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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 224   >>>

  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 

- 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

- 225 -

нием этого движения, что видно уже на примере излучаемого из ядра " галактики газа.

Потеря энергии веществом приводит к распадению вихрей и их диффундированию в окружающую среду. В результате распада вихрей эфира - протонов и нейтронов должна повыситься плотность эфира в области распада вещества, поскольку сам вихрь бчл существенно плотнее окружающего эфира. Теперь эта материя переходит непосредственно в среду, следовательно, будет иметь место общее повышение плотности эфира в области распада вещества.

Распадание вещества вчзчвает также и местное повышение температурч, так как вся энергия упорядоченного движения эфира переходит в энергию хаотического движения. Следствием этих двух обстоятельств, вчзваничх распадом вещества, является местное повышение давления в эфире.

Таким образом, в двух разнесеннчх в пространстве областях галактики - ядре и периферийной области-имеет место ракость давлений: в ядре пониженное относительно свободной средч давление, по периферия - повышенное. Эта разность давлений домна создать поток эфира от периферии к центру. Этот поток наблвдается в виде магнитного по-лч спиральных рукавов Галактики - единственного в природе разомкнутого магнитного поля.

Впервче магнитное поле спиральных рукавов Галактики было обнаружено в 1949 г. Дж.Холлом и В.А.Хилтнером на основе наблюдений поляризации света [II, с. 99]. Напряженность магнитного поля спиральных рукавов Галактики составляет 10 - 25 мкГс [ 32 - 34 ] . В работа [ 34 ] указывается на связь звездообразования с магнитным полем Галактики. Имеются различные гипотезч о происхождении магнитного поля спиральных рукавов, в частности, высказываются предположения о том, что магнитное поле является следствием турбулизации межзвездного газа.

По нашему представлению магнитное поле спиральных рукавов Галактики есть несколько закрученный поток эфира, направляющийся от периферии Галактики к ее центру, являющийся следствием распада вещества звезд на периферии Галактики. Поскольку разность давлений эфира в ядре и на периферии заставляет эфир перемещаться от периферии к центральной области Галактики, то на его пути оказываются звезды, перемещающиеся от центра Галактики к ее периферии. Находясь в потоке эфира, движущегося в противоположном направлении, вещество звеоД испытывает силу лобового сопротивления, которая, как известно, рав-



Hosted by uCoz