitacii-inercii-i-energii

Аннотация статьи

В работе предлагается альтернативная теоретическая модель устройства физического вакуума. Автор вводит понятие новой частицы, которая заполняет бесконечное пространство. В рамках модели сила гравитации интерпретируется как результат давления среды этих частиц на тело. В статье также предлагается новый взгляд на инерцию и закон сохранения энергии, не противоречащий существующему.

Текст статьи

Введение

Данная теоретическая модель постулирует, что всё пространство заполнено дискретной средой частиц. Материальные тела состоят из частиц, которые непроницаемы для этой среды. Чем из большего количества таких частиц состоит тело, тем больше объема упругой среды, заполняющей бесконечное пространство, оно вытесняет.

Сила тяготения: когда тело попадает в пространство вытесненных частиц среды вокруг большего по массе тела, например планеты, его вытеснение среды, направленное в сторону планеты, будет гаситься, поскольку они противоположно направлены и сила вытеснения среды большего по массе тела будет превосходить силу вытеснения среды менее массивного тела. Но при этом вытесненная телом среда, направленная в ту же сторону, что и вытесненная планетой, не будет гаситься, значит с этой стороны давление, получаемое телом от среды, стремящейся заполнить пустоту, заполненную телом, будет большим, чем с противоположной стороны, из-за чего тело и начнет двигаться в сторону планеты.

Вытесненные частички среды увеличивают плотность среды вокруг тела – это его гравитационное поле. Эта плотность с отдалением от тела уменьшается, поскольку с отдалением площадь среды, оказывающей сопротивление вытесненной среде своей упругостью, увеличивается. На каком-то расстоянии от тела это сжатие обнуляется (там заканчивается его гравитационное поле).

1. Теория физического вакуума

Свойства пространства:

  1. Допустим, что пространство способно изгибаться под воздействием материальных объектов, как по теории Эйнштейна. Из этого следует, что пространство не является призрачным для материальных объектов, а физически взаимодействует с ними. Делаем вывод о том, что пространство представляет собой ту же материю, из которой состоят все материальные объекты.
  2. Возникает вопрос, является ли пространство сплошной или же дискретной материей. Предположим, что пространство – это сплошная материя. Тогда перемещаться в ней стало бы невозможным из-за ее бесконечной плотности. Единственный вариант перемещения в таком случае будет, если в зоне перемещения оно отламываться, превращаясь в дискретную среду, а потом опять соединяется после того, как тело переместилось из этой части пространства, вновь восстановив сплошную среду. Но так как нет физической причины данного явления, исключим этот вариант. Делаем вывод о том, что пространство представляет собой бесконечный дискретный океан частиц.

Теперь сопоставим оба вывода и получим, что пространство – это дискретная среда материальных частичек, а никакое не сплошное призрачное вещество. Назову эти частицы Амирами.

2. Переопределение фундаментальных понятий

2.1. Закон сохранения энергии

Предположим, что мы бежим со скоростью ровно 5 км/час. Перед нами бежит человек с такой же скоростью. И мы еле дотрагиваемся кончиками пальцев до его спины при максимально вытянутой руке.

Разве в таком случае мы поддерживаем в нем импульс, не давая ему остановиться? – нет, он сам поддерживает свою постоянную скорость движения. Не надо беспрерывно осуществлять над телом работу по перемещению, чтобы оно продолжало двигаться в пространстве, достаточно лишь моментально передать ему импульс, и оно его сохранит вечно. По той же логике, если прикладывать на тело силу, оно будет ускоряться, но, если в моменте мы перестанем прикладывать силу, оно не перестанет ускоряться, а сохранив свою силу, будет вечно ускоряться. Таким образом, как для поддержания инерциальной постоянной скорости не надо беспрерывно перемещать тело, совершая над ним работу, так и для поддержания беспрерывного ускорения достаточно лишь придать это ускорение в моменте, так как двигаясь вечно в пространстве, тело не расходует полученной силы, потому что абсолютная пустота не забирает ее у него, поскольку она не оказывает никакого сопротивления перемещению.

2.2. Новая трактовка инерции

Ускорение – это явление изменения скорости перемещения материальной точки в пространстве. Оно инерциальное и сплошное при отсутствии сопротивления.

Введем новое понятие – «Инерция ускорения».

Первый закон Ньютона получает механическое обоснование. Инертность – это не «магическое» сопротивление изменению скорости, возникающее, когда на тело перестает действовать сила, ускорявшая его, а сопротивление среды, компенсирующее ускорение тела. Если тело, которому придали импульс, находилось бы в абсолютной пустоте, то оно бы вечно двигалось равноускорено.

Так как импульс – сила, полученная телом в моменте, но при этом оно приобретает постоянную скорость движения, теряя свое ускорение, это означает, что равномерное движение обеспечено компенсацией приобретенного от импульса ускорения торможением среды.

Когда тело покоится, среда давит на него со всех сторон равномерно, если оно начнет ускоряться в одну сторону, то давление догоняющей среды с увеличением скорости тела будет уменьшаться, а давление встречной среды будет увеличиваться на то же значение.

В какой-то момент давление встречной среды станет превосходить давление догоняющей среды на значение, благодаря которому будет компенсироваться ускорение тела, после чего тело начнет двигаться равномерно. А до тех пор, пока ускорение, полученное от моментной силы (импульса), превосходило торможение средой, тело ускорялось. Давление догоняющей и встречной среды также прекратят меняться, поскольку они менялись по причине изменения скорости тела.

2.3. Импульс

Тело, передавшее импульс, в момент соударения мгновенно тормозится, поскольку тело, которому передали импульс, не может с начала взаимодействия моментально ускориться от своей нулевой скорости до скорости уравновешивания импульса, тогда значение его ускорения должно было быть равно бесконечности, а для этого необходимо приложить на тело бесконечную силу, а так как этого не происходит, оно является непреодолимым препятствием для продолжения движения телом, передавшим импульс

3. Теория тепла

3.1. Частицы тепла

Близкие по размеру к Амирам частицы, которые находятся внутри протонов, электронов, нейтронов и т. д., благодаря инерциальному ускорению приобретают определенную кинетическую энергию, зависящую от плотности этих частиц в материальном объекте и от плотности самого материального объекта: Чем выше эти плотности, тем меньшую скорость эти частицы успевают развивать прежде чем столкнутся друг с другом и потеряют накопленную скорость, а значит, и тем меньшую кинетическую энергию разовьют. В случае уменьшения плотности тепловых частиц в материальном объекте уменьшается их суммарная кинетическая энергия, но кинетическая энергия отдельной тепловой частицы одновременно с этим увеличивается на квадрат увеличения ее скорости движения. А скорость увеличивается во столько раз, во сколько уменьшается плотность тепловых частиц. Как итог, тепловая энергия материального объекта (суммарная кинетическая энергия тепловых частиц внутри него) увеличивается во столько раз, во сколько раз увеличивается средняя скорость движения тепловых частиц внутри материального объекта, а не ее квадрат (из-за уменьшения количества тепловых частиц в материальном объекте их суммарная кинетическая энергия уменьшается).

От количества тепловых частиц на единицу массы зависит значение теплоемкости вещества.

Чтобы инерциальное ускорение осуществлялось, эти частицы не должны значительно отличаться по своим размерам от Амиров, иначе среда Амиров бы препятствовала этому.

Непрерывно получаемый извне импульс также влияет на кинетическую энергию этих частиц. Таким образом передается тепло между материальными объектами.

3.2. Температура Черных Дыр

Так как у Черных Дыр плотность вещества, из которого они состоят почти равна 100%, их температура очень низкая, поскольку тепловые частицы внутри Черных Дыр развивают очень маленькую скорость и как результат кинетическую энергию перед торможением внутри них.

3.3. Причина возникновения огня

При химической реакции кислород принимает свободные электроны, электрические поля которых гасят поле его протонов, которое увеличивало плотность тепловых частиц в атоме кислорода, пронизывая его, тем самым уменьшая возможный предел приобретения его тепловыми частицами кинетической энергии. Таким образом, кислород после химической реакции, освобождаясь от пронизывающего поля протонов, начинает разогреваться, то есть увеличивается кинетическая энергия его тепловых частиц (огонь).

3.4. Волновое движение фотонов

Так как фотоны с большей длиной волны обладают большей температурой, это говорит о том, что, возможно, длина волны зависит от температуры фотона. Так эта зависимость может проявляться на практике: Чем больший импульс тепловые частицы фотона при соприкосновении со средой ей передадут, тем дальше оттолкнут упругую среду от себя, заставляя ее вернуться на исходное положение за больший промежуток времени, и, соответственно, позже передать ответный импульс фотону, а тем временем он будет лететь по неизменной траектории, и, как итог, длина волны фотона увеличивается.

Так как фотон все время находится в движении, то оттолкнувшаяся среда при возвращении на свое место не столкнулась бы повторно с фотоном, только разве что та ее часть, которая оттолкнулась вдоль направления движения фотона, но с небольшим угловым отклонением – это необходимое условие для того, чтобы заставить фотон изменить траекторию движения.

4. Скорость света

4.1. Зависимость константы

Скорость фотона света не является абсолютной константой, а напрямую зависит от своего врожденного импульса (моментной силы), который ускоряет его. Чем выше данное ускорение, тем большую скорость разовьет фотон, пока это ускорение не будет компенсировано торможением средой, поскольку теперь для компенсации большего по значению ускорения фотона понадобится уменьшить ускорение от догоняющей среды и увеличить замедление от встречной среды на большее значение, что реализовывается с увеличением скорости фотона. В итоге, когда фотон перестанет ускоряться, он приобретет большую по значению постоянную скорость.

4.2. Воздействие гравитации на свет

Фотон, попадая в гравитационное поле Земли, кроме своего имевшегося вектора движения, не пересекающегося с Землей, он приобретает еще один вектор, направленный в сторону центра тяжести Земли, который увеличивается со временем по причине ускорения свободного падения (данный вектор имел бы постоянное значение, если бы притяжение Землей имело неизменное значение скорости) Этот вектор движения существует пока фотон не пролетит зону действия гравитации, а до тех пор он будет приближаться к Земле по данному вектору на значение, зависящее от ускорения свободного падения. Фотон очень быстро успевает преодолеть гравитационное поле Земли. За это время по данному вектору тяготения он успевает пролететь очень маленькое расстояние, потому и отклонение от изначального маршрута у света не заметное. Зато вокруг солнца это отклонение уже заметнее, и оно уже было зафиксировано учеными. А Черная Дыра успевает затянуть фотоны света прежде, чем они покинут ее гравитационное поле.

5. Синтез химических элементов

5.1. Фотонное поле

Протон излучает фотоны света во все стороны.

С отдалением от протона фотонов, излученных им, их интенсивность в пространстве уменьшается.

Поле фотонного излучения протона – это область пространства вокруг протона, в которой интенсивность излучаемых протоном фотонов такая, что она способна влиять на другие частицы – электроны, протоны и т. д., что в итоге приводит к их приближению к этому протону или отдалению от него.

Аналогично и с электроном.

Рассмотрим взаимодействия возможных комбинаций частиц – протонов и электронов, когда они попадают в фотонные поля друг друга:

  1. Два и более электрона: электроны в таком случае будут отталкиваться друг от друга, получая импульс от фотонных полей друг друга, и чем больше интенсивность этого поля, тем сильнее они будут отталкиваться.
  2. Два и более протона: при попадании протонов в фотонные поля друг друга они получают импульс от фотонов, но в отличие от электронов, протоны не отражают фотоны света, а поглощают их. Энергия от поглощенного фотона направляется на то, чтобы с противоположной стороны протон излучил большее количество фотонов. Полученный от них суммарный импульс превосходит импульс, полученный от поглощенного фотона, в результате чего протоны при взаимодействии с фотонными полями друг друга будут притягиваться. Это противоречит общепринятому мнению о взаимодействии одноименных зарядов, но таким образом объясняется атомная сила в ядрах атомов, удерживающая протоны (одноименно заряженные частицы) в ядре.
  3. Взаимодействие протона с электроном, включающее в себя гравитационное взаимодействие: из-за большой разности в массе между протоном и электроном возникает гравитационное взаимодействие, в результате которого электрон притягивается к протону. Но что не дает ему упасть на протон и остаться там. Для этого, как вариант, с приближением к протону должна возникать сила отталкивания от него.

Такая сила и есть результат отталкивания электрона от фотонного поля протона, интенсивность которого увеличивается с приближением к протону. В какой-то момент эта интенсивность придаст электрону силу, равную силе тяготения, и компенсирующиеся силы будут удерживать электрон на орбите. В идеальной системе, когда сила гравитации и интенсивность фотонного поля протона всегда одинаковые в каждой точке пространства, электрон всегда будет на одном расстоянии от протона. Но в реальности эти силы не идеально стабильные, а также присутствуют и силы от взаимодействия с другими частицами. В совокупности это объясняет скачкообразное движение электрона.

Протон, получая фотоны света от электрона, будет притягиваться к нему, но из-за колоссальной разницы в массе, полученная скорость притяжения будет в разы меньше, чем скорость отталкивания электрона от протона, из-за чего в результате электрон будет отдаляться от протона быстрее, чем тот будет приближаться к нему. Это бы наблюдалось на практике, если бы не воздействие силы гравитации протона на электрон.

5.2. Синтез атомов водорода

Если два положительно заряженных иона водорода (протона) столкнутся друг с другом, то обе частицы при соударении оттолкнутся. Если эта сила отталкивания будет меньше силы притяжения двух протонов под воздействием их фотонных полей, то они соединятся в гелий². Для этого необходимо замедлить их скорость движения перед столкновением, уменьшив тем самым их импульс, который под воздействием упругости протонов частично превращается в силу отталкивания частиц.

6. Влияние Черных Дыр на расширение Вселенной

ЧД аккумулирует материальные объекты. Под сверхвысоким гравитационным давлением они распадаются на Амиры, которые возвращаются в окружающую среду, что фиксируется как расширение Вселенной.

Плотность Амиров в бесконечном пространстве определяется их силой упругости, которая стремится отдалить Амиры друг от друга при их сближении ближе определенного расстояния - поля упругости Амира. Сила упругости среды и обеспечивает Расширение Вселенной: Амиры, которые образовались Черной Дырой, попадая в среду, увеличили ее плотность, а сила упругости среды затем уменьшает эту плотность во все стороны равномерно. Расширяясь, среда отдаляет материальные тела друг от друга (планеты, звезды и т. д.).

Поделиться

11
Обнаружили грубую ошибку (плагиат, фальсифицированные данные или иные нарушения научно-издательской этики)? Напишите письмо в редакцию журнала: info@apni.ru

Похожие статьи

Другие статьи из раздела «Физика»

Все статьи выпуска
Актуальные исследования

#39 (325)

Прием материалов

19 сентября - 25 сентября

осталось 7 дней

Размещение PDF-версии журнала

30 сентября

Размещение электронной версии статьи

сразу после оплаты

Рассылка печатных экземпляров

14 октября