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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 431   >>>

  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 

чтобы присоединенный к ядру поток эфира, воспринимаемый как электронная оболочка, изменил свое направление и замкнулся не во вне, как это имеет место у атомов, а через это отверстие. Внешне это воспринимается как ионизация атома Этот процесс происходит лавинно, поскольку протоны начинают отталкиваться друг от друга, скорость их нарастает. частота соударений растет, процесс ионизации соседних атомов убыстряется. Происходит взрыв звезды. Вероятнее всего, это происходит на краях галактик.

Второй процесс - процесс поглощения эфира протекает непрерывно во все время существования звезды. Это приводит не только к наращиванию массы звезды, но и ко всякого рода напряжениям внутри ее тела Возможно, что именно по этим причинам происходят конвекционные течения внутри звезд, выброс протуберанцев и т.п. явления.

Следует напомнить также, что существующие представления об энергетике звезд находятся в противоречии с временем их существования и расходятся примерно на два порядка. Возможно, что этот парадокс со временем удастся разрешить за счет учета указанных выше эфиродинамических процессов.

С этих же позиций могут быть рассмотрены и выбросы вещества из звезд и даже природа так называемых «солнечных пятен», существующих, по-видимому, у всех звезд.

Выброс закрученных потоков эфира, происходящих в результате накопления эфира внутри звезд с последующим изменением его температуры, приводит как к выбросу вещества (протуберанцев), так и к образованию тороидальных винтовых образований.

Эти образования могут быть двух видов. Первые располагаются своей плоскостью параллельно плоскости поверхности звезды. Тогда керн тороида будет восприниматься как вихревое одиночное образование - униполярное пятно, воспринимаемое как интенсивное униполярное магнитное поле. На Солнце подобные образования достигают 200 тыс. км в диаметре и более и существуют от нескольких часов до нескольких месяцев. Если тороид частично погружен в массу звезды, то на поверхность он выходит как биполярное образование, имеющее как бы два магнитных полюса. А кроме того, возможны и структуры фотонного типа -системы группы линейных вихрей. Все такие структуры способны вырываться их недр звезды в космическое пространство и определенное время существовать самостоятельно, перемещаясь в пространстве с высокими скоростями, хотя существенно меньшими, чем скорость света. Такие структуры обнаруживаются колебаниями луча лазера, нестабильность положения которого в пространстве обусловлена, в частности, этим фактором.

Все перечисленное, разумеется, никак не перечеркивает уже изученных процессов - наличия термоядерных реакций в звездах и т.п., но заставляет к рассмотрению уже «хорошо изученных» явлений добавить еще и те, которые могут оказаться первопричинами всего того, что о звездах уже известно.

17.9.3. Солнечная система как элемент Галактики

Главным недостатком гипотез, связанных с проблемой происхождения и развития Солнечной системы, является то, что эта проблема рассматривается ими в отрыве от галактических процессов. Эфиродинамика впервые позволяет рассмотреть особенности строения Солнечной системы в связи с этими процессами, и это дает возможность относительно просто ответить на многие вопросы.

Выше было показано, что в пределах спиральной Галактики осуществляется кругооборот эфира: к ядру эфирные потоки устремляются в спиральных рукавах, от ядра эфир уходит в виде протонно-водородного газа, собранного в звезды, которые по спиральным рукавам движутся к периферии Галактики, омываясь эфирным потоком.

Скорость эфирного ветра в настоящее время в районе Солнечной системы составляет около 400 км/с. По данным Д.К.Миллера эфирный ветер в районе Солнечной системы имеет направление от звезды «г» созвездия Дракона (64°, 17,3 ч), т.е. в направлении, перпендикулярном оси спирального рукава, которая в районе Солнечной системы направлена к созвездию Льва (15°, 11 ч).

Расчет показывает, что осевое смещение эфира составляет в районе Солнечной системы всего 10*5 - Ю'6 м/с. Это означает, что за один оборот в спиральном рукаве эфир окажется смещенным к ядру на 106 - 107 км. В районе же ядра спиральные рукава существенно уменьшают площадь поперечного сечения, что означает, во-первых, изменение направления эфирных потоков, здесь их основное направление осевое, а во-вторых, увеличение скорости течения эфирных потоков на несколько порядков.

Таким образом, в пределах спирального рукава Галактики поток эфира движется по спирали с переменным шогом, что напоминает картину стока воды в ванной (рис 17.34).

Как и в каждой струе газа, в потоке эфира скорости в различных слоях потока различны, таким образом, имеет место градиент скоростей (рис. 17.35а). Образованная в центральной области Галактики звезда будет затянута потоком эфира в область с максимальным градиентом скорости, т.к. здесь давление эфира наименьшее. Это подтверждается тем, что звезды в спиральных рукавах Галактики расположены по их периферии, как бы в «стенках» трубы. Таким образом, любая звезда, попавшая в спиральный рукав, окажется под действием эфирного потока, имеющего градиент скорости, что приведет к ее раскрутке, так что ось вращения будет перпендикулярна направлениям скорости и ее градиента (рис. 17.356).

В разреженном газе, образовавшем звезду на начальном этапе ее развития,

Рис. 17.34. Движение по спирали с переменным шогом: движение эфира в рукаве спиральной галактики (а) и сток воды в ванной (б).



Hosted by uCoz