Home | Up one level

General Ether-dynamics

This is a copy of a handout provided by Vladimir A. Atsukovsky to participants at the
1989 Leningrad Conference on The Problem of Space and Time in Modern Science.

Installed 10 Jun 2017 - Latest update 02 Jul 2017.

Page 54 - Appendix 1

Here is a Microsoft Word copy of the handout, followed by an English translation.
Google Translate was used in its production. Errors are mine.

      УДК 530.3. Ацюковский В. А. Общая эфиродинамика. Моделровние структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире, в двух частях. 1-Я часть – Вещество, 2-я часть – физические взаимодействия и космология Депонированная рукопись Nₒ 5047-B87, М., ВИНИТИ, 1987, 325 с., библ. 416. РЖ т. 18 “физика” No 10Б 1987, реферат Nₒ 10 Б 772 ДЕП. Ц. 32р60к.

      На основе представлений об эфире – газолодбной среде, заполняющей мировое пространство, -- рассммотрены структуры материальныых овразований от микрочастиц до Вселенной в целом, механизмы элементарных взаимодеииствий и физиических явлений, Получены числениые значения основных параметов эфира и его элемента – амера. Разработаны вихревые модели основых устойчивых элементарных частиц – протона, нейтрона, электрона и фотона, модели атомных ядер и атомв, модели основных типов взаимодействий -- взаимодействий – сильного и слабого ядерных, алектромагнитного и гравитациоппого, а также ламинарного эфиродинамического, модели основных алектромагнитных, оптических и гравитационных явлений. Дана газомеханическая трактовка основных уравнений квантовой механики. Показано, что эфродинамическиз предсттавлепия разрешают космологические парадоксы
      Разравотана модель стационарной ддинамической Вселенной, основанная на представлении о круго-обороте эфира.Показано, что эфиродинамические представлепия разрешают космологические парадоксы в рамках вечно существующєй материи, равномерно текушего времени и евклидового пространства.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Вещество
      Предисловие
      Введпие
      Глава 1. Краткая история. 1.1. Краткий обзор теорий и моделей эфира. 1.2. Недостатки известных гепотез, моделей и теорий эфира. Выводы. Литература.
      Глава 2. Методологические основы эфиродинамики. 2.1. Качественная представимость явлений. 2.2. физические инварианты. 2.3. Пути вскрытия внутренних механизмов явлений. Выводы. Литература.
      Глава 3. Строение эфира. 3.1 Структура эфира. 3.2. Опредление численных значений параметров афира. 3.3. формы движения эфира . Выводы. Литература.
      Глава 4. Строение газовых вихрей. 4.1. Овраование и осовенности строения газовых вихрей. 4.2. Энергетика газовых вихрей. 4.3. Движение газа вокрестностях вихревого винтового тороида. Выводы. Литература.
      Глава 5. Нуклоны Глава и атомные ядра. 5.1. Опеделние эфиродинамических параметров протона и нейтрона. 5.2. Пограничное (сельное ядерное) и днстанционное (электромагнитное) взаимодействия винтовых вихревых колец. – слабые ялерные взаимодействия. Выводы. Литература.
      Глава 6. Атомы и молекулы. 6.1. Гидромеханическая трактовка уравнений квантовой механики. 6.2. Структураа электронных оболочек атомов и моолекул. 6.3. Образование молекул. Выводы. Литература.
Часть 2. ФизИческие взаимодействия и космология

      Глава 7. Электромагнитные явления. 7.1. нализ существующих гидромеханических моделей алектромагнетиззма. 7.2. Гидромеханическое представление алектричества и магнетизма. 7.3. Структура своводного аллектрона. 7.4. Электромагниные величины и явления. 7.5. Уточнение уравнений электродинамикки на основе гидромееханических представлений. 7.6 Экспериментальная проверка уточненных уравнений. 7.7. Преобразование четтыырреххмерной системы единиц МКСА в трехмерную. Выводы. Литература.
      Глава 8. Свет. 8.1. Структура фотона. 8.2. Онтические явления. Выводы. Литература.
      Глава 9. Гравитационные взаимодйствия. 9.1.Термодифффузионные явления в эфире как основа гравитационные взаимодействий тел. 9.2. Скорость распространения гравитационного взаимодействия. 9.3. Поглощение афира гравитационными массми. 9.4. Магнетизм небесных тел как следствие поглощения ими эфира. Выводы. Литература.
      Глава 10. Эфир и космология. 10.1 Ламинарные взаимодействия и круооборот эфира в галактиках. 10.2. Сопротивление эфира движению небесных тел. 10.3. Солнечная система как элемент галактики. 10.4. Скрытая масса галактики. 10.5. Разрешение космологических парадоксов в эфиродинамике. Выводы. Литература.
      Заключение.

      Заказы на депонированные рукописи высылаются адресу:
      140010 г. Люберцы Московской области. Октябрьский пр. 403, Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ.
      Рукописи высылаются по адресу, указанному в заказе, наложенным платежом


English Translation


      UDC 530.3. Atsyukovskiy V. A., General Aetherodynamics. Modeling [the] structures of matter and fields on the basis of concepts of a gas-like ether, in two parts. 1st part - Substances, 2nd part - physical interactions and cosmology, Deposited manuscript Nₒ 5047-B87, M., VINITI, 1987, 325 pp., Bibli. 416. RJ vol. 18 "Physics" Nₒ 10B 1987, abstract Nₒ 10 B 772 DEP. C. 32r60k.

      On the basis of ideas about ether – a gas-like medium filling world space - the structures of material formations, from microparticles to the universe as a whole, are examined, [including the] mechanisms [for] elementary interactions and physical phenomena. Numerical values of the main parameters of the ether and its element -- amera are obtained. Vortex models of basic stable elementary particles – a proton, a neutron, an electron and a photon, a model of atomic nuclei and atoms, models of the basic types of interactions -- strong and weak nuclear, electromagnetic and gravitational, and also the laminar ether- dynamic model of the basic electromagnetic, optical and gravitational phenomena. A gas-mechanical treatment of the basic equations of quantum mechanics is given.
      The model of a stationary dynamical universe is developed based on the idea of circling ether. It is shown that the etherdynamic representations resolve cosmological paradoxes within the framework of eternally existing matter, evenly flowing time and Euclidean space.

CONTENT

Part 1. Matter
      Foreword
      Introduction
      Chapter 1. A Brief History. 1.1. A brief review of theories and models of the ether. 1.2. Disadvantages of known hypotheses, models and theories of ether. Conclusions. Literature.
      Chapter 2. Methodological foundations of aetherodynamics. 2.1. Qualitative representability of phenomena. 2.2. Physical invariants. 2.3. Ways to reveal the internal mechanisms of phenomena. Conclusions. Literature.
      Chapter 3. The structure of the ether. 3.1 The structure of the ether.3.2. Determining the numerical values of the parameters of the aether. 3.3. Forms of motion of the ether. Conclusions. Literature.
      Chapter 4.The structure of gas vortices. 4.1. Formation and specificities of the structure of gas vortices. 4.2. Energy of gas vortices. 4.3. The motion of the gas around the vortex screw toroid. Conclusions. Literature.
      Chapter 5.Nucleons and atomic nuclei. 5.1. Behavior of the ether-dynamic parameters of the proton and neutron. 5.2. Border (nuclear nuclear) and remote (electromagnetic) interaction of helical vortex rings. 5. 3. Models of Atoms. 5. 4. Excited states of vortex rings - weak nuclear interactions. Conclusions. Literature.
      Chapter 6.Atoms and molecules. 6.1. Hydromechanical interpretation of the equations of quantum mechanics. 6.2. Structure of electron shells of atoms and molecules. 6.3. The formation of molecules. Conclusions. Literature.

Part 2. Physical interactions and cosmology.

      Chapter 7. Electromagnetic phenomena. 7.1. The presence of existing hydromechanical models electromagnetism. 7.2. Hydromechanical representation of electricity and magnetism. 7.3. The structure of a sweeping electron. 7.4. Electromagnetic values and phenomena. 7.5.Refinement of the equations of electrodynamics on the basis of hydromechanical representations. 7.6. Experimental verification of refined equations. 7.7. Transformation of the four-dimensional system of ISSA units into three-dimensional. Conclusions. Literature.
      Chapter 8. Light. 8.1. The photon structure. 8.2. Optical phenomena. Conclusions. Literature.
      Chapter 9. Gravitational interactions. 9.1. Thermodiffusion phenomena in the ether as the basis of gravitational interactions of bodies. 9.2. Speed of the gravitational interaction. 9.3. Absorption of the aether by gravitational masses. 9.4. Magnetism of celestial bodies as a consequence of their absorption of the ether. Conclusions. Literature.
      Chapter 10. Ether and cosmology. 10.1. Laminar interactions and ether circulation in galaxies. 10.2. Resistance of the ether to the motion of celestial bodies. 10.3. The solar system as an element of the galaxy. 10.4. The hidden mass of the galaxy. 10.5. The resolution of cosmological paradoxes in ether-dynamics. Conclusions. Literature.
      Conclusion.

      Orders for deposited manuscripts are sent to:
      140010 Lyubertsy, Moscow region. Oktyabrsky Ave 403, Production and Publishing Complex VINITI.
      Manuscripts are sent to the address specified in the order, cash on delivery.



For further info, contact Robert Fritzius at fritzius@bellsouth.net