Александр и Антонина Бобковы - О новом в эволюции жизни на Земле
- Название:О новом в эволюции жизни на Земле
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентПЦ Александра Гриценкоf47c46af-b076-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906829-60-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр и Антонина Бобковы - О новом в эволюции жизни на Земле краткое содержание
В основу книги положена попытка переосмыслить некоторые положения современной синтетической теории эволюции. Последняя, ставшая результатом объединения учения Ч. Дарвина и популяционной генетики, является чисто биологической, все ещё игнорируя психосоциальные стрессовые механизмы адаптации всего живого. Что касается конкретно человека, то сегодня уже невозможно оставлять в стороне психосоциальный механизм эволюционирования его разума для своего выживания и выживания всего сущего на планете Земля.
В связи с этим основополагающими составляющими эволюции жизни следует считать современные научно-философские данные об иерархиях сознания мира, о циклических ритмических механизмах, в том числе и жизни-смерти; квантовые психофизические процессы на Земле и в космосе.
Сегодня уже становится понятным, что человеческое знание что-то значит лишь в том случае, если оно одновременно опирается на три источника: научные данные, философию и религию. И если науку и философию можно уподобить телу и духу жизни, то религию, то есть упрощённую философию – философии масс…
Представленная в книге эволюционно-инволюционная концепция жизни на Земле даёт подробную информацию о новом в эволюционировании живого Земли.
О новом в эволюции жизни на Земле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Энергетические силы контролируются физическими законами. В частности, Закон всемирного тяготения (И. Ньютон) гласит, что всякое тело во Вселенной притягивается к любому другому с тем большей силой, чем больше массы этих тел и чем меньше расстояния между ними.
Общая теория относительности А. Эйнштейна описывает гравитационное взаимодействие и крупномасштабную структуру на расстояниях от нескольких километров и до наблюдаемой с помощью астрономических телескопов видимой части Вселенной. Она предполагает единство пространства и времени, и, согласно ей, единое пространство-время не только влияет на всё, что происходит во Вселенной, но и само изменяется под действием всего, в ней происходящего.
Недостаточно изученная пока квантовая механика (М. Планк, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, П. Дирак) имеет дело с атомными и субатомными взаимодействиями и наряду с микровещественным постулирует квантовый, то есть волновой и даже нематериальный способ энергетического взаимодействия в природе.
Волны на Земле и в космосе в зависимости от их длин подразделяются на радиоволны (один метр и больше), волны сверхвысокочастотного диапазона (сантиметровые), инфракрасные (до десяти тысячных сантиметра), волны видимого спектра-света (от сорока до восьмидесяти миллионных долей сантиметра) и ультракороткие: ультрафиолетовые волны, рентгеновское и гамма-излучение. При этом, чем меньше длина волны, тем выше энергия взаимодействия материальных частиц в галактическом и солнечном гравитационно-радиационно-электромагнитных полях, тем активнее их влияние на физические и биологические процессы на Земле.
Таким образом, волновые процессы и явления совместно с миром микрочастиц формируют в околоземном пространстве непрерывные и нелокальные информационно-энергетические поля. Главным из них в окружающем Землю космическом пространстве, непосредственно влияющим на биофизические и психофизические процессы на Земле, является всеобщее информационно-энергетическое поле (ВИЭП) космоса.
Известно, что основным источником космической энергии, определяющим земную жизнь, является Солнце. Предполагается, что энергетические процессы на Солнце носят по преимуществу характер термоядерных реакций. Частицы сверхвысоких энергий: электроны, позитроны, гамма-кванты, мюоны, достигающие атмосферы Земли, способны оказывать непосредственное влияние на процессы, происходящие в самой атмосфере, а также на биологические процессы в живых организмах. Значительная часть световой энергии Солнца рассеивается в космосе, задерживается магнитными силовыми линиями Земли. Поток солнечной энергии, достигающий атмосферы и поверхности Земли, организует и поддерживает необходимые температурные условия жизни. Часть солнечной энергии трансформируется в тепловую, вызывая потоки вещества и химические реакции разной степени сложности. Видимый свет используется для фотосинтеза растений.
Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи также выполняют важные функции по инициации химических реакций в воде и почве и по поддержанию теплового баланса планеты.
В свою очередь наше Солнце испытывает постоянные энергетические влияния, а вернее, энергетически взаимодействует с другими космическими объектами, и не только нашей Галактики. В частности, в Солнечную систему извне непрерывно поступают межзвёздный газ и потоки заряженных частиц – галактические космические лучи.
Известно, что в целом эволюция звёзд порождается явлениями нестационарности, анизотропии Вселенной и сопровождается выделением колоссальных энергий. Основным источником космической энергии учёные называют термоядерные процессы, являющиеся результатом движения очень быстрых электронов в магнитных полях. Ядра многих известных Галактик также проявляют заметную нестационарность, которая сопровождается выбросом в космос огромных энергетических сгустков вещества, периодическими мощными взрывами с последующим истечением газовых масс вещества к периферии.
В частности, из ядра нашей Галактики происходит непрерывное истечение водорода со скоростью 300 километров в секунду. Каждый год оно (ядро) выбрасывает количество газа, равное полутора солнечным массам. Водород, как известно, является наиболее распространённым химическим элементом во Вселенной и составляет основную массу Солнца и межзвёздного газа. Соотношение водорода к кислороду в веществе Солнца, по данным спектрального анализа, составляет 560: I, а в межзвёздной среде – доходит до 2000: I. Вторым по распространённости космическим химическим элементом является гелий, образующийся в процессе термоядерных реакций из водорода и являющийся, как полагают, основным источником внутризвёздной энергии.
Конечно, наиболее полно изучены энергетические процессы, связанные именно с деятельностью нашего светила. Солнце наполняет межпланетное пространство потоками горячей плазмы (смеси ионов, свободных электронов и нейтральных атомов), которую называют ещё солнечным ветром. Быстро движущаяся плазма, обладая хорошей электропроводностью, периодически выталкивает галактическое магнитное поле на периферию Солнечной системы и заполняет собой межпланетное пространство. Затем галактические массы вещества снова могут некоторое время превалировать над солнечным ветром.
Когда Солнце спокойно, галактические космические лучи могут довольно свободно проникать во внутренние области Солнечной системы. Однако в периоды усиления солнечной активности интенсивность потока заряженных частиц от Солнца резко возрастает и происходит вытеснение галактических космических лучей в более отдалённые районы Солнечной системы, в то время как межпланетное пространство заполняется преимущественно солнечной плазмой.
Взаимодействие галактического магнитного поля, его космических лучей и солнечной плазмы, сопровождающееся термоядерными реакциями, приводит к образованию больших количеств радиоактивных изотопов и к внешне беспорядочному перемещению огромных масс межзвёздного газа. Этот газ ионизируется солнечным ветром, в нём возникают вихревые, турбулентные магнитные поля, создающие так называемый магнитный барьер, назначением которого является отражение солнечных частиц, уменьшение их рассеяния в космосе и создание определённой физико-химической среды в межпланетном пространстве Солнечной системы.
Говоря об энергетической роли космоса и Солнца, в частности, нельзя не упомянуть о других, кроме термоядерных, возможных источниках космической энергии. К ним относятся так называемые гравитационные волны (были предсказаны ещё А. Эйнштейном), распространяющиеся в космосе со скоростью света, сгустки дозвёздного вещества (В. Амбарцумян), радиогалактики, отличающиеся от обычных Галактик наличием радиоизлучения; так называемые сейфертовские Галактики с очень активными ядрами; квазары с их чудовищной, по-видимому, гравитационной энергией; радиотреугольники, излучающие в широком радиоволновом диапазоне, и так далее…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: