Александр Шадрин - Рождение вещества во Вселенной. Путь нейтрона
- Название:Рождение вещества во Вселенной. Путь нейтрона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005004437
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шадрин - Рождение вещества во Вселенной. Путь нейтрона краткое содержание
Рождение вещества во Вселенной. Путь нейтрона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Фото 3. Общая схема эволюции нейтронной звезды-пульсара – распад материи из сверхплотного вещества-путь нейтрона
Если этот фотон длинноволновой, или образован во время сильных разрядов молнии в атмосфере планет, или прорвавшийся сквозь фотосферу Солнца гигантский свободный и очень длинноволновойэлектромагнитный макровихрон, то в невещественном пространствеза пределами нашей Вселенной рождаются существенно большие по размерам (10 8 см) чёрные сверхплотные тела (ЧСТ), которые, возвращаясь в нашу Вселенную, распадаются фотонами в течение многих миллиардов лет без излучения микрочастиц, однако по истечении этого срока они способны излучать лишь длинноволновые фотоны и никогда не образуют корпускулярные частицы атомно-молекулярного вещества – это ядра квазаров и квазагов, которые и создают 95,1% тёмной материи и энергии.
Такие длинноволновые фотоны образуют квазары, которые при распаде излучают только длинноволновое ЭМВ и не рождают дискретные компоненты атомных ядер – частицы типа пи-мезонов и каонов и другие. Им уготована другая участь – своим мощным гравитационным полем формировать крупно-масштабную ячеистую структуру Вселенной:
– притягивать любую структурированную материю и вещество,
– преобразовывать её в другие формы в поле своего ядра ЧСТ, как фотон в поле атомного ядра преобразуется в электроны, мюоны и другие частицы,
– захватывать своим полем Звёзды, планеты и другие объекты с уже наработанным атомно-молекулярным веществом, образуя галактики, в которых они находится в центре,
– совокупность квазаров с различным диаметром ЧСТ из диапазона 10 5 – 10 8 см отвечает за крупно-масштабную структуру Вселенной.
При этом ответ на вопрос о возможности рождения сверхплотного веществаиз аккреционного материала структурированной материи на поверхности квазаров, как ядер звёзд по Амбарцумяну, пока остаётся открытым.
В последние годы наметилось явное сближение позиций реальногопредставления с позицией САП —
Квазары – это активно поглощающие вещество сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Падающая в них материя закручивается в дискообразное облако, которое сжимается и разогревается настолько, что начинает ярко светиться и излучать по всему электромагнитному спектру.
Такой же светящийся аккреционный диск есть в центре любой галактики, однако квазары отличаются своим масштабом: светимость типичного представителя этого класса объектов обычно в сотни раз превышает светимость всей галактики. Это означает, что черная дыра в центре гораздо более активно поглощает вещество, и, как считалось до недавнего времени, во всей галактике, обращающейся вокруг квазара, не могут формироваться новые звезды – для их рождения просто не хватает газа.
По оценкам Киркпатрик и ее коллег , на самом деле около 10% известных сейчас квазаров представляют собой ядра галактик, в которых все еще могут появляться звезды. Раньше считалось, что из-за вмешательства центральной черной дыры это невозможно. Киркпатрик даже предполагает , что найденные объекты на самом деле не исключение и вовсе не какой-то отдельный экзотический тип квазаров. Она считает их определенной фазой в эволюции галактик. Возможно, все эти объекты в ходе своей эволюции проходят фазу, когда сверхмассивная черная дыра уже достигла стадии квазара, но еще не успела создать вокруг такие условия, в которых появление звезд невозможно. Квазары представляют собой очень активно излучающие центры галактик, «вверх» и «вниз» от которых бьют струи плазмы, разогнанной до огромной (околосветовой) скорости. Саму сверхмассивную черную дыру, которая активно пожирает вещество и частично выбрасывает его в виде плазменных струй, астрономы видеть не могут. Однако наиболее «энергичные» фотоны все же покидают ядро такой галактики и могут достигнуть земных наблюдателей. В оптическом диапазоне можно различить и плазменную струю, и свечение вокруг ее источника. В радиодиапазоне от квазара видна только часть его «струй», направленная на нас.
Изучение квазара показало, что кроме яркого свечения он выбрасывает очень большое количество вещества. По оценкам астрофизиков, каждый год J043947.08+163415.7 «выплевывает» столько материи, сколько хватило бы на 10 тысяч звезд. Таким образом подобные квазары могли существенно повлиять на формирование галактик. Исследователи отмечают, что сейчас в нашей Галактике возникает в среднем одна новая звезда в год, а мощные квазары в ранних галактиках могли многократно ускорять этот процесс.
Однако в работах группы Киркпатрик по-прежнему необоснован механизм рождения сверхплотного состояния сингулярной точки, атомов и газопылевых облаков после Большого взрыва.
Все названные в работе 18 18 Шадрин А. А. Вихроны. Москва. Издательство Тровант 2011 год, 232 стр.
и внешне проявляемые фотоном свойства обусловлены всего лишь внутренними свойствамиодного определённого и свободного вихрона – это переменная частотаспиральных волноводов и частотафазовая, величина значений которой и полярность электропотенциалов, плотность их размещения на единицу длины волновода, два переменных пульсирующих магнитных и один противодействующий электрический монополь, их тип и форма поляризации, ориентация оси пульсирующего переменного магнитного вихря.
Итак, схему внутренних процессов в фотоне, побуждающих его к свободному самодвижению даже в вакууме можно также представить, как начало разрядки сферымагнитного заряда из заряженного узла фазового объёма с индукцией противодействующего процессу этой разрядки электрического монополя путём геометрической и фиксированной установки в пространстве волноводов из зёрен-потенциалов до пучности в четверть длины волны и зарядки сферыпротивоположного магнитного монополя с началом в четверть и концом в узле, т.е. половины длины волны. Затем этот процесс повторяется, но с производством на участке от половины до трёх четвертей длины волны противоположных по знаку зёрен-электропотенциалов (фото 2).
Рассмотренная структура локализованного и свободногофазового микропространства самодвижущегося фотона позволяет связать воедино все наблюдаемые явления взаимодействий фотонов в микро- и макромире, а также объяснить и связать его внутренние и внешние физические свойства. Именно такая же структура из геометрически регуляризованных электромагнитных потенциалов, рожденных движущимися замкнутымивихронами и размещенными на соответствующих волноводах, наблюдается в нейтральных мезонахи в многоуровневых оболочечных (по типу структуры внутренних слоёв луковицы) микропространствах атомных ядер, атомных электронных оболочек и элементарных частиц.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: