Электронная библиотека » Геннадий Ершов » » онлайн чтение - страница 15


  • Текст добавлен: 21 октября 2023, 11:59


Автор книги: Геннадий Ершов


Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование


Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)

Шрифт:
- 100% +
7.7. Аномальные хвосты комет

Рис. 7.3. Комета Аренда – Ролана с аномальным хвостом, направленным на Солнце. Открыта бельгийскими астрономами С. Арендом и Ж. Роланом по фотографиям 8 ноября 1956 года


Комета Аренда – Ролана, которую астрономы считают самой загадочной кометой XX века, открыта в 1956 году. «В перигелии комета испускала приблизительно 7,5×104 кг/с (83 тонны/с) пыли и выделяла примерно 1,5×1030 молекул газа в секунду. Считается, что выброс пыли произошёл 2 апреля, за шесть дней до перигелия. Antitail (антихвост) образовался из частиц, выброшенных в период с 6 февраля по 1 марта 1957 года. Оценки общего количества пыли, выброшенной в зодиакальное облако, варьируются от 3×108 до 5×1010 кг» [162].

При прохождении через перигелий у кометы появился узкий длинный аномальный хвост диаметром около 13 тыс. км. «Вопреки законам физики хвост был направлен в сторону Солнца, а не от него» (там же). Комета совершила облёт Солнца в 1957 году на расстоянии 48 млн км.

Среди попыток объяснить появление аномального хвоста кометы были даже фантастические идеи. «Советские учёные В. Бурдаков и Ю. Данилов высказали предположение, что комета была инопланетным космическим кораблём, с помощью ракетных двигателей направлявшим хвост в сторону Солнца» [163]. Очередная фантастика, оказывается, только искусственным путём, с помощью ракетных двигателей, можно повернуть хвост в сторону Солнца и этим объяснить появление «аномального» хвоста.

Аномальные хвосты – это довольно редкое явление, они были обнаружены у 20 наблюдаемых комет. Одной из них была комета Когоутека C/1973 Е1 (1973 год), на необычный хвост первыми обратили внимание астронавты, работавшие на орбитальной станции «Скайлэб» и на «Союзе-13» [164]. Благодаря открытию этой кометы стало известно, что вокруг головы образуется гигантское гало, состоящее из водорода. Это открытие было сделано путём наблюдений из космоса.

«По Бредихину, из аномальных хвостов формируются метеорные потоки» [165, с. 152]. Вот здесь я снова не могу согласиться с классиками астрономии. Поскольку хвост направлен на Солнце, то всё содержимое данного образования будет уничтожено (поглощено) Солнцем. Солнечная гравитация не позволит обломкам породы и крупной пыли отправиться в межпланетное пространство – это уже его материя, за счёт которой оно и прирастает.

Метеорные потоки формируются из той пыли, которая отделяется ещё на подходе к Солнцу и в пылевых хвостах II и III типа по Бредихину.

7.8. Синдинамы и синхроны

Продекларирую: в мире комет ничего аномального и загадочного нет. Все кометные хвосты подчиняются физическим законам природы, которую изучает космология и астрофизика.

Как было отмечено выше, если хвост направлен в сторону Солнца, то это не вопреки, а как раз по закону всемирного тяготения. То есть в кометном хвосте присутствует огромное количество неброуновских частиц размерами более 3 мкм и твёрдые обломки больших размеров.

Обратимся ещё раз к классификации хвостов. Бредихин составил классификацию визуальных типов кометных хвостов, рассортировав их на 3 группы.

Поскольку отталкивательных сил в природе не существует, как и давления света, то я классифицирую кометные хвосты следующим образом. По существу, присутствуют два вида хвостов: газовые и пылевые. Пылевые – нормальные и аномальные (на самом деле они все нормальные) я разделил ещё на два класса: броуновские хвосты и неброуновские хвосты.

1-й тип. Броуновские газовые хвосты (ионные) – радиальные хвосты, уходящие в тень головы.

2-й тип. Броуновские пылевые хвосты – широкие, изгибающиеся и проходящие за орбитой кометы.

3-й тип. Неброуновские хвосты, устремлённые к Солнцу, проходящие внутри кометной орбиты.

Что такое броуновские хвосты? Это хвосты, состоящие в основном из броуновских частиц газа и пыли размером менее 3 мкм. В результате исследований броуновского движения было выяснено, что радиационная сила за счёт импульсов придачи может справиться только с мелкими частицами размером <3 мкм [32, гл. 4]. Здесь у читателей может возникнуть вопрос: как мы видим броуновские хвосты, если Р. Броун рассматривал свои гербариевые частицы под микроскопом?

Во-первых, пылинки – это не броуновские круглые цитоплазматические шарики, т. е. они имеют малую массу при относительно большой поверхности. Во-вторых, в броуновских хвостах присутствуют частицы миллиметрового диапазона, которые выбрасываются из кометы газовыми, молекулярными потоками и ими увлекаются.

Примечание. Разделение на броуновские и неброуновские частицы по границе 3 мкм действительно только в условиях земного притяжения (земной радиации). При мощном разогреве головы кометы при приближении к Солнцу, броуновская граница будет смещена в сторону увеличения размера частиц.

В-третьих, присутствует рассеяние света и флуоресценция (о ней ниже), позволяющая увидеть газовые хвосты, которые состоят из ионов и молекул. Ионные хвосты имеют голубоватое свечение, обусловленное флуоресценцией. С. Попель отмечает: «Верхний (хвост), направленный в противоположную от Солнца сторону, образует главным образом увлекаемые солнечным ветром ионы CO+, которые и придают голубой оттенок цвету этого хвоста» [166]. Кроме CO присутствуют и другие молекулярные ионы: углерода (C), циана (CN), водорода (H), гидроксила (OH), азота (N) и др. Существует гипотеза, что даже аммиачный и прочий «неводный» лёд содержится в кометах в виде гидратов – соединений с водой, что лучше объясняет спектры комет, чем обычные льды.

Во время прохождения перигелия у кометы Аренда – Ролана образовался аномальный хвост в виде длинного копья, направленный к Солнцу. Данное копье образовалось по двум причинам:

1. Комета прошла внутри орбиты Меркурия, на расстоянии 48 миллионов километров от Солнца. Её ядро опалила пышущая нестерпимым жаром солнечная корона. За счёт сильного нагрева из-под поверхности ядра кометы ударил взрывной фонтан паров и газов вместе с породой.

2. На таком близком расстоянии гравитационная сила Солнца вытягивала из кометы всё, в том числе и «твёрдые соки», поэтому образовался копьеобразный луч из крупной пыли и обломков породы. Иначе говоря, из ядра кометы вылетело огромное количество неброуновских частиц, с которыми бессильны кванты крафонов, но зато солнечная гравитация отчётливо продемонстрировала своё господство.

Не важно, какой внутренний химический состав частиц, для отклонения и придания ускорения важен их объём и масса. Броуновский, распушённый хвост кометы Хейла – Боппа (рис. 7.4) весьма показательный для комет 1-го и 2-го типа. В двух хвостах, газовом и особенно в пылевом, представлена различная размерная гамма броуновских частиц пыли. В зависимости от размеров и массы, каждая пылинка занимает своё положение в хвостовом веере частиц, располагаясь не на прямой линии, а на кривой, называемой в науке синдинамой. Почему она кривая? Пылевые частицы имеют объём и массу, и летят они медленнее, чем молекулы и ионы газа. В результате они чаще встречаются с солнечными фотонами, которые гравитационно их притягивают, тем самым корректируют орбиту, которая изгибается. Чем крупнее и массивнее пылинка, тем меньше её скорость, тем чаще она встречается с солнечными фотонами, тем больше искривляется её синдинама.

При отдельных резких выбросах частицы образуют отрезки или линии, пересекающие синдинамы под углом и называемые синхронами [167, с. 19].

Синхроны – это действие импульсов придачи крафонов, изменяющих первоначальное направление частиц при встрече с очередным фотоном. Как возникают синхроны, в науке не объясняется, в действительности это действие квантов придачи после встречи частицы с солнечным фотоном, после чего её траектория ломается. Синхроны – это наглядная демонстрация реально действующих импульсов придачи на мелкие пылевые частицы.

Иначе обстоят дела с хвостами первого и третьего типа. Синхроны в них никогда не наблюдались. Объясняется это довольно просто. В хвостах первого типа газовые молекулы и ионы резко стартуют, большая их часть вообще никогда не встречается с фотонами, т. к. их траекторию частично закрывает движущаяся тень головы кометы.

В хвостах третьего типа (по Бредихину) преобладают частицы, располагающиеся на границе броуновского разделения. Это наиболее массивные частицы, которые уже не могут резко менять траекторию движения из-за своей массы (инертности).

В заключение главы о кометах нельзя обойти вниманием ещё одну пришелицу далёкого космоса – комету Хейла – Боппа, открытую 23 июля 1995 года. Эта комета была самой яркой и наблюдалась нашими современниками. Комета Хейла – Боппа побила множество рекордов: была обнаружена на самом дальнем расстоянии от Солнца (около 7,2 а. е.), среди известных на тот момент комет стала самой наблюдаемой кометой XX века, была видима невооружённым глазом рекордный срок – 18 месяцев, в два раза больше предыдущего рекорда, установленного Большой кометой 1811 года [168].


Рис. 7.4. Комета Хейла – Боппа открыта 23 июля 1995 года. Её называют Большой кометой 1997 года (перигелий был пройден 1 апреля 1997 года)


Данная комета оказалась интересна тем, что у неё был обнаружен третий хвост. Между двумя обычными хвостами – газовым (ионным) и пылевым – располагался слабый натриевый, наблюдаемый только с помощью мощных инструментов и сложной системы фильтров. Натриевые потоки ранее замечали и у других комет, но ни у одной из них они не образовывали хвост. У кометы Хейла – Боппа он состоял из нейтральных атомов и растянулся почти на 50 миллионов километров.

Объяснение появления такого необычного хвоста учёные дают просто: «атомы натрия выталкивались из головы кометы под давлением света». А чем же ещё? Заглянем в периодическую таблицу Менделеева. Натрий – химический элемент 1-й группы третьего периода с атомным номером 11. Натрий тяжелее газовых ионов, поэтому он более инертен и стал отставать от ионного хвоста, создав свой, хотя и слабо выраженный веер. Это типичный броуновский хвост, находящийся в промежутке между хвостами I и II типа.

Ясно, что натриевый хвост сформировался не от светового давления, а под действием крафонного излучения, по технологии, указанной выше.

7.9. Почему так много пыли в межзвёздном пространстве?

Почему я включил в книгу этот раздел? Данная тема имеет большое значение для целенаправленного исследования поведения межзвёздной пыли (да и обычной тоже), которая должна привести экспериментаторов к расшифровке самой гравитации, а это прямой путь к эпохальному прорыву во многих науках.

Сначала о самой пыли. Почему вездесущая гравитация звёзд не может навести порядок и чистоту во Вселенной, т. е. собрать и подмести пыль и избавиться от разного мелкого мусора? Гравитация собирает огромные массивные звёзды в галактики, закручивает их, а мелкую, с ничтожной массой пыль собрать не может. Может! Вокруг звезды всегда чисто, но звезда при этом поступает нехорошо: она всегда сметает мелкую пыль к соседям.

Ещё раз заглянем в «Википедию». «Космическая пыль (иногда именуется «микрометеоритами») – пыль, которая находится в космосе или попадает на Землю из космоса. Размер её частиц составляет от нескольких молекул до 0,2 мкм. На поверхности Земли, по различным оценкам, ежедневно оседает от 60 до 100 тонн космической пыли, что в пересчёте на год составляет 25–40 тысяч тонн» [169]. (Есть предположения, что кометная пыль могла быть потенциальным источником раннего органического материала, который привёл к зарождению жизни на Земле.) Из приведённой цитаты видно, что планета не гнушается броуновскими частицами пыли и охотно их притягивает. Это происходит по той причине, что земные фотоны (инфракрасные фотоны) обладают гораздо меньшей энергией, чем солнечные. После переизлучения пылью часть энергии инфракрасных фотонов превращается в теплоту, после чего импульсы придачи уже не могут противостоять земной гравитации.

Захваченные земной гравитацией, пылевые частицы просеиваются, «шлифуются» земной атмосферой, большая часть из них сгорает. В течение суток вспыхивает порядка одного миллиона метеоров, и только десятая часть их массы достигает поверхности в форме метеоритов и микрометеоритов [170].

Невидимая мелкодисперсная пыль сыплет на планету тоннами, что говорит о её огромном количестве. Отсюда зодиакальный свет и «реликтовое» фоновое излучение (гл. 6). Пылинки, невидимые глазом, типа цитоплазматических шариков под микроскопом Броуна, в космосе имеют температуру 2,7 К (практически не имеют). Эта температура вычисляется от средней плотности взвешенного вещества в межпланетном пространстве. Каждая пылинка получает микропорцию солнечной энергии и тут же от неё избавляется путём излучения. Отсюда тот самый реликтовый фон, который улавливают антенны и телескопы, но на самом деле он реликтовым не является.

Надо быть незаурядным фантазёром, чтобы дать возможность реликтовому фотону пробиться через дебри космического газа и пыли спустя 14 миллиардов лет после Большого взрыва, добираясь до Земли, при этом растягивая волну фотона, как меха гармони, удлиняя её от инфляционной эпохи до наших дней в 1100 раз! Das ist fantastisch!

На примере кометных хвостов был дан ответ на вопрос: почему мелкодисперсная пыль в хвостах комет не притягивается к Солнцу, а летит прочь от него? В природе нет отталкивательных сил, способных совершать такую работу. Вникнув в суть проблемы, можно понять, почему пыль не притягивается и не поглощается Солнцем и другими звёздами. Всё дело в том, что гравитация квантуется. Любая молекула, пылинка естественным образом притягивается Солнцем, но, в силу малых размеров и массы, с ней взаимодействует малое количество фотонов (квантов притяжения). Притом квант гравитации от дискретных фотонов действует очень короткое время, которое определяется временем возбуждения атомов любой частицы (около 10-8 с).

Подобная ситуация изображена на рис. 7.2, где в качестве испытуемой изображена молекула кислорода. В момент поглощения кванта hv1 происходит взаимодействие атома с фотоном, после которого молекула получает импульс притяжения р, к источнику (позиция 1 на рис. 7.2, b). Действие импульса по времени очень короткое, после чего сразу же происходит излучение вторичного фотона с энергией hv2 с импульсом придачи p2.

С помощью такой зигзагообразной траектории газовые молекулы удаляются от Солнца на необозримые расстояния. Сравним два хвоста кометы Хейла – Боппа. Газовый хвост прямолинейный, стремительный, направлен строго в радиальном направлении от Солнца. Газовые молекулы ввиду малой массы моментально отрабатывают действие импульсов притяжения и придачи. Пылевой хвост более широкий и с запаздывающим отклонением. В пылевом хвосте броуновские и неброуновские пылинки разных размеров, они инерционны, поэтому не успевают за скоростью головной части кометы. Кроме того, атомы пылинок расположены в объёме, отсюда импульсы придачи возникают не строго по радиальной оси (синхроны), отчего происходит расширение хвоста.

Любая частица реагирует на взаимодействие с фотонами, и чем легче частица, тем сильнее реакция. Притом при взаимодействии фотона и частицы они притягиваются, а не отталкиваются, как бильярдные шары. Здесь нет лебедевского давления света. Фотон – это не упругая частица, он внедряется в электромагнитный эфир частицы, т. е. в родственную ему среду без давления и без отдачи, но с притяжением, где и поглощается. Интегральное действие фотонов и крафонов – это и есть действие гравитации в локальном и глобальном смыслах.

7.10. Флуоресценция

Детальное изучение спектров комет привело исследователей к выводу, что их свечение вызвано процессами люминесценции выделяющихся газов кометы и отражением солнечного света от пылевых хвостов и ядра. Физическое явление люминесценции газов широко известно, например, свечение ламп дневного света и стеклянных трубок уличных реклам. В лампах и трубках холодное свечение молекул газа порождается ударами электронов, разгоняемых электрическим полем.

Люминесценция комет порождается солнечным излучением, его радиацией. Молекулярный газ поглощает энергию солнечных лучей и тотчас же излучает её без изменения длины световых волн. Такой процесс холодного свечения называется резонансным излучением, или флуоресценцией. Газ флуоресцирует, а комета (она же женского рода) купается в лучах собственной красоты, правда, недолговечно! Как возникает явление флуоресценции? Это довольно необычное физическое явление резонанса. Если переизлучение происходит на одной и той же частоте, то поглощённый импульс идентичен испущенному. Это говорит о том, что процессы переизлучения происходят без отдачи. Такое явление возникает в эффекте Мёссбауэра и в других эффектах [171].

Нет смысла глубоко затрагивать тему флуоресценции, с ней можно ознакомиться в специальной литературе.

«В такой разреженной среде каждый атом предоставлен самому себе. Так что, поглощая фотон солнечного света, он не сталкивается с другими атомами, а испускает точно такой же фотон. Так и возникает этот свет из пустоты» [172].

Кроме того, хвост кометы пронизывается множеством протонов и электронов – электрически заряженных частиц, вылетающих из плазмы Солнца. Указанные частицы бомбардируют молекулы и атомы хвостов, заставляя их светиться. Здесь полная аналогия с северным сиянием, возникающим в процессе бомбардировки воздуха заряженными частицами, вылетающими из Солнца.

Мы люди, каждый из нас появляется на свет, как комета, но не каждому удаётся оставить шлейф и брызнуть светом.

Заключение

Современные новейшие средства, технологии и алгоритмы исследования природы углубляются и расширяются. Наука стремится проникнуть в микроскопический материальный мир и звёздные дали космического пространства. При этом количество загадок и возникающих проблем не сокращается, а непрерывно увеличивается.

В данной книге я старался не подменять законы Природы математическими и другими всевозможными абстрактными моделями. Мой подход изучения физических явлений основан на использовании проверенных практикой классических законов механики и физики. Данная книга – это результат поиска системных и логических подходов к нерешённым и загадочным явлениям, необъяснённых и спорных в рамках действующих научных теорий.

Меня не увлекают рекламируемые достижения в области теоретической физики, астрономии и других областей науки, даже с использованием весьма затратных инструментов и технологий, которые не дают убедительного объяснения закономерностей в природе. Примером тому Большой взрыв с его сингулярностью, который требует слишком много гипотез: разбегание галактик под действием тёмной энергии, существование тёмной материи, слияние массивных чёрных дыр, генерации гравитационных волн и т. п. БВ нарушает закон сохранения энергии, утверждая, что Вселенная родилась из ничего.

Человечество ещё не подступило к пределу научных знаний, поэтому зачем закапываться в кротовые норы, ограничивая себе обзор?

Реальный мир и его существование всецело зависит от гравитационных сил. Земное существование живой природы зависит от тепловой энергии Солнца и от его гравитации. Могу усилить: с точки зрения продолжительности жизни, мы стареем от действия гравитации. Наш организм изнашивается под действием силы тяготения, но это совсем другая тема.

Реальную силу гравитации переносят не гипотетические гравитоны или ещё более загадочные нейтрино и ча-стицы-вимпы, а реальные фотоны. Только их интегральное действие способно удерживать на орбитах огромные массы планет в Солнечной системе и громаднейшие массы звёзд в галактиках. Только энергия звёзд способна создать ту небесную картину, написанную кистью гравитации, которую мы пассивно можем наблюдать на небосводе, и эта энергия абсолютно светлая, так же как и материя, излучающая её.

Почему в современной физике так много нерешённых проблем? Почему так много необъяснимых чудес в явлениях природы? Потому что физика пользуется результатами устаревших экспериментов и не пытается осовременить, освежить и уточнить известные теории и законы.

Как зажигаются звёзды? Почему кометные хвосты «прячутся» за головы комет и направлены от Солнца, какая сила действует на них? Какая энергия действует на броуновское движение частиц? На эти и другие вопросы, по мере моих сил, знаний и возможностей, я старался дать исчерпывающие ответы.

Данная книга является результатом многолетних размышлений, сомнений, догадок и решений.

Всякая истина прекрасна, чтобы увидеть её красоту, нужно её понять!

Да пребудет с нами только светлая энергия!


P. S. Никто не застрахован от ошибок, поэтому, уважаемые читатели, пишите свои критические замечания и пожелания на моём сайте «Гравитация», в разделе «Мои книги», во вкладке «Обратная связь», либо в комментариях под тематической статьёй: https://gennady-ershov.ru.

Заранее всем благодарен за участие в обсуждении данной книги.

А также, если вас не затруднит, напишите свой отзыв на книгу на «ЛитРес», «Амазон» и на других платформах, т. е. там, где вы её прочитали или купили.

Примечание. Перед самой отправкой рукописи в издательство ещё раз проверил ссылку на видеопрезентацию о слиянии чёрных дыр (разд. 1) [15]. YouTube сообщает: «Видео недоступно, его нельзя смотреть в вашей стране. Комментарии отключены».

Физика не вмешивается в политику, а некоторые политики стараются показать своё превосходство над физикой. Не нужно показывать глупость и пытаться властвовать над законами Природы.

«Физик-теоретик отличается от политика тем, что политик не знает, что такое быть неправым, а физик неправ каждый день. Но когда мы оказываемся неправы, наука становится гораздо интересней», – заявляет Кип Торн [11].

Добавлю, если бы Кип Торн не создал LIGO, то, возможно, не появилась бы на свет данная книга. Так что Торн в этом смысле прав: чем большее количество раз он ошибётся и получит за это очередную Нобелевскую премию, тем больше он получит критики и поправок от исследователей.

 

Яблоко – чёрная дыра (стих)

То не ветер ветку клонит,
Это яблоко висит.
У Ньютона сердце стонет,
Как заветный плод вкусить!
       Вспомнил прадеда Адама,
       Как сломало ему жизнь
       Это яблоко от дамы,
       Что предложила откусить.
Изгнан Богом из Эдема,
Печать проклятья на лице.
А вдруг и здесь всё та же схема,
Сорвал и съел – конец мечте…
       Учёный взор не отрывает
       От вожделенного плода,
       И никто пока не знает
       Мощь червивого труда!
Он телескоп в мишень наводит,
Точно в яблочко, прицел!
И под яблоней проходит,
Видит, плод уже созрел.
       Ветка плод держать не в силах,
       Он летит нормально вниз!
       Нет секрета, мы не в Филях[10]10
  Военный совет в Филях 1812 года.


[Закрыть]
,
       А Ньютону был сюрприз.
Ударный кратер прямо в темя!
В глазах темно, в ушах дозвон,
Вот вам масса, здесь вам время,
Тут гравитация и мировой закон!
      Ньюто́н со шляпы плод снимает,
      Он природой восхищён.
      Не всякий это понимает,
      И не всякий будет удивлён.
Хочет яблоко измерить,
Берёт крутильные весы
И глазам своим не верит —
Нету в яблоке росы!
      Не хватает белой массы,
      Крутил весы и так и сяк.
      Нет баланса, вот вам здрасте!
      И запал его иссяк.
Он оставил это дело,
Почил на лаврах великан.
Сейчас поднять мы можем смело
За труд его большой стакан!
 

P. S.

 
Потомки вскрыли плод Ньютона.
Там червя мумия. Ура!
Точно в центре вместо зёрен
Зияет чёрная дыра!
Светлы головы ломали,
Исчезла масса, скрылся свет…
«Тёмна материя», – сказали,
То ли правда, то ли бред!
 

P. P. S.

 
Это осень ветку клонит,
Объявит яблокам бойкот.
Не наука нас разводит,
А на скамейке Ёшкин кот!
 


Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Следующая
  • 0 Оценок: 0

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


Популярные книги за неделю


Рекомендации