Rješenje Einsteinove Jednadžbe U Općenitom Obliku - Alternativni Prikaz

Rješenje Einsteinove Jednadžbe U Općenitom Obliku - Alternativni Prikaz
Rješenje Einsteinove Jednadžbe U Općenitom Obliku - Alternativni Prikaz

Video: Rješenje Einsteinove Jednadžbe U Općenitom Obliku - Alternativni Prikaz

Video: Rješenje Einsteinove Jednadžbe U Općenitom Obliku - Alternativni Prikaz
Video: 0301 Diferencijalne jednadžbe sa separiranim varijablama - Primjer 1 2024, Svibanj
Anonim

Einsteinovo rješenje u općenitom obliku. Tko će provesti provjeru ?, Rješenje Einsteinove jednadžbe za skalarno polje u općenitom obliku.

Želio bih javno učiniti rješenje Einsteinove jednadžbe općenito za skalarno polje. Riješio sam ovu jednadžbu oko 1998. godine radeći u nuklearnom centru Sarov. Ozbiljnu pomoć u matematici pružio mi je stariji kolega M. V. Gorbatenko. Bez njega ne bi bilo rješenja.

Povijest izdanja je sljedeća. Godine 1997. riješio sam i objavio u suradnji s šefom (V. D. Selemir) problem širenja elektromagnetskog zračenja u brzorastućem gravitacijskom polju. Ovdje je veza za preuzimanje članka (Izvestiya VUZov, serija fizike, 1997.):

cloud.mail.ru/public/3r6D/VTZgjsjhr

Ovaj članak pokazuje da se pri prolasku kroz područje prostora s brzo rastućim gravitacijskim potencijalom frekvencija elektromagnetskog zračenja mijenja - smanjuje, tj. valna duljina raste, a pod određenim se uvjetima frekvencija može smanjiti na nulu, pa čak i postati negativna. Međutim, u tim ekstremnim uvjetima, aproksimacija koja je korištena u članku ne djeluje, pa se ne bi trebalo dogoditi skretanje strelice vremena.

Razmišljajući o prevladavanju ograničenja korištenog modela, došao sam do zaključka da je za to potrebno riješiti Einsteinovu jednadžbu za širenje elektromagnetskog vala uzimajući u obzir vlastiti gravitacijski potencijal (vrlo mali, ali u tom sam članku pokazao da val ne utječe na veličinu potencijala gravitacijskog polja, već utječe samo njegova brzina promjene).

Dakle, zadatak je bio postavljen. To sam formulirao na sljedeći način: u praznom prostoru odabiremo imaginarnu ravninu kroz koju u nultom trenutku vremena počinje prolaziti elektromagnetski val. Promatrač vala je ta imaginarna ravnina. Budući da je brzina širenja gravitacije jednaka brzini svjetlosti, gravitacijski potencijal u nultom trenutku vremena jednak je nuli. A onda, kako elektromagnetski val prolazi kroz imaginarnu ravninu (tj. Kroz promatrač), na ovoj ravnini gravitacijski potencijal počinje rasti, štoviše, s najvećom mogućom brzinom u prirodi.

Međutim, ubrzo je postalo jasno da se za vektorsko polje (koje je elektromagnetsko polje) komponente Einsteinove jednadžbe ne razdvajaju, što onemogućava analitičko rješavanje, stoga je (na prijedlog kolege Gorbatenka) formulirana Einsteinova jednadžba za skalarno polje. Kao rezultat, komponente su se odspojile, što je omogućilo da se problem riješi do kraja. Ovdje je veza do skeniranja rukopisa:

cloud.mail.ru/public/2m1W/bEumkYx2G

Promotivni video:

Ako ovdje postoje stručnjaci koji mogu provjeriti ovo rješenje, bit će mi drago ako to učine i objave u znanstvenim časopisima. I ja dugo nisam radio u znanosti (morao sam hraniti obitelj u kriznim vremenima) i sve sam zaboravio, pa zamolim trenutne stručnjake opće relativnosti da preuzmu ovaj zadatak u svoje ruke.

Srdačan pozdrav, Nižegorodcev Yu. B.