Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset"— Esityksen transkriptio:

1 Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 1 Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset Tuomo Suntola: Päivän ja kuukauden pituuden kehitys viimeisen miljardin vuoden aikana. Planeettaratojen stabiilisuus. Eri puolilta maailmaa löydetyistä Korallifossiileista on luettavissa sekä vuosien että päivien jaksoja jopa 800 miljoonan vuoden takaa. Osasta Korallinäytteitä on havaittu myös vuorovesivaihteluiden synnyttämiä jaksoja. Näistä tiedoista voidaan päätellä vuoteen ja kuukauteen sisältyvien päivien lukumäärän kehitys. Alustuksessa tarkastellaan Korallifossiilien antamaa informaatiota kosmologiamallien pohjalta, ja verrataan tuloksia atomikelloilla mitattuun päivän pitenemään sekä maan ja kuun välisen etäisyyden mittauksesta saatuun informaatioon. Alustuksessa tarkastellaan myös planeettojen yhteisvaikutusta elliptisten ratojen pääakselin kiertymään sekä suhteellisuusteorian kiertymään tuonutta korjausta.

2 Nollaenergiatasapaino 4D pallon pintana suljetussa avaruudessa
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 2 time Nollaenergiatasapaino 4D pallon pintana suljetussa avaruudessa Seurauksia nollaenergiatasapainosta: Kaikki gravitaatiolla sidotut systeemit laajenevat avaruuden laajetessa. Valon nopeus määräytyy avaruuden (4D pallon) laajenemisnopeudesta. Valon nopeus pienenee avaruuden laajetessa, ja paikallisesti massakeskusten läheisyydessä. Atomikellojen käyntinopeus on suoraan verrannollinen valon nopeuteen, joten atomikellolla mitattuna valon nopeus havaitaan vakiona. Kaukoavaruus näkyy euklidisena, kohteiden kirkkaus selittyy ilman pimeää energiaa. Havainnot selittyvät absoluuttisen ajan käsitteellä. The Dynamic Universe is a holistic approach, there are no independent objects in space … everything is related to the rest of space Important implications: - The origin of inertia, Mach’s principle - The Euclidean appearance of galaxy space

3 t Time Nollaenergiatasapaino 4D pallon pintana suljetussa avaruudessa
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 3 Time t Nollaenergiatasapaino 4D pallon pintana suljetussa avaruudessa Atomikellojen käyntinopeus on suoraan verrannollinen valon nopeuteen – valon nopeus pienenee avaruuden laajetessa Vuorokauden pituus kasvaa kääntäen verrannollisena valon nopeuteen Vuoden pituus kasvaa suoraan verrannollisena avaruuden ikään The Dynamic Universe is a holistic approach, there are no independent objects in space … everything is related to the rest of space Important implications: - The origin of inertia, Mach’s principle - The Euclidean appearance of galaxy space

4 Havaintoja aurinkokunnasta
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 4 Havaintoja aurinkokunnasta Nykyhetki –1 v –10 v –100 v –1000 v – v – v –1 milj.v. –10 milj.v. –100 milj.v. –1 000 milj.v. – milj.v. Korallifossiilit / päiviä vuodessa Havaintoja auringonpimennyksistä –3000 v → nykyhetki Aurinkokeskinen malli –500 → nykyhetki Kuun etäisyyden mittaus laserilla –40 → nykyhetki Päivän pituuden seuranta atomikellolla –60 v → nykyhetki Tarkennus Merkuriuksen perihelikiertymään –100 v Havainnot Merkuriuksen perihelikiertymästä –170 v Maakeskinen malli –2500 → – 500 v Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811 – 1877) The Dynamic Universe is a holistic approach, there are no independent objects in space … everything is related to the rest of space Important implications: - The origin of inertia, Mach’s principle - The Euclidean appearance of galaxy space Merkuriuksen laskettu kiertymä ”/100 v. havaittu kiertymä 575”/100 v. Ero 43”/100 v. Korallifossiilit / kuukausia vuodessa Albert Einstein (1879–1955) Maapallon synty ~4 500 milj.v.

5 Nollaenergiatasapaino 4D pallon pintana suljetussa avaruudessa
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 5 Nollaenergiatasapaino 4D pallon pintana suljetussa avaruudessa FLRW-kosmologia Time t Atomikellojen käyntinopeus on suoraan verrannollinen valon nopeuteen – valon nopeus pienenee avaruuden laajetessa Vuorokauden pituus kasvaa kääntäen verrannollisena valon nopeuteen ja vuorovesivaikutuksien johdosta. Vuoden pituus kasvaa suoraan verrannollisena avaruuden ikään Atomikellojen käyntinopeus ja valon nopeus eivät muutu avaruuden laajetessa Vuorokauden pituus ei muutu avaruuden laajetessa, mutta kasvaa vuorovesivaikutuksien johdosta. Vuoden pituus ei muutu avaruuden laajetessa The Dynamic Universe is a holistic approach, there are no independent objects in space … everything is related to the rest of space Important implications: - The origin of inertia, Mach’s principle - The Euclidean appearance of galaxy space

6 Päivän pituus Measurement of the Earth's rotation: 720 BC to AD 2015
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 6 Päivän pituus Vuoden pituus Kuun vuorovesijarrutuksesta laskettu päivien pidentyminen +2.3 ms/100y Atomikellon oma muutos 0.3 ms/100y Atomikellolla mitattu päivien pidentyminen 1.5 ms/100y Korjaus DU:n mukaisesta vuoden pidentymisestä 0.6 ms 100/y Auringonpimennyksistä laskettu päivien pidentyminen 1.8 ms/100y Measurement of the Earth's rotation: 720 BC to AD 2015 F. R. Stephenson,  L. V. Morrison,  C. Y. Hohenkerk 7 December 2016. Figure 18.

7 Korallifossiileista laskettu päivien lukumäärä vuodessa
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 7 Korallifossiileista laskettu päivien lukumäärä vuodessa 500 460 420 380 340 300 Kuun vaikutus 2.3 ms/d/100y Auringon vaikutus 0.2 ms/d/100y Tarkka arvo 2.52 ms/d/100y Päivän lyhenemä/vuoden lyhenemä 2.5−0.6 =1.9 ms/d/100y (DU) 2.5 ms/d/100y Atomikello & DU korjaus = 1.8 ms/d/100y Atomikellon näyttämä (NASA) 1.5 ms/d/100y Havainnot: Vuoden lyhenemä (DU) J.W. Wells, Coral growth and geochronometry, Nature 197, (1963) 948 J.W. Wells in Paleogeophysics, Edited by S.K. Runcorn, Academic Press, London (1970) D.L. Eicher, Geologic Time, 2nd edition, Prentice/Hall International Inc., London (1976) 117 J.P. Vanyo and S.M. Awramik, Precambrian Research 29, (1985) 121 National Institute of Standards and Technology, and

8 Päivän pituus Measurement of the Earth's rotation: 720 BC to AD 2015
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 8 Päivän pituus Vuoden pituus Korallifossiilihavainnoista laskettu päivien pidentyminen 1.9 ms/100y Kuun vuorovesijarrutuksesta laskettu päivien pidentyminen: +2.3 ms/100y Atomikellon oma muutos 0.3 ms/100y Atomikellolla mitattu päivien pidentyminen 1.5 ms/100y Korjaus DU:n mukaisesta vuoden pidentymisestä 0.6 ms /100y Auringonpimennyksistä laskettu päivien pidentyminen 1.8 ms/100y Measurement of the Earth's rotation: 720 BC to AD 2015 F. R. Stephenson,  L. V. Morrison,  C. Y. Hohenkerk 7 December 2016. Figure 18.

9 Päivän pituus Measurement of the Earth's rotation: 720 BC to AD 2015
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 9 Päivän pituus Vuoden pituus Päivän pituus atomi-kellolla + atomikellon oma muutos 0.3 ms/100y Auringonpimennyksistä laskettu päivien pidentyminen 1.8 ms/100y Measurement of the Earth's rotation: 720 BC to AD 2015 F. R. Stephenson,  L. V. Morrison,  C. Y. Hohenkerk 7 December 2016. Figure 18. Vuorovesijarrutuksesta ja vuoden pidentymisestä laskettu päivien pidentyminen: 2.5−0.6 = 1.9 ms/100y Korallifossiilihavainnoista laskettu päivien pidentyminen 1.9 ms/100y

10 Päivän pituuden muutos
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 10 Päivän pituuden muutos Standardimalli: Avaruuden laajetessa vuoden pituus säilyy atomikellon taajuus säilyy Dynamic Universe: Avaruuden laajetessa vuoden pituus kasvaa atomikellon taajuus pienenee

11 Annual increase of the Earth to Moon distance
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 11 Annual increase of the Earth to Moon distance Lunar Laser Ranging GR DU Measured 38 mm 38 mm Expansion of space mm Tidal interactions 38 mm 10 mm The basis and general features of the Dynamic Universe model were presented in the last PIRT meeting. In this presentation I will focus on reference frames and the meaning of relativity in the Dynamic Universe framework.

12 Kuukausien lukumäärä vuodessa
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 12 Kuukausien lukumäärä vuodessa Vuorovesistä johtuva etääntyminen on suhteutettu avaruuden laajenemisesta johtuvaan etääntymiseen. 26. 27. Williams, G.E., Geophys. Res. Lett. 24, 4 (1997)

13 NASA's Curiosity Rover Sharpens Paradox of Ancient Mars
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 13 250 Mkm Rata nykyhetkellä NEWS | February 6, 2017 NASA's Curiosity Rover Sharpens Paradox of Ancient Mars Mkm Rata 3.5 miljardia vuotta sitten Mars had far too little carbon dioxide about 3.5 billion years ago to provide enough greenhouse-effect warming to thaw water ice. The basis and general features of the Dynamic Universe model were presented in the last PIRT meeting. In this presentation I will focus on reference frames and the meaning of relativity in the Dynamic Universe framework.

14 Merkuriuksen radan pääakselin kiertymä
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 14 Merkuriuksen radan pääakselin kiertymä Pierre-Simon Laplace ( ) Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811 – 1877) Merkuriuksen laskettu kiertymä ”/100 v. havaittu kiertymä 575”/100 v. Albert Einstein (1879–1955) Ero 43”/100 v.

15 Development of elliptic orbit in GR and DU
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 15 Development of elliptic orbit in GR and DU Rotation of Mercury perihelion direction by Dj = 45 occurs in about 0.5 million years General Relativity Dynamic Universe Kosmologia-asiantuntija DU:n perihelisiirtymästä, September 2000: ”... tutustuin tekstiin, mutta en hallitse tällaista kovemman luokan mekaniikkaa. Jos nyt tulos on, että DU reprodusoi GR:n (ainakin niin pitkälle kuin GR on testattavissa), niin sitä ei ainakaan voida pitää virheellisenä, ja sen ansio on tarjota eräs toinen GR:n esitystapa. Silloin se tietysti on julkaisukelpoinen, onnittelen! Mahdolliset ennusteet, joissa DU poikkeaa GR:stä ovat tietysti kiinnostavia. Epäilen kuitenkin traditiosyistä että DU saisi kannattajia.” Phys. Rew. D:n lausunto käsikirjoituksesta “New cosmology model shows relativity in universal time and distant observations in Euclidean geometry”, June 2000: “In general, Physical Review D does not publish theoretical speculations if they do not have rather substantial motivation or if they are based upon ad hoc assumptions. It is in view of this general framework that your manuscript is considered to be not suitable for publication in Physical Review D.” Equation (5.37) in J. Weber’s book: DU equation for elliptic orbits:

16 Development of elliptic orbit in GR and DU
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 16 Development of elliptic orbit in GR and DU GR, Berry GR, Weber Dynamic Universe Gravitational factor r/rc = 20 Eccentricity e = 0.5 A C M S R Q C A L

17 Radat maustan aukon läheisyydessä …
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 17 Radat maustan aukon läheisyydessä … Ekvivalenssiperiaate (SR, GR) Rata on epästabiili mustaa aukkoa lähestyttäessä. Energian säilyminen (DU) Rata on stabiili mustaa aukkoa lähestyttäessä. Kriittisen säteen läheisyyteen muodostuu hitaita ratoja, jotka ylläpitävät mustan aukon massaa. Mustan aukon ”keskusmassaa” ei tunneta.

18 Liiketilan synnyttäminen …
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 18 Liiketilan synnyttäminen … Ekvivalenssiperiaate (SR, GR) Objektin liikemassa kasvaa, lepomassa säilyy. Valon nopeus säilyy, ajan kulku hidastuu. Energian säilyminen (DU) Objektin liikemassa kasvaa, lepomassa pienenee. Valon nopeus säilyy, ajan kulku säilyy. Objektin liikemassa säilyy, lepoliikemäärä pienenee. Valon nopeus pienenee, ajan kulku säilyy. … vakio gravitaatio-potentiaalissa … vapaassa pudotuksessa gravitaatiokentässä

19 Valon nopeus massakeskuksen läheisyydessä
LFS-seminaari 2000 Valon nopeus massakeskuksen läheisyydessä Liikemäärä vakio gravitaatiopotentiaalissa Liikemäärä vapaassa pudotuksessa

20 Orbital periods near Sgr A* black hole
The Finnish Society for Natural Philosophy: Models in physics and cosmology, Helsinki T. Suntola Orbital periods near Sgr A* black hole 10 r /rc(DU) min. Observed 16.8 min rotation period at Milky Way Center, Sgr A* [R. Genzel, et al., Nature 425, 934 (2003) ] 20 40 60 4 8 6 2 DU:n ennuste GR:n ennuste Sagittarius A*: M  4 million solar masses rc(DU)  5.7 million kilometers

21 Ia supernovahavainnot
FLRW kosmologia Dark energy WL=0.7 z m Dynamic Universe With the Planck equation as a property of the emission/absorption process - combined with “zero-energy space” with the energies of motion and gravitation in a balance, a beautiful fit to the supernova observations is obtained with a simple equation without “dark energy” or any other experimental parameters.

22 Angular size of galaxies and quasars, observations / predictions
Collection of data: K. Nilsson et al., Astrophys. J., 413, 453 (1993) Standard model Ωm= 1 Ω L= 0 log (LAS) 0.01 0.1 1 10 z 0.001 Ω m= 0.3 Ω L= 0.7 log (LAS) 0.01 0.1 1 10 z 0.001 (d) Dynamic Universe, Euclidean (d) Open circles: galaxies, filled circles: quasars

23 Free fall and orbital velocity in Schwarzschild space:
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 23 Free fall and orbital velocity in Schwarzschild space: Free fall and orbital velocity in DU space: 40 30 20 10 0.5 1 slow orbits 1 Limit for stable orbits 0.5 40 30 20 10 J. Foster & J.D. Nightingale (2001): A short course in General Relativity

24 Sisäkkäisten energiakehysten järjestelmä
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 24 Sisäkkäisten energiakehysten järjestelmä Hypoteettinen homogeeninen avaruus DU-kirjat A C M S R Q C A L

25 Unifying the relativity tests
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 25 Unifying the relativity tests 1970s >> Global Positioning System (GPS) f e 1976 Gravity Probe A Hydrogen maser to km. Maser transmitter receiver f' f" The “Sagnac-effect” adds the effect motion of the of the receiver in the ECI-frame 1971 (Hafele-Keating) Caesium-clocks in airplanes. The zero-result of the famous Michelson-Morley experiment (1887) measuring the effect of the orbital velocity on the velocity of light of the Earth is guaranteed without any coordinate transformations. Michelson-Gale experiment (1925) measuring the effect of rotational velocity of the Earth suggested the ECI frame as the light propagation frame ”Rest clock” in the ECI frame

26 The velocity of light in local space
Luonnonfilosofian seura / Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset 26 To conserve the zero-energy balance, the potential well around a mass center follows the motion of the mass center without delay The local velocity of light is locked to the local 4-radius of space The local 4-radius is characteristic to the local gravitational state in the local gravitational frame The geometry of space do not create a gravitational force; gravity is a fundamental physical phenomenon. In DU framework, The apparent location of the mass equivalence of space follows the local geometry of space


Lataa ppt "Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google