Предел массы-энергии поля
Предел массы-энергии поля произвольной физической системы представляет собой некоторое граничное значение массы-энергии поля, которое может быть достигнуто в данной системе. Каждое поле может иметь несколько предельных значений своей массы-энергии в зависимости от того, с какой массой (или массой-энергией) она сравнивается.
Электромагнитное полеПравить
Для неподвижного однородно заряженного сферического тела с хаотическим движением зарядов общее электромагнитное поле в среднем является чисто электрическим, и суммарная масса-энергия поля внутри и снаружи тела в пределе специальной теории относительности определяется формулой:[1]
где
Заряд у изначально нейтрального тела появляется тогда, когда часть его зарядов удаляется из тела либо наоборот, внешние заряды переносятся на тело. Если переносимые заряды являются электронами, то модуль суммарного заряда тела зависит от количества
Один из пределов массы-энергии электромагнитного поля возникает при условии
Данное равенство возможно лишь при определённом соотношении между зарядом тела
В модернизированной модели Лесажа заряженная компонента вакуумного поля, содержащегося в электрогравитационном вакууме, может рассматриваться как источник электрической силы.[3] В этой модели вакуумное поле состоит из двух компонент — из поля гравитонов, приводящего к силам гравитации,[4] и из поля заряженных частиц. В качестве заряженных частиц вакуумного поля рассматриваются праоны, которые подобны по своим свойствам нуклонам и нейтронным звёздам. При этом согласно теории бесконечной вложенности материи и подобию уровней материи нейтронная звезда содержит в себе столько нуклонов, сколько содержит в себе праонов нейтрон.
Плотность энергии поля заряженных частиц в модели кубического распределения потоков частиц в пространстве, в предположении, что эти частицы влетают в кубический объём перпендикулярно граням куба, определяется формулой:
где
С другой стороны, плотность энергии электрического поля достигает максимума на поверхности заряженной сферы и равна:
Здесь
Одним из наиболее сильно заряженных объектов является протон. Считая, что радиус протона
Напряжённость электрического поля протона получается почти в пять раз меньше предельного значения.
Гравитационное полеПравить
Масса-энергия гравитационного поля для однородного сферического тела может быть вычислена в рамках Лоренц-инвариантной теории гравитации (ЛИТГ):
где
Согласно общей теории относительности (ОТО), наибольшее поле должно быть возле чёрной дыры, причём гравитационный радиус чёрной дыры связан с её массой:
Следовательно, для чёрной дыры в
Поскольку в ОТО нет доказательств того, что масса тела способна искривить пространство-время до состояния чёрной дыры, существуют сомнения в существовании столь экстремальных объектов.
В модернизированной теории гравитации Лесажа поле гравитонов имеет свою плотность энергии, которая в модели кубического распределения потоков частиц в пространстве равна:[4] [3]
где
У неподвижного массивного тела плотность энергии гравитационного поля достигает минимума вблизи поверхности и в ЛИТГ равна:
где
Модуль плотности энергии гравитационного поля не может превысить плотности энергии поля гравитонов,
Для сравнения, у нейтронной звезды с массой
Общее полеПравить
В космических телах одновременно присутствует множество полей, включая гравитационное и электромагнитное поля, поле давления, поле ускорений, поле диссипации, поля сильного и слабого взаимодействий. Все эти поля являются компонентами общего поля.[6] [7] Каждое поле не только имеет свою собственную энергию, но и делает вклад в общую релятивистскую энергию системы за счёт взаимодействия того или иного поля с веществом. В гамильтониане энергия поля определяется произведением тензора поля самого на себя, а энергия взаимодействия поля с веществом зависит от члена с произведением 4-потенциала поля на массовый (зарядовый) 4-ток. В ковариантной теории гравитации в пределе слабого поля была вычислена релятивистская масса-энергия системы с учётом вклада компонент общего поля — гравитационного и электромагнитного полей, и вклада поля давления и поля ускорений:[2]
Здесь масса
Вкладом электромагнитного поля по сравнению с вкладом гравитационного поля обычно можно пренебречь. Тогда учитывая формулу для гравитационного радиуса, находим:
Поскольку для известных тел
Для релятивистской однородной системы инертная масса получается равной:[8] [9]
Следовательно, для суммарной массы-энергии общего поля получается условие:
СсылкиПравить
- ↑ Fedosin S.G. Energy, Momentum, Mass and Velocity of a Moving Body in the Light of Gravitomagnetic Theory. Canadian Journal of Physics, Vol. 92, No. 10, pp. 1074‒1081 (2014). http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2013-0683. // Энергия, импульс, масса и скорость движущегося тела в свете теории гравитомагнетизма.
- ↑ а б Fedosin S.G. Relativistic Energy and Mass in the Weak Field Limit. Jordan Journal of Physics. Vol. 8, No. 1, pp. 1‒16 (2015). // Релятивистская энергия и масса в пределе слабого поля.
- ↑ а б Fedosin S.G. The charged component of the vacuum field as the source of electric force in the modernized Le Sage’s model. Journal of Fundamental and Applied Sciences, Vol. 8, No. 3, pp. 971‒1020 (2016). http://dx.doi.org/10.4314/jfas.v8i3.18, https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.845357. // Заряженная компонента вакуумного поля как источник электрической силы в модернизированной модели Лесажа.
- ↑ а б Fedosin S.G. The graviton field as the source of mass and gravitational force in the modernized Le Sage’s model. Physical Science International Journal, ISSN 2348-0130, Vol. 8, Issue 4, pp. 1‒18 (2015). http://dx.doi.org/10.9734/PSIJ/2015/22197; статья на русском языке: Поле гравитонов как источник гравитационной силы и массы в модернизированной модели Лесажа.
- ↑ Fedosin S.G. The radius of the proton in the self-consistent model. Hadronic Journal, Vol. 35, No. 4, pp. 349‒363 (2012). // Радиус протона в самосогласованной модели.
- ↑ Fedosin S.G. The Concept of the General Force Vector Field. OALib Journal, Vol. 3, pp. 1‒15 (2016), e2459. http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1102459; статья на русском языке: Концепция общего силового векторного поля.
- ↑ Fedosin S.G. Two components of the macroscopic general field. Reports in Advances of Physical Sciences, Vol. 1, No. 2, 1750002, 9 pages (2017). http://dx.doi.org/10.1142/S2424942417500025; статья на русском языке: Две компоненты макроскопического общего поля.
- ↑ Fedosin S.G. The binding energy and the total energy of a macroscopic body in the relativistic uniform model. Middle East Journal of Science, Vol. 5, Issue 1, pp. 46‒62 (2019). http://dx.doi.org/10.23884/mejs.2019.5.1.06. // Энергия связи и полная энергия макроскопического тела в релятивистской однородной модели.
- ↑ Fedosin S.G. The Mass Hierarchy in the Relativistic Uniform System. Bulletin of Pure and Applied Sciences, Vol. 38 D (Physics), No. 2, pp. 73‒80 (2019). http://dx.doi.org/10.5958/2320-3218.2019.00012.5. // Иерархия масс в релятивистской однородной системе.