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

p + + n 0 + + .

С каждым последующим взрывом «новой звезды» масса центрального нейтронного ядра увеличивается: 20 километров от первого взрыва звезды как «новой», 40 километров от второго взрыва звезды как «новой» и так далее до 30 взрывов. Итак, во время шестой стадии эволюционного развития звезды-карлика, образуется нейтронное ядро, плотность которого около 1014 г/см3. После первого же взрыва «новой» карликовая звезда уже существует с нейтронным центром.


§ 30. Стадия «сверхновой» звезды («смерть» звезды). Стадия VII.

Это последняя, заключительная стадия существования звезды. Во время взрыва звезда погибает, а ее материя разлетается на сотни световых лет, образуя расширяющуюся во все стороны (от центра взрыва) пылевую туманность. Общая энергия излучения «сверхновой» в момент вспышки колоссальна - 1049 эрг. Астрономы уже изучили десятки примеров гибели звезд. Если вокруг «сверхновой» звезды существовала планетарная система, то планеты погибают вместе со звездой. От такого сверхмощного взрыва планеты разрушаются, превращаясь в пыль и отдельные крупные глыбы кристаллических пород. Мелкие и крупные камни (осколки планет) разлетаются по межзвездному пространству с большой скоростью, превращаясь в кометы, метеоры, астероиды, метеориты и болиды, которых множество в Солнечной системе, и которые падают на поверхность Земли. Так погибают все планетарные системы.

1. Механизм взрыва «сверхновых» звезд. Какова же причина сверхмощного взрыва «сверхновой»? Современная астрофизика не в состоянии объяснить причину взрыва. Автор предлагает следующую гипотезу, которая по астрофизическим параметрам аналогична причине взрыва ядра галактики. После нескольких взрывов звезды-карлика как «новой» в ее центре образуется крупное нейтронное ядро (шар) диаметром 100 - 200 километров. Звезда-карлик во время взрыва «освобождается» от балластных нейтронов при помощи «тотальной концентрации» их в своем центре, а вокруг нейтронного центра продолжаются термоядерные реакции с оставшимися протонами. Как известно, термоядерные процессы всегда сопровождаются мощным нейтринным излучением. Длина свободного пробега нейтрино в веществе (внутри "куска" железа или свинца) - 1017 километра, а в сверхплотном нейтронном веществе не превышает 10 километра, то есть на протяжении 10 километров нейтрино обязательно встретит нейтрон n0, с которым обязательно вступит в реакцию: