Текст книги "Духовные основы теории поглощения антиматерии"
Автор книги: В. Жиглов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Теория поглощения антиматерии
Давайте рассмотрим подробнее, почему во вселенной преобладает только одна из частей возникающей материи и где находится другая эквивалентная часть антиматерии?
С точки зрения квантовой теории, частицы – это квантованные волновые образования, или возбужденные состояния квантового поля. Таким образом, поле, находящееся в возбужденном состоянии, представляет наблюдаемые элементарные частицы, а невозбужденное поле является ненаблюдаемым вакуумным состоянием квантового поля, несмотря на бесконечное число квантов заряда, которыми заполнен физический вакуум.
Так как частицы – это возбужденные состояния поля, то любая форма энергии, а также масса этих элементарных частиц, в конечном итоге является одной из производных состояний энергии поля. То есть масса элементарной частицы определяется энергией возбужденного состояния поля, которое с ней связано.
Квантовая физика
При этом, если в физическом вакууме соотношения виртуальных частиц и античастиц является эквивалентным, то в нашем материальном мире это соотношение нарушено и в нем преобладает только вещество, а антивещество практически отсутствует и встречается крайне редко.
В нашем материальном мире преобладают электроны, а позитроны в нем присутствуют, как очень экзотичные элементарные частицы, которые относятся к антиматерии.
В то же время в физическом вакууме обе эти элементарные частицы находятся во взаимоуравновешенном и взаимосвязанном состоянии. Но если теоретически удалить из квантового мира часть положительно заряженных виртуальных позитронов, то произойдет нарушение этого взаимоуравновешенного состояния и последует высвобождение не связанных отрицательно заряженных электронов, которые и входят в основу нашего материального мира.
Ускоритель элементарных частиц в Дармштадт, Германия
Очевидно, что именно происходящие в массивной черной дыре физические процессы и служат катализаторами поглощения из окружающего физического вакуума части (в том числе и виртуальных) античастиц, таких как позитронов (антипротонов, антинейтронов). Чёрные дыры поглощают из окружающего пространства как материю, так и антиматерию и не только в виде вещества, но и в виде виртуальных частиц.
И можно только теоретически предположить, что при определённых физических условиях около 4% аннигилируемой материи вступает повторно в реакцию аннигиляции с антиматерией, переводя её в нейтральную лучевую энергию. При этом из физического вакуума происходит высвобождение не связанных электронов (протонов, нейтронов), что и является основой при создании благоприятных условий для формирования материи.
Также, как электромагнитное поле Земли может выступать в качестве ловушек антивещества, так и более мощное электромагнитное поле массивной чёрной дыры может осуществлять подобную функцию с гораздо более обширных окружающих её территорий и в значительно больших объёмах.
Электромагнитное поле массивной черной дыры, вокруг которого формируется галактика, должно на несколько порядков превосходить суммарное электромагнитное поле всех входящих в неё звёздно-планетарных систем. Например, наш Млечный Путь включает 200 миллиардов звезд, а более массивная, чем Млечный Путь соседняя галактика Андромеды имеет уже 1 триллион звезд, то есть в пять раз больше звезд, чем Млечный Путь.
В рукавах спиралевидной части галактики, создаётся наибольшее напряжение электромагнитного поля, продуцируемого чёрной дырой, которую образно можно представить в виде огромного космического спрута, поглощающего через свои спирально закрученные щупальца атниматерию из окружающего физического вакуума и одновременно порождающего наш видимый материальный мир.
Галактика Messier 101 Ngc 5457
Поступающее из центра Млечного Пути мощное гамма-излучение, где расположена массивная чёрная дыра, свидетельствует о том, что там имеется скопление антиматерии, образующей позитронные облака, и они действительно были зафиксированы в 2008 году на спутниковом телескопе Интеграл, который предназначен для улавливания гамма-лучей.
А в 2009 году с помощью телескопа Ферми в центральной части галактики, где расположена массивная чёрная дыра, было зарегистрировано мощное гамма-излучение в высокоэнергетической части спектра. Этого излучения было гораздо больше, чем предсказывали математические расчёты, основанные на плотности распределения звёзд и активности в центре чёрной дыры. Поэтому, объяснить наблюдаемое явление ученые пока не могут, так как теория предсказывает, что космические лучи высоких энергий должны гораздо реже сталкиваться с материей центра Млечного Пути, чем это происходит на самом деле.
Аналогичные данные, подтверждающие наличие неизвестного источника гамма-излучения в центре галактики, были также получены и с помощью наземного телескопа HESS, предназначенного для изучения самой высокоэнергетической части гамма-диапазона. Сравнивая и объединяя данные, полученные с помощью телескопов Ферми и HESS, ученые заметили, что оба телескопа фиксируют один и тот же источник гамма-фотонов, вырабатывающий как относительно мягкое, так и сверхмощное гамма-излучение.
Как свидетельствует Альфредо Урбано из национального института ядерной физики в Триесте: «Космические лучи сверхвысоких энергий проводят в центре галактики гораздо больше времени, чем считалось ранее, и поэтому они сильнее влияют на гамма-свечение галактики, чем предполагали наши коллеги».
Научный коллектив, возглавляемый Альфредо Урбано, проанализировав полученные данные пришли к выводу, что в объектив телескопа попадает один и тот же источник гамма-фотонов, который одновременно вырабатывает, как относительно мягкое, так и сверхмощное гамма-излучение.
Ранее предполагалось, что избыток гамма-квантов порождается распадающейся тёмной материей в центре Млечного Пути. Однако истинную причину процесса выяснить пока не удалось. Установлено только, что источник этого излучения расположен рядом со сверхмассивной чёрной дырой в центре галактики и имеет компактную природу. Исследователи также установили, что данный тип гамма-излучения тормозится гигантской электромагнитной ловушкой неизвестной природы.
Эти научные факты также согласуются с нашей Теорией поглощения антиматерии, которая предсказывает наличие мощной электромагнитной ловушки позитронов и других античастиц, образуемой находящейся в центре галактики массивной чёрной дырой.
100 метровый радиотелескоп в Эффельсберге, Германия
Гамма-квантами являются фотоны с высокой энергией. Считается, что энергии квантов гамма-излучения превышают 105 эВ, хотя резкая граница между гамма-излучением и рентгеновским излучением не определена. Гамма-излучение и рентгеновское излучение различаются только по источнику: если квант излучается в ядерном переходе, то его принято относить к гамма-излучению; если при взаимодействиях электронов или при переходах в атомной электронной оболочке – к рентгеновскому излучению. Но с точки зрения физики, кванты электромагнитного излучения с одинаковой энергией не отличаются, поэтому такое разделение является чисто условным.
Именно поэтому следует присмотреться более внимательно к космическим источникам рентгеновского излучения, которые также могут свидетельствовать о том, что они порождаются при аннигиляции антиматерии.
Давайте рассмотрим это на примере Крабовидной туманности, в центре которой расположен массивный пульсар с рентгеновским излучением. Согласно доминирующей астрофизической модели, пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звёзды, обладающие очень мощным магнитным полем, которое наклонено к оси вращения, что вызывает модуляцию приходящего на Землю излучения.
Очевидно, что чрезвычайно мощное магнитное поле (1012—1013 Гс) пульсара являться ловушкой для антиматерии, которая при взаимодействии с веществом аннигилирует и испускает рентгеновское и гамма-излучение. Поэтому, регистрируемая вокруг пульсара обширная область рентгеновского излучения, изображаемого на снимке Крабовидной туманности синим цветом, может также свидетельствовать о наличии в данной области антиматериии в виде протяжённого позитронного облака.
Изображение Крабовидной туманности в условных цветах: синий – рентгеновский, красный – оптический диапазон. В центре туманности находится пульсар (Источник: NASA/HST/ASU/J. Hester et al.)
.
Можно также предположить, что за счёт медленного, но постоянного поглощения антиматерии из окружающего физического вакуума, вокруг массивной чёрной дыры образуется вращающаяся воронка и поэтому рукава галактики, вместе с находящимися в них звёздными скоплениями, вращаются вокруг центра галактики, где и расположена массивная чёрная дыра. К примеру, Солнце движется со скоростью около 220 километров в секунду и совершает полный оборот в течении 250 миллионов лет. Всего, за время существования Солнечной системы, она совершила около трёх десятков оборотов вокруг центра галактики.
Ранее учёными было отмечено, что звездные скопления на внешних краях галактик движутся гораздо быстрее, чем предсказывают математические расчёты, осуществлённые в соответствии с теорией тяготения Ньютона. Для объяснения наблюдаемого феномена, физиком-теоретиком из Амстердамского университета Эриком Верлиндом была разработана специальная Теория модифицированной гравитации, которая предполагает наличие во вселенной тёмной материи, которая и оказывает ускоряющий эффект.
Идеи Верлинда были встречены с большим скептицизмом в научном сообществе, отчасти потому, что, по словам Кэтрин Зурек, теоретического физика в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Лаборатории энергетики США, его теория оставляет множество необъяснимых фактов.
Как свидетельствует МакГог и другие учёные, существует так много доказательств того, что темная материя – это пустая трата времени. Поэтому он считает, что все доказательства темной материи могут быть всего лишь признаком того, что в наших теориях гравитации есть что-то не так.
Возможно, что именно поглощаемая из физического вакуума антиматерия оказывает своё дополнительное влияние на скорость вращения звёзд вокруг центра галактики и поэтому спиральные галактики вращаются гораздо быстрее, чем ожидалось в соответствии с кеплеровской динамикой, если бы они находились в свободном потенциале Ньютона, о чём свидетельствуют научные труды L. Volders (1959), A. Bosma (1978), W. J. G. Blok (2002).
Спиралевидная Галактика Ngc 2207
Как известно сверхмассивные чёрные дыры способны в результате аккрекции вытягивать на себя материю из окружающего пространства, что приводит к значительному возрастанию массы данного астрономического объекта и мощному излучению. По мере возрастания массы чёрной дыры и увеличения её магнитного поля, будет происходить и возрастание скорости поглощения из физического вакуума антиматерии. Это приведёт к увеличению количества высвобождаемых из физического вакуума электронов, формирующих материю, что в свою очередь повлечёт за собой ускорение расширения Вселенной, которое мы наблюдаем S. Perlmutter et al (1999).
Поглощаемая антиматерия гигантскими астрономическими объектами (чёрными дырами, пульсарами, нейтронными звёздами и др.), обладающими обширными магнитными полями, образуют в результате аннигиляции мощное рентгеновское и гамма-излучение, исходящее из противоположных полюсов этих объектов в виде двух узких лучей. К таким астрономическим объектам следует отнести рентгеновские и гамма пульсары, находящиеся в Магеллановом облаке и в Крабовидной туманности. Как уже было отмечено ранее, вокруг подобных астрономических объектов сосредоточено большое количество антиматерии в виде обширных позитронных облаков, которые также испускают диффузное рентгеновское и гамма-излучение.
.
Очевидно, теоретически можно создать условия, при которых из физического вакуума будут преимущественно поглощаться электроны, являющиеся основой материи. При этом произойдёт нарушение баланса между виртуальными отрицательно заряженными электронами и положительно заряженными позитронами, что повлечёт за собой выделение из физического вакуума антиматерии, которую затем можно будет использовать в качестве практически неисчерпаемого источника энергии. Овладение этой экологически чистой энергией, позволит сохранить природные богатства нашей планеты и будет способствовать поднятию человеческой цивилизации на новый уровень развития.
.
Однако, в настоящее время американские военные хотят использовать антиматерию для создания нового вида оружия массового уничтожения, именуемого позитронной бомбой. Руководителем этого американского военного ведомства, которое образовано на базе ВВС США «Энглин» в штате Флорида, является Кеннет Эдвардс.
В своём выступлении он заявил, что даже микроскопическое количество антиматерии, которое невозможно рассмотреть невооруженным глазом, может произвести разрушительный взрыв огромной мощности. При аннигиляции электронов и позитронов образуется очень опасное гамма излучение, поражающее всё живое, но в то же время после такого взрыва не остаётся никаких радиоактивных продуктов.
Разработкой установок для хранения антивещества занимается компания Positronics Research LLC, которую возглавляет профессор Пенсильванского университета Джеральд Смит (Виктор де Касто, 2015).
.
Всё больше учёных полагают, что в современном мире век нефти заканчивается не из-за дефицита нефти, а из-за того, что появляются новые технологии и поэтому на использование антиматерии, в качестве экологически чистого источника энергии, возлагаются очень большие надежды.
Так, если химические реакции высвобождают одну миллиардную долю, заключенной в веществе энергии, а ядерные реакции высвобождают до одного процента этой энергии, то при аннигиляции вещества и антивещества происходит полное высвобождение ста процентов, заключенной в них энергии.
Поэтому, использование антиматерии в качестве источника энергии, является в триллионы раз более эффективным, чем сжигание угля или нефти для этих же целей, при этом не происходит загрязнения окружающей среды ни химическими, ни радиоактивными отходами.
Галактика Андромеда
Основным образующимся химическим элементом из физического вакуума является водород и в меньшей степени гелий. Как известно, водород является самым распространенным элементом во вселенной. Около 75% массы вселенной приходится на водород, а остальное – на гелий, с очень небольшой долей других элементов. Водород также встречается и в межзвёздном пространстве, хотя его плотность там очень мала и составляет всего около одного атома на один квадратный метр.
А поскольку вдоль спиральных рукавов галактики концентрация водорода достигает наибольших значений, то там и создаются наиболее благоприятные условия для формирования новых звёзд. Это подтверждено и многочисленными астрономическими наблюдениями, свидетельствующими, что именно в рукавах галактик в основном формируются новые звезды, а за пределами этих рукавов они чаще разрушаются и погибают.
Водород является исходным веществом для происходящего в звёздах термоядерного синтеза всех остальных химических элементов, а при разрушении этих звёзд синтезированные более тяжелые химические элементы сохраняются в пылевых скоплениях и служат основой для формирования новых звёздных и планетарных систем. Известно также, что на периферии рукавов галактики находятся молодые, сравнительно недавно образованные звёздные системы, а ближе к центру галактики расположены более старые звёздные образования.
Зарождение новой звёздно-планетарной системы
На основании ранее приведенных расчётов, произведенных британским астрофизиком Фредом Хойли, для обеспечения наблюдаемого расширения вселенной, необходимо появление новой материи в процессе спонтанной генерации, которая будет осуществляться в постоянном, но умеренном темпе – всего лишь несколько атомов (водорода) на кубический километр в год.
Если предположить, что время существования черной дыры также имеет свои пределы, то при разрушении структуры подобного астрономического объекта произойдёт массированное выделение позитронов и других античастиц, которые по отношению к нашему материальному миру являются антиматерией. Возникшая при этом цепная реакция повлечёт за собой аннигиляцию эквивалентного количества материи.
Данное астрономическое явление будет по своей мощности сопоставимо с Большим Взрывом, только в пределах одной галактики, поглощаемой выделившийся антиматерией, но, очевидно, не окажет существенного влияния во всей вселенной, состоящей из бесконечно большого количества галактик, находящихся на значительных расстояниях друг от друга.
Так в 1997 году учёными из США был зафиксирован очень мощный выброс антивещества. Его протяжённость составила около трёх тысяч световых лет и было высказано несколько разных гипотез о происхождении этого антивещества.
Выявленные в реликтовом излучении Роджером Панроузом и Ваагном Гурзадяном 12 четких концентрических колец, которые могут быть доказательством гравитационных волн, вызванных разрушением сверхмассивных черных дыр, также согласуется с нашей теорией.
Эта теория имеет много общего и с некоторыми другими ранее высказанными теориями, в том числе и с теорией Андрея Линде «вечного хаотического расширения», согласно которой вместо одного Большого Взрыва, при необходимой потенциальной энергии, расширение может начаться в любой точке скалярного пространства и происходить постоянно во всей мультивселеннной.
Как уже было сказано ранее, Теория поглощения антиматерии предполагает, что первоначально возникла массивная черная дыра, поглощающая из физического вакуума элементарные (виртуальные и реальные) частицы антиматерии, и только затем создались благоприятные условия для формирования окружающего нас материального мира.
Поскольку галактики во вселенной распределены равномерно, то значит и образование массивных чёрных дыр, формирующих эти галактики, осуществлялось равномерно по всему физическому вакууму.
Массивная черная дыра может образовываться, как при взрыве сверхновых звёзд, так и зарождаться самостоятельно непосредственно в физическом вакууме при накоплении одноимённо заряженных виртуальных энергетических потенциалов в его ограниченных объёмах, с последующей их аннигиляцией при слиянии с противоположно зараженными виртуальными энергетическими потенциалами, также накопленными в ограниченных объёмах, и высвобождением космической энергии, регистрируемой в виде мощного кратковременного гамма-всплеска, преобразующей физический вакуум в искривлённое пространство чёрной дыры.
Как известно, в настоящее время учёные не могут объяснить происхождение регистрируемых мощных кратковременных гамма-всплесков. При измерении красного смещении источников, порождающих подобные гамма-всплески, было установлено, что они удаляются от нас со скоростью света и находятся на расстоянии около восьми миллиардов световых лет. Это расстояние больше полпути до горизонта Вселенной и больше половины срока ее жизни во времени. И хотя продолжительность подобных гамма-всплесков составляет всего от нескольких до десятков секунд, но их энергетическая мощность достигает галактического масштаба и колеблется в пределах от 1051 до 1054 эрг. Каждый такой гамма-всплеск способен истребить жизнь в радиусе десятков, а то и сотен световых лет и нанести ощутимый удар по биосферам планет в радиусе до нескольких тысяч световых лет (Jonathan Amos. «Monster’ driving cosmic beacon, 2011).
В настоящее время мы регистрируем те всплески, которые произошли, когда Вселенная была почти втрое моложе, чем сейчас и они равномерно распределены по всему небу. Но на начальном этапе их обнаружения многие астрофизики не могли поверить в космологические расстояния до этих гамма-всплесков. Ведь, чтобы дать такой эффект гамма-излучения на расстоянии порядка 10 миллиардов световых лет, эти всплески должны быть чудовищно мощными и излучить 1051 – 1054 эрг в гамма-квантах за считанные секунды: больше, чем при самых грандиозных взрывах, известных ранее – сверхновых, высвечивающих меньшую энергию за месяцы.
И хотя продолжительность подобных гамма-всплесков составляет всего от нескольких секунд до десятков секунд, но их энергетическая мощность достигает галактического масштаба и каждый такой гамма-всплеск способен истребить жизнь в радиусе десятков, а то и сотен световых лет и нанести ощутимый удар по биосферам планет в радиусе до нескольких тысяч световых лет.
Временные профили нескольких ярких гамма-всплесков (данные BATSE), по горизонтальной оси – время в секундах, по вертикальной – число регистрируемых гамма-всплесков в секунду. (Б. Штерн. Гамма-всплески: секундные катастрофы галактического масштаба. Scientific.ru).
Основное отличие подобных астрономических явлений от взрыва сверхновой звезды заключается в том, что при взрыве сверхновой в него вовлечены огромные массы вещества и он является «грязным», а гамма-всплеск является «чистым» взрывом. При таком взрыве вещество почти не выбрасывается, а выбрасывается чистая энергия в виде магнитного поля и релятивистских частиц.
Разница в последствиях – в случае взрыва сверхновой звезды выбрасывается тяжелая оболочка вещества, которая высвечивается в течение недель и месяцев и летит медленно, 10 – 30 тыс. км/с, т.е. около 0.03 – 0.1 от скорости света. А в случае гамма-всплеска нечто излучающее гамма-кванты летит практически со скоростью света.
Именно образуемые непосредственно при взрыве физического вакуума чёрные дыры, при которых происходит слияние эквивалентного количества электронов и позитронов, и отсутствует выброс вещества, могут высвобождать «чистую» энергию в виде магнитного поля и релятивистских частиц, которые будут лететь почти со скоростью света, что согласуется с Теорией поглощения антиматерии.
Прямое оптическое излучение гамма-всплесков, несравненно ярче любого квазара – гигантской чёрной дыры, возникшей на начальном этапе формирования Вселенной, хотя и продолжается недолго. Такой всплеск, если его успеть поймать, мог бы легко быть виден с красного смещения 10 – то есть из самой ранней стадии формирования Вселенной, о которой мы почти не имеем представления.
.
Одновременное образование на раннем этапе формирования Вселенной множества искривлённых пространств в физическом вакууме, расположенных на равноудалённом расстоянии друг от друга, может происходить при синергическом совмещении ударных волн от гораздо более мощных космических взрывов, возникших не менее чем из двух противоположных точек – при модели бесконечной и бескрайней Вселенной, или при синергическом наслоении друг на друга отражённых ударных волн, возникших от одного гигантского космического взрыва – при ограниченной модели Вселенной или модели мультивселенной.
Так как во Вселенной присутствуют чёрные дыры разного возраста, то это свидетельствует о том, что формирование Вселенной до сих пор продолжается.
Теория поглощения антиматерии расширяет наши знания о возникновении Вселенной и открывает новые горизонты для фундаментальных научных исследований.
В заключении следует отметить, что в этой книге, наряду с духовными и эзотерическими знаниями, также приведено и много научных исследований, выполненных в различных странах мира. Некоторые люди полагают, что научные знания ведут нас к атеизму. Но это не так. Хочу вам напомнить слова, сказанные Папой Пием XII (1876 – 1958):
«Подлинная наука обнаруживает
Бога за каждой открытой дверью»
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.