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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 226   >>>

  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 

Эфир обладает небольшой, ко реальной вязкостью, поэтому х /О, и звезда, имевшая в начале пути скорость вдоль радиуса Галактики порядка 50 км/с по мере продвижения от ядра к периферии эту скорость снижает. Следовательно, звездч должнч описывать н Галактике расшяряюгцуюся спираль, шаг которой постепенно уменьшается.

Если бч не бчло силч аэродинамического сопротивления, вчзванной током зфира от периферии Галактики к ее центру и играющей в Галактике ту же роль, что сила гравитационного притяжения в Солнечной системе, то звездч в Галактике не вращались бч вокруг ядра, а прямо отлетали от не по прямым линиям, что, возможно, и происходит в шаровчх галактиках, в которчх обратный ток эфира еще не сформировался в соответствующие конфигурации.

Поскольку движение эфира в виде магнитного поля обнаружено не во всей Галактике, а только в ее спиральных рукавах, можно сделать предположение о том, что поток эфира неравномерен в Галактике. Соответственно, видимо, неравномерно и смещение звезд к центру Галактики на разных участках их орбиты вокруг ядра.

Пониженное давление эфира в струе заставляет все звездч, находящиеся в окрестностях, стремиться к этой струе, чем и может быть объяснена плоская структура Галактики, а скопление струй эфира по полюсам ядра вполне может бчть той причиной, которая не позволяет звездам шаровых скоплений окрестностей ядра выйти за пределы этих скоплений дальше определенного расстояния.

Таким образом, в Галактике имеется согласованное движение всех ее компонентов - вещества в виде газа и образованных им звезд с одной сторонч и потоков эфиоа с доугой. Это движение устойчиво и может длиться сколько угодно времени, пока столкновения звезд одной галактики между собой или звезд двух соседних галактик не приведут к созданию новой области вихреобразоваяия, которая при достаточно больших размерах и большой начальной энергии может оказаться устойчивой, тогда эта область послужит началом рождения новой галактики.

Между одновременно существующими галактиками должно существовать взаимодействие через давление окружающего их эфиоа, регулирующее вихреобразование в ядрах галактик и размер самих галактик.

Поскольку образование новой галактики потребует затрат эфира на вихреобразование, то давление в эфире начнет снижаться. Это

- 227 -

Рис. 9.1. Кругооборот эфира з устолчивоя галактике:

от ялра к периферии - в виде вещества в составе звезд, от периферии к ядру - в шде потока, воспринимаемого как магнитное поле спиральных рука-воз.

Рис. 9.2. Взаимодействие галактик. Галактика Г2 отсасывает эфир из галактики Tj. Эфир усваивается ядром Т2, захваченные эфиром звезды по инерции проходят bcd галактику Г2 и еидны как ее "хвост”.



Hosted by uCoz