GNGTS 2021 - Atti del 39° Convegno Nazionale

147 GNGTS 2021 S essione 1.3 Conclusione Questa nota è solo uno dei passi iniziali (di un cammino forse lungo) per restringere i valori dei parametri dell’etere e del suo flusso entro finestre più strette, con un processo simile a quello subito dal parametro di Hubble H 0 . La discrepanza (circa un fattore 2) tra i valori della velocità del campo v(x,y,z) in (13) e (14) dovrebbe essere vista come uno strumento per le Scienze della Terra per modellare l’evoluzione nel tempo geologico del corpo planetario, come anche per la astrofisica nel modellare il travaso di etere dallo spazio ai corpi celesti. Altre possibilità sono immaginabili, quale una parziale con- versione di etere in materia ordinaria. Si è dimostrato che la espansione dei corpi celesti si incastra in modo indissolubile con una revisione generale dei concetti della fisica e della cosmologia, prefigurandone una immagine più unitaria e realistica, nella quale un limite superiore ai valori raggiungibili di velocità non è più necessario. Bibliografia Bell J.S.; 1976: How to teach special relativity . Progress in Scientific Culture –The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre, Vol. 1, No. 2. Reprinted in: Bell J.S. (1987), Speakable and unspeakable in quantum mechanics . Cambridge University Press, Cambridge, pp. 67-80. Borexino collaboration; 2017: Borexino: geo-neutrino measurement at Gran Sasso, Italy . Ann. of Geo- physics, 60(1), S0114, 9 pp. Buffoni E.; 2013: I Quanti e la Teoria Generale Dello Spazio Fluido . Tipografia Editrice Pisana, Pisa, 91 pp. Buffoni E.; 2015: Idrodinamica . Edizioni Tipografia Editrice Pisana, Pisa, 179 pp. Carey S.W.; 1976: The Expanding Earth . Elsevier, Amsterdam, 488 pp. Cwojdziński S.; 2003: The tectonic structure of the continental lithosphere considered in the light of the expanding Earth theory . Polish Geol. Inst. Special Papers, 9, pp. 1-80. Egyed L.; 1961: The expanding Earth . Trans. New York Academy of Sciences, 23 (5), 424-432. Heaviside O.; 1888: The electromagnetic effects of a moving charge . The Electrician, 22, 147-148. Heaviside O.; 1893: A gravitational and electromagnetic analogy . Part I, The Electrician, 31, pp. 281-282; Part II, The Electrician, 31, p. 359. (http://sergf.ru/Heavisid.htm ) (reproduction of Heaviside’s article with a modern mathematical notation by O.D. Jefimenko). Hilgenberg O.C.; 1967: Why Earth expansion? Extended translation of the talk held to the Thecnical Univer- sity Berlin on February 7 1967. Published by the author, Berlin, 16 pp. Hilgenberg O.C.; 1974: Geotektonik, neuarti gesehen (Geotectonics, seen in a new way). Geotektonische Forshungen, 45 (1-2), 194 pp. Jefimenko O.D.; 1994: Direct calculation of the electric and magnetic fields of an electric point charge mo- ving with constant velocity . American Journal of Physics, 62, pp. 79-85. Maxlow J.; 2002: Quantification of an Archaean to Recent Earth expansion process – a review of current research . Australian Geologist , 122, 31 Mar, pp. 22-26. Owen H.G.; 1976: Continental displacements and expansion of the Earth during the Mesozoic and Cenozoic . Philosophical Trans. of the Royal Society of London, Series A: Mathematical and Physical Sciences, 281 (1303), pp. 223-291. Scalera G.; 1990: General clues favouring expanding Earth theory . In: Augustithis, S.S. et al . (eds.): Critical Aspects of the Plate Tectonics Theory , volume II. Theophrastus Publications, Athens, pp. 65-93. Scalera G.; 1993: Non-chaotic emplacements of trench-arc zones in the Pacific Hemisphere . Annali di Geo- fisica XXXVI (5-6), pp. 47-53. Scalera G.; 2010: Earthquakes, phase changes, fold belts: from Apennines to a global perspective . GeoActa, Spec. Publ. n.3, pp. 25-43. Scalera G.; 2012: Distensional Mediterranean and World Orogens – Their Possible Bearing to Mega-Dykes Active Rising . In: The Earth Expansion Evidence – A Challenge for Geology, Geophysics and Astronomy. Proceedings of the 37th International School of Geophysics, Erice (4-9 October 2011), Aracne Editrice, Roma, pp. 115-160.

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