Эффект Допплера и природа космологического красного смещения

Рубрика : Авторы, Дмитренко

Эффект Допплера и природа космологического красного смещения

Г. Г. Дмитренко

dmitrenko@front.ru

www.dmitrenkogg.narod.ru

Данная версия имеет ограничения, а именно: в html крайне неудобно набирать формулы, поэтому здесь представлена только текстовая составляющая, полною статью читайте в формате Word

Рассмотрены условия возникновения продольного эффекта Допплера и физический смысл параметра Хаббла. Показано, что эволюция Вселенной может быть описана в рамках стационарной модели, если параметр Хаббла преобразовать в ускорение процесса расширения видимой части Вселенной, а гравитационную постоянную интерпретировать как ускорение процесса увеличения удельного объема пространства Вселенной с момента разделения первичной (и неизвестной нам) формы существования материи на вещество и пространство. В этих условиях закон Хаббла будет определять не скорость удаления космических объектов от наблюдателя, а разницу в скоростях распространения электромагнитных волн между современной эпохой и тем временем, когда измеряемое нами излучение покинуло тот или иной объект. Соответственно, явление космологического красного смещения во Вселенной объясняется не волновым эффектом Допплера, а наличием некоторого ускорения как у процесса распространения светового сигнала в пространстве, так и у частоты его генерации веществом.

Введение

Уникальное природное явление в масштабах доступной для наблюдения части Вселенной – красное смещение спектральных линий всех элементов у далеких от нашей галактики источников излучения, наблюдаемое во всех направлениях звездного неба, – было установлено впервые Эдвином Хабблом в начале прошлого столетия благодаря техническому прогрессу в области измерительной астрономии. Замечательной особенностью этого феномена является закономерный рост абсолютных или относительных величин красного смещения пропорционально увеличению расстояния до наблюдаемых нами космических объектов. Именно это обстоятельство послужило началом непрекращающейся до сих пор дискуссии о природе самого феномена, поскольку решение этого вопроса имеет непосредственное отношение к формированию наших представлений о строении и эволюции Вселенной.

Гравитационно-капилярные волны на поверхности жидкости

Рубрика : 5 курс, Лабораторные работы

Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра электроники, колебаний и волн
Гравитационно-капилярные волны на поверхности жидкости.

Работу выполнили студенты

Саратов 2010г.

Задание.

1. Пронаблюдайте волновую картину при периодическом возмущении поверхности с помощью вибратора (5). Пользуясь стробоскопом и линейкой, измерьте зависимость длины бегущей волны λ от частоты f периодического сигнала, подаваемого на вибратор, и постройте графики ω(k), vф(k). λ (f)

длина волны, мм частота Hz
6                                             50
7                                             45
8                                             40
9                                              35
10                                              30
11                                               25
13                                               20
17                                                15
27                                             12,5

Гравитационно-капилярные волны на поверхности жидкости

Гравитационно-капилярные волны на поверхности жидкости

Гравитационно-капилярные волны на поверхности жидкости

2. Рассчитайте зависимости ω(k), vф(k) с помощью дисперсионного уравнения (5), определите частоту, соответствующую минимуму групповой скорости. Сравните данные экспериментов и расчетов по линейной гидродинамической теории.

3. Пронаблюдайте, сделайте качественный рисунок и объясните картину распространения волн от капли, падающей в воду. Для создания капель воспользуйтесь пипеткой. Проведите аналогичное наблюдение при падении в ванну пластилинового шара.
Сравните результаты наблюдений с картиной, представленной на рис.5 и дайте объяснение.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО НОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ №1

Рубрика : 5 курс, Лабораторные работы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО НОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ №1ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО НОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ №1
1. SMTP протокол используется для отправления электронной почты.

Это протокол взаимодействия клиент сервер.

Этот протокол имеет следующие команды:

TELNET <сервер> <порт>- установление соединения с сервером.

HELO <IP- адрес>- отправка серверу IP- адреса

MAIL FROM:<>- указание адреса отправителя

RCPT TO:<>- указание адреса получателя

DATA- обозначение начала письма

QUIT- разрыв соединения.

Алгоритм кодирования Base64 разработан для представления произвольных последовательностей байтов в форму, читаемую для человека. Кодирующий и декодирующий алгоритмы очень просты, но закодированные данные примерно на 33% больше, чем некодированные. Base64 использует 65-символьный поднабор из US-ASCII, выделяя 6 бит на каждый печатный символ. (65-й символ «=» используется для обозначения функции специальной обработки).

Процесс кодирования преобразует 4 входных символа в виде 24-битной группы, обрабатывая их слева направо. Эти группы затем рассматриваются как 4 соединенные 6-битные группы, каждая из которых транслируется в одиночную цифру алфавита Base64. При кодировании Base64, входной поток байтов должен быть упорядочен старшими битами вперед.

2.POP3 протокол используется для получения электронной почты.

Его основные команды:

TELNET <сервер> <порт>- установление соединения с сервером.

USER <имя пользователя>- ввод имени пользователя

PASS <пароль>- ввод пароля

LIST- просмотр почтового ящика

RETR <номер письма>- выбор письма для прочтения

DELE <номер письма>- удаление выбранного письма

QUIT- разрыв соединения.