|
|
| 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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 | |
Исходные данные для рассмотрения космических явлений 79 ся значительные усилия и дополнительная энергия, при разрежении газа увеличивается длина свободного пробега, а для этого нужны усилия значительно меньшие.. Эти различия строения жидкостей и газов обусловили соответствующие различия в строении жидкостных и газовых вихрей, что практически не учитывается современной газовой динамикой. Среди различных факторов, отличающих жидкостные и газовые вихри, важнейшими являются наличие пограничного слоя на поверхности и разрежение во внутренней области, характерные для газовых вихрей и отсутствующие в жидких вихрях. Поэтому рассмотрение газовых вихрей как вихревых нитей, подчиняющихся закону постоянства циркуляции, что характерно для жидкостных вихрей, для газовых вихрей может быть применено только при малых интенсивностях и никак не пригодно для интенсивных газовых вихрей, скорость потоков газов на поверхности которых велика и даже приближается к звуковой. На поверхности интенсивных газовых вихрей образуется пограничный слой, толщина которого составляет всего несколько процентов от радиуса вихря, но именно этот слой удерживает тело вихря от разрушения, которой его подвергает центробежная сила. В этом пограничном слое происходит перепад скорости, температуры, давления, вязкости от значений на поверхности вихря до значений этих параметров во внешнем пространстве. Во внутренней области газового вихря центробежная сила вращения выбрасывает молекулы к стенкам вихря, благодаря чему внутренне давление становится меньше внешнего давления, и эта разность давлений заставляет тело газового вихря сжиматься. Сам такой процесс сжатия происходит по закону постоянства момента количества движения, что подробно рассмотрено в первой части настоящей книги в параграфе 4.3 «Энергетика газовых вихрей». При сжатии тела вихря внешним давлением происходит перераспределение энергий между внешней средой и телом вихря: потенциальная энергия внешнего давления газа уменьшается за счет разрежения газа вблизи тела вихря, поскольку для внешнего газа | 80 Глава 3. объем расширяется за счет уменьшения объема вихря, а энергия теля вихря увеличивается, что выражается в увеличении скорости его вращения. Все это происходит естественным образом без какого бы то ни было внешнего воздействия и, таким образом, это есть случай самопроизвольной природной концентрации энергии, а не ее рассеивания, как во всех остальных случаях. Есть все основания полагать, что именно этот процесс происходит в ядрах спиральных галактик, в которых благодаря столкновению струй эфира на высоких скоростях в центре галактики, образуются тороидальные вихри. Эти вихри самопроизвольно делятся и уплотняются до тех пор, пока в стенках вихрей плотность не достигнет некоторого критического значения. Тогда деление и уплотнение прекращаются. Но образованные плотные мелкие вихри (протоны) образуют уже макрогаз, обладающий гравитационными свойствами, что заставляет протонный газ собираться в облака, затем компонующиеся в звезды. Звезды выходят из ядра (вокруг ядра нашей Галактики сосредоточены исключительно молодые звезды), которые по спиральным рукавам движутся к периферии спиральной галактики. За время своего пути в составе звезд протоны теряют свою энергию за счет вязкости эфира, увеличивают свой диаметр и теряют устойчивость. На периферии галактики протоны распадаются и растворяются в эфире, давление эфира повышается, а в ядре галактики давление было понижено за счет уплотнения эфира в протонах. Эта разность давлений между периферией галактики и ее ядром заставляет эфир перемещаться от периферии к ядру, этот процесс наблюдается в виде слабого магнитного поля в рукавах спиральных галактик (порядка 8-10 мкГс). Таким образом, в спиральных рукавах галактик образуется кругооборот эфира: от ядра к периферии в виде протонов в составе звезд, от периферии к ядру - в виде свободных закрученных струй эфира. Этот процесс может длиться вечно, до тех пор, пока вблизи галактики не образуется новый центр вихреобразования, который даст начало новой галактики, но там будет происходить то же самое. |