Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W2156885258> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 51 of
51
with 100 items per page.
- W2156885258 endingPage "513" @default.
- W2156885258 startingPage "477" @default.
- W2156885258 abstract "Considering a small test body and an obstacle, a shield in the spherically symmetric electromagnetic radiation field of an absolute black-body enclosure, the radiation having a continuous spectrum, 0≤ν≤∞, the author demonstrates that between the two bodies a Newtonian force has to appear, as an effect of damping a symmetric, homogeneous, isotropic electromagnetic radiation band, of a specific intensityK 0g . The radiation band frequency is such as to allow it to pass through the shield body substance with a very weak damping. The obtained formula is identical with Newton’s formula. The gravity constantf results to be the product between the radiation field intensity with gravity effectsK 0g and the absorbtion coefficient per mass unit κ, both of them being fundamental physical constants. The formula also contains a small, dimensionless form factor, which is, however, smaller than but very close to unity. In this case, the gravity force is a passive, pushing force, not an active one, a force of attraction; it is an effect, not a cause. By assimilating the 4.3 light years radius space, where the solar system is situated, with such a black-body enclosure, the author applies the theory to two pairs of bodies of the solar system that present the most important deviations from Newton’s law, namely Earth-Moon and Sun-Mercury; the formulae obtained in the gravity electrothermodynamic theory are identified with Newton’s formulae, corrected by astronomic observations carried on for a long time, by Asaph-Hall exponents: 0 + δ gTEM and 2 + δ gSMr . Thus the values of the κ,K 0g ,K sg andu 0g quantities are obtained. The value for κ=2.71·10−18 m2 kg−1 obtained by the author corresponds to the conclusions drawn after a long series of theoretical and experimental researches carried on for almost 70 years by many researchers, regarding the attenuation of the gravity field when passing through different bodies. By means of this theory, the author had already obtained in 1968 the smallest value of this quantity, the absorbtion coefficient per mass unit, in agreement with other researchers’ conclusions. This fact could confirm the accuracy of the assumptions the author has made relative to this theory entitled «an electrothermodynamic theory of gravity» and «the theory of the deviation from theK 0g field universal symmetry». The paper also describes several other principal methods applied when experimentally verifying the theory. At the same time, it contains some considerations regarding a natural measure units system, whose fourth fundamental quantity is a characteristic of the electromagnetic radiation. The three natural causes that prevent Newton’s law from perfectly corresponding to the experiments are also explained according to this theory. It has been calculated that, in order to increase the temperature of the Earth by one degree Celsius due to the absorbed «gravity» energy, there are necessary about 80000 years if the mean specific heat isc=0.5 kcal/oCkg, in the case of an adiabatic process. At the end, some conclusions of this research work are given. En considérant un petit corps d’epreuve et un corps obstacle, un écran, dans un champ de radiation électromagnétique de symétrie sphérique d’une enceinte de corps noir absolu, radiation avec un spèctre continu, 0≤ν≤∞, l’auteur démontre qu’une force newtonienne doit prendre naissance entre ces deux corps, comme l’effect de l’atténuation d’une bande de radiation électromagnétique, isotrope, homogène et symétrique, d’intensité spécifiqueK 0g qui a une telle fréquence qui lui permet de passer par la substance du corps écran avec une très faible atténuation. La formule obtenue est identique à la formule de Newton. La constante gravitationnellef résulte comme le produit de l’intensité du champ de radiation à effets gravitationnelsK 0g avec le coefficient d’absorption rapporté à l’unité de masse ϰ, toutes les deux étant des constantes physique fondamentales. Il résulte aussi dans la formule un facteur de forme sans dimensions moindre, mais très proche de l’unité. La force «gravitationnelle» dans ce cas est une force passive, de poussement, et non une force active, d’attraction; c’est un effet et non une cause. En assimilant à cet enceinte l’espace, où est situé le système solaire qui a un rayon de 4.3 années-lumière, l’auteur égalise les formules obtenues dans cette théorie appliquée au système solaire avec les formules de Newton corrigées après l’expérience par Asaph-Hall—l’exponent 0 + δ g —pour les systèmes Terre-Lune et Soleil-Mercur. Il obtient ainsi les valeurs des grandeurs ϰ,K 0g ,K sg etμ 0g . La valeur obtenue de l’auteur pour ϰ=2.71·10−18 m2 kg−1 correspond aux conclusions d’une longue séries de recherches théoriques et expérimentales pendant presque 70 années faites par nombreux chercheurs, en ce qui concerne l’absorbtion de la gravitation. C’est par cette théorie que l’auteur a obtenu déja en 1968 la moindre valeur de ce coefficient en concordance avec les conclusions des autres chercheurs. Ce fait pourrait confirmer la justesse des hypothèses adoptées par l’auteur dans cette thèorie intitulée «une théorie électrothermodynamique de la gravitation» et «théorie de l’écart de la symétrie universelle du champK 0g ». Dans l’article sont indiquées aussi quelques autres méthodes en principe pour vérifier expérimentalement la théorie. Il contient aussi quelques considérations sur un système de mesure naturel, ayant comme la quatrième grandeur fondamentale une caractéristique de la radiation électromagnétique. Ils sont expliquées aussi dans le sens de cette théorie trois causes naturelles pour lesquels la loi de Newton ne correspond pas parfaitement à l’expérience. L’on a calculé qu’il faut ∼80 000 années pour que la température de la Terre s’élève à un dégré Celsius à cause de l’energie gravitationnelle absorbée, pour une chaleur spécifique moyenne de la Terrec=0.5 kcal·kg−1 °C−1. Finalement ils sont présentées quelques conclusions de cette recherche. Prendendo in considerazione un piccolo corpo di prova ed un ostacolo, uno schermo in un campo di radiazione elettromagnetica a simmetria sferica di un recinto di corpo nero assoluto, la quale radiazione ha uno spettro continuo, 0≤ν≤∞, l’autore dimostra che fra i due corpi deve comparire una forza newtoniana, come effetto dello smorzamento di una banda di radiazione elettromagnetica simmetrica, omogenea ed isotropa, d’intensità specificaK 0g . La frequenza della banda di radiazione è tale da permettere che essa passi attraverso la materia del corpo schermante con uno smorzamento molto debole. La formula ottenuta è identica alla formula di Newton. La costante gravitazonalef risulta essere il prodotto dell’intensità del campo di radiazione con effetti di gravitazioneK 0g e del coefficiente di assorbimento per unità di massa ϰ, che sono entrambi costanti fisiche fondamentali. La formula contiene anche un piccolo fattore di forma adimensionale, che tuttavia è molto prossimo all’unità. In questo caso la forza di gravitazione è una forza passiva, di repulsione, non una forza attiva, di attrazione; essa è un effetto, non una causa. Assimilando lo spazio di raggio di 4.3 anni-luce, in cui il sistema solare è collocato, ad un tale recinto di corpo nero, l’autore applica la teoria a due coppie di corpi del sistema solare che presentano le più importanti deviazioni dalla legge di Newton, cioè Terra-Luna e Sole-Mercurio; le formule ottenute nella teoria elettrotermodinamica della gravitazione sono identificate con le formule di Newton, corrette in base alle osservazioni eseguite da lungo tempo, con gli esponenti di Asaph-Hall: 2 + δ gTM e 2 + δ gSMr . Cosí si ottengono i valori delle grandezze ϰ,K 0g ,K sg eu 0g . Il valore di ϰ=2.71·10−18 m2 kg−1 ottenuto dall’autore corrisponde alle conclusioni tratte dopo una lunga serie di ricerche teoriche e sperimentali protratte per circa 70 anni da molti ricercatori, riguardanti l’attenuazione del campo gravitazionale nel passare attraverso diversi corpi. Per mezzo di questa teoria l’autore ha già ottenuto nel 1968 il minimo valore di questa grandezza, il coefficiente di assorbimento per unità di massa, in accordo con le conclusioni di altri ricercatori. Questo fatto potrebbe confermare l’accuratezza delle ipotesi che l’autore ha fatto relativamente a questa teoria chiamata «una teoria elettrotermodinamica della gravitazione» e «la teoria della deviazione dalla simmetria universale del campoK 0g ». L’articolo descrive anche altri metodi possibili in principio quando si verifica sperimentalmente questa teoria. Nel contempo esso contiene alcune considerazioni concernenti un sistema di unità di misura naturali, la cui quarta grandezza fondamentale è una caratteristica della radiazione elettromagnetica. Si spiegano anche, secondo questa teoria, le tre cause naturali che impediscono alla legge di Newton di corrispondere perfettamente agli esperimenti. Si è calcolato che, per aumentare la temperatura della Terra di un grado Celsius a causa dell’energia «gravitazionale» assorbita, sono necessari circa 80 000 anni se il calore specifico medio èc=0.5 kcal/°C kg, nel caso di un processo adiabatico. Alla fine si espongono alcune conclusioni di questa ricerca. Рассматривая малый образец и препятсвие, экран в сферически симметричном электромагнитном поле излучения полости абсолютно черного тела, причем, излучение имеет непрерывный спектр, 0≤ν≤∞, автор показывает, что между двумя зтими телами должна возникать ньютоновская сила, как результат затухания симметричного, однородного, изотропного электромагнитного излучения с удельной интенсивностьюK 0g . Частота излучения такова, что оно проходит через вещество экрана с очень слабым затуханием. Полученная формула идентична формуле Ньютона. Гравитационная постояннаяf получается, как произведение интенсинвости поля излучения с гравитационными эффектамиK 0 g и коэффициента поглощения, отнесенного к единице массы К, причем, обе величины являются фундаментальными физическими постоянными. Эта формула также содержит безразмерный формфактор, который меньше, но однако очень близок к единице. В этом случае гравитационная сила является пассивной, выталквания, а не активная силой притяжения. Эта сила является следствием, а не причиной. Сопоставляя пространство с радиусом 4.3 световых года, где расположена солнечная система, с полостью абсолютно черного тела, автор применяет предложенную теорию к двум парам тел солнечной системы, для которых наиболее существенны отклонения от закона Ньютона, а именно, Земля-Луна и Солнце-Меркурий. Формулы, полученные в электротермодинамической теории гравитации, идентичны формулам Ньютона, исправленным за счет астрономических наблюдений, наблюдений, проводимых в течение длительного времени, с помощью экспонент Азафа-Холла: 2 + δ gEM и + δ gEM . Получены значения для величин К,K 0 g,K sg иu 0 g. Величина для ϰ=2.71·10−18 М2 кг−1, полученная автором, соответствует результатам, которые следуют из целого ряда теоретических и экспериментальных исследований, проведенных в течение почти 70 лет многими исследователями, в отношении ослабления гравитационного поля при прохождении через различные тела. С помощью предложенной теории автор уже в 1968 году получил наименьщее значение для величины коэффициента поглощения, отнесенного к единице массы, что согласуется с результатами других исследований. Этот факт может подтвердить точность предположений, использованных автором в теории, которая называется «электротермодинамическая теория гравитации» и «теория отклонения от универсальной симметрии поляK 0 g». В работе описывается несколько основных методов для экспериментальной проверки теории. В то же время теория содержит некоторые соображения, касающиеся естественной системы единиц измерения, в которой четвертая фундаментальная величина характеризует электромагнитное излучение. В рамках этой теории также рассматриваются три естественных причины, которые не позволяют обБяснить эксперименты с помощью закона Ньютона. Вычислено, что для увеличения температуры Земли на один градус Цельсия, за счет поглощения «гравитационной» энергии, необходимо около 80000 лет в том случае, когда средняя уд теплоемкость в адиабатигеском процессе составляетc=0.5 ккал/кг·град. В заключение приводятся некоторые выводы этой работы." @default.
- W2156885258 created "2016-06-24" @default.
- W2156885258 creator A5008333376 @default.
- W2156885258 date "1976-04-01" @default.
- W2156885258 modified "2023-09-26" @default.
- W2156885258 title "Analyse de l’action gravitationnelle du rayonnement électromagnétique sur un système de corps. Une théorie électrothermodynamique de la gravitation" @default.
- W2156885258 cites W1998615648 @default.
- W2156885258 cites W2015720359 @default.
- W2156885258 cites W2022646922 @default.
- W2156885258 cites W2042386203 @default.
- W2156885258 cites W2052507704 @default.
- W2156885258 doi "https://doi.org/10.1007/bf02727652" @default.
- W2156885258 hasPublicationYear "1976" @default.
- W2156885258 type Work @default.
- W2156885258 sameAs 2156885258 @default.
- W2156885258 citedByCount "3" @default.
- W2156885258 crossrefType "journal-article" @default.
- W2156885258 hasAuthorship W2156885258A5008333376 @default.
- W2156885258 hasConcept C121332964 @default.
- W2156885258 hasConcept C138885662 @default.
- W2156885258 hasConcept C15708023 @default.
- W2156885258 hasConcept C2780791683 @default.
- W2156885258 hasConcept C37914503 @default.
- W2156885258 hasConcept C62520636 @default.
- W2156885258 hasConceptScore W2156885258C121332964 @default.
- W2156885258 hasConceptScore W2156885258C138885662 @default.
- W2156885258 hasConceptScore W2156885258C15708023 @default.
- W2156885258 hasConceptScore W2156885258C2780791683 @default.
- W2156885258 hasConceptScore W2156885258C37914503 @default.
- W2156885258 hasConceptScore W2156885258C62520636 @default.
- W2156885258 hasIssue "2" @default.
- W2156885258 hasLocation W21568852581 @default.
- W2156885258 hasOpenAccess W2156885258 @default.
- W2156885258 hasPrimaryLocation W21568852581 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W2026168617 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W2043930649 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W2609344916 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W2740647293 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W2780307509 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W3102427995 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W4210390885 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W59019880 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W2308060692 @default.
- W2156885258 hasRelatedWork W2478882070 @default.
- W2156885258 hasVolume "32" @default.
- W2156885258 isParatext "false" @default.
- W2156885258 isRetracted "false" @default.
- W2156885258 magId "2156885258" @default.
- W2156885258 workType "article" @default.