Ацюковский В.А. Начала эфиродинамического естествознания. Книга 3. Эфиродинамические основы космологии и космогонии. М.:Петит, 2010. — 292 с. — ISBN 978-5-85101-031-6

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 79   >>>

  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.



Hosted by uCoz