"Валерий Молостов. Эволюция цивилизации (fb2) " - читать интересную книгу автора (Молостов Валерий)

2 e + e + . 4 p + p + .

Для превращения гамма кванта в электрон или протон ему необходимо столкнуться с тяжелым ядром элемента или с нейтронным веществом, имеющим такую же плотность вещества, как и ядро. На поверхности Суперядра такие условия должны существовать. Тогда все «падающие» на Суперядро гамма-кванты будут превращаться в материю вещества: электроны, протоны, позитроны и другие элементарные частицы. Можно предположить, что благодаря увеличению энергии от «падения» кванта к Ядру, каждая электромагнитная волна в момент «падения» на Суперядро приобретает энергию не меньше 107 эв, а следовательно, каждая электромагнитная волна будет способна родить пару из частицы и античастицы (электрон - позитрон, протон - антипротон и т. д.). Так можно представить круговорот квантовой () материи во Вселенной. Кванты волновой материи под действием гравитационного поля Ядра Супергалактики через определенное время падают на его поверхность с огромной энергией (как метеориты падают на поверхность Земли), образовывая при этом кирпичики вещественной материи: протоны и электроны. Звезды излучают кванты электромагнитных волн (), а Ядро Супергалактики их превращает в элементарные частицы (протон p + или электрон e - ), то есть в материю вещества.

4. Механизм превращения нейтрино в элементарные частицы, составляющие холодное кристаллическое вещество. Звезды излучают в космическое пространство огромное количество нейтрино (). Превращение нейтрино в вещество происходит благодаря иному механизму. Сначала нейтрино, как и квант света, может удаляться от ядра Супергалактики по спиралевидной траектории (по спирали Архимеда), но когда потеряет энергию и "устанет сопротивляться" гравитационному притяжению ядра, начнет "падать" на его поверхность также по спиральной траектории, но с уменьшающимся радиусом. Через миллиарды лет нейтрино "упадет" на поверхность ядра Супергалактики, и там столкнется с нейтроном n0 , а в результате столкновения произойдет образование двух элементарных частиц - протона и электрона: n0 + р+ + е-. Так во Вселенной происходит "адсорбция" нейтрино, трансформация нейтрино «из материи поля в материю вещества».

5. Судьба элементарных частиц в пространстве Супергалактики. Заряженные элементарные частицы, вылетевших из недр звезд, сначала удаляются от ядра Супергалактики, затрачивая всю энергию на преодоление гравитационного сопротивления, а потом начинают с ускорением падать назад на поверхность Суперядра. Элементарные частицы космического пространства (космические лучи) имеют такие же взаимоотношения с ядром Супергалактики, как и электромагнитные волны. Элементарные частицы разгоняются при спиралевидном «падении» к ядру Супергалактики и образуют высокоэнергетические космические лучи. Высокоэнергетические и электрически заряженные элементарные частицы (протоны, электроны, альфа частицы, гипероны, позитроны и др.) пронизывают межгалактическое и межзвездное пространство почти со скоростью света. Межзвездное пространство заполнено магнитными и электрическими полями. Движение заряженной элементарной частицы в пространстве с магнитным полем образует фон космического пространства из радиоволн, то есть рождает «реликтовое» радиоизлучение. Итак, быстрый полет заряженных элементарных частиц ( p +, e -, e + и многих других) в магнитных и электрических полях планет, звезд и галактик способствует возникновению «реликтового» радиоизлучения. Удары элементарных частиц в атомы межзвездной космической пыли и газов усиливает фон «реликтового» радиоизлучения космоса. Кстати, газы, находящиеся в застывшем состоянии в межзвездном пространстве, состоят на 99% из атомов водорода и всего лишь на 1% из всех других 110 элементов таблицы Менделеева, в том числе и из металлов.

6. Модель Супергалактики. Итак, существует два космических процесса, возникновение которых не способна объяснить теория Большого Взрыва Вселенной. Во-первых, во Вселенной происходит постоянный круговорот материи, который предотвращает «электромагнитную смерть» Вселенной. Об этом подробно только что вы читали в этом параграфе.

Во- вторых, в космосе происходит постоянный и непрерывный процесс рождения новых, молодых галактик типа квазаров. Если Большой Взрыв Вселенной произошел 18 миллиардов лет назад, то очень молодых галактик во Вселенной быть не должно. Космический объект, который создает галактики, назовем Супергалактикой. Ядро Супергалактики с окружающими его молодыми галактиками составляет совершенно новую гигантскую космическую систему. Современная астрономическая техника еще не достаточно развита, поэтому центр образования галактик пока не найден из-за его большой удаленности. Может быть, этот центр невидим для оптических телескопов, так как скрыт плотной пеленой звездно-водородной материи? Но он обязательно должен существовать!

Исходя из сказанного, можно нарисовать модель Супергалактики, которая действует почти по «галактическому принципу», только рождает не звезды, а галактики. В ее центре Супергалактики должно находиться ядро. Главная функция ядра Супергалактики - это выбрасывать (эрупировать) огромные массы плазмы и газообразного водорода для рождения новых галактик. От него во все стороны выбрасываются струи плазмы, которые охлаждаются и превращаются в водородные протогалактические облака. Физический механизм, который может легко осуществить этот процесс известен - это мощное фотонное давление. Из этих облаков образуются квазары массой 10 14 масс Солнца. По инерции квазары удаляются от ядра Супергалактики (как звезды - от ядра галактики). Одновременно происходит процесс эволюции (старения) галактик. Старение галактик - это процесс уменьшения их массы вследствие излучения материи поля (фотонов, нейтрино, гравитационных, магнитных и электрических полей). Через 6000 миллиардов лет молодая галактика (квазар) превращается в шаровое звездное скопление массой в 10 5 масс Солнца и взрывается. Газопылевая материя погибшей галактики притягивается назад к ядру Супергалактики. Там из кристаллической материи получается плазма, плазма выбрасывается от поверхности Супер-ядра в космическое пространство для рождения новых галактик-квазаров, и процесс повторяется сначала. Таков механизм круговорота вещественной материи внутри Супергалактики. Эволюционные процессы у вещественной материи внутри Супергалактики копируют круговорот материи внутри галактик. Из сказанного можно сделать вывод: первая важная функция Ядра Супергалактики является выброс плазмы «от центра к периферии». Из этой материи формируются миллионы галактик. Рождение галактик происходит не от одномоментного «Большого Взрыва сверхплотной капли Вселенной», а от постоянной эрупции вещества из Ядра Супергалактики в окружающее пространство. Ядро Супергалактики дает материю на рождение молодых галактик. Миллиарды галактик, существующих сейчас, не вечны. Пройдут тысячи миллиардов лет, и нынешние галактики станут старыми, а в конце своей эволюции взорвутся и перестанут существовать. Их место должны занять новые галактики. Если не произойдет этой замены, то Вселенная, грубо говоря, «опустеет», космическое пространство заполнится в основном электромагнитными волнами, потоками нейтрино и рассеянными атомами газов и пыли. Следовательно, Вселенная в том виде, в котором мы ее привыкли наблюдать, погибнет. Но такое вряд ли произойдет, так как астрономы обнаруживают огромное количество очень молодых, только что образовавшихся галактик, которые называются квазарами. О свойствах квазаров читайте в § 13. Как правило, квазары удалены от нас на расстояния в сотни миллиардов световых лет, что говорит о возможном расположении центра Супергалактики на еще большем удалении от нашей Галактики. Сам факт наличия очень молодых галактик (квазаров) подтверждает мнение о том, что в какой-то точке пространства происходит постоянное рождение новых галактик из плазмы, которая постоянно выбрасывается ядром.

Исходя из этих рассуждений модель Супергалактики может иметь только следующий вид. Смотрите рисунок 7.

1 - ядро Супергалактики (радиус 10 3 миллиарда световых лет);

2 - выброшенные из ядра облака плазмы (ширина сферы 2 Ч 10 5 миллиардов световых лет);

3 - пространство, заполненное галактиками (ширина сферы 4 Ч 10 5 миллиардов световых лет);

4 - пороговая сфера, заполненная только элементарными частицами (космическими лучами). Гравитационное притяжение ядра (1) препятствует распространению элементарных частиц далее этой сферы;

5 - пороговая фотоновая сфера, заполненная электромагнитными волнами (в основном радиоволнами) и нейтрино;

6 - пороговая нейтриновая сфера, заполненная исключительно нейтрино.