где
– объем сферы
единичного радиуса dl. Закон, по которому происходит это изменение, следует из
(11) и имеет вид:
,
|
(18)
|
с
учетом (8):
,
|
(19)
|
При
изменении гравитационных масс во внутреннем пространстве-времени плотность
эфира меняется по закону:
.
|
(20)
|
Плотность
эфира изменяется даже в областях замкнутого пространства-времени свободных от
гравитационных зарядов. Тем не менее, именно масштаб континуума, его плотность
определяет состояние вещества в данный момент времени. Таким образом, самую
высокую плотность эфира и плотность вещества имеет замкнутое
пространство-время, во внутреннем объеме которого имеется минимальное
количество материи. "Нулевую" плотность замкнутого
пространства-времени имеет "бесконечное" псевдоевклидово
пространство, "бесконечный вакуум". Этот вакуум не является
абсолютным, так как в объеме бесконечной кривизны даже при нулевой плотности
сосредоточена бесконечная масса вещества, так что гравитационный потенциал
этого пространства все равно конечен и равен квадрату скорости света.
Из
общей теории относительности А. Эйнштейна следует аналогичная характеристика бесконечного
пространства, однако, сам автор не склонен был соглашаться с собственной
теорией:
Если
Вселенная квазиевклидова, и, следовательно, ее радиус кривизны бесконечен, то
плотность вещества должна быть равна нулю. Однако маловероятно, чтобы средняя плотность
вещества во Вселенной была бы равна нулю. [1]
Плотность
вещества в гравитационном эфире является одной из его физических характеристик.
Ее можно изменять в некоторых пределах, подвергнув сгусток вещества внешнему
воздействию. Под действием внешней силы может изменяться не только плотность, но и его внутренняя структура (метаморфизм вещества) вплоть до состояния
вырожденного электронного или нейтронного газа. Подобное воздействие на
вещество способен оказывать пространственно-временной континуум изменением
своего масштаба.
Так
как замкнутое пространство-время изменяет масштаб континуума во всем внутреннем
объеме в зависимости от суммарного гравитационного заряда, то изменяются и
размеры всех объектов, населяющих его. В расширяющемся эфире уменьшается
средняя плотность вещества, все тела удаляются друг от друга, увеличивается
объем каждого из них, уменьшается их плотность. Исключение составляют другие
замкнутые пространства-времени, вложенные в первое. Их внутреннее пространство
является единым континуумом, не подчиняющимся изменению масштаба фонового
эфира. В зависимости от масштаба внешнего эфира они лишь расходятся или
сближаются между собой.
Как
замкнутые пространства-времени ведут себя элементарные частицы-носители
элементарного гравитационного и электрического зарядов. Их внутренняя структура
не зависит от плотности окружающего эфира. Фоновый эфир влияет только на
расстояния между частицами в ядре, в атоме, в твердом теле или в свободном
пространстве. Изменение межатомного расстояния в телах приводит к изменению
внутренней структуры и их физических свойств. Объекты, находящиеся в
определенный момент развития пространства-времени в твердом, жидком или
газообразном состоянии вещества, в другой период не являются таковыми. На
протяжении всей эволюции замкнутого пространства-времени гравитационные массы
уменьшают свою плотность от сверхплотных веществ до газопылевого облака.
3.2. Плотность электрического эфира
Линейное
изменение пространственного масштаба в зависимости от электрического заряда
приводит к нелинейному изменению плотности любого тела, области пространства, единичного объема радиуса dl и всего электрического пространственно-временного
континуума:
,
|
(21)
|
Связь
между масштабом пространственно-временного континуума и величиной
электрического заряда замкнутого объема однозначно определена, поэтому
плотность электрического эфира можно выразить через одну из трех физических
величин: пространственного масштаба, временного интервала или электрического
заряда.
.
|
(22)
|
Временной
интервал тесно связан с пространственным масштабом, согласно (14). Это
позволяет переписать (22) в виде: