2. Энергия поля:
очевидно, поддается измерению "гравитационное испарение" от собственной энергии тела**,
3. Напряженность поля:
4. Светимость: | "статического" поля |
5. Поток: |
Современные гамма-детекторы позволяют исследовать излучения с потоком вплоть до 10–6 кванта/см2×с с энергией, превышающей 50 МэВ (кстати, область rPL< l <re, где
Наиболее удобный вариант проведения эксперимента приведен на рис. 3*.
Гравитационное излучение пробного тела**.
Рис. 3
| Плотность горной породы |
И, кажется, только благодаря результату эксперимента мы "поверим в то, что не можем понять".
1992-1997 В. Агаджанян
Рис.1
**
a. (
b. (
c.
закрыто (n=0) открыто (n=1,2,..)
затухание колебаний образует натуральный звуко (свето) ряд: nPL/1,2,3,..;
затухание
n' = 0,1,2,3,..
nPL – max "обертон"
Рис. 2
a.
b. r0=rG-rPL=rPL(2n-1),
1. n=0, r0=-rPL;
(r0 – расстояние до центра ячейки)
2. n=1, r0=+rPL;
c.
1.
дырка (вакуум) закрыта (n=0)
2.
дырка (вакуум) открыта (n=1, 2,..)
00''=r1, 00'=rG,
Eкин=1/2mPLu2, Eкин=-EG=
(u0=c); mPLc2=E-mPLgPLl,
EкинPL=mPLc2=hnPL=E0=EPL,
l=-rPL+rPL=0 (¹2rPL), Eпот=0 (дырка, окно):
|
d. Область применения хронодинамики t :
На математическом языке изменения чисел aG и ae могут быть выражены уравнениями, которые на графике, построенном в логарифмических координатах, имеют вид двух прямых и двух кривых. Пересечения этих прямых и кривых ограничивают две области ABCD и A'B'C'D', внутри которых могут существовать вселенные, достаточно богатые разнообразными объектами – атомами, звездами, галактиками, - чтобы в них могла развиться жизнь. В одной из этих областей находится "наша" Вселенная (обозначенная точкой Х), для которой
С течением времени
1.
2. а.
b.
c.