В поисках родословной планеты Земля
С момента первых публикаций о Новой космогонической теории петербургских (ленинградских) исследователей А. Е. Ходькова и М. Г. Виноградовой (1988 -1990 годов) прошло уже более двадцати лет. За это время научная космогония получила значительное развитие. Одним из поворотных моментов в судьбе новейшей концепции оказались публикации, базирующиеся на статье «Новая космогоническая теория о пульсации атома водорода как гармоническом колебании электрона в поле протона» инженера-метролога Н. Н. Скопича, М. Г. Виноградовой и А. Е. Ходькова, опубликованной в 2001 году в России и в 2005 году в американском журнале «Галилеевская электродинамика». Сильнейший импульс к развитию научная космогония получила после выхода в свет статьи М. Г. Виноградовой «Космические истоки абиогенного углерода и его производных», опубликованной в «Известиях Русского географического общества» в 2006 году. Увидевшая свет в 2009 году в издательстве «Недра» книга М. Г. Виноградовой «Среди тысяч звёзд» показала большое практическое значение новой научной космогонии. Последствия оказались настолько значительными, что неизбежно ведут к пересмотру существующей классификации углеродных соединений, связанных с абиогенным происхождением горючих ископаемых - нефти и каменного угля-антрацита. Проблема напрямую связана с экологией планеты Земля. Пути решения экологического аспекта уже наметились в ряде стран в связи с их переходом на производство биотоплив и биопластика из растительной биомассы с биогенным углеродом юпитерианского происхождения.Для широкого круга читателей, интересующихся проблемами современной науки.
Содержание
Содержание книги "В поисках родословной планеты Земля "
Отрывок из книги
быть вызвана именно движением Солнца по галактической ор¬бите. Покажем, что если для равномерного движения небесно¬го тела по круговой орбите характерно постоянство линейной окружной скорости V = ш х R = const, (2) то для движения тела по эллиптической орбите относительно одного из фокусов эллипса характерно постоянство секториаль-ной скорости радиуса-вектора r обращающегося тела ш(г) х r2/2 = const, (4) имеющей размерность площади. При постоянстве секториальной скорости движения вдоль эллипса меняется окружная скорость звезды: к перигалактию она возрастает с убыванием радиуса-вектора и возникновени¬ем углового ускорения, а к апогалактию она убывает с ростом радиуса-вектора и появлением углового замедления. Если для круговой орбиты период обращения небесного тела определяется уравнением (2), то для эллиптической орбиты пе¬риод обращения небесного тела определяется отношением пло¬щади эллипса к секториальной скорости: Т = 2п а2(1 - е2)1 / 2/ш(г).г2, (5) где а - большая полуось эллипса, е - эксцентриситет. Но если заменить эллипс кругом равновеликой площади, то его можно охарактеризовать средним радиусом, зависящим от параметров эллипса следующим образом: R = a(1 - e2)1 / 4, который отличается от а настолько незначительно благодаря сте¬пени что эти отличия находятся в пределах ошибки наблюде¬ния. Тогда период обращения небесного тела можно определить аналогично круговой орбите. Поскольку в геохронологической шкале выделено 4 повто¬ряющихся цикла, то авторы «Проблемы определения параме-30
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "В поисках родословной планеты Земля (автор М. Виноградова, Н. Скопич)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку