2,42 k >1 k<1
![]()
![]()
![]()
Граница состояний



1,33 пространственной совокупности
![]()

1,00
0
1,25×105 2,2×105 3,0×105 Vk
Рис. 5
Из этого графика видно, что кривая зависимости асимптотически приближается к оси Vk и к оси k. Это означает, что скорость движения луча света, и уплотнение пространства, стремятся к значению бесконечности. Бесконечную величину скорости движения фотон должен получать при k=0, то есть в зоне абсолютной пустоты. Нулевое значение скорости фотон должен получать при k=∞.
Второе условие. Луч света движется в пространстве, имеющем значение k=0.
При этом условии, если k=0, то tk=kt0=0. Это означает, что событие происходит в абсолютной пустоте, и происходит мгновенно, а скорость совершения событий, или движение фотона, равна бесконечности: Vk=C:k=C:0=¥. Близкое к такому состоянию возможно только в зоне Чёрной Дыры, то есть в зоне максимального растяжения пространственной совокупности, где материя разрушается и переходит в состояние элементарных пространств.
Третье условие. Луч света движется в пространстве, имеющем значение k =1.
Обратимся опять к полученным равенствам. Так как tk=kt0, а Vk=C:k, то при k=1 будем иметь: tk=t0 и Vk=C. Это принятое исходное состояние пространства, в котором луч света движется между заданными точками в пространстве со скоростью С@3×105 км/сек и с временем t0, соответствующими скорости и времени взаимодействия каждого фотона с каждым элементарным пространством.
Четвёртое условие. Луч света движется в пространстве, имеющем k=¥.
При k=¥ пространство должно находиться в состоянии максимально возможного в природе уплотнения. Это означает, что пространство стянуто в точку (Полюс). В соответствии с уже известными равенствами для скорости и времени, при коэффициенте относительного уплотнения пространства, равном бесконечности, скорость движения луча света в пространстве должна быть равна нулю, а течение времени должно быть равно бесконечности: Vk=C:k=C:¥=0; tk=kt0=¥´t0=¥. Такое состояние единого пространства, при максимальном значении k, оценивается, как результат гравитационного коллапса, как мгновенно-критическое состояние, вызывающее цепную реакцию образования материальной сущности. Такая громадная концентрация материи, а, следовательно, и гравитационного фактора в Полюсе (полюс-Вселенная) должна привести к Большому Взрыву, с образованием звёздно-галактической Вселенной.
3. ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЛУЧА СВЕТА ПРИ ЕГО ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОДНОЙ СРЕДЫ
В ДРУГУЮ СРЕДУ
Одним из следствий движения луча света в пространственной среде, представляющей собой дискретную структуру, является его переход из одной среды в другую среду. Под разными средами в рассматриваемом случае имеется в виду единое в своей протяжённости пространство с разными значениями k . Луч света представляется, как совокупность последовательного ряда фотонов, движущихся в пространстве. Поэтому причины преломления луча света, при его переходе из одной среды в другую, следует рассматривать на элементарном уровне. Это означает, что будет рассматриваться взаимодействие с пространственной средой, каждого фотона светового луча в отдельности.
На рисунке 6 изображён луч света. Луч света движется прямолинейно в однородном пространстве, то есть в пространстве, имеющем некоторую постоянную величину уплотнения (k), или, как принято называть, оптическую плотность. Фотоны расположены своими массами симметрично относительно оси движущегося светового луча. Это означает, что их полумассы m/2 и совокупность элементарных пространств, в пределах этих масс, расположенные по обе стороны от оси луча, равны между собой. Не следует забывать, что фотон также представляется дискретной материальной совокупностью, включающей в себя и совокупность элементарных пространств, являющихся частью пространственного континуума. Поэтому, фотоны, через находящуюся в их границах совокупность элементарных пространств, испытывают одинаковое воздействие однородного пространства с обеих сторон, относительно оси движущегося светового луча, что и определяет совокупность фотонов, как световой луч. К этому также следует добавить, что в соответствии с представленным характером образования материи, и её структурной дискретной формой, фотон представляется, как малый сгусток пространства. Отсюда, движение фотона определяется, как движение сгустка пространства в пространстве, то есть, за счёт уплотнения пространственной совокупности.
ось луча фотон
![]()
![]()



![]()
![]()
m/2
![]()
направление движения
![]()
луча света
m/2
![]()
Рис.6
![]() |

![]()

m/2
граница сред
![]() |
k1 - пространство k2 - пространство
Рис. 7
При переходе светового луча из среды, имеющую пространственную характеристику k1 в среду, имеющую пространственную характеристику k2 (Рис.7), луч света не испытывает преломления, если входит в эту среду под прямым углом. Это объясняется тем, что фотоны испытывают такое же взаимодействие с пространством, что и фотоны луча, изображённого на рисунке 6. Единственное что следует отметить, так это то, что если k2>k1, то луч света, при переходе из одной среды в другую, приобретает меньшую скорость движения, согласно уже известному равенству Vk=C:k.
Теперь посмотрим, что происходит при переходе фотонов из k1-пространства в k2 - пространство, под некоторым углом, при условии, что k2 > k1.
На рис. 8 показан фотон в момент его касания границы между k1-пространством и k2-пространством. Скорость движения фотонов луча I в этот момент будет Vk1=C:k1. При вхождении фотона в k2-пространство (рис. 8а), часть его вошедшей массы, обозначенной m1, приобретает скорость движения Vk2=C:k2. Поскольку масса m1 является частью массы фотона, то в период вхождения фотона в среду k2, фотон массой m1 испытывает тормозящее влияние, так как k2 > k1. Поэтому, ассиметрично расположенная относительно оси луча света масса m1, создаёт условие для поворота направления оси движения фотона вокруг точки А, что приводит к эффекту преломления луча света.

ось светового луча I
k1-пространство граница сред
![]()
ось светового луча
![]()
k2-пространство
Рис. 8
ось светового луча I

граница сред

![]()

А ось светового луча II

![]()
![]()
m1

k1-пространство k2-пространство
Рис. 8а
Наиболее показателен и характерен процесс преломления луча света в трёхгранной призме. Здесь имеется некоторая особенность. Она заключается в том, что уплотнение пространства (k) в трёхгранной призме нарастает от вершины к основанию. Это связано с тем, что нарастает в этом направлении масса тела трёхгранной призмы. А в соответствии со свойствами пространства известно, что уплотнение пространства, то есть совокупности элементарных пространств в единице объёма, тем больше, чем больше масса тела.

![]()
А
![]()
1 экран
![]()

![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
IIa
![]()
m2
![]()
![]()
II 2 m3
![]()
![]()
![]()

I IIb
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
m1
![]()
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |




