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
Астрономия за 1 час

Освоение космоса давно шагнуло за рамки воображения:– каждый год космонавты отправляются за пределы Земли;– люди запускают спутники, часть которых уже сейчас преодолела Солнечную систему;– огромные телескопы наблюдают за звездами с орбиты нашей планеты.Кто был первым первопроходцем в небе? Какие невероятные теории стоят за нашими космическими достижениями? Что нас ждет в будущем? Эта книга кратко и понятно расскажет о самых важных открытиях в области астрономии, о людях, которые их сделали.Будьте в курсе научных открытий – всего за час!


Законы движения

Книга М. Ивановского «Законы движения» знакомит читателей с основными законами механики и с историей их открытия. Наряду с этим в ней рассказано о жизни и деятельности великих ученых Аристотеля, Галилея и Ньютона.Книга рассчитана на школьников среднего возраста.Ввиду скоропостижной смерти автора рукопись осталась незаконченной. Работа по подготовке ее к печати была проведена Б. И. Смагиным. При этом IV, V, VI и VII главы подверглись существенной переработке. Материал этих глав исправлен и дополнен новыми разделами.


Сейчас. Физика времени

Ричард Мюллер, профессор Калифорнийского университета в Беркли, собирает все достижения современной физики и предлагает нам сложить из них пазл. Он рассказывает об открытиях Эйнштейна, о черных дырах, в которых, возможно, сосредоточена большая часть энтропии Вселенной, делится последними новостями из квантовой физики, а также исследует три модели движения времени.Книга будет интересна студентам и преподавателям, а также всем, кто интересуется физикой и концепцией времени и хочет расширить свой кругозор.На русском языке публикуется впервые.


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.


Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории

Книга Брайана Грина «Элегантная Вселенная» — увлекательнейшее путешествие по современной физике, которая как никогда ранее близка к пониманию того, как устроена Вселенная. Квантовый мир и теория относительности Эйнштейна, гипотеза Калуцы — Клейна и дополнительные измерения, теория суперструн и браны, Большой взрыв и мультивселенные — вот далеко не полный перечень обсуждаемых вопросов.Используя ясные аналогии, автор переводит сложные идеи современной физики и математики в образы, понятные всем и каждому.


Бегство от удивлений

Книга рассказывает о рождении и развитии механики как науки, искавшей и ищущей ответы на самые простые и глубокие вопросы об устройстве природы.