Электронная библиотека » Владимир Голощапов » » онлайн чтение - страница 3

Текст книги "Мир"


  • Текст добавлен: 21 октября 2023, 11:17


Автор книги: Владимир Голощапов


Жанр: Физика, Наука и Образование


Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)

Шрифт:
- 100% +

Материя и звёзды

Звёзды – это те элементы нашего бытия, которые сопровождают нас в течение всей жизни. И, конечно, у людей возникает немало вопросов: что такое звезда? почему она светит? из чего она состоит? что находится в пространстве между звёздами? и проч. Эти вопросы изучают учёные, пишут об этом книги.

Вот что по этому вопросу пишет учёный, астроном С. И. Шкловский «В межзвёздном пространстве средняя плотность лучистой энергии около 1 электрон-вольта на кубический сантиметр или 10-12 эрг/см3. Следовательно, так как энергия каждого из световых квантов около 3 электрон-вольт на кубический сантиметр, на см3 межзвёздного пространства приходится меньше одного кванта. В то же время энергии этих квантов примерно такие же, как в звёздных атмосферах, где плотность квантов неизмеримо больше» (И. С. Шкловский «Звёзды. Их рождение, жизнь и смерть», Изд. Наука, 1975 г. стр. 41). Откуда же берутся кванты энергии в межзвёздном пространстве? И почему же в звёздных атмосферах этих квантов неизмеримо больше? Как звёзды излучают свет? Звезда – это горячее тело, а всякое горячее тело, как известно, излучает тепло и свет. Об этом гласит физический закон, установленный учёными Стефаном и Больцманом. Его формула такова: энергетическая светимость чёрного тела прямо пропорциональна четвёртой степени его температуры: R = ϬT4, где Ϭ = 5,7 × 10-8 вт/м2К4, R-энергетическая светимость, Т0 К – температура по шкале Кельвина. Звезда, как всякое горячее тело, светится, испускает кванты света, которые обладают электрической энергией… Но не только электрической, а ещё и магнитной энергией. Физики говорят, что свет распространяется электромагнитными волнами. Значит, кванты света обладают как электрической, так и магнитной энергией. Однако Альберт Эйнштейн в 1917 г. опубликовал своё заявление о том, что кванты света, кроме электрического и магнитного, обладают также и гравитационным полем и должны отклоняться от своей траектории движения в гравитационном поле другого космического тела. Английский астрофизик Артур Эддингтон решил проверить на опыте, так ли это, и в 1919 г. собрал и возглавил экспедицию на остров Принцип в Западной Африке для изучения солнечного затмения. Его целью было подтверждение отклонения луча света, проходящего близко от Солнца, которое было предсказано теорией относительности Эйнштейна. На одной из фотопластинок измерения дали результат, предсказанный Эйнштейном. Результат этой африканской экспедиции дал первое подтверждение теории Эйнштейна о том, что гравитация изгибает луч сета, прошедший рядом с массивной звездой. Гравитация – это сила, с которой одно физическое тело притягивает к себе другое физическое тело. Исаак Ньютон установил, что эта сила прямо пропорциональна произведению масс тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. А что такое луч света? Луч света – это последовательно расположенные кванты света. Если отклонился луч света, значит, каждый квант этой последовательности отклонился в этом месте. Это значит, что каждый квант обладает как электрической, как магнитной, так и гравитационной энергией. По расчётам учёных Солнце, излучая свет, теряет каждую секунду 500 млн тонн своей массы. Это значит, что излучаемые Солнцем световые кванты есть не что иное, как материальные частички Солнца. То есть Солнце излучает из себя то, из чего оно состоит. А состоит оно из материи. Значит квант – это частичка материи. Чем окружена Земля? Атмосферой. Атмосфера – это газовая составляющая нашей планеты. Она состоит из таких веществ, как кислород, водород, азот и т. д. Это всё химические элементы. Они состоят из атомов и молекул. А что за атмосферой, выше атмосферы? А за атмосферой простирается гравитационное поле Земли. В этом пространстве уже нет ни атомов, ни молекул. Оно состоит из элементарных частичек – квантов (гравитонов). Каждая из этих частичек имеет своё электрическое, магнитное и гравитационное поля. Вот об этих частичках и сообщает И. С. Шкловский в своей книге «Звёзды. Их рождение, жизнь и смерть» (стр. 41). Современные учёные охотятся за гравитонами. Они ждут этих пришельцев из глубокого космоса, а гравитоны-то совсем рядом, но в чистом виде, как частица, у которой только гравитационное поле, их и близко нет! Гравитон – это просто остывший квант материи, у которого уже осталось минимум внутренней энергии (температуры), но максимально раскрыты все остальные поля. Такие кванты находятся на очень большом расстоянии от Земли. За тысячелетия, которые квант проводит в пути от излучающей звезды до Земли, излучённый звездою квант остывает, восстанавливает свою квантовую оболочку, а следовательно, и свои силовые поля, в том числе и самое большое и сильное гравитационное поле. Таким образом он превращается в гравитон.

Зарождение веществ материи

Как же образуются вещества материи? Это узнали учёные, производя различные исследования. Джон Дальтон в 1803 г. опубликовал результаты своих исследований о дискретности различных веществ. Он был первым, кто начал развивать научную теорию атома. Английский физик Джозеф Джон Томсон (1897), исследуя отклонение катодных лучей в магнитном и электрическом полях, доказал, что они являются потоком отрицательно заряженных частичек, вычислил их удельный заряд и определил, что их масса приблизительно в 1837 раз меньше от массы атома водорода. Это было прямым и надежным открытием электрона[1]1
  Источник: Кратко обо всем © (kratkoe.com).


[Закрыть]
. В 1897 г. Дж. Дж. Томсоном была представлена модель атомного строения. Согласно модели Томсона, атом имеет положительный заряд, который равномерно заполняет весь его объем, внутри его расположены электроны, тем самым атом несколько напоминает пудинг с изюмом. Предполагалось, что электронов большое количество, и они могут находиться в движении. Сам атом являлся электронейтральным. Английский ученый, основатель некоторых направлений в физики, лауреат Нобелевской премии. Эрнест Резерфорд в начале XIX столетия своими исследованиями доказал, что атом имеет ядро. Оно заряжено положительно и занимает небольшую часть у атома, вокруг самого ядра двигаются электроны. Эти данные были опубликованы в Лондонском журнале по философии в 1911 г. Потом выяснилось, что ядро состоит из протонов, которые имеют положительный электрический заряд, и нейтронов – частиц, которые не имеют электрического заряда. Оказалось, что чем больше атомный вес у вещества, тем больше электронов и позитронов входит в состав его атома. Атом – это первичный кирпичик, из совокупности которых выстраиваются все вещества.

Великий русский учёный-химик Дмитрий Иванович Менделеев выявил определённую закономерность, которая заключается в том, что свойства веществ зависят от их атомного веса. Результатом этих исследований стала знаменитая таблица химических элементов, которая является графическим выражением зависимости изменения свойств веществ от атомного веса.


Рис. 2–1. Закон Д. И. Менделеева: зависимость изменения свойств веществ от атомного веса


Зарождение звезды

А вот другой абзац, который тоже многое может нам пояснить. «Из того факта, что облака межзвёздного газа имеют распределение, практически совпадающее с распределением горячих массивных звёзд, вытекает наличие между ними генетической связи. Это дополняет известные в настоящее время астрономам аргументы в пользу основного предположения, что звёзды перманентно образуются в Галактике путём конденсации облаков межзвёздной среды» (И. С. Шкловский «Звёзды. Их рождение, жизнь и смерть», Изд. Наука 1975, стр. 31).

Из этого следует, что звезда образуется из квантово-вещественного облака в межзвёздной туманности (рис. 3). Я считаю, что Иосиф Самуилович несколько неточно выразился в том, что звёзды образуются путём конденсации облаков межзвёздной среды. Я бы назвал это явление не конденсацией, а концентрацией материи в облаке межзвёздной среды. Если в межзвёздном пространстве концентрация материи примерно 1 квант на 1 см3, то в этом месте по каким-то причинам концентрация материи оказалась больше. При такой концентрации происходит сближение различных элементов этого облака и вступают в действие силы гравитации. Образуется центр притяжения (центр масс). Под действием сил гравитации (силы взаимного притяжения тел), которая наиболее сильно выражена у каждого члена этого сообщества, все компоненты образовавшегося облака стараются попасть в его центр масс. Давление в центре увеличивается. Всевозможные тела, частицы, атомы, кванты материи сближаются, объединяются их электрические и магнитные поля. Происходит образование элементарных частиц вещественной материи – электронов (позитронов). Затем происходит образование протонов. Затем из протонов и электронов появляется вещество. Начинает этот вещественный ряд: водород – самое лёгкое и простое вещество. Но облако растёт, водорода становится всё больше. Материя всё прибывает. Центр масс всё больше сдавливается прибывающей массой материи. В центре масс этого облака создаются большое давление и температура, что способствует созданию из атомов водорода атомов гелия. Так в середине облака водорода образуется ядро из атомов гелия. Размеры всего облака увеличиваются, и вся эта взаимозависимая материя стремительно движется к центру. В центре увеличивается его плотность и давление той массы вещества, которая там оказалась. Это создаёт условия для того, чтобы в центре масс, в области гелия, образовалось ядро лития… Но гравитационное поле облака становится больше. Больше и материи вовлекается в это облако. Далее с увеличением в центре давления и температуры в центре облака образуется бериллий… и т. д., и т. д. В центре масс создаются самые плотные вещества. Однако процесс идёт стремительно и у материи нет возможности организоваться в этой тесноте и, если в газообразном состоянии материя находится в виде газообразной плазмы, то далее, при увеличении плотности, это уже жидкая плазма, которая становится всё более плотной, приближаясь к центру звезды. А куда же уходит энергия, которая выделяется в результате этих реакций? А эта энергия идёт на построение следующих, более массивных и плотных веществ, которое образуются ближе к центру масс и на излучение. Те вещества, которые образовались ранее, оказываются в верхних сферах и переход из одного вещества в другое (водорода в гелий, например) происходит уже далеко от центра. Звезду можно сравнить с каскадом, у которого вся материя движется по ступенькам в центр, а на каждом краю ступенек образуется новое вещество (см. рис. 2–6). В центре облака образуются всё более плотные (тяжёлые) вещества. В этот период звезда имеет форму большого шара красного цвета и называется «красный гигант». Я считаю, что при изучении звёзд надо учитывать именно динамику этих процессов, происходящих в звезде. Все реакции образования веществ происходят при движении материи к центру звезды, которое ведёт к кубическому уплотнению материи и образованию всё большего количества нейтронов. Для того, чтобы это доказать, проведём некоторый протонно-нейтронный анализ таблицы Д. И. Менделеева.


Периодическая система химических элементов

(протон-нейтронный анализ)

Рис. 2–2. Стрелка показывает направление увеличения количества нейтронов в атоме


Все элементы, перечисленные в таблице, создаются в природе и существуют в природе. Они создаются и существуют во всех космических телах, в том числе и в звёздах, но мы не увидим эти вещества, потому что они: 1) расположены в глубине звезды; 2) находятся в состоянии плазмы. Мы наблюдаем только наличие водорода, который располагается в верхних слоях атмосферы звезды. Однако мы можем узнать о том, что находится внутри звезды по аналогу. Наша Земля когда-то в составе нашей солнечной системы тоже была звездой. Те вещества, которые находятся в атмосфере Земли, на Земле и в недрах имеются и в звёздах. Что же мы знаем о расположении веществ на Земле? Во-первых, Землю окружает гравитационное поле нашей планеты. Оно состоит из квантов материи, которые называют ГРАВИТОНАМИ. Ниже этих свободных гравитонов располагается слой простейшего вещественного элемента – водорода, который состоит из одного протона и одного электрона. В более низких слоях атмосферы находятся лёгкие элементы – гелий, кислород, азот и др. Они составляют газовую атмосферу Земли. Ниже расположена жидкая часть нашей Земли – вода. Это сейчас вода разместилась в складках Земли, образуя океаны, моря и реки, а в эру молодой Земли вся жидкость ровным слоем располагалась на Земле. Ниже воды располагается твердь земная. Она состоит из твёрдых веществ. Однако закономерность соблюдается единая. Закономерность построения вещества во всей Вселенной отражает таблица Д. И. Менделеева.

6 марта 1869 г. (18 марта 1869 г.) на заседании Русского химического общества было зачитано сообщение русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева об открытии им Периодического закона химических элементов, вскоре соответствующая статья была опубликована в «Журнале Русского физико-химического общества». В том же году вышло первое издание менделеевского учебника «Основы химии», в котором была приведена его периодическая таблица. В статье, датированной 29 ноября 1870 г. (11 декабря 1870 г.), опубликованной в «Журнале Русского химического общества» под названием «Естественная система элементов и применение её к указанию свойств неоткрытых элементов», Менделеев впервые употребил термин «периодический закон» и указал на существование нескольких неоткрытых ещё элементов. В августе 1871 г. Менделеев написал итоговую статью «Периодическая законность химических элементов» (нем. «Die periodische Gesetzmässigkeit der Elemente») и в 1872 г. опубликовал её на немецком языке в журнале «Annalen der Chemie und Pharmacie». В этой работе Менделеев дал формулировку периодического закона остававшемуся в силе на протяжении более сорока лет («Периодический закон» – материал из «Википедии» – свободной энциклопедии).

В недрах, ближе к центру небесного тела – будь то планета, звезда или какое-то другое космическое тело, – где самое высокое давление, образуются более массивные вещества с высокой плотностью. В их составе большое количество нейтронов. Самое плотное вещество образуется в центре масс космического тела. Чем плотнее вещество, тем больше нейтронов в атомах веществ образуется. В таблице (рис. 2–2), которая представлена в данной статье, представлены только те вещества, которые нам известны на данное время. Но и в ней прослеживается абсолютное и относительное увеличение количества нейтронов при увеличении атомного веса веществ. Далее после перечисленных элементов следуют вещества, в атомах которых всё больше и больше нейтронов, так как они образуются при высокой температуре и большом давлении. А что такое нейтрон? Нейтрон – это самый плотный элемент вещественной материи. Элементы, состоящие из большого количества нейтронов, находятся близко к центру или в центре космического тела. Нейтроны же как материя, будь то звезда или чёрная дыра, составляют ядро космического тела… Далее материя уже не сжимается и никакие вещества не образуются.

Выявив общую тенденцию строения веществ, можно предположить, что в дальнейшем, по мере нарастания давления и создания элементов, их атомный вес будет увеличиваться за счёт образования нейтронов. Так будет до того значения давления, пока вся масса вещества в центре космического тела не превратится просто в скопление сжатых квантов. Вот из этого вещества и состоит ядро звезды.

Произведём маленький анализ состава веществ. Если у водорода имеются только один протон и один электрон, то в состав ядра гелия уже входят два нейтрона. Чем ближе к центру масс оказывается материя, тем она плотнее, тем больше нейтронов образуется в атоме веществ. Вероятно, есть такое вещество, в атоме которого останется только один протон. Количество нейтронов в этом атоме мы обозначим символом N-1 (неопределённое множество). Назовём этот элемент «НЕЙТРОНИУМ» и обозначим его символом «Nt». Далее материя, оказавшаяся в центре масс космического тела, подвержена такому давлению, что не имеет никаких атомных границ (мезонов) и никаких различий. Это просто огромный ком стиснутых со всех сторон квантов. В графе «Количество нейтронов» мы поставим знак N, что в данном случае будет обозначать просто «множество». Этот элемент мы назовём «КВАНТИЛИУМ» и обозначим его символом «Kv».

Я предлагаю ввести в таблицу химических элементов элементарные частицы и звёздные элементы – нейтрониум и квантилиум. Тогда таблица периодической системы химических элементов будет выглядеть примерно так, как на рис. 2–3.


ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА в свете ФЭЧМ («Физика элементарных частиц материи» Владимир Голощапов – LibFox «Книги» «Физика»)

Рис. 2–3


В таблице стрелками сбоку обозначено направление к центру звезды. По этому направлению движется вся масса материи, окружающая ядро звезды. Вещества преобразуются, переходя из одного в другое на границах этих сфер. Выделяющаяся при этом энергия идёт на преобразование веществ на этой границе раздела и на излучение. Так в звезде происходят последовательные преобразования материи в различных её слоях. Под действием силы гравитации, которая влечёт материю к центру, материя всё больше и больше сжимается, превращаясь в квантилиум.

Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса.


Рис. 2–4. Звезда


Рис. 2–5. Звезда. Вид А-А

1. Слой квантов гравитационного поля. 2. Слой водорода. 3. Слой гелия. 4. Схематическое отображение области слоёв всех остальных элементов, имеющихся в данной звезде. 5. Область активных квантов центра звезды


Рис. 2–6. Схема образования веществ в звёздах


Излучение, или Как светят звёзды

Если вспомнить определение такого объекта, как звезда, из школьного курса природоведения, то это выглядит так: «Звезды – это объекты, которые обладают способностью излучать собственный свет». В отличие от них другие небесные тела, такие как планеты, спутники, астероиды и кометы, видны на небосводе за счет отраженного света, они не обладают собственным свечением. Исключение составляют только метеориты, попавшие в атмосферу Земли, падающие за счет силы ее тяготения. Они сгорают частично или полностью в процессе падения из-за трения о частицы воздуха, и светятся за счет этого горения[2]2
  Источник: https://kipmu.ru/pochemu-svetyat-zvezdy/


[Закрыть]
. Или вот ещё: «Звезда – массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением, в недрах которого происходят (или происходили ранее) реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия»[3]3
  Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Звезда


[Закрыть]
. Но почему же звезды светятся? Это интересный вопрос, на который астрономы пока не готовы дать исчерпывающий ответ.

История изучения звезд

В древние времена люди думали, что звезды – это души людей, живые существа или гвозди, которые удерживают небо. Они придумывали множество объяснений тому, почему ночью звезды светятся. Солнце же всегда рассматривалось отдельно, его тысячелетиями не причисляли к звездам – уж слишком оно отличалось своим внешним видом, наблюдаемым с поверхности Земли. С развитием астрономии была выяснена ошибочность таких выводов. Оказалось, что Солнце – это тоже звезда. Современные ученые классифицируют ближайшее к нам светило как красный карлик. И звезды стали исследовать заново, как и Солнце.

Другие звёзды – это Солнца, подобные нашему

Авторы: кандидат технических наук Александр Петров, астрофизик Фёдор Карасенко


Когда мы смотрим на ночное небо, мы видимо множество маленьких светящихся точек. Некоторые из них светят ярче и сильнее, другие, наоборот, более тусклые и едва различимы. Учёные давно пришли к выводу, что звёзды представляют собой газовые шары, состоящие в основном из водорода и гелия. Но откуда мы это знаем? Не может ли быть иного объяснения у наблюдаемых с Земли звёзд? Первым идею о том, что другие звёзды – это другие Солнца, выдвинул в конце XVI в. Джордано Бруно. Но, к сожалению, долгое время у астрономов не было нужной техники для того, чтобы проверить эту гипотезу. Впрочем, уже со второй половины XVII в. практически все астрономы придерживались взглядов, сходных со взглядами Бруно, и дело было только за их экспериментальным подтверждением.


Коллаж, посвященный Джордано Бруно


Первое подтверждение было получено в первой половине XIX в. сразу несколькими астрономами, независимыми друг от друга. Российский астроном В. Я. Струве, немец Ф. Бессель и американец Т. Хендерсон измерили параллаксы различных звёзд (Веги – Струве, 61 Лебедя – Бессель, Альфы Центавра – Хендерсон) и определили расстояние до них. Принимая во внимание огромные расстояния до других звёзд, стало ясно, что они по яркости сравнимы с Солнцем и это стало первым экспериментальным подтверждением.



Василий Яковлевич Струве – российский астроном, один из пионеров измерения годичных параллаксов звёзд. Проблема термических реакций, происходящих в звездах вообще и на Солнце – ближайшей к нам звезде – в частности, давно волнует ученых многих направлений науки. В XIX в. многие ученые умы полагали, что на звездах происходит процесс горения – точно такой же, как в любой земной печке. Но эта теория совершенно не оправдала себя.

Сложно представить, какой объем горючего должен быть на звезде, чтобы она могла дарить тепло на протяжении миллионов лет. Поэтому данная версия не заслуживает рассмотрения. Химики полагали, что на звездах происходят экзотермические реакции, которые обеспечивают мощное выделение больших объемов тепла. Но физики не согласятся с таким объяснением по той же причине, что и с процессом горения. Запасы веществ, вступающих в реакцию, должны быть огромными, чтобы поддерживать свечение звезд и их способность дарить тепло.

Шведский ученый Сванте Аррениус в 1903 г. разработал теорию электролитической диссоциации. По его теории источником энергии в звездах являются атомы водорода, которые соединяются между собой и образуют более тяжелые ядра гелия. Эти процессы вызываются сильным давлением газа, высокой плотностью и температурой (около пятнадцати миллионов градусов Цельсия) и происходят во внутренних областях звезды. Эту гипотезу стали изучать другие ученые, которые пришли к выводу, что такой реакции синтеза достаточно, чтобы выделить колоссальное количество энергии, которое производят звезды. Также вполне вероятно, чтобы синтез водорода позволял светить звездам на протяжении нескольких миллиардов лет. То, что Солнце, а значит, и звёзды состоят из водорода и гелия показали результаты спектрального анализа их излучения. Что же такое этот спектральный анализ? Каждый химический элемент обладает уникальным спектром при взаимодействии (поглощении и отражении) с излучением. Это открытие совершили немецкие учёные Г. Крихгоф и Р. Бунден. Стало ясно, что с помощью спектрального анализа других небесных тел, в том числе и звёзд, можно получить представление об их химическом составе.


Спектральный анализ. (Источник: spacegid.com)


Кроме того, в начале XX в. процессы, благодаря которым светит Солнце, были объяснены английским астрофизиком Артуром Эддингтоном. Благодаря учению Эддингтона люди узнали, что выделение Солнцем огромного количества энергии происходит благодаря термоядерным реакциям, в ходе которых происходит синтез гелия из водорода. Это происходит благодаря протон-протонный термоядерной реакции, в ходе которой водород превращается в гелий с выделением энергии. (Но откуда и как в космосе появился в очень больших количествах водород, никто не объяснил. – Авт.) Необходимыми условиями для начала реакций термоядерного синтеза являются огромные температура и давление.


Рис. 3–1


Это позволяет нам судить о том, что звёзды, подобно Солнцу, представляют собой огромные газовые шары, которые удерживаются в виде единого целого собственной гравитацией и которые излучают энергию благодаря идущим внутри них термоядерным реакциям. Более того, все научные данные, полученные во время наблюдения за звёздами, подтверждают именно такое объяснение природы звёзд: например, изучение движения звёзд в кратных (двойных, тройных и т. п.) системах, механизмы возникновения новых и сверхновых звёзд, наличие более тяжелых элементов в спектрах звёзд, измерение поверхностной температуры звёзд и т. п. Таким образом мы узнали, что маленькие светящиеся точки на небе на самом деле являются звёздами, подобными Солнцу, потому что по всем своим характеристикам и свойствам, открытым за много лет, они совпадают с нашим Солнцем. Вроде всё встало на свои места, споры поутихли. Но вдруг споры о звёздах вспыхнули с новой силой. Виновником этих споров оказался русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев. В течение многих лет он исследовал свойства химических элементов. «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово!» – пояснял Дмитрий Иванович процесс своей работы. В 1869–1871 гг. он опубликовал результаты своих многолетних исследований в виде периодического закона зависимости свойств химических элементов от их атомного веса. Свою первую схему периодической таблицы он опубликовал в 1869 г. в статье «Соотношение свойств с атомным весом элементов» (в журнале Русского химического общества); ещё ранее (февраль 1869 г.) научное извещение об открытии было им разослано ведущим химикам мира. Днём открытия периодического закона считается 1 марта (17 февраля по старому стилю) 1869 г., в который Д. И. Менделеев закончил работу над «Опытом системы элементов», основанной на их атомном весе и химическом сходстве. Он дал своей работе такое определение: «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса».



Когда учёные всерьёз изучили закон, открытый Дмитрием Ивановичем Менделеевым, о порядке изменения свойств веществ согласно их атомным весам, ситуация вновь изменилась и споры вновь возобновились. Наступила эра изучения радиации и радиоактивных элементов. На тот момент тепло и свет, порождаемый звездами и Солнцем, безоговорочно отнесли к реакциям радиоактивного распада. Эта версия стала общепризнанной на десятилетия. Впоследствии ее многократно дорабатывали[4]4
  Источник: https://kipmu.ru/pochemu-svetyat-zvezdy/


[Закрыть]
. Физики, химики, астрономы пытаются разобраться, что приводит к выбросу тепловой энергии, сопровождающемуся мощным излучением. Однако природа свечения Солнца и других звезд порождает массу споров до самого последнего времени. Современные ученые полностью убеждены в том, что ядерный синтез, происходящий в ядрах звезд, способен обеспечить выделение того объема энергии, который ежесекундно испускает каждая звезда. Данный процесс способен обеспечить свечение и выделение тепла в огромных объемах на протяжении миллиардов лет. Поэтому теория считается общепринятой. Артур Эддингтон описал этот процесс так. Энергия из недр проходит в газовые оболочки звезды, откуда происходит ее излучение вовне. На продвижение энергии из недр звезды к ее поверхности уходят десятки, сотни тысяч лет – это отнюдь не мгновенный процесс. Поэтому звезда может еще долго светить даже после того, как синтез в ее недрах прекращается из-за нехватки изначальных химических элементов. Свет от любой из звезд доходит до поверхности Земли тоже не мгновенно. Даже от Солнца – ближайшей к нашей планете звезды – он идет около 8 минут. Следующая по близости к нашей планете звезда – это Проксима Центавра. Для того чтобы свет дошел от нее до Земли, требуется более четырех лет. Свет от далеких звезд идет еще дольше – тысячи, десятки и сотни тысяч лет. Видимый сегодня небосвод – это своего рода отражение прошлого, уже погибшая звезда может казаться нам существующей до тех пор, пока свет от нее остается в пути. Возможно, что ряда звезд, которые удается видеть каждую ночь на небосводе, уже давно нет, но люди продолжают их наблюдать за счет того, что находящееся в пути свечение еще не иссякло. Таким образом наука окончательно определилась, что звезды светятся за счет ядерного синтеза, происходящего в их недрах. Этот процесс обеспечивает выделение огромных объемов энергии ежесекундно, топлива же в недрах звезды хватает на миллионы лет. Затем она трансформируется, а потом и вовсе разрушается, образуя туманность из распыленных газов, черную дыру или иной объект. Но пока звезда излучает энергию – она живет.

По этим гипотезам и теориям у меня возник ряд вопросов, на которые я не нашёл ответа. Все эти теории не отвечают на вопрос о волновом характере излучения. Далее: что такое энергия? из каких именно недр? каким образом? Как газы образуются, как распыляются? что такое чёрная дыра? как энергия превращается в свет? каким образом энергия добирается до поверхности светила миллионы лет? каким таким образом она набирает скорость 3 × 108 м/сек? в каком виде эта энергия выделяется? Она передается во внешние области газа (как передаётся?) к поверхности звезды, откуда начинает излучаться в виде света. Как энергия преобразуется в свет? Вот сколько вопросов, на которые ученые не дают ответов. Во-первых, что же такое «энергия»? Смотрим «Википедию»: «Энергия – скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие» (ст. «Энергия» «Википедия»). Просто «скалярная величина, мера», а что творит! Так вот, как эта скалярная величина возникает в недрах звезды, как добирается до её поверхности, за счёт чего она набирает скорость света С= 3 × 108 м/сек? Ученые считают, что лучи света добираются из ядер звезд к поверхности долгие десятки или даже сотни тысяч лет. Да, об этом писал Артур Эддингтон. Но он считал, что звезда представляет собой многослойное космическое тело, состоящее из слоев идеального газа, каждый из которых является атомами соответствующего элемента. Представляете, каково провидение этого учёного! Уже тогда, когда все твердили, что звезда – это газовый шар, состоящий из водорода и гелия, он писал об атомах различных элементов! Излучение – не конвенция, а именно излучение – в виде диффузии проходит через каждый идеальный газ, не теряя при этом энергии, и добирается до поверхности светила. Превратившись в свет, она со скоростью света отрывается от светила.

Это когда было-то?! В XIX веке! Основой таких суждений является представление о том, что свет – это электромагнитные волны, которые зарождаются из ничего и сразу двигаются со скоростью 3 × 108 м/сек., когда считали, что фотон не имеет массы… И мы всё оперируем этими понятиями!


Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 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