Ацюковский В.А. Концепции современного естествознания. М.: ИД СП, 2006.

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 426   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426 427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446 

носить лавинный характер, так как по мере увеличения массы звезды сила ее притяжения увеличивается.

В связи с тем что газ, образованный в ядре галактики, имел скорость истечения порядка 50 км/с, молодые звезды, состоящие из этого же газа, будут перемещаться из центра галактики к ее периферии с той же начальной скоростью.

За счет вязкости эфира винтовые тороидальные вихри - нуклоны будут постепенно терять свой энергию, это приведет к увеличению их размеров. Объем нуклонов увеличивается также за счет поглощения окружающего эфира. В результате этого растет площадь поверхностей вихрей и контакт со средой увеличивается. Это приводит к росту потерь энергии протонами. Следовательно, увеличение размеров вихрей и процесс потери ими энергии будут постепенно интенсифицироваться.

Потеря энергии вихрями не может происходить бесконечно долго. Начиная с некоторого момента вихрь теряет свой устойчивость и диффундирует. С этого момента вихревое образование - вещество прекращает свое существование, а материя, его образующая, возвращается в исходное состояние в состояние свободного эфира.

Из изложенного вытекает, что все звезды, образованные в ядре Галактики, должны иметь поступательное движение от ядра к периферии и что масса этих звезд должна не только уменьшаться за счет излучения, но и увеличиваться за счет поглощения эфира. Вещество же, образовавшее звезды, должно «устаревать» и, в конце концов, прекращать свое существование. Вероятнее всего, размер нашей Галактики, так же как и размеры всех спиральных галактик вообще, и определяется временем устойчивого состояния вещества в эфире и начальной скоростью смещения звезд от центра к периферии.

Распад на периферии Галактики нуклонов, в которых эфир находился в уплотненном состоянии, приводит к возрастанию давления свободного эфира в этой области. В двух разнесенных в пространстве областях Галактики - ядре и периферийной области имеет место разность давлений эфира: в ядре пониженное за счет самоуплотнения эфира при образовании нуклонов, на периферии - повышенное за счет их распада. Эта разность давлений создает поток свободного эфира от периферии к ядру. Этот поток закручивается и воспринимается как магнитное поле спиральных рукавов Галактики - единственное в природе разомкнутое магнитное поле.

Этот поток, обнаруженный в 1921-1925 гг. исследователем эфирного ветра Д.К.Миллером, перемещается не вдоль рукава Галактики, а вокруг его оси, постепенно смещаясь к ядру и образуя как бы трубу, плотность эфира в которой выше, чем в окружающем Галактику пространстве. Несмотря на повышенную плотность потока, давление в нем меньше, чем в окружающем эфире, за счет градиента скоростей эфира. Поэтому звезды, попавшие в этот поток, не смогут выйти из него в сторону, а будут перемещаться вдоль рукава от ядра к периферии. Таким образом, в каждом спиральном рукаве имеется два потока: поток эфира в виде спирали вокруг оси рукава с общим перемещением от периферии к ядру и поток звезд от ядра к периферии в стенках рукава в направлении от ядра к периферии. Этим осуществляется кругооборот эфира в пределах спиральной Галактики, которая может существовать сотни и тысячи миллиардов лет без существенных изменений.

Те звезды, которые не попали в спиральный рукав, удаляются от ядра, обра-

Рис. 17.32. Кругооборот эфира в спиральной галактике: а) вид на галактику’ сбоку; б) вид на плоскость галактики. 1 - ядро галактики; 2 - рукава; 3 - сферическая центральная область старых звезд; 4 - поток эфира от сферы к периферии; 5 - поток звезд от ядра к периферии; 6 - поток эфира от периферии к ядру.

зуя сферу. Процесс устаревания вещества здесь тот же, но разница в том, что в спиральных рукавах за счет омывания протонов звезд эфирным ветром вещество оказывается устойчивее, поэтому длина пути, проходимая звездой в спиральном рукаве, больше, чем радиус центральной сферы. Но дальше звезда, выйдя на периферию сферы, распадется точно так же, а освободившийся эфир должен вернуться к ядру. Но его путь будет не прямым - по радиусам к ядру, а несколько окольным, поскольку спиральные рукава галактик создают в своем движении по всей внешней части экваториальной плоскости пониженное давление эфира. Поэтому эфирные потоки от сферической части спиральной Галактики переходят к периферии, образуя две больших полусферы и смещая все межзвездное вещество - газ и пыль к галактической плоскости, где оно частично удерживается блогодаря пониженному давлению эфира в этой пограничной области (рис. 17.32).

Таким образом, в Галактике имеется согласованное движение всех ее компонентов

- вещества в виде газа и образованных им звезд, с одной стороны, и потоков эфира - с другой . Это движение устойчиво и может длиться сколь угодно долго, пока по каким-либо причинам эфир не будет из нее отобран новыми внешними центрами вихреобразо-вания, являющимися основой рождения новых галактик.

Новые центры вихреобразования эфира могут возникнуть по разным причинам.

Наиболее вероятной причиной возникновения нового центра вихреобразования является столкновение двух комет, в теле которых скорости потоков эфира достигают огромных величин. Вероятность столкновения комет невелика, но она находится в согласии с вероятностью образования новых центров вихреобразования в метагалактике. При столкновении двух комет эфирные потоки, образующие их тела, перемешиваются, что и дает начало новому центру вихреобразования -ядру новой галактики. Такое столкновение может происходить внутри спиральной галактики в любой ее области, что чревато для нее в будущем структурной перестройкой или даже гибелью. Наличие молодых звезд в некоторых участках спираль



Hosted by uCoz