|
|
| 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 | |
- 223 - или "верной дчрч" в свой очередь требует объяснения причин их нахождения или появления в этих ядрах. С точки зрения рассматриваемой модели ядра галактик являются центрами вихреобразования, а сформировавшиеся вихри эфира v представляют собой то вещество, которое испускается из ядер галактик. В самом деле, для образования вихрей в эфире, как это бчло показано выше в разделе 4.1, достаточно, чтобы струи эфира втекали в область ядра, где они соударялись бч меаду собой и перемешивались хаотически. При достаточной энергии соударений струй будут рождаться вихревые винтовые кольца - протонч [13 - 28 ] . ; Помимо того, что в момент образования вихрей им сообщается некоторая скорость за счет скорости столкнувшихся потоков эфира, протоны приобретают некоторую дополнительную скорость за счет собственного саморазгона в эфире. Нужно отметить, что поскольку отношение плотностей протона и свободного эфира достаточно велико и составляет несколько десятков порядков, постоянная времени саморазгона протонов будет также достаточно велика. В результате соударений меаду собой протонный газ стремится расшириться, за счет чего и начинается его истечение из ядра Галактики. Как было показано выше, вихревые образования имеют пониженную относительно среды температуру, в результате чего начинается теплообмен между ними и свободным эфиром. Итогом этого являются два следствия - наличие градиента температур в окружающем вихри пространстве приводит к появлению градиента давлений в эфире, что вызывает явления гравитации, а кроме того появляется смещение амеров к вихрям и поглощение амеров этими вихрями. Последнее обстоятельство должно приводить к тому, что вихри эфира - протоны и атомч водорода должны непрерывно увеличивать свой массу за счет поглощения окружающего эфира. Такое поглощение продолжается все время, пока вихри не потеряют устойчивости и материя, их составляющая, не диффундирует обратно в свободный эфир. Возникновение гравитации должно приводить к притяжению частиц вещества друг к другу, что и обеспечивает образование звезд. Образование звезды должно носить лавиннчй характер, так как по мере увеличения массы звезды сила притяжения новых атомов увеличивается. Впервые гипотеза о подобном поведении газа как основного физического механизма образования звезд и звездных систем была высказана Дж.Джинсом в 1928 г. [29 J . В связи с тем, что газ, образовавший звезду, с момента своего возникновения имел среднюю составляющую скорости, направленную от | - 224 - ядра галактики к ее периферии. Следовательно, молодые звезды, находящиеся в окрестностях ядра нашей Галактики должны иметь радиальную составляющую скорости порядка 50 км/с. За счет вязкости эфира вихри - протоны и нейтроны /протоны с локализованным пограничным слоем/ постепенно теряют спой энергию. Потеря энергии вихрями приводит к увеличению ими своего диаметра. Кроме того, диаметр вихрей увеличивается за счет поглощения амеров окружающего эфира. В результате этого происходит увеличение поверхности вихря, что увеличивает контакт со средой. Следовательно, процесс потери энергии и увеличения размеров вихрей будет интенсифицироваться со временем. Потеря энергии вихрем не может происходить бесконечно долго. На примере дымовых колец видно, что, начиная с некоторого момента вихрь теряет устойчивость, останавливается и диффундирует. С этого момента вихревое образование прекращает свое существование, а материя, его образующая, возвращается в исходное состояние не связанного общим движением газа. Из изложенного вытекает, что все звезды, образованные в ядре галактики должны иметь поступательное движение от ядра к периферии и что касса этих звезд должна не только уменьшаться за счет излучения, но и увеличиваться за счет поглощения эфира. Вещество же, образующее звезды, должно "устаревать" и, в конце концов, прекращать свое существование. Если в горячих звездах процесс излучения и процесс поглощения окружающего эфира может некоторое время быть уравновешенным, то холодные звезды и планеты, излучающие в пространство относительно малую долю своей массы, должны увеличивать свой массу со временем. Вероятнее всего, что размер галактик и определяется временем устойчивого состояния вещества в эфире и скоростью смещения звезд от центра к периферии. Если учесть, что Солнечная система существует, примерно, 5,5 млрд. лет [29, 30 ] , а расстояние,, на котором Солнечная система отстоит от ядра Галактики составляет порядка 2/3 галактического радиуса, нетрудно подсчитать, что при равномерной скорости движения общее время устойчивости вещества составляет 8-10 млрд. лет. Если учесть, что в состав галактики входит порядка 3-10" звезд со средней массой, равной массе Солнца L 31, с. 1ь4 ], то время устойчивости вещества может быть определено v как 50 млрд лет. Такая разница в величине времени устойчивости вещества может быть объяснена неравномерностью движения звезд от ядра к периферии, замедле |