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

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 228   >>>

  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 

- 22Ь -

приведет к тому, что эфир из окружающего пространства начнет перетекать к этому новому ядру, что вызовет снижение давления в соседних галактиках. Снижение давления там приведет к нарушению давления на поверхностях вихрей частиц вещества, что заставит их испаряться.. В результате, роадение новой галактики нарушит равновесие уже существующих галактик, и некоторые из них могут прекратить свое сушествование.

В этом плане представляют интерес, так называемые, двойные галактики, в большинстве своем связанные между собой перемычкой из звезд [35 - 37 ]. В данном случае может идти процесс перекачки эфира из одной галактики в другую, сопровождающийся захватом звезд, которые также перемещаются в ту же сторону, идиако эфир, достигнув центра вихреобразования, утилизируется, а звезды по инерции продолжают свое движение, выходя далеко за пределы новой для себя галактики, образуя длинные "хвосты".

Вопрос эволюции галактик в настоящей работе не рассматривается. Этому направлению большое значение придавали многие исследователи, в частности, Хаббл [ 38 - 40 ] , а также и другие [II, 41 ] . Можно отметить только, что оез анализа эфиродинамических явлений в этом процессе данная проблема решена быть не может.

Таким образом, во Вселенной имеет место бесконечный кругооборот эфира, главны?.! образом, на основе кругооборота эфира, в галактиках. Вся материя, имеющаяся во Вселенной, будь она в виде вещества или в виде излучений рано или поздно проходит все стадии вихреобразо-вания и распада, и этот кругооборот вечен.

Изложенная модель Вселенной предполагает эвклидовость пространства, бесконечность и однонаправленность течения времени к отрицает какое бы то ни было "начало" Вселенной з пространстве и во времени, в том числе и, так называемый, "Большой взрыв". Вселенная бесконечна, безгранична в пространстве и существует вечно.

Изложенное выше эфиродинамическое взаимодействие ламинарных потоков эфира с материальными вихревыми образованиями, связанное с лобовым сопротивлением этих образований потокам эфира, не сводится ни к одному кз четырех известных фундаментальных взаимодействий и является пятым типом фундаментального взаимодействия.

- 229 -

9.2. Разрешение космологических парадоксов в и ролинамике.

При построении космологических теорий и моделей всегда возникает вопрос о разрешимости, так называемых, космологических парадоксов - затруднений, противоречий, возникающих при распространении законов физики на Вселенную в целом или достаточно большие ее области. Так, при распространении на Вселенную второго начала термодинамики в прошлом делался вывод о неизбежности тепловой смерти; возраст Метагалактики в теории нестационарной Вселенной до 50-х годов настоящего столетия оказчвался меньше возраста Земли. Однако обычно под космологическими парадоксами понимают два конкретных парадокса, возникающих при космологическом применении законов классической /ньютоновской/ физики: фотометрический парадокс Шезо-Ольберса, названный по имени швейцарского астронома К.Шезо /1744 г./ и по имени немецкого астронома Г.В.Ольберса /1826 г./

[42 ] и гравитационный параокс Неймана-Зелигера [43 J , названный по именам немецких ученых К.Неймана и Х.Зелигера. Эти парадоксы считаются преодоленными релятивистской космологией [44, 45] , однако сама релятивистская космология вступает в противоречие с представлениями о пространстве и времени как обобщенных физических инвариантах.

Рассмотрим разрешение перечисленных парадоксов с позиций эфироди намики.

Термодинамический парадокс.

Вчвод о том, что все виды энергии во Вселенной в конце концов должны перейти в энергию теплового движения, которая равномерно распределится по веществу Вселенной, после чего в ней прекратятся все макроскопические процессы, был сформулирован Р.Клаузиусом /1865 г./ на основе второго начала термодинамики. Согласно второ-му началу любая физическая система, не обменивающаяся с другими системами энергией /для Вселенной в целом такой обмен, видимо, исключен/, стремится в наиболее вероятному равновесному состоянию с максимумом энтропии [46 ].

В основе данного рассуждения лежит предположение о том, что никакое движение не может самопроизвольно обратиться. Это, видиио, верно, но лишь в отношении каждой отдельной формы движения материи, локализованной в одной какой-либо области пространства.

Л.Больцманом была высказана гипотеза о том, что Вселенная находится в состоянии термодинамического равновесия, но по законам случая то в одном месте, то в другом иногда происходят отклонения



Hosted by uCoz