различие между гравитационной и инертной массой в том, что инертная масса
для одного и того же тела может быть любой, а гравитационная постоянная. Например, тело массой в 1 кг на поверхности любой планеты всегда будет иметь массу в 1 кг. Это гравитационная масса. Она неизменна. В то же время инерционная масса этого тела на поверхности Земли равна 0,126 кг, на поверхности Луны она меньше гравитационной в 19,4 раза. На поверхности Солнца она меньше в 1,5 раз. На поверхности Урана она меньше в 8,13 раз. И т.д.
Patrice.Вы всё перевернули с ног на голову. Может быть, я повторюсь, если скажу, что инертная масса (масса покоя) определяется как мера инертности тела по отношению к действующей на него силе. Как раз она - постоянная. Гравитационная масса определяется как источник поля тяготения. Г. масса изменяется. Как специалист в астрофизике, хотя и непризнанный, попытаюсь объяснить это на следующем примере. Предположим, Солнце стало обращаться ближе к галактическому ядру. В этом случае, гравитационный потенциал (это не мною введённая физическая величина, характеризующая гравитационное поле в данной точке) на том расстоянии, на котором станет обращаться Солнце, а значит, Земля и другие планеты будет уже другим: большим. Результатом этого станет уменьшение силы тяжести, разумеется, и гравитационных масс как самого Солнца, и на столько же (на величину изменения гравитационого потенциала) планет и их спутников. Кстати, в предполагаемых условиях будет меньше и значение гравитационной постоянной, которая, как, можно заключить, величина переменная. П. Дирак высказывал такое мнение, правда, безосновательно.
Я ничего не перепутал. Гравитационная масса- это покоящеяся масса. Расчет паритетных инерционной и гравитационной сил, действующих на тело на поверхности любой планеты, а также в частности инертной массы на поверхности планеты делается так:
- Находим количество (N) масс гравитационных квантов в массе планеты
, где M- масса планеты, m=5,0*10^-40кг- масса гравитационного кванта. Число N выразим через метрическое число инерционного взаимодействия на планете (n) и число Авогадро N(A) Число n показывает сколько раз комптоновская длина волны инерционного кванта уместится в длине радиуса планеты. Найдем инерционное метрическое число
. Это число зависит только от инерционной фазовой скорости V. Найдем эту скорость
. Комптоновскую длину волны инерционного кванта планеты найдем из уравнения
, где R - радиус планеты.
Массу инерционного кванта получим из формулы
.
Инерционное ускорение на поверхности планеты найдем из уравнения
, где w=c/R - радиальная частота инерционного взаимодействия планеты, с - скорость света. Инерционное ускорение на поверхности планеты можно вычислить по другой схеме
. Ускорения и массы гравитационного инерционного взаимодействий будут разные по величине, но силы будут равны по величине и противоположны по направлению.
, где k- постоянная полевого взаимодейстия. Таким образом мы видим, что на поверхности планеты наблюдается равенство гравитационных и инерционных сил, а не соответствующих ускорений и масс, как это считается в науке. При орбитальном движении также не наблюдается равенства инерционной и гравитационной масс и ускорений. Все происходит на уровне паритетных сил.
-- Ср окт 28, 2009 22:54:37 --Из этого получается, что на поверхности Земли, Солнца,... инерционная масса также не равна гравитационной, а значит эйнштейновский принцип эквивалентности этих масс - превеликая фикция.
Вы полностью правы.
-- Ср окт 28, 2009 23:20:08 -- Patrice, Вы не привели расчёт массы фотона.
Смотрите выше.