Ацюковский В.А. Введение в эфиродинамику. Деп. рукопись № 2760-80, ВИНИТИ, 1980

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 223   >>>

  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



Hosted by uCoz