365.2
25.3
30 = 433km/s
速度为
,是地球绕太阳的公转速度的
倍,方向与地球公转方向相同。同理,地球产
14.4
生的以太分布在地球的周围(地球内部同样有以太分布),随着地球以
的速度绕太阳公转,也由于地
30km
/
s
球在自转,环绕在地球周围的由地球产生的以太将以同样的角速度绕地球自转轴旋转。可以计算,在月球公转
轨道处由地球产生的以太绕地球自转轴旋转的速度约为3.85108 (6.4106)464 = 27.9km/ s,是月球绕地
球的公转速度的
倍。有意思的是,该倍数恰好是月球绕地球的公转周期,方向与地球自转方向相同。
27.3
以太运动的观点是对传统的以太静止观点的极大突破,特别是以太旋转角速度同母天体自转角速度相同的
观点更是量化了以太的速度,能够化解以太静止观所产生的难以解决的矛盾。旧以太观认为以太是静止的,那
么第一个责难就是,天体在静止的以太中运动,必然要受到阻尼作用,如果运动的天体受到以太介质的阻尼作
用,其能量势必因克服阻力做功而减小,绕行天体与中心天体的距离将逐渐减小,最后不可避免地要落到中心
天体中去,卫星落到行星上,行星落到恒星上,为什么没有观察到阻尼现象呢?而且很多观察到的事实恰好相
反,绕行天体与中心天体的距离不仅没有逐渐减小,反而逐渐增大了,如月球每年远离地球约
,这是静
3.8cm
止以太观者难以作出合理解释的,也给了相对论拥护者们否定以太存在的口实。以太运动的新观点就没有这些
缺陷。以太由天体产生,相对产生其的母天体静止,显然,相对围绕中心天体(母天体)运动的绕行天体来说
却是运动的,一般而言,绕行天体公转运动方向与中心天体产生的以太运动方向是相同的,以太运动速度一般
又比其所在处的公转绕行天体运动速度快,所以以太对公转绕行天体的运动一般来说不是起着阻尼作用,而是
起带动作用,公转绕行天体的能量将加大,离中心体的距离将越来越远。同时,中心体由于将角动量传递给了
公转绕行天体,自身的角动量逐渐消耗,自转速度将越来越慢。有证据表明,在 亿年前,地球一年大约有
5
天,在亿年之后,地球一天可能有 小时。另外,笔者推测,以太的带动作用是行星进动的重要原因,
25
420
可能是水星进动值最大来源组成部分。
可以推测,如果公转绕行天体的运动方向与中心天体的自转方向相反,将会受到中心天体产生的以太介质
的阻尼作用,公转绕行天体与中心天体的距离将越来越近,最终落到中心天体上去。所以几乎观察不到公转绕
行天体的运动方向与中心天体的自转方向相反的天文现象。
还可推测,公转绕行天体的运动方向与中心天体的自转方向虽然相同,但如果公转绕行天体的绕行角速度
比中心天体的自转角速度快,则公转绕行天体也会受到中心天体产生的以太介质的阻尼作用,绕行天体由于要
克服以太的阻尼作用而做功,能量消耗,则其与中心天体的距离将会越来越近。同步卫星以内的地球卫星就是
这种情形。再譬如,火卫一的环绕运行半径小于同步运行轨道半径,观察统计数据表明,它与火星的距离正以
每世纪
米的速度减小,据估计大约
万年后,它将落到火星上去。
5000
1.8
64