Чего мы добились в космической отрасли

Аватар пользователя beriozka_rus

Запись опубликована Берёзка. You can comment here or there.

Сегодня день тожества отечественной космонавтики. После полета первого спутника земли, советским ученым удалось отправить в космос человека. Путь к этой победе был не легок. Только в 1921 году в СССР появилась первая научно-исследовательская и опытно-конструктивная организация по ракетной техники. Именно эта структура стала первой в стране, работать в космической отрасли. Спустя ровно 40 лет удалось настолько развить это научное направление, что мы стали первыми в мире.

Фактически с «калькулятором» в руке (именно с этого начинали советские ученые) стране удалось совершить (не побоюсь этого слова) достижение века.

Это стало далеко не последним прорывом наших ученых в космической отрасли.

Спустя несколько лет, 18 марта 1965 года был совершен первый выход в космос советским космонавтом Алексеем Леоновым, с борта космического корабля «Восход 2». Первый скафандр, который использовался для выхода в открытый космос, назывался «Беркут», расходовал он около 30 литров кислорода в минуту. Общее время первого выхода в космос составило — 23 минуты 41 сек. Американцам удалось вывести человека в космос только через 3 месяца.

Конечно сейчас космонавты могут значительно больше проводить времени в открытом космосе, но для того времени — это было прорывом по сопоставимости с запуском первого человека в космос.

Вот кадры первого выхода Алексея Леонова в открытый космос.

Также первыми нам удалось:

  • 1957 4 октября — осуществлен пуск первого советского искусственного спутника Земли — «Спутник-1»;
  • 16 июня 1963 Космический корабль пилотировала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
  • 12 октября 1964 осуществлен пуск ракеты-носителя, которая вывела на околоземную орбиту первый советский многоместный космический корабль «Восход». Космический корабль пилотировал экипаж в составе: Владимир Комаров (командир корабля), Константин Феокистов (научный сотрудник-космонавт), Борис Егоров (врач-космонавт). Впервые в истории космонавты совершали полет без скафандров.
  • 1966 3 февраля — советский аппарат «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхности Луны;
  • 1966 16 января — впервые в мире осуществлена стыковка двух советских пилотируемых космических кораблей;
  • 19 апреля 1971 с космодрома Байконур (СССР) осуществлен пуск ракеты-носителя, которая вывела на околоземную орбиту первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют-1»;

Надеюсь, в будущем нас ждут не менее значимые достижения, которые очередной раз прославят отечественную космонавтику на всю вселенную.

Впереди проект МАРС-500 ))

Комментарии

Аватар пользователя nadekuk
nadekuk(14 лет 8 месяцев)

СССР был супердержавой, это факт

Аватар пользователя андрей
андрей(14 лет 6 месяцев)

Еще раз повторюсь: мы и сейчас можем не только быть впереди на Луне и Марсе, но и можем диктовать свои условия остальным. типа хотим-пустим, хотим-нет. Про военные технологии вообще офигеть какие возможности. Потому как военная база на луне, которая может уничтожить весь западный мир и которую при этом не достанешь-это вообще решение. Проблема в человеческом факторе. К Путину не пробиться. Потому что те чиновники кто сидит в Администрации-все получают хорошие зарплаты ни за что не отвечая. А тут блин вдруг появляется что-то, за что нужно отвечать? И они просто отфутболивают в каую-нибудь академию наук или космическое НПО. А там сидят люди которые не хотят не то что рисковать, а если предлагаемое ноу-хау получится реально-кудаж девать их самих?  Зачем им объяснять правительству что они которое десятилетие его динамят  и на халяву получают финансирование? А тут вдруг появляются люди которые говорят: дайте 7 миллионов и чере 2 года это начнет давать ежегодно около полумиллиарда прибыли. Долларов, естественно.  

Ну и ктож на это пойдет?-вот они и пишут рецензии, типа: " бездоказательно", а чему есть опытные образцы, подтверждающие правильность теории и расчетов-то пишут "неприменимо". Причем такие рецензии пишут те самые обосравшиеся с запусками Фобосов и т.д.

Аватар пользователя андрей
андрей(14 лет 6 месяцев)

За период с <?xml:namespace prefix = st1 />1973 г. и по 1993г., лабораторией была разработана, изготовлена и испытана серия движителей малой тяги для коррекции орбит геостационарных спутников Земли. За эту работу авторы разработки в 1993г. на всемирной выставке научных достижений и ноу-хау, проходившей в Брюсселе , получили серебряную медаль.

Для этих двигателей НЕ НУЖНО ТОПЛИВО ИЛИ АКТИВНОЕ ТЕЛО. То есть если их поставить на спутник, то служить он будет не 12-15 лет, а в разы дольше.

Аватар пользователя андрей
андрей(14 лет 6 месяцев)

Проект <?xml:namespace prefix = o />

Исследование сил инерции, которые действуют на материальные тела, находящиеся в сложном поступательно-вращательном движении

для целей создания неракетного способа перемещения

в космическом пространстве

(разработка, изготовление и испытание действующего образца

инерционного движителя с тягой в 300 гр. силы).

 

Отрасль науки и техники, в которой разработан проект.

Проект относится к области космических технологий, изучающей способы и технику перемещения тел в пустом космическом пространстве.

Не менее важны результаты предлагаемых исследований и для теоретической физики и техники, изучающей особенности движения тел в различных физических полях.

 

Цель и задачи проекта.

1.                           Главной целью проекта является создание научной основы для разработки суперсовременной космической технологии -  неракетного способа передвижения в пространстве.

2.                           Сопутствующими целями проекта, то есть другим возможным  результатом работы над ним, будут:

2.1. разработка неракетного способа передвижения в пустом космическом пространстве, без выброса рабочего тела, с конкретными конструктивными решениями его реализации;

        2.2. разработка, изготовление и исследование действующего образца инерционного движителя с тягой в 300 гр. силы;

2.3. разработка способа определения скорости абсолютного движения космических объектов, например, скорости движения нашей планеты, поскольку предполагаемый способ измерения этого параметра принципиально отличается от широко известных способов, основанных на  использовании электромагнитных волн (опыты Майкельсона, Сидерхольма, Траутона-Нобла и др.) тем, что впервые будет использовано механическое явление. Именно это обстоятельство позволит шире и принципиально  с иной точки зрения рассмотреть проблему относительности в физике и технике, что имеет огромное прикладное значение, связанное с освоением космоса человеком;

2.4. разработка способа  приборной оценки космологического фактора (космического климата) действующего на нашу планету и её биосферу (включая человека),  то есть приборной оценки физических свойств тех областей космического пространства,  которые проходит планета при своём движении, как по орбите, так  и совместно с Солнцем вокруг центра Галактики. Это обстоятельство позволит качественно и количественно по иному делать прогноз геофизических явлений (изменение активности землетрясений и вулканизма, особенности изменения климата планеты), ставя их в соответствие со свойствами преодолеваемого космического пространства, а так же вести учет влияния космического климата на психофизиологическое состояние организма человека, а тем самым предварив те явления, которые будут возникать в пут,  при полёте человека на Марс. 

 

3.                           Поставленные цели могут быть достигнуты путём

решения следующих задач.

3.1.             Выявление особенностей действия сил инерции и механизма их возникновения, на которые ранее не обращалось внимания исследователей. В связи с чем необходимо изучить и проанализировать все известные явления, связанные с обменом импульсом между телами, как при ударном взаимодействии тел, так и при  реактивном движении.

3.2.             Изучить  конструкции так называемых «безопорных» движителей, в которых  для получения движения не используется выброс рабочего тела (в нашем архиве накопилось более 100 описаний подобных устройств, как механического типа, так и с использованием электромагнитных явлений ) на предмет исследования условий возникновения неуравновешенности сил инерции, действующих в таких системах. 

3.3.                  Изучить и проанализировать все известные естественные системы, наблюдаемые в природе,  со сложным вращательно-поступательным движением тел, на предмет выявления новых, ранее незамеченных, явлений, связанных с наличием существования абсолютной системы отсчёта.

 3.4. Разработать собственную теорию, в которой  сложное, ускоренное движение тел,  может приводить к явлению возникновения неуравновешенной силы, действующую на систему в целом, например, или по типу математики «гантельного эффекта», при движении тел в гравитационных полях, который описал зав. кафедрой динамики и прочности  Санкт-Петербургского политехнического института, профессор  А.А. Первозванский, или по типу теории инерционных эффектов А.А. Астахова.  В основание разрабатываемой  теории, по аналогии с указанными теориями А.А.Первозванского и А.А. Астахова (насколько это будет возможно), использовать собственный механизм явления сил поля гравитации и поля сил инерции.

3.5. Разработать собственные конструкции устройств, в которых сложное ускоренное движение тел может привести к возникновению, как  неуравновешенной силы (то есть к разработке, как новой конструкции космического движителя, так и  конструкции прибора измерения скорости движения системы, относительно поля сил инерции (спидометра абсолютного движения).

3.4. Разработать и изготовить стенды для изучения свойств и особенностей разрабатываемых устройств инерционных движителей и спидометров.

 

Описание научно-технической новизны и уникальности проекта.

(наличие ранее осуществленных научных разработок и/или внедрений)

Актуальность. Общеизвестно, что ракетному способу перемещения в пустом космическом пространстве присущи два принципиально неустранимых недостатка, которые ограничивают его применение даже уже сейчас, на самом первом этапе освоения космоса человечеством. К ним относятся:

1. Низкое значение коэффициента полезного действия (КПД) ракеты, как системы преобразования энергии топлива, запасенного на борту космического аппарата, в его кинетическую энергию движения. При старте с поверхности Земли и выводе корабля на около земную орбиту, примерно, 95% энергии сгоревшего топлива уносится струёй раскалённых газов, а при полёте к Юпитеру уже 99,97%. Такова реальность.

2. Поскольку для получения тяги необходимо отбрасывать "рабочее тело" (без этого ракетное движение попросту невозможно), то оно в необходимом количестве должно быть запасено на борту космического аппарата. Только поэтому создаются гигантские ракеты, у которых полезная нагрузка (космический корабль) составляет всего единицы процентов от их общей стартовой массы. Только этим объясняется громадный вес ракетных систем на стартовом столе, причём самых лучших из них. Например: у ракетной системы “Энергия” при общем весе в 2000 тон вес корабля составляет всего 100 тон, а у системы “Шатла” при общем весе в 2750 тон вес корабля не превышает 135 тон. Эти системы, образно говоря, представляют собой современные “технические динозавры”.

Перечисленные выше недостатки ракетного способа перемещения в пространстве приводят к следующим его особенностям (характеристикам). Например,  пилотируемый полёт на Марс, при движении корабля по инерции, в целях экономии рабочего тела, будет превышать 1 год (это время перемещения   корабля только в один конец). Тогда как при полёте с работающим двигателем (например, с ускорением в 1g) перелёт займет не более 2-3 суток.

Полёт на Марс, хотя и находится на грани технически реализуемых проектов,  при современном уровне развития ракетной космической техники,  в тоже время   окажется за чертой экономически допустимых затрат, необходимых для достижения этой цели. Действительно, для организации удачной экспедиции на Марс (с вероятностью возвращения в 93%) необходимо будет задействовать ресурсы всего Человечества (при подсчёте материальных затрат учитывается всё: время экспедиции, вывод всех конструкций с поверхности Земли и сборка всех технических систем в космосе, старт с Марса и многое другое). Хотя космонавты космических держав готовы рисковать и сейчас, когда вероятность возвращения значительно меньше 50% (специалисты основную опасность экспедиции связывают не  сколько с метеорными потоками, а больше со временем перелёта, увеличивающим вероятность отказа техники, которая изготовлялась на Земле, но монтировалась в космосе).

 А вот другой пример. Согласно расчётам для экспедиции к ближайшим звёздам (Просима Центавра, Альфа Центавра, звезда Бернарда, расположенным на расстоянии примерно в 4,23 светового года), в разумный промежуток времени путешествия (длительность полёта в один конец равна 60 годам - 30 лет разгон и 30 лет торможение с ускорением в 1g) масса “рабочего тела” ракетной системы станет сравнима с массой всей Солнечной системы. О КПД здесь и говорить не приходиться, поскольку он ничтожно мал, в целом около 10 -30 %. Если же, в силу традиции, как это делается сейчас, лететь только туда по инерции, разогнавшись до 3 космической скорости, то полёт будет длиться около 100 тысяч лет.

Поэтому, несмотря на все громадные успехи уже достигнутые технической космонавтикой, приходиться констатировать, что перспектив у современной ракетной техники для пилотируемых полётов внутри Солнечной системы, не говоря уже о межзвёздных путешествиях, нет вовсе.

Но эти проблемы решаются совершенно по иному, если появляется возможность физического взаимодействия с космической пустотой, как с материальным телом, для целей получения движения в пространстве. Тогда, и КПД у космических аппаратов был бы не хуже, чем у морского лайнера, и рабочего тела не надо было бы возить с собой. И похож был бы космический корабль будущего не на цистерну с рабочим телом, с прикреплённой к ней махонькой кабинкой космонавтов (как это есть сейчас), а на действительно грациозный космический лайнер, в полном смысле этого слова, где всё будет подчинено безопасности и удобству полёта людей и перевозки грузов звёздных экспедиций.

Зная об указанных выше принципиально неустранимых недостатках ракетного способа перемещения в пространстве инженеры космической техники ведущих стран мира разрабатывают неракетные способы движения в пустоте, осуществляемые без выброса рабочего тела. Такие работы ведутся и в России.  И это делается невзирая на анафему и запреты Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук.  По мнению упомянутой  Комиссии РАН, получение движения без выброса рабочего тела, якобы, приводит к нарушению закона сохранения импульса, что действительно выполняется только для замкнутых систем. Тогда как общеизвестно, что  космическое пространство заполнено различными физическими полями (гравитационными, электромагнитными, полем сил инерции и т.п.), что в принципе снимает вопрос о нарушении закона сохранения импульса, поскольку  разработчики космической техники будущего в основание конструкции свои движителей закладывают реальные физические явления  взаимодействия именно с такими полями.

Аналогичные работы ведутся в  космических центрах России, например: ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко, Ракетно-Космической Корпорации (РКК) «Энергия» им С.П.Королева, и др., а так же НИИ аэрокосмических агентств других стран мира, например: Украинское  ГКБ «Южное»,  поскольку альтернативы этим исследованиям просто нет.

Научная новизна.   Природа сил инерции в физике пока не решена. Со времени И.Ньютона она связывается с идеей абсолютного пространства, поскольку в механике твердо установлен факт, что ускорения тел абсолютны и в этом смысле любые механические системы не замкнуты.

Идея Э. Маха, что инертная масса тела, т. е. мера его сопротивляемости действующей силе, определяется его взаимодействием с другими телами вселенной (горизонт далёких звёзд), не согласуется с наблюдаемыми явлениями и в современной физике отвергнута. Например, она возвращает в физику принцип дальнедействия, то есть мгновенность передачи действия на расстоянии. Действительно,  так как силы инерции возникают одновременно с действием сторонней силы на пробное тело, тогда как массы тел (обеспечивающие эти силы) - «горизонт далёких звёзд» по Маху, располагаются всё же на каком-то вполне определённом расстоянии от него (как минимум на расстоянии в миллионы лет движения света), которое, в согласии с принципом близкодействия,  необходимо преодолеть реакции взаимодействия за вполне определённое время, но не мгновенно.

Наша идея природы сил инерции базируется на положении субстанциональности космического пространства и конкретном механизме взаимодействия материальных тел с ним. Таким образом, в природе в принципе не существует замкнутых механических систем отсчёта, а субстанциональное пространство является абсолютной системой отсчёта.

Именно идея не замкнутости механических систем,  в отношении сил инерции (силы инерции – реакция взаимодействия тела с абсолютным пространством),  заставляет всех исследователей неракетного способа перемещения в пространстве искать такие формы движения тел, при которых возникала бы неуравновешенная сила, действующая на механическую систему, как реакция взаимодействия с физическим вакуумом (субстанциональным пространством).

В последние годы обоснованность данной идеи базируется на том, что в основании закона сохранения импульса лежит второй закон механики Ньютона (F = ma), где масса тела (m), которая представляет собой коэффициент пропорциональности между силой (F) и ускорением (а), по своей сути всё же является физической величиной, отражающей величину взаимодействия тела с пространством. При этом абсолютное пространство может быть отождествлено (выделено) с инерциальной системой отсчёта с помощью того же закона, в которой суммарный импульс движения достаточно большого количества тел обозримой вселенной равен нулю. И, как следствие этого утверждения, возможно измерение абсолютной скорости движения нашей планеты, так как суммарный импульс этих тел, измеренный относительно Земли, будет в точности равен её импульсу, относительно абсолютного пространства (то есть измерен с точностью до физического эксперимента).

На плодотворность исследований данного направления указывают и другие обстоятельства. В современной физике уже известны несколько абсолютных систем отсчёта, которые, например,  связывают с такими материальными телами вселенной, как межгалактическое реликтовое излучение (так называемый новый электромагнитный эфир) или гравитационными полями звёзд, образующими метрику мирового пространства, каждой точке которой приписывается строго определенная физическая величина – кривизна пространства. И более того, всё тот же пресловутый горизонт далеких звезд фактически выделяет в каждой точке пространства одну «покоящуюся абсолютную» (в среднем относительно этой далекой материи) систему координат.

Более того, исследования последних лет указывают не только на функциональную зависимость величины массы от скорости движения тела, но и на зависимость от величины ускорения тела, что приводит к неуравновешенности сил инерции систем физических тел, движущихся с различными  скоростями и ускорениями. Именно вторая из зависимостей прямо указывает на реальность разработки инерционных движителей для космических систем перемещения в пустом пространстве.

Подходы к решению проблемы.  С одной стороны, наш подход решения поставленной задачи базируется на концепции абсолютного пространства Ньютона, а с другой стороны – на конкретном механизме сил инерции. И, хотя физическая природа массы пока не определена, но в ней силы инерции и гравитация становятся атрибутами взаимодействия вещества (массы) с абсолютным пространством.

В этом смысле, в конкретике,  «принцип эквивалентности инерционной и гравитационной масс» общей теории относительности меняет свой аспект, поскольку в данном случае имеется в виду одна и та же физическая величина – масса, характеризующая одно и то же материальное тело, но которая участвует в разных видах силового взаимодействия с пространством. При этом сама  «эквивалентность» как принцип, используемый в общей теории относительности (слабый принцип эквивалентности), то есть когда движение тел в поле тяготения и движение тел в отсутствии тяготения, но относительно ускоренной системы отсчёта, который в ней берётся за прямую аналогию, мы считаем только внешним сходством сравниваемых явлений, не отражающим их физической сущности.  Поэтому утверждение, что «силы инерции в ускоренной системе отсчёта эквивалентны напряжённости гравитационного поля» лишено оснований уже только потому, что удельная мощность сил инерции (т.е. работа, которую могут совершить силы инерции, в единицу времени, при «экстренном» торможении, например, при столкновении протонов встречных пучков Большого адронного коллайдера (БАК), отнесенные  к единице массы) на много порядков превышает аналогичную удельную мощность сил гравитационных полей даже экзотических звездных объектов вселенной - квазаров, в поле которых происходит ускоренное движение пробных тел.

Сильный принцип эквивалентности общей теории относительности, то есть предложение Эйнштейна, что не только механическое движение, но и вообще все физические процессы в истинном поле тяготения, с одной стороны и в ускоренной системе в отсутствие поля тяготения, с другой, протекают по одинаковым законам, в свете вышесказанного, может рассматриваться лишь как констатация принципа суперпозиции полей. Физические процессы, связанные с силами инерции (прямое взаимодействие движущейся материи с пространством),  и движение пробного тела в гравитационном поле, созданном (или индуцированном) в пространстве  другим телом (или, что более правильнее,  изменившим свойства пространства своим присутствием в нём)  это разные физические явления и возможное свойство одинаковости их влияния на любые физические процессы (или отсутствие какого-либо влияния вообще)  может быть установлена только экспериментально.

А с другой стороны, согласно принятой нами парадигме исследований   (как принято сейчас говорить в физике) -  объективность (материальность)  абсолютного пространства базируется на утверждении, что оно существует само по себе и его основные свойства не зависят от расположенной в нём материи, то есть оно субстанционально. Однако, сама материя взаимодействует с таким пространством и это взаимодействие проявляет себя силами инерции и гравитацией.

Идея субстанциональности пространства не нова, хорошо известна в физике и ведёт своё начало от древнегреческих философов. При решении  частной задачи о природе сил инерции надо оттенять только то, что эта идея  принципиально   отличается от двух идей. Идеи Э.Маха,  согласно которой инертные свойства каждого материального тела определяются всеми остальными физическими телами, находящимися во вселенной  (суммарным действием масс «далёких неподвижных звёздах»). Так и от парадигмы частной и общей теорий относительности, в которых масса используется только как математическая величина, необходимая  для вычисления сил взаимодействия,  без определения её физической сути, но всё же связанной с энергией её движения (т.е. в этих теориях всё остаётся так, как это когда-то делал ещё  сам Ньютон, который не измышлял гипотез о физической природе вводимого им понятия «масса физического тела»).

Таким образом, исследование механического взаимодействия материи с физическим вакуумом распадается на два аспекта, а именно:

а) определение инерционных свойств материи, то есть установление физического механизма сил инерции и его особенностей;         

 б)   исследование абсолютного движения тел.

Оба аспекта в современной физике базируются  на принципе относительности Галилея (равномерное поступательное движение тел не сказывается ни на характеристиках такого движения, ни на физических процессах, протекающих в инерциальных системах отсчёта), который, как считают большинство современных физиков, выполняется с большой точностью. В согласии с нашими представлениями такое убеждение  основывается только на недостатке информации об особенностях движения тел в пространстве. Действительно, с одной стороны, оставаясь на позиции субстанциональности пространства, силы инерции, в случае сложного движения тел в пространстве (поступательное движение вращающегося тела), должно сказываться на характеристиках движения тел, поскольку любые изменения скорости связаны с ускорениями, а ускорения абсолютны. В согласии с кинематическими закономерностями поступательное движение вращающегося тела сопровождается изменением скоростей движения отдельных его частей относительно абсолютного пространства. В связи с чем необходимо изучить и проанализировать все известные конструкции инерционных движителей на предмет неуравновешенности сил, действующих в таких системах.  

А с другой стороны, необходимо изучить и проанализировать все известные естественные системы движения вращающихся тел, на предмет выявления новых, ранее незамеченных, явлений, связанных с наличием существования абсолютной системы отсчёта. Подобное сложное движение тел не редкость в природе и наглядный пример тому – эта наша Солнечная система. И здесь уже с уверенностью можно сказать, что астрономы и физики не обратили внимание на одну её особенность – устойчивость движения планет по своим орбитам.

Действительно, первооснова особенностей строения солнечной системы (в частности – законы Кеплера) «скрыты» за чисто теоретической (математической) формулировкой, что орбитальное движение планет удовлетворяет закону тяготения Ньютона. Иными словами, частное решение задачи движения тела в поле сил тяготения Солнца, допускает движение планет по круговым, эллиптическим, параболическим и гиперболическим траекториям. Тогда как задача устойчивости движения планет  по таким орбитам просто не рассматривалась. Например, в точке перигелия (или апогея), когда радиус-вектор гравитационной силы притяжения планеты к Солнцу, строго перпендикулярен к нормали, проведённой из точки пересечения его с орбитой планеты (тангенциальная скорость движения планеты при этом равна нулю, а центробежная сила, действующая на планету, в точности уравновешена силой гравитационного притяжения к Солнцу), то нет причин, по которым дальнейшее движение планеты должно происходить по эллипсу, а не по окружности.

Действительно, для того чтобы планета после точки перигелия стала двигаться по эллипсу необходимо чтобы, или уменьшилась сила гравитационного притяжения планеты, или возросла линейная скорость движения планеты, поскольку следующие точки орбиты, лежащие после точки перигелия, находятся на большем расстоянии от Солнца, чем она. Или нужны какие то внешние силы, которые бы способствовали такому движению.  А поскольку здесь пока, в соответствии с современными физическими представлениями, присутствуют только две силы (гравитационная и центробежная сила инерции), то лишь наличие физических свойств у пространства (абсолютной системы отсчёта) даёт удовлетворительное решение данной проблемы, поскольку относительно именно абсолютного пространства планеты систематически изменяют скорость своего движения (а это явление сопровождается ускорениями, а, следовательно, и действием сил инерции).

Указанное обстоятельство касается  особенности движения планеты в целом, но именно эта периодичность (а можно сказать – сезонность) изменения скорости (то есть прямая зависимость от местоположения планеты на орбите) непременно должна приводить и к сезонности геофизических процессов, происходящих на нашей планете.  В этом смысле сезонная активность землетрясений (увеличение числа землетрясений и их энергии, когда планета находится в  строго определённых точках своей орбиты)  находит свое непосредственное естественное объяснение, что ранее невозможно было понять с позиций существующих сейсмических теорий.

При этом именно с позиции субстанциональности пространства и особенностей строения солнечной системы, можно подойти к решению вопроса о скорости распространения гравитационного возмущения, которое, по нашим предварительным вычислениям, много ниже скорости света и равна, примерно,  43 000 км/с (что явно не согласуется с предположением Эйнштейна о том, что гравитационное «возмущение» распространяется со скоростью света и которое априори используется во всех существующих теориях гравитации и моделях строения вселенной).

Значение результатов для теории и практики.

Реализация проекта, в свете вышеизложенного, решает сразу несколько проблем теории и практики использования сил инерции, которые кратко были перечислены выше, а именно:

1.     Выявление особенностей сил инерции и механизма их возникновения.

2.     Создание научной основы суперсовременной космической технологии -  неракетного способа передвижения в пространстве, что даёт потенциальную  возможность реализации этой технологии:

2.1.          Для создания средств передвижения не только в пространстве солнечной системы, но и галактических (межзвездных) полётов.

2.2.         Для организации грузопотоков с поверхности нашей планеты в космос и на её поверхность из космоса.

2.3.         Для коррекции орбит спутников и возможности размещения геостационарных спутников над любой точкой планеты.

2.4.         Владельца патента  на такую космическую технологию со всеми вытекающими привилегиями мирового первообладателя интеллектуальной собственности на мировом рынке.

3.     Решить важные научные проблемы, как прикладной физики (особенности работы механизмов машин, сопровождающихся явлением возникновения сил инерции), так и фундаментальной  теоретической физики (взаимосвязь материи и пространства, строение Вселенной).

4.     Позволяет качественно по иному делать прогноз геофизических явлений (изменение активности землетрясений и вулканизма, особенности изменения климата планеты), ставя их в соответствие со свойствами космического пространства, которое проходит планета при своём движении по орбите, а так же вести учет влияния космического климата на психофизиологическое состояние организма человека. 

5.     Разработка механического способа определения абсолютного движения, например, скорости движения нашей планеты,  в отличии от известных способов, связанных с использованием электромагнитных волн (опыт Майкельсона, Сидерхольма, Троутона-Нобла и др.), что имеет огромное значение как для развития физики, так и техники.

 

 

Наличие ранее осуществленных научных разработок и/или внедрений.

1.     Общеизвестно, что концепция субстанционального пространства находится в прямом противоречии с принципом относительности, как таковым, так и с парадигмой частной теории относительности Эйнштейна, которая в принципе отрицает существование выделенной (абсолютной) системы отсчёта. В связи с чем специальная теория относительности была проанализирована на предмет её соответствия  с принципом относительности Птолемея-Коперника, который гласит, что  результат любого физического эксперимента не может измениться от смены места наблюдения. Истинность данного утверждения не подлежит сомнению. Анализ показал, что в специальной теории относительности это положение нарушено. Если в движущейся инерциальной системе отсчёта, в соответствии с принципом относительности Галилея-Эйнштейна, (который утверждает, что движения тел, наблюдаемые  в разных инерциальных системах отсчёта,  протекают (происходят) в них одинаковым образом, по одним и тем же физическим законам),  отношение интервалов времени прохождения света в прямом и обратном направлении постулируется равным единице (представляет собой инвариант движения), то при наблюдении из  неподвижной  системы отсчёта это же самое отношение интервалов времени уже не равно единице. Установленный факт находится в прямом противоречии с принципом относительности Птолемея-Коперника.  А это уже нонсенс, требующий пересмотра положения, которое занимает принцип относительности Галилея-Эйнштейна в парадигме современной физике. Указанные исследования отражены в статьях: В.П.Глушко и др. «Несостоятельность специальной теории относительности Эйнштейна». Известия НАН РК. №2 2007г. и В.В.Глушко и др. «Несовместимость постулатов специальной теории относительности Эйнштейна». Доклады международной научной конференции «Суверенный Казахстан:15-летний путь развития космической деятельности. Алматы, 2006г.).

2.     Общеизвестно, что в основании современного физического представления сущности космического пространства (физического вакуума) лежит принцип эквивалентности инерционной и гравитационной масс. На основании этого принципа разработана геометрическая концепция свойств физического пространства. Нами предложен способ оценки адекватности принципа эквивалентности реальным физическим свойствам природы, основанный на сравнении удельной энергетической мощности сил инерции и гравитации. Приведённые оценки величины отношения максимальных значений этих мощностей указывают на то, что силы инерции, как минимум в 1,6·1022 раз мощнее сил тяготения. Диапазоны мощностей сил не совпадают, следовательно,  утверждение об их эквивалентности лишено каких-либо оснований. Предложенный критерий позволил указать на возможную интерпретацию физических механизмов всех силовых взаимодействий через явление образования сил инерции. Материалы исследований изложены в статье В.П.Глушко и др. под названием «Нарушение принципа эквивалентности инерционной и гравитационной масс». Сайт электронной научно-технической библиотеки SciTeclLibrary, по адресу -  http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9911.html 20.09.09г.


3.    Обработан значительный объем экспериментального материала по фактически произошедшим землетрясениям из которого следует, что активность землетрясений, происходящих на нашей планете, привязана к строго определённым точкам её орбиты, иными словами, что абсолютное движение является объективной реальностью (см. В.В.Глушко и др. «Немного о землетрясениях как таковых и – «до катастрофы в Алматы осталось….», Сайт электронной научно-технической библиотеки SciTeclLibrary, по адресу - . http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9461.html). 3 февраля 2009г.

 

Финансирование работ  и срок реализации проекта.

 

Программа рассчитана на 1,5-2 года.

Объем финансирования  9.000.000 долларов США.

Аватар пользователя Vneroznikov
Vneroznikov(14 лет 8 месяцев)

Ни 90000000 долларов, ни многабукв не помогут аффтарам преодолеть тот научный факт, что силы инерции - в природе реально не существуют, а добавлены в механику для удобства описания движения тел в неинерциальных системах отсчета.

Но изобретателям инерцоидов хоть кол на голове теши.

Аватар пользователя boroded
boroded(14 лет 8 месяцев)

+1

Аватар пользователя андрей
андрей(14 лет 6 месяцев)

Ну да, радиоволн тоже не видно. Это значит что для тебя их-нет

Аватар пользователя Vneroznikov
Vneroznikov(14 лет 8 месяцев)

Когда Вы постоите рядом вот с этим генератором радиоволн

вы радиоволны не то что увидите а почувствуете всеми органами чувств. Правда, за оставшиеся минуты жизни вряд ли кому успеете поведать о своих ощущениях.

Менее напряжно - суньте руку в работающую микроволновку, тут точно рассказать сможете. Правда, какова будет судьба руки, не знаю.

Аватар пользователя Partisan
Partisan(14 лет 4 месяца)

Отвечаю почти на Ваш вопрос :-)

На моём бывшем заводе при наладке (не при сдаче - там всё строго было) мужики мощность в радиотракте пальцами определяли для ускорения процесса. Если холодный металлический проводник казался как пластик на ощупь - 1 Вт, если тёплым как дыхание - 10 Вт, а если жгло уже - 40 Вт. Это сотни МГц, не гиги.

Аватар пользователя Дран Контекс
Дран Контекс(14 лет 5 месяцев)

К религиозным фанатикам начали привыкать.

Привыкнем и к научным фанатикам.

Аватар пользователя sokolov9686
sokolov9686(14 лет 4 месяца)

Кстати, в это время калькуляторов не было. Была в ходу самая обыкновенная логарифмическая линейка. Я это хорошо помню. Сам считал на ней...

Аватар пользователя Vneroznikov
Vneroznikov(14 лет 8 месяцев)

Были, были, они и до войны были :)