Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Механика эволюции естествознания. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
1 Мб
Скачать

101

реакции физической связи материальной точки с материей пространства.

Основной закон динамики (13) трансформирует приложенную силу F на результат ее промежуточного действия m w . Фактически сила

F , приложенная к материальной точке, через ее ускорение w увеличивает интенсивность мгновенной аннигиляции материи

пространства δϑ, благодаря чему повышается полная энергия и масса материальной точки. Физической реакцией материи пространства на

ускорение материальной точки, вызванное приложенной силой F , служит сила инерции Fи, представленная равенством (14).

Представленное изложение законов динамики И. Ньютона исходит из анализа естественных процессов, связывающих вещество с материей пространства непрерывной физической реакцией аннигиляции материи пространства, благодаря которой формируются вполне определенные условия взаимодействия материальных тел (материальных точек). Ускоренное движение материального тела возмущает материю пространства, повышая интенсивность ее

мгновенной аннигиляции δϑ, и вызывает при этом физическую реакцию возмущения материи пространства, проявляющуюся в виде

силы инерции Fи.

Получила научное обоснование объективная реальность существования в природе силы инерции, являющейся неотъемлемой физической реакцией возмущения материи пространства, вызванного ускоренным движением материального тела.

Обоснована объективность трехмерного евклидова космического пространства Е3, гармония функционирования которого обусловлена единством взаимодействия микро – и макромиров, непрерывной бесконечностью аннигиляции протовещества, повсеместно взаимодействующего с веществом.

1.13 Эволюция звезд

С повышением научно технических возможностей расширяются границы изучения Метагалактики. Нарастает поток новой, более детальной и более точной информации об окружающем мире, на основании чего меняются установившиеся представления и формируются новые взгляды на Вселенную, ее возраст, размеры, состав, действующие связи, эволюционные процессы и многое другое. Наиболее общие вопросы, касающиеся Вселенной, не имеют конечных решений. Невозможно определить начальные условия, а в

102

качестве граничных условий в самом общем случае всегда остается непознанная бесконечность.

Основная масса и энергия Вселенной сосредоточены в материи пространства. Обладая высочайшим внутренним давлением, идеальной проникающей способностью сквозь любые массивы вещества, и собственной аннигиляцией, удерживая вещество от распада, материя пространства обеспечивает естественные условия зарождения и эволюции звезд, а также других астрономических объектов, на протяжении длительного времени сохраняет устойчивость параметров космического движения небесных тел по определенным орбитам, формирует и эволюционирует галактики.

При взаимодействии с веществом, материя пространства аннигилирует, благодаря чему обеспечиваются физические свойства вещества. В процессе аннигиляции материи пространства, вещество обретает массу и стабильность от разрушения. Наличие материи пространства определяет основные процессы, связанные с существованием и эволюцией Вселенной.

Отсутствие материи пространства вызовет аннигиляцию вещества, которое распадется на туманности, и при этом выделится полная энергия вещества. Туманности служат основой последующих преобразований материи пространства в вещество. В условиях очень высоких температур и давлений, характерных для взрыва звезд, Большого взрыва, из туманностей, в результате синтеза, образуются мельчайшие частицы вещества, обладающие массой, в том числе и элементарные частицы, из которых впоследствии образуется космическое вещество. Для формирования вещества на основе синтеза туманностей, необходима высокая температура и очень большое давление, а также требуются огромные энергетические затраты. Энергия, затраченная на синтез вещества из туманностей, сохраняется синтезированным веществом благодаря передаче ему энергии аннигиляции материи пространства и многогранному физическому воздействию материи пространства на вещество. Физическое взаимодействие вещества с материей пространства, в результате которого энергия аннигиляции материи пространства трансформируется в вещество, обеспечивает возможность пребывания вещества в естественном состоянии.

Материя пространства создает во Вселенной большое избыточное давление. Потоки материи пространства сжимают протозвезды до уровня, удовлетворяющего условиям реакции термоядерного синтеза, формируют и обеспечивают существование пульсаров, квазаров, прочих космических объектов и систем. Локальные потоки материи

103

пространства, на микроуровне, удерживают ядра атомов, элементарные частицы и вещество в целом, от распада. Во Вселенной энергия материи пространства представляет космическую энергию, которая используется веществом с максимальной эффективностью, без каких – либо промежуточных преобразований.

Материя пространства служит определяющим фактором зарождения и эволюции звезд. Космическое газово – пылевое вещество концентрируется в областях Вселенной с устойчивой аннигиляцией материи пространства – это галактики и их окрестности. Учитывая, что космические потоки материи пространства направлены к центру масс любой галактики, концентрированное космическое вещество в окрестностях галактики принимает форму тела вращения, возможно и близкую к сфере. Концентрация космического газово – пылевого вещества возрастает по мере приближения к центру галактики, совпадающему с ее центром масс.

В пределах галактики заметные газово – пылевые облака с более высокой плотностью, могут формироваться в окрестностях центра масс “близко” расположенных друг к другу массивных звезд, центра масс ядра галактики, в центре масс галактики. За пределами галактик космическое газово – пылевое вещество имеет значительно меньшую плотность, но крупные газово – пылевые массивы, при определенных условиях, могут зарождаться в общем центре масс ближайших друг к другу галактик.

Поток материи пространства, вызванный ее аннигиляцией в масштабах галактики, направлен из отдаленных окрестностей космического пространства к ее центру масс. По мере приближения к галактике, у ее границы, общий аннигиляционный поток материи пространства делится на локальные потоки, направленные к центрам масс созвездий, звездам и другим астрономическим объектам. Локальные потоки материи пространства, направленные к центрам масс астрономических объектов, охватывают все пространство галактики, в том числе и межзвездное вещество, от периферии – до ее центра масс. Материя пространства аннигилирует при взаимодействии с веществом, и образующиеся потоки аннигиляции материи пространства удерживают вещество и саму галактику в естественном состоянии, а также сообщают всему галактическому пространству определенные физические свойства.

Общий поток материи пространства перемещает космическое газово – пылевое вещество из отдаленного Космоса к галактикам, звездам и другим астрономическим объектам, в том числе, и к газово – пылевым облакам. Космическое вещество, обретенное за счет общего

104

потока материи пространства, в основном остается в межзвездном пространстве галактики, повышая его плотность, повышает массу небесных объектов галактики, а также активизирует позиционирование новых центров зарождения газово – пылевых облаков.

Газово-пылевые облака уплотняются центростремительными аннигиляционными потоками материи пространства. При достаточной массе и плотности содержащегося вещества, эти облака превращаются в протозвезды. У крупных газово – пылевых комплексов могут выделяться несколько центров масс, вокруг которых потоки аннигилирующей материи пространства формируют отдельные газовопылевые облака – протозвезды. При дальнейшем сжатии протозвезды потоками аннигилирующей материи пространства, повышается температура и давление, создаются условия для начала термоядерных реакций. Дальнейший рост внутреннего газово – кинетического давления уравновешивает давление внешних аннигиляционных потоков материи пространства, и протозвезда становится звездой.

Солнечная система, как и другие подобные звездные системы, формировалась из межзвездного вещества, газово – пылевого облака, которое определенным образом перемещалось в Галактике. При длительном обжатии материей пространства, газово – пылевое облако уплотнялось не равномерно. В его наиболее массивной центральной части, с более плотной структурой, процесс уплотнения осуществлялся значительно более интенсивно, чем на периферии. В результате, между центральной и периферийной частями возникает пространство с разреженным содержанием межзвездного вещества, отделяющее области газово – пылевого облака друг от друга.

Наиболее массивная, более плотная центральная часть газово – пылевого облака сформировалась в протозвезду. В процессе дальнейшего обжатия и уплотнения материей пространства, протозвезда разогревается и обретает внутри критические значения давления и температуры, характерные для начала протон - протонных термоядерных реакций, которые сопровождаются ростом газово – кинетического давления. Когда сжатие протозвезды аннигилирующими потоками материи пространства прекращается, и ее размеры стабилизируются, она становится звездой. В этот момент энергия термоядерного синтеза достигает уровня, достаточного для возмещения лучевых потерь, газово – кинетическое давление уравновешивает силы сжатия аннигилирующих потоков материи пространства.

105

Периферийная менее плотная область газово – пылевого облака, отдаленная от его центральной части на сравнительно большое расстояние, также уплотняется и концентрируется в окрестностях массивных уплотнений космического вещества. Наиболее крупные газово – пылевые образования периферийной области, в процессе дальнейшего обжатия аннигилирующими потоками материи пространства, уплотняются до размеров планет.

Газово – пылевые облака, участвующие в образовании звездных систем, имеют большие размеры и обращаются по галактическим орбитам, близким к галактическим орбитам создаваемых ими звезд.

Материя пространства служит проводником электромагнитного излучения, действие электромагнитного излучения активизирует туманности, и материя пространства изменяет свои физические свойства. Имеются основания полагать, что магнитные и электромагнитные поля оказывают физическое влияние на материю пространства, и при определенных условиях могут ограничивать активированным туманностям “свободное” проникновение сквозь толщу вещества.

Массивы крупных небесных тел снижают плотность материи пространства. Чем больше масса материального тела, тем выше расход материи пространства на аннигиляцию. Поэтому, при прохождении материи пространства сквозь массивные небесные тела, ее плотность несколько снижается.

Магнитное поле звезды может оказывать влияние на проникающую способность материи пространства, снижая ее и частично задерживая материю пространства, которая при прохождении сквозь массив звездного вещества, из – за аннигиляции снижает свою плотность. При снижении плотности материи пространства, звездное вещество несколько утрачивает устойчивость, что облегчает его вступление в термоядерные реакции. Снижение плотности материи пространства, под влиянием собственного магнитного поля звезды и аннигиляции, активизирует термоядерные реакции, что может привести к взрыву, или повысить мощность излучения.

Рассмотрим состояние материи пространства вблизи больших астрономических объектов, например, окрестностях звезд. При прохождении сквозь вещество звезды, часть материи пространства аннигилирует, вызывая поток аннигиляции материи пространства, направленный к центру масс звезды. Учитывая частичную аннигиляцию материи пространства от взаимодействия с веществом звезды, можно считать, что плотность материи пространства в околозвездном пространстве, где совершенно незначительная

106

аннигиляция материи пространства, мало отличается от плотности материи пространства в точке, удаленной на достаточно большом расстоянии от рассматриваемой звезды.

Скорость локального движения материи пространства вблизи звезд настолько высокая, что заметно отклонение луча света в сторону звезды, проходящего в околозвездном пространстве. Действие на вещество высокоскоростного движения материи пространства, направленного к центру звезды, повышает массу материального тела, находящегося в околозвездном пространстве, физическую устойчивость атомных ядер, для радиоактивных элементов замедляет ход радиоактивных превращений, снижает соответствующим образом

значение постоянной распада λ и радиоактивность λN, увеличивает период полураспада.

Рост активности в действии материи пространства на вещество вблизи больших масс, обусловлен повышенной скоростью ее движения. Аналогичное действие на вещество вызвало бы соответствующее повышение плотности материи пространства.

Наиболее загадочными, совершенно неизвестными и пока не обнаруженными вероятными космическими объектами являются черные дыры, вся незначительная информация о которых не подтверждена никакими опытными результатами. Поэтому черную дыру представляют в виде горизонта событий, за которым следует сингулярность – неопределенное представление пространственно – временного континуума. Основываясь на результатах выполненных исследований, рассмотрим возможную физическую структуру черной дыры, если в действительности существует подобный космический феномен, о котором мы, к сожалению, не имеем реальных сведений. Однако предположим, что черные дыры как бы существуют в космическом пространстве и этот вопрос требует более углубленного изучения.

Физической основой формирования черной дыры служит материя пространства, аннигилирующая при взаимодействии с массивным астрономическим телом, создавая аннигиляционный поток материи пространства в окрестностях этого космического объекта. Луч света, проходящий вблизи массивного небесного тела, под воздействием аннигиляционного потока материи пространства, нарушает прямолинейность и искривляется в сторону этого тела. Если луч света, проходящий в близости космического объекта, искривляется до такой степени, что входит в этот объект, то в этом случае имеет место находиться черная дыра.

107

На горизонте событий черной дыры скорость аннигиляционного потока материи пространства равна скорости света и направлена к центру масс черной дыры. За горизонтом событий черной дыры скорость аннигиляционного потока материи пространства превышает скорость света и увеличивается вплоть до границы вещества. Таким образом, свет, исходящий от вещества черной дыры, никогда не имеет никакой возможности выхода за границы вещества, так как скорость света VC всегда оказывается меньше скорости аннигиляционного потока материи пространства VL , находящегося за горизонтом

событий, VC <VL . Вещество располагается в ядре черной дыры и может находиться в различных возможных физических состояниях.

Вцентре каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра, размеры которой соизмеримы с размерами созвездий. Внутри таких черных дыр расположены звездные планетарные системы, локализованные горизонтом событий черной дыры. Основное отличие пространства за горизонтом событий сверхмассивной черной дыры, как и любой другой черной дыры, состоит в том, что скорость аннигиляционных потоков материи пространства везде превышает скорость света и возрастает по мере приближения к центру черной дыры. Пространство за горизонтом событий черной дыры имеет незначительные отличия от космического пространства, находящегося вблизи небесных тел большой массы.

Аннигиляционные потоки материи пространства в общем случае направлены к центру масс галактики. Скорость таких аннигиляционных потоков возрастает от периферии к центру галактики, где скорость потоков материи пространства достигает максимума, превышающего скорость света. На горизонте событий сверхмассивной черной дыры скорость аннигиляционных потоков материи пространства уравнивается со скоростью распространения света, и это условие препятствует выходу электромагнитных колебаний за горизонт событий.

Вразгоне общего аннигиляционного потока материи пространства галактики до скорости, превышающей скорость света, наряду с материей пространства, находящейся под огромным внутренним давлением, участвует все вещество, содержащееся в галактике. Поэтому сверхмассивные черные дыры не монолитны, состоят из отдельных космических объектов, обладают огромными размерами и сравнительно низкой удельной плотностью.

Свет звезд, пребывающих в сверхмассивной черной дыре, направлен к центру черной дыры. Свет от противоположной стороны звезды, обращенной к горизонту событий, если и выходит за пределы

108

звезды на исчезающе малое расстояние, то возвращается назад, к звезде, аннигиляционным потоком материи пространства. Звезды, находящиеся за горизонтом событий сверхмассивной черной дыры, имеют одностороннее свечение, направленное к центру такой черной дыры. Сверхмассивные черные дыры не излучают энергию, а скорее аккумулируют ее, что должно способствовать повышению их температуры.

Черная дыра в том понимании, которое существует в настоящее время, в большей мере представляет некоторую неопределенность, не подтвержденную в достаточной мере опытными данными. Основное свойство и отличие черной дыры заключается в ее оптическом эффекте. Черная дыра в основном рассматривается в виде звезды, не испускающей во внешнее окружающее пространство, расположенное за горизонтом событий, электромагнитные колебания и материальные частицы. Можно полагать, что любой материальный объект, или совокупность материальных объектов, не испускающие во внешнее пространство, лежащее за горизонтом событий, электромагнитные колебания и материальные частицы, представляют черную дыру.

Черная дыра не обязательно должна иметь звездное происхождение, т. е. быть результатом развития звезды. Оптическое “проникновение” в космическое пространство ограничено размерами Метагалактики, за пределами которой информация становится недоступной. Бесконечное пространство Вселенной вне Метагалактики недосягаемо для наблюдений. На границе Метагалактики расширение материи пространства происходит со скоростью света, и это препятствует проникновению электромагнитных колебаний из окрестностей за пределами Метагалактики.

Если поместить наблюдателя за пределами Метагалактики, то наша Галактика для такого наблюдателя будет визуально недосягаема. Граница Метагалактики ничем не отличается от горизонта событий черной дыры. Для каждой точки Вселенной существует собственная метагалактика, ограниченная сферой, на которой расширение материи пространства осуществляется со скоростью света, и такая сфера служит горизонтом событий данной метагалактики. Бесконечное космическое пространство за пределами метагалактики любой точки пространства, представляет черную дыру, наблюдаемую из положения указанной точки пространства. Наблюдатель всегда находится в центре сферы горизонта событий метагалактики и не может изменить свое положение относительно горизонта событий, соответствующего точке своего пребывания в пространстве.

109

Наблюдатели, расположенные между собой на очень больших удалениях, например находящиеся на различных галактиках, расстояние между которыми одного порядка с размерами Метагалактики, “обладают собственными метагалактиками”, центры которых совпадают с местоположением каждого из наблюдателей. Бесконечность космического пространства за пределами горизонта событий “собственной метагалактики”, для каждого из наблюдателей представляет черную дыру.

Подробное рассмотрение физической природы различных видов черных дыр вызвано необходимостью показать их общность, выражающуюся в их оптическом происхождение и абсолютную безопасность.

1.14 Ускоренное расширение Вселенной

Современное естествознание не в состоянии представить научно обоснованную концепцию ускоренного расширения Вселенной, сведения о котором получены методом астрономического наблюдения. Законы физики описывают преимущественно эмпирические уравнения, соотношения, неравенства, отображающие численные зависимости протекающих физических реакций, процессов, взаимодействий, не раскрывая их физическую природу. По закону всемирного тяготения Вселенная должна сжиматься. В соответствии с теорией Большого взрыва, Вселенная расширяется. Согласованный подход и совмещение результатов теории Большого взрыва и теории гравитации указывают на то, что Вселенная должна расширяться, но замедленно. Однако последние астрономические наблюдения показывают, что Вселенная расширяется с ускорением. То, что огромная неизвестная энергия разгоняет галактики в масштабах ускоренно расширяющейся Вселенной, противоречит действующим теориям Большого взрыва и Общей теории относительности.

Происхождение Вселенной, основанное на теории Большого взрыва, имеет свое начало, должно предполагать наличие конечных границ в пространственно – временном континууме, за которыми неизвестность. Если полагать бесконечность Вселенной, в этом случае Большой взрыв безграничен, а предельно допустимая скорость распространения информации не превышает скорость света, то такой взрыв будет продолжаться бесконечно долго. Поэтому Большой взрыв, если он в действительности имел место и в настоящее время не продолжается в бесконечности Вселенной, в таком случае Большой взрыв носил локальный характер, и охватил всего лишь некоторую часть космического пространства.

110

По теории Большого взрыва, начальным состоянием Вселенной считается космологическая сингулярность. Модель инфляционной Вселенной предполагает, что в результате расширения и охлаждения, во Вселенной произошли фазовые переходы. На раннем этапе фазовый переход космической инфляции вызвал экспоненциальное расширение Вселенной.

Теория Большого взрыва основана на космологической сингулярности, существующей только в виде виртуальной

неопределенности, как и фазовые переходы это сплошные предположения, слишком далекие от реальности развития Вселенной, и не имеющие никакой логической связи с естествознанием. Отсутствие достоверных знаний мистифицируется экзотичными моделями, подменяющими логику взаимосвязанного развития событий одноразовыми фазовыми переходами. Фундаментальные противоречия теории Большого взрыва с Общей теорией относительности предполагается разрешить разработкой квантовой теории гравитации. В данном случае невозможно использование экспериментальных методов применительно к несуществующим явлениям природы.

Можно представить, что локальная модель Вселенной конечна, не замкнута, имеет открытые границы. Для непрерывного формирования физических свойств вещества и поддержания его в естественном состоянии, необходимо чтобы материя пространства заполняла все космическое пространство. Причем, материя пространства должна обладать сверхвысоким внутренним давлением, и распространяться достаточно далеко за горизонт, ограничивающий пребывание вещества во Вселенной. Если размеры Метагалактики малы по сравнению с размерами, предположительно, ускоренно расширяющейся Вселенной, в этом случае, в каждой точке однородной изотропной Метагалактики, материя пространства будет расширяться одинаково во всех направлениях с некоторым ускорением w .

Крупнейшими сосредоточениями вещества в Метагалактике служат галактики, размеры, формы и плотность вещества в которых во многом определяются параметрами материи пространства. Размеры галактики не могут превышать значения, при которых центробежные силы некоторой звездной системы, входящей в состав рассматриваемой галактики, будут превосходить силы сближения, генерируемые интерференцией аннигиляционных потоков материи пространства, действующие между материальными объектами, в том числе указанной звездной системой и галактикой.

Галактики находятся на больших расстояниях друг от друга, значительно превышающих размеры самих галактик, а потому весьма

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]