Предыдущая Следующая
Таким образом, исходя из измерений микроструктуры пространства и структур систем, связанных тяготением, удалось оценить нижний предел скорости энергоннфор-мационного обмена. Автор полагает, что такой скоростью передачи информации обладает новое радио, создаваемое на базе положений фрактальной физики (см. Введение, пп. 10, 6.4 и [5]). Зная расстояние до центра Галактики, равное 3,09 ■ 10м м, и до скопления галактик в направлении созвездия Девы, равное 3,7 • 10я м, мы можем определить время распространения информации соответственно как 0,1 н 123 с.
3.5. Законы движения материальных объектов во Вселенной. Гравитационное притяжение
Во Введении, п. 2, п. 1.2 н п. 3.1, представлен один нз законов Кеплера — третий закон планетных движений, выражавший связь между периодом планеты и величиной большой полуоси орбиты: отношение куба больших полуосей к квадрату периодов обращения планет вокруг Солнца постоянно для всех планетных орбит. Знаем, что только сейчас дан правильный ответ, основанный на положениях фрактальной физики: постоянство связи па -раметров планетных движений обусловлено положительным электрическим зарядом Солнца, который свя-
3.5. Законы движения материальных объектов
199
зывает воедино Солнечную систему. Считалось, что законы Кеплера справедливы не только для планет, но и вообще для всех тел, естественных или искусственных, обращающихся вокруг своих центральных, более массивных небесных тел. Однако с позиции фрактальной физики третий закон Кеплера и закон Остроградского — Гаусса для потока напряженности электрического поля [43] — это один и тот же закон, выраженный в разных формах. Поэтому законы Кеплера справедливы там, где гравитационная сила (сила тяготения) является электрической. Для магнитных сил тяготения физических объектов фрактальная физика представляет другой закон движения, излагаемый ниже.
Таким образом, установление закона силы взаимодействия между■ небесными заряженными массами вещества позволяет определить, что третий закон Кеплера н закон Остроградского — Гаусса для потока напряженности электрического поля — это один н тот же закон, выраженный в разных формах, а именно, в системе СГС (см. п. 3.1, (3.2)): Предыдущая Следующая
|