Кара небесная. Космическое миропонимание - [63]

Шрифт
Интервал

Для анализа характера изменения «первобытного атома» полезно рассмотреть близкий физический процесс термоядерного взрыва (Рис. 68).

В соответствии с законом сохранения энергии – энергия ЭМВ не исчезает, а преобразуется из электромагнитных волн в замкнутое энергетическое пространство в виде «атомов», то есть превращается в материю. И наоборот. Таким образом, энергия ЭМВ является единственным во Вселенной творцом материального мира, формирующегося из тех же ЭМВ, единственным источником движения. Таким образом энергия электромагнитных волн Вселенной существует изначально, из которой постоянно формируемая новая материя. Все атомы, в том числе и «первоатом», представляют собой вращающуюся энергию ЭМВ в замкнутом энергетическом пространстве, каждый фактически являются своего рода «соленоидами» со своей магнитной осью.

Сингулярная точка, аналогична термоядерному заряду, показанному на рисунке 1, наполнена огромной первородной энергией, которая представляет собой винтовое вихревое кольцо, градиент скорости на его поверхности максимален, а вязкость пограничного слоя минимальна. Сингулярная точка вначале состояла только из сгустка электромагнитной энергии в виде вихря. Розенхед [4] исследовал образование подобного винтового движения тороидальных газовых вихрей. При этом в его опытах поверхность пограничного слоя струи свертывалась, образуя вихри, оси которых перпендикулярны направлению струй и градиенту скорости. Получившиеся вихри самопроизвольно сжимались, уменьшали радиус и увеличивали окружную скорость.

Рассмотрим этот процесс более подробно. Тонкая вихревая нить в сжимаемом вихре неустойчива, устойчивым является винтовой тороидальный вихрь, так как градиент скорости на его поверхности максимален и, значит, вязкость пограничного слоя минимальна. В процессе образования колец из линейных вихрей или из градиентного слоя деформируются вихревые нити как полем скоростей среды около самих искривленных вихревых жгутов, так и турбулентными флуктуациями внутри жгутов, а также турбулентностью окружающей среды. Кроме того, вдоль осей вихревых жгутов развиваются колебания, в результате чего вдоль тела вихря образуются стоячие волны различной длины, способствующие разделению вихревых жгутов на отдельные участки, которые в дальнейшем соединяются попарно, образуя петли [4] (рис. 69). Такое её устройство из градиентного слоя способствует поперечной деформации вихря. В результате сингулярная точка в форме вихревого кольца неустойчива относительно формы. Стремление системы к минимуму энергии создаёт силы, направленные на расширение площади петель. Поскольку в пересекающихся частях петель направление вращения одинаково, эти части сливаются, но тут же петли формируются в самостоятельные вихревые кольца, которые отделяются друг от друга в противоположные стороны. Получившиеся кольца подвергнутся дальнейшему делению. Парное деление продолжалось до тех пор, пока стоячие волны вихрей не могли формировать вихревые петли. В результате с самого начала произошло цепное циклическое деление первородной энергии и была сформирована ячеистая структура (Рис. 69), а форма всех вновь образованных вихревых солитонов приблизилась к шаровой (вихрь Хилла), при этом вся их энергия сосредоточена в стенках шаровых образований.

При высокой концентрации энергии происходило постоянное рождение новых частиц вещества. Они явились носителями энергетических вихрей. Рассмотрим их иерархию в современном космическом пространстве. В 1977 году Стефаном Грегори и Лаярдом А. Томпсоном в национальной обсерватории Китт Пик, а также Я. Эйнасто, М. Йыэвээром и Э. Таго из Тартуской астрофизической обсерватории было сделано величайшее открытие, проливающее свет на начало Большого взрыва. Между галактическими нитями и стенами были обнаружены великие ячейки из скоплений галактик и звёзд (Войды англ. void – пустота). Размеры этих образований составляют порядка 10—30 Мпк. Большие войды (англ. supervoids) могут достигать в размерах 150 Мпк и занимают около 50 % объёма Вселенной. Это было свидетельство цепной упорядоченной реакции деления электромагнитной энергии (в дальнейшем вещества) при Большом взрыве, когда первородная электромагнитная энергия делилась на отдельные ячейки.




Рис. 70. Крупномасштабная современная ячеистая структура Вселенной

Как считают эстонские астрономы М. Йыеваэр и Я. Эйнасто: “… ячеистая структура не может возникнуть путем случайного скучивания. Мы думаем, что структура имеет первичное происхождение и образовалась до того, как сформировались галактики и скопления галактик…” (из сообщения на симпозиуме Международного астрономического союза, Таллин, 1977г.). Галактики и их скопления расположены вдоль стенок огромных пространственных ячеек. И чем ближе к стыкам таких ячеек, тем сильнее сконцентрировано вещество. Суть структуры состоит в том, что практически все галактики располагаются в «стенах», образующих ячеистые соты. Внутри же самих ячеек совсем нет галактик, а имеются гигантские пустоты – войды, в которых практически отсутствует не только привычное для нас вещество, но даже такая разреженная материя, как межзвездный и межгалактический газ.


Рекомендуем почитать
Покоренный электрон

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Играют ли коты в кости? Эйнштейн и Шрёдингер в поисках единой теории мироздания

Многие физики всю свою жизнь посвящают исследованию конкретных аспектов физического мира и поэтому не видят общей картины. Эйнштейн и Шрёдингер стремились к большему. Поиски привели их к важным открытиям: Эйнштейна — к теории относительности, а Шрёдингера — к волновому уравнению. Раздразненные найденной частью решения, они надеялись завершить дело всей жизни, создав теорию, объясняющую всё.Эта книга рассказывает о двух великих физиках, о «газетной» войне 1947 года, разрушившей их многолетнюю дружбу, о хрупкой природе сотрудничества и открытий в науке.Пол Хэлперн — знаменитый физик и писатель — написал 14 научно-популярных книг.


Квантовая модель атома. Нильс Бор. Квантовый загранпаспорт

Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии.


Магнетизм высокого напряжения. Максвелл. Электромагнитный синтез

Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой.


Охотники за нейтрино. Захватывающая погоня за призрачной элементарной частицей

Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.


Климатическая наука: наблюдения и модели

Ричард МурКлиматическая наука: наблюдения и модели.21.01.2010Источник: Richard K. Moore, Gglobal ResearchClimate Science: Observations versus ModelsПеревод: Арвид Хоглунд, специально для сайта "Война и Мир".Теория парниковых газов якобы ответственных за катастрофическое глобальное потепление не согласуется с фактами и является политической спекуляцией на реальной науке. Рассматривается фактическая картина современного климата по доступным данным.