
Полная версия
Поля и вихроны. Структуры мироздания Вселенной. Третье издание
Наиболее удаленные от центра Вселенной внегалактические объекты – квазары, обладающие практически чисто центральным и возрастающим по объёму полем тяготения ЧСТ, принадлежат к более поверхностным слоям Вселенной и объясняют расширение Вселенной и разбегание Галактик. С момента открытия квазаров в 1963 году процесс обнаружения новых квазаров шел очень быстро и к 1988 году их уже насчитывалось около 4000, а сейчас – уже более 20 000. Наблюдения за местоположением обнаруженных квазаров являются важным источником информации о распределении материи массы во Вселенной. активной (однополярной)
Определение расстояний до далеких космических объектов (галактик и квазаров) производится в настоящее время по «красному» смещению «Z» их спектров излучения. «Z» определяется отношением величины «красного» смещения какой-либо спектральной линии в спектре наблюдаемого объекта к длине волны этой линии. Квазары – самые далекие видимые объекты Вселенной. Поэтому они являются превосходным предметом для исследования с целью подтверждения той или иной модели Вселенной. 68
. Исследования распределения квазаров в пространстве Вселенной проводились по разным параметрам, в том числе и по величине «красного» смещения. Наиболее далекие квазары наблюдаются на расстоянии в 30—35 миллиардов световых лет, а самый далекий с Z ~ 9 на расстоянии 46 миллиардов световых лет. Плотность квазаров возрастает к периферии Вселенной. Распределение квазаров
Группа галактик формирует филаменты (очень тонкие нитевидные структуры) протяженностью в «миллионы световых лет и составляет скелет Вселенной». Филаменты расположены примерно в 6,7 миллиардов световых лет от Земли. Галактики, скопления галактик и их сверхскопления, «встроенные» в филаменты, помещены между пустотами, создавая тем самым гигантскую «пену». Они концентрируются в изогнутых «стенках» толщиной порядка 10 миллионов световых лет, пересекающихся друг с другом. Некоторые «стенки» прослеживаются на сотни миллионов световых лет. Там, где стенки «смыкаются», галактик особенно много (сверхскопления). Эти области повышенной концентрации галактик образуют в пространстве подобие длинных волокон (цепочек). Внутри этих ячеек, между стенками, также находятся пустоты – «войды», в которых плотность галактик как минимум в десять раз меньше, чем в среднем. Некоторым аналогом такой может служить из мыльных вкоторойстенкипузырейииграютрольфиламентов. Правда, распределение галактик вдоль «стенок» ячеек, в отличие от распределения мыльного раствора в пузырях, очень неоднородно, да и сами ячейки не обладают правильностью форм. Размеры больших ячеек составляют более сотен миллионов световых лет, но много и более мелких. Распределение и формы движения Галактик. структуры пена пузырей,
Ближайшая к нам «стенка» проходит длинной дугой через южные созвездия Гидры – Центавра – Телескопа – Павлина – Индейца. Образующие ее галактики имеют лучевые скорости в несколько тысяч км/с, и большинство из них удалено от нас не менее чем на 20—30 миллионов световых лет. К этой «стенке» принадлежит и скопления в Деве, и все Местное Сверхскопление, на периферии которого располагается Местная Группа галактик, включающая в себя нашу Галактику. В скоплении галактик в созвездии Девы преобладают эллиптические звездные системы. Среди последних встречаются и сверхгигантские образования, такие, как галактика М87 16 галактик этого скопления вошли в каталог Месье. Скопления в Деве, в котором насчитывают около 2,5 тысяч галактик, и является центром одноименного сверхскопления галактик. В него входят также, например, скопления в созвездиях Большой Медведицы и Гончих Псов. До скоплений Девы и Большой Медведицы примерно одинаковое расстояние – около 20 мега парсек. Поскольку мы находимся вблизи края этой «стенки», составляющие ее галактики образуют на небе сравнительно узкую полосу, растянувшуюся более чем на 180̊, наподобие того, как звезды Галактики концентрируются в полосу Млечного Пути. Отдельных звезд в галактиках во много раз больше, чем отдельных галактик в стенках ячеек. .
К другой длинной «стенке», иногда называемой «Великая стена», которая протянулась полосой почти на пол неба, принадлежит богатое хорошо изученное скопление в Волосах Вероники, находящееся на расстоянии почти 300 миллионов световых лет от нас, в центре другой сверхгалактики. Скопление в Волосах Вероники – является центром «Великой стены». Как и другие богатые скопления, оно содержит много эллиптических галактик. Изучение его динамики впервые указало на наличие большого количества невидимой материи. Масса скопления – около 10 масс солнца. 69 15
Одно из крупных сверхскоплений галактик, образованное несколькими скоплениями, удаленное от нас примерно на 200 миллионов световых лет, получило название «Великий Аттрактор». Вселенную можно считать однородной только, начиная с масштаба в несколько сотен миллионов световых лет. Сфера такого или большего размера будет содержать примерно одинаковое количество галактик, скоплений галактик или «войдов», а на более мелких масштабах распределение галактик нельзя считать однородным даже приблизительно.
Размеры сверхскоплений достигают сотен миллионов световых лет. Всего же сверхскоплений выявлено около полусотни. В каждое в среднем входит около 10 скоплений, хотя бывают и значительные отклонения в большую и меньшую стороны. Сверхскопления галактик являются самыми большими из известных , целостность которых обеспечивается гравитацией. Во всей видимой Вселенной сверхскопления распределены равномерно. структур
Практически все стены содержат в своем центре богатое скопление галактик. В «близкой» Вселенной находится всего три таких скопления – в Волосах Вероники, Персее и ACO 3627, которое экранируют облака пыли в Млечном Пути.
Шло время, совершенствовались технологии, благодаря которым появились новые возможности для наблюдения. На заре 21 столетия в 2003 году, астрономы заявили об открытии Великой стены Слоуна, которая расположена на расстоянии более одного миллиарда световых лет от нас, а в длину простирается на 1,37 млрд световых лет. В 2013 году её потеснила в первой строчке Великая стена Геркулес-Северная корона, структура обнаруженная путем картирования гамма-всплесков с возрастом 10 миллиардов лет, и это значит, что структура уже существовала меньше, чем через 4 млрд лет после Большого взрыва. Данные структуры, противоречат теории, называемой космологическим принципом. Этот принцип говорит нам о том, что вся Вселенная приблизительно однородная и случайное отклонение, как в структуре, так и в массе материи между различными объектами Вселенной, должны быть очень незначительными. Великая стена в 8 раз, превышающая этот предел, ставит под сомнение весь космологический принцип и это открытие было настолько большим что оно, по сути, вообще не должно существовать, более того структура находится на расстоянии 10 млрд световых лет. То есть мы видим структуру такой какой она была 10 миллиардов лет назад, а это означает что она сформировалась спустя всего 3,8 млрд лет после Большого взрыва. Такой промежуток времени слишком мал для образования этой гигантской стены, длиной 10 млрд световых лет.
Все Галактики находятся в состоянии поступательно-вращательного движения, при этом первопричина вынужденного поступательного вращения заключена в механизме вращения – это такая же тайна, как и вращение всех звёзд и активных планет. Другая тайна заключается в том, что при Хаббловском расширении Вселенной происходит практически безынерционное разбегание Галактик со скоростями пропорциональными удалению от нас, начиная с каждого последующего шага в 10см на 30 км/сек. В этом и кроется ответ, как на первопричину вращения, так и на механизм производства нового пространства в расширяющейся Вселенной. 25
Мир звезд и галактик вообще не смог бы возникнуть и Вселенная осталась бы , если бы гравитационное поле обычного атомно-молекулярного вещества звёзд и планет не проявляло бы себя в виде филамент на фоне энергии центральных полей тяготения квазаров, а также светящейся массы вокруг ядер звёзд и планет. бесструктурной тёмной видимой
Непрерывное расширение внешней поверхности Вселенной обусловлено выпадением ЧСТ из ее «атмосферы», т. е. из области, где кончаются границы гравитационных полей. Увеличение внешней поверхности Вселенной происходит за счет раздвигания границ с аморфным сингулярным пространством, которое регуляризируется гравитационным полем вновь образованной ЧСТ с . тёмной активным положительным полем гравитации
Таким образом, структуру гиперпространства Вселенной можно представить следующим образом:
– Размеры самых больших структур во Вселенной – и «» – достигают десятков мегапарсеков. Области Вселенной размером 100 Мпк и более выглядят все одинаково, при этом выделенных направлений во Вселенной нет. сверхскоплений галактик гигантских войдов 70
– Пространственная кривизна Вселенной если и отлична от нуля, то очень мала.
– На больших расстояниях регистрируются только яркие объекты, а самыми яркими постоянно радиоизлучающими объектами во Вселенной являются . квазары
В наша Вселенная – это «пузырь» образом по внешней поверхности гравитационного пространства, за счёт увеличивающегося числа ЧСТ и возрастающего объёма поля-пространства вокруг них. Сравнить этот процесс можно с процессом пенообразования при внешнем взбивании мыльной пены. целом раздувающегося не взрывным вещественно ячеистого
часть размером более 10 см от центра заполнена галактиками, скоплениями и сверхскоплениями галактик, образующих трехмерное ячеисто-сетчатое дальнодействующее гравитационное поле и плоское пространство Вселенной, неравномерно регуляризованное гравитационными, электромагнитными полями и газопылевыми облаками. В этой части . Видимая производство пространства закончено, а масса постоянна 28
часть внешнего сферического гиперпространства образована распадающимися ЧСТ на разных этапах эволюции с образованием светящихся облаков сброшенной плазмы при взрывах новых и сверхновых, импульсным излучением пульсаров, нейтронных звёзд и т. д., а также часть, размещённую в этой промежуточной и образующей крупномасштабную и ещё частично части Вселенной. ЧСТ, пульсары, квазары, нейтронные звёзды, цветные и белые карлики, с одной стороны, как обладающие положительным гравитационным зарядом, а также отдельные звёзды, галактики и их сверхскопления, с другой стороны, как обладающие вдобавок ещё и отрицательным гравитационным зарядом, формируют вещественное пространство нашей Вселенной в виде ячеисто-точечной гравитационной пены и переменной массы. Промежуточная точечно невидимую видимой 71
поверхностная часть пространства Вселенной существенно больше по объему превосходит и внутреннюю Эта регуляризована относительно равномерным распределением квазаров и пульсаров и определяется, в основном, только гравитационными, магнитными и электрическими полями их ЧСТ, а также их невидимыми электромагнитными полями фотонов в рентгеновском и радиодиапазонах. В этой части Вселенной, в связи с непрерывным перемещением ЧСТ, вследствие постоянно массы и падением к центру пассивной массы, их разной эволюцией, происходит производство дополнительного гравитационного пространства – расширение Вселенной и увеличение её массы. В целом эту часть пространства Вселенной более наглядно описать кристаллической решёткой твёрдого тела, у которой в узлах размещены положительные заряды, окружённые отрицательными. Только у решётки твёрдого тела положительные заряды (электрические) стабильны по значению, а у квазаров и пульсаров этот заряд (масса) переменный, что и приводит к эволюции и движению во Вселенной. Невидимая промежуточную видимую. область растущей
гравитационных полей – это внешняя поверхность Вселенной. На этой границе происходит наиболее интенсивное производство дополнительных гравитационных пространств за счёт новых ЧСТ, поступающих из пространства. Масса – переменна. Затем следует переходная область – Вселенной. В происходит производство только трековых волноводов линейных пространств фотонов всего частотного спектра. Огибающая поверхность границ невещественного атмосфера атмосфере электромагнитных
Окружающее пространство вокруг и снаружи атмосферы Вселенной – суть сингулярное пространство, лишенное какой-либо ориентации и регуляризации, вследствие отсутствия в нем любых видов материи, и которое пронизано только треками фотонов, образующих ЧСТ. аморфное
Там куда не достигают даже потенциалы-зёрна от полей ЧСТ, там царствует пространство, туда изредка залетают даже фотоны. невещественное
Подводя механизмам образования того или иного пространства, возраста жизни и переноса материи в нем, можно с уверенностью констатировать. Во-первых, все вышеизложенные пространства-поля (от внутриядерных до внешних гравитационных) очень сильно отличаются друг от друга по плотности динамического заселения зёрнами-потенциалами, а также их качества – это электрические, магнитные, гравитационные и электромагнитные нитевые треки и сферы ЧСТ. Во-вторых, перенос материи в ядерных сферических микропространствах происходит почти без рассеяния, т. е. в состоянии сверхтекучести, что и определяет возраст протона и других ядер атомов химических элементов бесконечным сроком жизни магнитного монополя, например, фотона. В-третьих, образовавшиеся первичные ЧСТ в условиях аморфного пространства (ноль протяженности, ноль материи) начинают распадаться в своем собственном гравитационном пространстве, имея по отношению к последнему более высокий потенциал энергии. И, наконец, последнее, раздувание «пузыря» Вселенной происходит за счет регуляризации пространства, т. е. наполнение его новыми непрерывно расширяющимися ячеисто гравитационными полями-пространствами с монопольно тяготеющим центром вокруг каждого из числа падающих ЧСТ. Все ЧСТ из диапазона 10— 10см имеют одинаковый по знаку гравитационный заряд, а наработанная ими дочерняя ядерно-атомно-молекулярная масса – противоположный. Поэтому самые крупные ЧСТ в местах сверхскоплений галактик создают из-за взаимного отталкивания ячеистую структуру со стенками, притягиваясь к общей атомно-молекулярной массе этих сверхскоплений с образованием гравитационной сетки. Так формируется расширяющаяся крупномасштабная структура Вселенной. итоги аморфного 2 8
Заключение
На основе экспериментальных данных наблюдения с телескопа Джеймс Уэбб установлена рождения вселенной с помощью Большого Взрыва в САП. ошибка
Наряду с введением и определением , и пространства дано определение понятия термина «». Энергия – это переходное состояние материи, при котором происходит её рождение-исчезновение в одной форме, движение или изменение в другие формы, излучение и конденсация или поглощение в форме тех или иных носителей в свободном или замкнутом виде, индукция дополнительных оболочек-массы, жёстко связанной с основным кластером при его вращении, изменение или перераспределение движения между кластерами массы и т. д. при изменении формы материи проявляет себя через разные формы переносчиков источников движения, таких как зёрна-потенциалы стационарных источников, дополнительные оболочки заряды, связанные с вращающимися кластерами, вихроны, фотоны, элементарные частицы и т. д. невещественного вещественного аморфного Энергия энергия
Изложенные результаты напрямую свидетельствуют о ячеистой структуре Вселенной, типа мыльной пены. Видимая атомно-молекулярная масса астрофизических объектов концентрируется в её стенках, т. е. в стенках поверхности сферы, ограничивающей объём одного из пузырей пены. Это означает, что в центрах сфер пустот находятся мощные гравитационные заряды с одним знаком, формирующие сфокусированные в центр исходящие поля, испускающих зерна-потенциалы, а в стенках расположены другие, распределённые рассеянно гравитационные заряды, с преобладанием по величине противоположных знаков полей тяготения – входящих полей.
В введением ЧСТ и, индуктируемых вокруг них, центральных гравитационных активной массы с помощью новых простейших частиц-поля (-), удаётся объяснить многие известные в физикеявленийприроды, совершенно непонятные с позиций САП. Самые главные из них – структура пространства-поля, механизмы рождения носителей индуктированной энергии, связанных с массой и инертностью макроматерии, а также взаимодействия активной и пассивной массы через посредство динамических гравитационных полей, Хаббловское расширение Вселенной, производство новой и крупномасштабной гиперпространства Вселенной. Так как любая вещественная материя от микрочастиц до планет, звёзд, астероидов всегда находится в состоянии движения, то на неё распространяется всеобщий закон Луи де Бройля. Поэтому становится понятными и различия между свойствами , , массы и индуктированной дополнительной массы – «шубы». реальном представлении полей зёрен потенциалов парадоксы пространства-поля тёмной материи структуры активной пассивной инертной дебройлевской 72
масса, сосредоточенная в одной пространства, имеет положительный знак исходящего поля, т. е. поля излучающего в 4-пи из такой точки центрально такой гравитационных зёрен-потенциалов, который одинаков при равномерном распределении по сферической поверхности, удалённой от центра на любом расстоянии и характеризует величину, знак и плотность заряда этого источника массы, а также свойственное только ему дальнодействие. А дальнодействие, величина и плотность потока потенциалов пропорциональна плотности и размеру объёма стационарного источника. Активная точке поток
масса – это дочерняя структурированная материя атомно-молекулярного вещества с невысокой плотностью и имеет отрицательный знак входящего поля, характеризуется величиной потока гравитационных зерен-потенциалов с обратным знаком и определяет величину и знак такой массы. Она излучает поток отрицательных, а по дальнодействию более короткодействующих потенциалов, величина и плотность потока которых в 10— 10 раз меньше потока центрального поля Земли. массы определяется её внутренней структурой и величиной суммарного гравитационного заряда, а также внешним состоянием покоя или движения. Вращение инертной массы покоя индуктирует вокруг неё пространство-оболочку, т. е. квант-«шубу» дополнительной массы, который может иметь как положительный (), так и отрицательный заряд (), что и демонстрируется в эффекте Джанибекова и устройствах Д. Кили. Пассивная Инертность дебройлевский антигравитация супергравитация 15 16
Вновь введенные в этом разделе кванты-поля заряженные зёрна-потенциалы от противоположных источников способны, как к пространства-поля, так и к его , что ведёт к механизму производства силы притяжения или отталкивания и силовых линий в изменённых полях двух источников, в полном соответствии известным эмпирическим законам Ньютона и Кулона. Согласно реальному представлению, источник любого заряда с замкнутой внешней поверхностью испускает в 4π квантовый зёрен-потенциалов соответствующего знака, качества и дальнодействия, формирующий гравитационные, электрические или магнитные поля-эфир, которые, при нахождении в этом поле заряда с противоположным знаком, притягивают его, объём уже взаимного поля путём аннигиляции с потенциалами последнего и определяя тем самым силовые линии взаимодействия, а с одноимённым – отталкивают его, путём объёма пространства этого поля. производству уничтожению зоной холодной плазмы поток уменьшая увеличения
Если существуют источники пространства-поля, то должны существовать и точки-области этого же пространства – это зоны холодной безмассовой плазмы, это полное уничтожение материи в форме вещественного пространства . Этот процесс резко отличается от аннигиляции элементарных античастиц тем, что в данном процессе исчезает самая слабая форма материи – пространство поле, создавая иную картину поля между двумя источниками, отличную от картины поля от одного источника. производства уничтожения холодной безмассовой плазмой действительно
Однако такие области могут быть созданы и технически также, как создаются антигравитационные заряды вокруг зарядов атомно-молекулярного вещества без разрушения их структуры. Другие области с разрушением структуры массы покоя путём перевода формы энергии в виде покоя в форму энергии в виде движения со скоростью света могут происходить в точках тепловой рекомбинации электрона-позитрона. Треки-волноводы этих источников движения (магнитных зарядов) уже содержат разнополярные электропотенциалы, которые при определённых условиях способны аннигилировать с уничтожением этого волновода – линейного электромагнитного пространства.
О расширении Вселенной свидетельствует Хаббловское разбегание Галактик со скоростями пропорциональными их расстояниям от нас, т. е. конкретно скорость их разбегания увеличивается на 30 км/сек на каждые шаги увеличения расстояния от нас на 10 см. Это совпадает с производством нового пространства за счёт пребывания в эту область новых квазаров и пульсаров. 25
Если существует объёмное гравитационное пространство с видимым радиусом 10 см, то существует и линейное электромагнитное пространство в форме трека волновода из зёрен-электропотенциалов высокочастотного или длинноволнового фотона такой же длины, способное вне этого пространства свёртываться в сферический клубок со структурой типа нейтронной звезды или квазара. 28
Часть 2. Вихроны
Глава 2. Микровихроны и элементарные частицы
2.1. Атомный фотон
В период 1860—1875 годов Максвелл создал теорию, в которой электрические и магнитные силы природы были объединены в понятие единого электромагнитного поля, включающего видимый свет, невидимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Свет – это просто электромагнитные волны, способные распространяться в пустом пространстве так же легко, как в прозрачных телах. Причем из уравнений следовало, что эти электромагнитные волны могут существовать сами по себе. Представить себе их наглядный образ и физический смысл в то время казалось невозможным. Эти величины не имели ни очертаний, ни формы, ни веса, их нельзя было сравнить ни с чем известным в повседневной жизни. Конечно, и тогда существовали приборы, реагировавшие на силы, вызываемые электромагнитными полями. Можно было безошибочно сказать, что напряженность одного поля больше или меньше другого. Но сами напряженности были столь странной величиной, что представить их себе зримо было трудно. Да и сто лет назад никто не представлял себе электромагнитные поля иначе, чем натяжениями и волнами эфира. Уравнения Максвелла содержали в себе не только описание известных явлений, но и предсказание новых, открытых только впоследствии, в том числе предсказание существования электрической индукции и радиоволн. Они не содержали лишь одного – в них не было описания движения и ничего относящегося к световому эфиру и его поразительным свойствам. Эфир просто остался за бортом теории Максвелла, но это никак не мешало ей уверенно помогать развитию науки. Для некоторых ученых эфир стал просто синонимом пустого пространства. Со времен открытия электромагнитного излучения и электромагнитных волн, прошло много времени, но наука так и не дала объяснения по одному очень важному вопросу. Что такое электромагнитная волна? Звук который мы слышим, является акустическим колебанием, то есть волна, которая распространяется в воздухе. Воздух – её опорная среда. Для распространения акустической волны со скоростью 300 м/сек требуется всего лишь воздух. А скорость электромагнитной волны 299 000 000 м/сек! До сих пор эта среда (опорный электромагнитный эфир) не найдена. Более того, наука 100 лет назад вообще отказалась искать эту самую среду. Что же это за опорная среда, в которой могут двигаться электромагнитный волны (ЭМВ).