![]() | ![]() |
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 | |
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). | а) б) V Рис. 17.35. Закручивание звезды в пограничном слое спирального рукава Галактики: градиентное течение эфира (а) и закручивание звезды эфирным ветром (б). эфирный ветер оказывает давление на каждый протон. Однако дальнейшее развитие звезды связано с ее сжатием, что приводит к взаимному экранированию протонов. Это означает, что фактически непосредственно под поверхностным слоем эфирный ветер резко снижает скорость. Ускорение, полученное поверхностными атомами газа, перераспределяется на всю массу звезды, но поверхностные слои будут двигаться быстрее, чем внутренние. Влияние же эфирного ветра на уменьшение скорости поступательного движения звезды оказывается небольшим, поскольку отношение площади звезды к ее массе невелико и тем меньше, чем больше звезда. Одновременно идет процесс накопления массы звездой за счет поглощения ею окружающего ее эфира. Как показывают расчеты, постоянная времени накопления массы Солнцем за счет поглощения эфира в настоящее время составляет 2 млрд. лет. При возрасте Солнца около 5,5 млрд. лет это означает, что его начальная масса была в 15 раз меньше, чем сейчас. Однако в окрестностях ядра плотность эфира была, по крайней мере, на два порядка больше, чем в настоящем месте нахождения Солнечной системы, постоянная времени накопления массы была значительно меньше, и значит, начальная масса Солнца составляла не более чем 0,01 значения массы Солнца в настоящее время. Расчет показал, что наличия градиента скоростей в эфирном ветре, устремляющемся к галактическому ядру, более чем достаточно, чтобы обеспечить раскрутку Солнца, особенно если учесть его последующее гравитационное сжатие, в результате которого оно будет уже раскручиваться само за счет уменьшения своего радиуса, поскольку при этом процессе сохраняется значение момента количества движения. Таким образом, на ранней стадии образования Солнце имело массу значительно меньшую, чем в настоящее время, по крайней мере, на два порядка, а при сжатии скорость его вращения была значительно выше, чем сейчас. В дальнейшем же, по мере поглощения эфира масса Солнца росла, диаметр тоже увеличивался, соответственно снижалась скорость вращения, пока не достигла ныне существующего значения в 2 км/с. Сейчас на поверхности Солнца соотношение между силами центробежного отталкивания и силами притяжения составляет 10*5, поэтому и речи быть не может |