Rozšírené hľadanie
Pondelok 29. Apríl 2024 |
meniny má Lea

cez-okno.net 14.08.2013 03:51 „Blud nepřestává být bludem, i když ho sdílí většina.“ Lev N. Tolstoj Obrovským rébusem fyziky – doopravdy mimořádným, na kterém si všichni fyzikové od roku 1933 až dosud „vylámali zuby“, je tzv. temná hmota. Tuto vesmírnou záhadu objevil astronom Fritz Zwicky při pozorování a následných výpočtech u členů Kupy galaxií ve Vlasech Bereniky, když zjistil značné disproporce mezi tamější hmotou a její gravitací. Osmdesát let si už vědci vysvětlují tuto záhadu tak, že musí ve vesmíru existovat nejen hmota zjevná , ale i hmota neviditelná , které je údajně asi šestkrát víc a projevuje se jedině a pouze gravitací. Osmdesát let se tedy snaží vědci celého světa nalézt objasnění tohoto mysteria výzkumem vesmírného prostoru… Lépe by však udělali, kdyby hledali východisko na opačném konci celého problému – kdyby hledali chybu ve vlastních výpočtech. Ano, zní to snad až úsměvně, ale ve skutečnosti jde u temné hmoty jedině a pouze o počtářskou chybu.   Konstanta a profesionální slepota Fritz Zwicky totiž počítal rychlost pohybu galaxií v poměru k jejich hmotě. Zmíněný poměr dobře vystihuje gravitační konstanta, kterou předpověděl už Isaac Newton v roce 1687 a jako první ji změřil Henry Cavendish o 111 let později. Fyzikové z ní dodnes počítají hmotnosti všech vesmírných těles. Ovšem nikdy nikoho nenapadlo, že v komponentech, z nichž je tato konstanta složena, chybí násobek čísla 2π . Kdyby se pozorněji podívali na zákony Johannese Keplera a jejich souvislosti s dráhami planet, patrně by na chybu přišli, jenže stereotyp tady vykonal své… Oproti skutečnosti tak fyzikové spočítali všem vesmírným tělesům přibližně šestkrát menší hmotnost . Právě proto jim vychází, že „temné hmoty“ má být asi šestkrát víc.   Budou hledat vesmírné skřítky? Rozpor, kdy vesmír má v realitě hmoty dost, ale na papíře jí bylo evidentně málo, řešili fyzikové tak, že si začali pouštět fantazii „na špacír“ – jak na sympoziích, tak ve sdělovacích prostředcích, vědeckých elaborátech a bohužel i ve školách. Skončilo to u absurdní neviditelné hmoty, která prý tvoří čtvrtinu hmoty celého vesmíru, a která se neprojevuje ničím jiným než gravitací. Tato absurdita se ve vědeckých análech i ústavech nakonec trvale zabydlela, a na její výzkum se čerpají miliardové dotace. Položil si však někdo z fyziků otázku, proč se tato teorie označuje za vědeckou? Co je na tomto osmdesátiletém fantazírování vědecké, tedy přesné a experimentem dokazatelné? Nebo jinak – čím je teorie o existenci absurdní temné hmoty fundovanější, než třeba teorie, že vakuum je plné nevypátratelných skřítků, projevujících se pouze tím, že rozpínají vesmír?   Bludy povyšované na vědu Ve skutečnosti je záhada „temné hmoty“ jen další aktivitou teoretických fyziků ve stylu: papír unese jakékoli bludy. A to už dlouhodobě. Teoretikové například od roku 1905 tvrdí, že v realitě existují fotony s „nulovou klidovou hmotností“ . Reálně tak podle nich existuje částice, která nemá žádnou hmotu, dokud se nehýbe. Ale když se hýbe, rychlost světla jí hmotu dodá. Jinými slovy, zastánci teorie relativity tvrdí, že metry a sekundy, z nichž je složena každá rychlost, umí vyrábět kilogramy – no jen si představte, jak musejí alchymisté takovým „vědcům“ závidět… Pak se ovšem nelze divit, že ve stejném duchu záhad i potměšilostí pokračují fyzikové dosud. A jsou-li různé nesmysly na papíře dogmaticky povyšovány na vědu, není divu, že v hlavách teoretiků existuje i cosi tak pavědeckého, jako je neviditelná a unikátními přístroji nevypátratelná hmota s obrovskou gravitací. Ale hádejte, co se stane, když jim to budete chtít vysvětlit?   Test virtuality a pravdy „Temná hmota“ je zároveň zářným příkladem toho, že když jsou k dispozici peníze, dají se do detailu rozpracovat i bludy. V současné době tak teoretikové hlásají, že vážným kandidátem na částice temné hmoty jsou usilovně hledané WIMPy. Jde o zkratku, která v češtině znamená SOHČ – Slabě se Ovlivňující Hmotné Částice . „Mělo by jít o reliktní superpartnery z období po Velkém třesku, kterým fyzikální zákony zabránily v následném rozpadu,“ můžete se dozvědět od jednoho profesora, popularizujícího vědu. Ale „superpartneři“, „superstruny“ a vůbec všechno, co teoretikové označují jako „super“, jsou většinou jen zapeklité výmysly – proto není radno jeho slova brát vážně. Dodejme akorát, že na palubě Mezinárodní vesmírné stanice funguje Alfa magnetický spektrometr za dvě miliardy dolarů a vědci v jeho záznamech nyní objevili nárůst pozitronových částic. Nositel Nobelovy ceny za fyziku Samuel Ting, jenž v čele tohoto výzkumu stojí, doufá, že jde o stopu temné hmoty. V řádu měsíců přitom očekává se svým týmem důkazy, zda se jeho domněnky potvrdí, nebo ne. My však už dnes můžeme s jistotou říci, že potvrdí-li se stopy „temné hmoty“ , půjde o podvod. A nebylo by to ve vědě poprvé.   Do muzea kuriozit V půlce devatenáctého století spočítali fyzikové stáčení perihelia Merkuru . Výpočet se lišil od skutečnosti natolik, že tehdy předpokládali ještě gravitační vliv nějaké neznámé planety. Albert Einstein pak vysvětlil tento rozpor Obecnou teorií relativity a „stáčení perihélia Merkuru“ se tak stalo jedním z hlavních argumentů pro platnost této teorie. Dodnes ale nikomu nevadí, že výpočet byl vytvořen podle úplně jiné rovnice, než je těch deset, které reprezentují OTR. Rovněž nikomu nevadí, že pro další planety sluneční soustavy tyto výpočty „nesedí“. A existují i jiné důkazy, že zastánci teorie relativity nejsou objektivní – prosazují platnost této teorie mnohem více jako fanatici, než jako seriózní vědci. Teprve až fyzikové přijmou fakt, že všechna vesmírná tělesa mají přibližně šestkrát větší hmotnost, než dosud počítali , objasní se jim řada záhad. Jak síla, která skutečně stáčí perihélium Merkura, tak i „neznámé síly“ působící nejen na sondy ve sluneční soustavě, ale i na dvojhvězdy, nebo na členy Kupy galaxií ve Vlasech Bereniky. Teorii relativity pak budou moci vystavit v muzeu kuriozit, kam už dávno patří.   Závěr „Temná hmota“ je absurdní smyšlenkou fyziků, která vznikla výhradně na základě chybných výpočtů. Je nutno zdůraznit, že toto tvrzení neznamená nějakou teorii, nýbrž fyzikální zákon. Modifikovaný Newtonův gravitační zákon pak platí pro hmotnosti těles celého vesmíru a rovněž objasňuje jinak „záhadné přitažlivé síly“ v něm. S Einsteinovou Obecnou teorií relativity , nemá modifikovaný Newtonův gravitační zákon naprosto nic společného. Až na to, že zmíněnou teorii činí absolutně nepotřebnou.   Ing. Jiří Muladi     P.S.: Matematicko-fyzikální důkaz Třetí Keplerův zákon dává odpověď na otázku, jaký je vztah mezi velikostí drah a dobou oběhu planet kolem Slunce – což je přesné. Bohužel se ale běžně tento zákon vykládá takto: Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet se rovná poměru třetích mocnin hlavních poloos jejich trajektorií. Zde je ovšem kámen úrazu. Poloosy totiž nejsou totéž, co dráhy. Při tomto výkladu se fyzikové dopustili kardinálního omylu, proto ještě jednou zdůrazněme: Poloosy nejsou totéž, co dráhy, o kterých zákon de facto je. Abychom z poloos dostali dráhy, musíme je násobit číslem 2π. Proto fyziky dosud používaná rovnice   1) R1^3 / T1^2 = R2^3 / T2^2 je sice matematicky správná, ale pro potřeby fyziky neúplná. Přesná rovnice třetího Keplerova zákona musí být rozšířena o 2π, takže vypadá takto:   2) ^3 / T1^2 = ^3 / T2^2 Vysvětlivky – R: poloměr trajektorií, T: doba oběhu, G: gravitační konstanta, M: hmotnost Potom už je jednoduché dosadit rychlost „v“ a vypočítat:   3) ^3 / T^2 = 2π R . v^2 Z toho jasně vyplývá, že inovované a úplné složení gravitační konstanty je:   4) G = 2π R^2 . ag / M A je-li z inovovaného vzorce počítána hmotnost M, musí být evidentně 2π násobně větší. Oprava ve složení konstanty G pak zároveň znamená modifikaci celého Newtonova gravitačního zákona na tento správný tvar:   5) Fg = G . M1 M2 / 2π R^2 Seriózní fyziky snad budou zajímat i další nové tvary gravitační konstanty, které lze výpočty ověřit: G = v^3 T / M nebo: G = ag^2 / p Vysvětlivky – ag: gravitační zrychlení, p: tlak Celý materiál je originální, proto zde nemohu uvést cizí zdroje, ani citace . Ale v případě potřeby mohu uvést i další matematicko-fyzikální důkazy o tom, že modifikace gravitačního zákona prostřednictvím čísla 2π je nutná a správná.   FYZIKU nájdete .     Súvisiace: Temná hmota a temná energie ve vesmíru - potřebujeme vědu nebo víru. Nebo obojí Poznatky vedy     Autori: Sekcie: Rubriky: Štítky: