Сборник статей по Новой хронологии
Официальный сайт научного направления НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ
Мультимедийный музей
новой хронологии представляет:
Встречи с авторами Новой Хронологии
Фонд поддержки исследований и популяризации НХ:
Вебинары с участием Г.В.Носовского
Живое общение, ответы на вопросы
НОВЫЙ ФОРУМ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ https://forum.chronologia.org


ПОИСК ПО ФОРУМУ:

Копия для печати
Начало Форумы Свободная площадка Тема #1337
Показать в виде дерева

Тема: "Новая Хронология Галактики" Предыдущая Тема | Следующая Тема
Колесников С.Б.25-02-2004 09:30

  
"Новая Хронология Галактики"


          

Новая Хронология Галактики.

Галактика, Млечный Путь, Milky Way, так называют звездный «остров» на котором мы живем. Галактика – это не просто скопление сотен миллиардов звезд. Галактика – это сложный физический объект, динамическая структура с внутренними связями и своим ритмом. О влиянии Галактики на тектонические и метеорологические процессы на планете Земля, говорил еще Н.А.Морозов. Есть данные о влиянии ритмов Галактики на исторические ритмы человечества. В астрофизической среде говорят о том, что время жизни космических объектов может быть существенно короче, чем принято традиционно считать.

«Новый взгляд на образование планет» Принятые в астрофизике предположения утверждают, что требуется больше миллиона лет, чтобы из вещества, вращающегося вокруг молодой звезды, сформировалась планета-гигант, такая как Юпитер и Сатурн. Но новые исследования наводят на мысль, что такие планеты возникают за чрезвычайно короткий период, порядка нескольких сотен лет. Процесс формирования планеты проходит под воздействием ближайших звезд - интенсивное излучение нагревает и рассеивает газы, которые скапливаются вокруг планеты-гиганта. Если бы процесс формирования был настолько длительным, газы рассеялись бы из-за излучения звезд.
Стандартная модель образования планет говорит, что вращающаяся вокруг молодой звезды материя, так называемый протопланетный диск, постепенно сгущается, создавая ядра планет. Предполагалось, что этот процесс занимает около миллиона лет, а потом, еще миллионы лет, планета постепенно обрастает газами.
Но новые исследования, основанные на уточнённой математической модели, говорят о том, что протопланетный диск начинает фрагментироваться, сделав всего пару оборотов вокруг звезды. Возникают сгустки материи, и сразу начинают собирать газы, которые образуют оболочку планеты-гиганта.
Мысль о том, что такие планеты должны формироваться достаточно быстро, нельзя назвать новаторством - ещё с начала 1950-х годов она занимала многих исследователей. Но до сих пор не удавалось обосновать эту гипотезу. Только теперь разработана модель, её подтверждающая.
Та же модель объясняет, почему у остальных планет нашей системы - Урана и Нептуна - нет таких газовых оболочек, как у Юпитера и Сатурна. Когда образовались эти планеты, Солнечная система была в звёздном скоплении. Внешние планеты оказались слишком близко к другим звёздам и из-за их воздействия потеряли большую часть газа.
Однако ни новая, ни стандартная модели не могут объяснить, почему большинство обнаруженных планет-гигантов гораздо ближе к своим звёздам, чем Сатурн и Юпитер. Обычно считают, что эти планеты возникли дальше от звёзд, чем находятся теперь, а потом сместились ближе.
Новая модель не описывает образование планет, таких как Земля и Марс. Возможно, такие более маленькие планеты формируются гораздо дольше, и этот процесс можно описать стандартной моделью. «
Источник: University of Washington сайт « Звездочет».

Все это созвучно темам Новой Хронологии. Предлагаю желающим поучаствовать в развитии этого направления. Материал распределять по разделам.
1. Космология.
2. Физика Галактики.
3. Солнечная система (Земля) – подсистема Галактики.
4. Дополнительные.

Термин Новая Хронология Галактики предложен А.Б.Веревкиным.



  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Ответить
[Показать все]
Колесников С.Б.25-02-2004 09:32

  
#1. "Космология"
Ответ на сообщение # 0


          

Сюда материалы по Космологии.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.25-02-2004 10:14

  
#2. "RE: Космология. Темная энергия."
Ответ на сообщение # 1


          

20.11.2002 | А.Р.

Загадочная тёмная энергия

Международная команда астрономов сделала открытие: большая часть энергии Вселенной существует в форме загадочной "тёмной энергии". Открытие стало результатом десятилетних наблюдений множества гравитационных линз. Гравитационная линза - это явление искривления галактикой хода лучей от квазара; в результате наблюдатель видит несколько изображений этого квазара. Сопоставив число найденных линз с последними данными о количестве галактик, исследователи сделали заключение: похоже, большинство энергии Вселенной существует в невидимой, доселе неизвестной форме.

Тёмная энергия тесно связана с космологической постоянной, введённой Эйнштейном более 80 лет назад, но большинство астрономов, в том числе и сам Эйнштейн, сильно сомневались в её реальности. Тем не менее, за последние 5 лет несколько независимых групп астрономов накопили данные, говорящие о том, что тёмная энергия существует и даже возможно доминирует во Вселенной.

Проявления тёмной энергии заметны только на очень больших расстояниях. Поэтому наблюдения, чувствительные к её существованию, в частности исследования сверхновых в далёких галактиках, происходят практически на пределе современных возможностей. Для получения более точной картины астрономы стремились провести как можно больше разнообразных наблюдений, каждый новый эксперимент строится на других физических основаниях, чем предыдущий.

Используя статистические данные о количестве и типах галактик во Вселенной и сравнивая их с числом обнаруженных гравитационных линз, выяснили, что примерно две трети энергии Вселенной - это тёмная энергия. Остальная треть состоит из тёмной материи, форма которой не известна, и обычной материи, составляющей звёзды и планеты. С обеими формами материи гравитация взаимодействует обычным образом - притягивает. Тёмная же энергия, наоборот, обладает дальнодействующими антигравитационными свойствами. Этим можно объяснить то, что расширение Вселенной ускоряется, а не замедляется, как можно было бы ожидать, если считать доминирующей силой гравитацию. Пока что астрономы не знают, что представляет собой тёмная энергия, но новые результаты придают им уверенности в её реальности.

Источник: Spaceflight Now

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

А. Верёвкин26-02-2004 13:39

  
#3. "наличие тёмной массы"
Ответ на сообщение # 2


          

принимается лишь в 30% из существующих 150 гравитационных теорий (или как спецы говорят "парадигм"), но это мнение является наиболее популярным (у нас в Универе за последние два года защитили 2 кандидатские и две докторские, касающиеся этих "кривых" дел).

Никаких экспериментальных доказательств этой версии не существует (иначе прочие теории уже давно бы почили в Бозе, а оне не почиют).

Надо понимать, что теория чёрной массы является "патчем" на ОТО, которая сама по себе всё глубже расходится с экспериментальными данными.

Не знаю точно, но даже в теории Логунова, - его новую монографию я недавно видел на конференции кибернетиков, наличие тёмной массы не предполагается.

http://phys.web.ru/db/msg/1187041/

http://www.pran.ru/auto/info/02/0219.htm

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.27-02-2004 07:36

  
#4. "RE: Темная материя - основа Вселенной."
Ответ на сообщение # 3


          

Существование "темной" материи подтверждено (статья из журнала "Природа" N 11, 2000)
Хотя астрономы давно подозревали наличие во Вселенной огромного количества "скрытой" материи, масса которой превышает массу всех звезд и галактик, экспериментально обнаружить ее не удавалось. Теперь же факт ее существования одновременно подтвердили три группы ученых: сотрудники Лаборатории Белла, работающие во главе с астрофизиком Э.Тайсоном (A.Tyson) на Телескопе им.Бланко Межамериканской обсерватории в Чили; коллектив из парижского Астрономического института во главе с Я.Меллье (Y.Mellier), использующий канадско-французский телескоп на Гавайских о-вах, и британские специалисты, работающие на Канарских о-вах (Испания) с Телескопом им.В.Гершеля.
Все три группы изучают галактики, которые удалены от нас на миллиарды световых лет и земному наблюдателю представляются как тусклые, но правильные эллипсоидальные образования. Если между ними и нами действительно находятся крупные скопления материи, то свет должен отклоняться, слегка искажая очертания их эллипсов, причем соседствующие друг с другом должны "выгибаться" в одну и ту же сторону. Эти оптические искажения вызываются гравитационным линзированием света.
Но чтобы зафиксировать подобный эффект, необходимо отфильтровать значительно более сильное искажение изображений, связанное с несовершенством оптических приборов и воздействием земной атмосферы. Для этого используется свет звезд, которые находятся в нашей Галактике - Млечном Пути - и лежат близко к линии наблюдения далеких галактик. В этих условиях линзирование не влияет на изображение звезд, и вина за любое искажение лежит либо на оптике, либо на атмосфере. Вернув изображению природную четкость и очертания, исследователи могут выявить искажения, связанные с воздействием "темной" материи.
Каждому из коллективов пришлось проанализировать свет тысяч галактик, на что ушли годы. Только после этого стало возможным считать экспериментально доказанным существование "темной" материи, из которой по сути и состоит в основном вся Вселенная. Подобная методика в принципе позволяет изучать инфраструктуру Вселенной - распределение "морщин", "зыби" и "волн" в межгалактическом пространстве, свидетельствующее о процессах роста Вселенной непосредственно после Большого взрыва.
Следуя за первооткрывателями, коллектив девяти американских астрономических учреждений, объединенных проектом "Слоановский цифровой обзор неба", приступил на телескопе Обсерватории Апач-Пойнт к детальному обследованию примерно четверти небесной сферы, чтобы к 2005 г. получить изображения 80 млн галактик.

Подробнее в журнале "Science". 2000. V.287. N5460. P.1899 (США).

Цитируется по http://vivovoco.rsl.ru/VV/NEWS/PRIRODA/2000/PR_11_00.HTM




  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

А. Верёвкин27-02-2004 18:35

  
#5. "я не столь пессимистичен"
Ответ на сообщение # 4


          

очень уж эти открытия напоминают подтассовку экспериментальных данных перед началом очередного финансового года. Типа того злосчастного метеорита из Антарктиды,ый якобы прилетел с Марса. О нём регулярно публикуют под Рождество в США, а потом перепечатывают в наших газетах и журналах. Хотя никто и никогда не доказал, что плюха вылетела с Марса, а не с Попокатепетля.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Алексей Жариков09-04-2004 07:48

  
#6. "Логунов, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?"
Ответ на сообщение # 3


          

Вы, кажется, перепутали темную материю и темную энергию. Теории гравитации рассматривают или не рассматривают темную энергию - отклонение энергии гравитационного взаимодействия на космических расстояниях от предсказанного Общей Теорией Относительности (и на этот раз мне наплевать, как вы ее назовете - Энштейна или Пуанкаре - называйте как хотите, суть теории все равно от этого не меняется а опять выслушивать от вас очень невежливые замечания по подобным пустякам, как 2 года назад, мне не хочется). А темная материя - это просто все во Вселенной, что, в отличие от звезд, само не светится.

Что же касается Логунова и его теории гравитации, то у нас с вами на эту тему уже состоялась дискуссия 2 года назад.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.26-02-2004 10:17

  
#7. "RE: Космология. Гравитационные волны."
Ответ на сообщение # 1


          

К 2006 году физики планируют зафиксировать всплеск гравитационных волн.
Гравитационные волны представляют собой распространяющиеся со скоростью света колебания кривизны тяжести, "рябь на поверхности ткани пространства-времени". Можно сказать, что они так относятся к обычной ньютоновской силе тяжести, как электромагнитные волны к кулоновской электростатической силе. Гравитационные волны были предсказаны еще Альбертом Эйнштейном в Общей теории относительности. Их существование косвенно подтверждается характером движения двойных пульсаров, но непосредственно они до сих пор еще не зарегистрированы.
Гравитационные волны излучаются любыми массами вещества, движущимися с переменным ускорением. Гравитационное излучение от доступных в обычных лабораторных условиях масс ничтожно мало. Однако в астрофизических процессах всплески такого излучения могут быть весьма мощными. Так, например, при слиянии двух нейтронных звезд энергия всплеска составляет около 1045 Дж (то есть примерно 1 процент от массы звезд превращается в гравитационную волну). Если такое слияние произошло на расстоянии даже 100 миллионов световых лет от Земли, то и в этом случае, когда волна достигнет нашей планеты, ее интенсивность составит 10-3 Вт/м2.
Как предполагают физики, мощное гравитационное излучение имело место в момент Большого Взрыва и при глобальных фазовых переходах на ранних стадиях развития нашей Вселенной. Мощные всплески такого излучения возникают и при слиянии черных дыр, взрывах сверхновых звезд и других астрофизических катастрофах.
В гравитационной волне содержится информация, которая может существенно расширить представления ученых о структуре Вселенной. Гравитационные волны представляют собой наиболее многообещающую пробу "темной" (нефиксируемой глазом и обычными физическими приборами) материи, которая, по оценкам специалистов, может составлять до 90 процентов всей массы Вселенной.
В настоящее время во многих странах уже работают или создаются крупные установки по детектированию гравитационных волн..
Далее Кип Торн рассказал о двух проектах - наземном и космическом. Проект LIGO включает в себя две гравитационные антенны, расположенные в США на расстоянии несколько тысяч километров друг от друга. Каждая из антенн состоит из двух плеч-интерферометров Фабри-Перо длиной около 4 км, оканчивающихся высококачественными зеркалами из кварца (обсуждается также возможность использования в качестве материала зеркал сапфира). Когда гравитационная волна приходит на детектор, она увеличивает длину одного плеча и уменьшает длину другого. Через полупериод волны все происходит наоборот.
Переходя к научной стороне дела, докладчик сформулировал основной вопрос, стоящий перед учеными: какие данные можно получить при помощи сети лазерных интерферометрических гравитационных антенн? Первое - уловить всплеск при слиянии либо двух нейтронных звезд, либо черных дыр. На уровне чувствительности, соотвествующем первому этапу проекта LIGO, 100-процентной уверенности в успехе у физиков нет. А с реализацией проекта LIGO-II в 2006 году такая уверенность у ученых появляется. Физики надеются, что на этом этапе всплески гравитационных волн от слияния двух нейтронных звезд на расстоянии до миллиарда световых лет от Земли можно будет наблюдать с частотой от двух в год до одного в день, от слияния нейтронных звезд с черными дырами - от одного в год до трех в день. А слияния черных дыр на расстоянии до пяти миллиардов световых лет будут наблюдаться с частотой от одного события в месяц до шести в день.
Ученые предполагают измерить массы, вращательный момент и расстояние до источника гравитационного излучения и, может быть, зафиксировать множество релятивистских гравитационных эффектов, которые до сих пор не были обнаружены.
Например, при слиянии нейтронной звезды с черной дырой последняя разорвет нейтронную звезду, и по фону всплеска можно будет судить о свойствах ядерной материи. При слиянии двух черных дыр физики будут иметь возможность наблюдать динамику скрутки пространства и времени. Это связано с тем, что черные дыры сделаны не из материи, а состоят, по образному выражению Торна, исключительно из кривизны пространства-времени. Черная дыра при своем вращении увлекает за собой окружающее пространство примерно таким же образом, как торнадо закручивает воздух. Форма всплеска несет информацию об этом процессе. Естественно, ученые имеют модель этого процесса и хотят попытаться вычислить на суперкомпьютере форму этого всплеска. Однако Кип Торн полагает, что физики раньше увидят этот всплеск, чем математики его просчитают.
Вполне возможно, что открытие гравитационных волн во всех четырех диапазонах длин волн произведет революцию в нашем понимании Вселенной, сравнимую с той, которая произошла во второй половине ХХ века, когда были созданы телескопы для рентгеновского и гамма-излучений. Реализация этого проекта позволит представить, что творилось во Вселенной в первую секунду ее существования.

Цитируется http://www.poisknews.ru/


  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.03-03-2004 13:23

  
#8. "RE: Космология. Скорость распространения гравитации"
Ответ на сообщение # 1


          

Впервые измерена скорость распространения гравитации

"Научному сообществу представлены результаты первого эксперимента по определению скорости распространения гравитационного взаимодействия, осуществленного в сентябре минувшего года" (Cnews.ru).
Это почти дословный перевод фразы, сказанной 7 января на пресс-конференции, которые сопровождают 201-й съезд Американского Астрономического Общества, проходящий сейчас в Сиэтле.
Это заявление может вызвать некоторую улыбку и зря. Конечно, некоторые ограничения на возможную скорость распространения гравитации были известны и раньше, но все они были гораздо менее точны, чем упомянутый результат.
О самом эксперименте, организованном и проведенном Эдом Фомалоном (Ed Fomalont) из Национальной радиоастрономической обсерватории США в г. Шарлоттсвилль (штат Вирджиния) и, что особенно приятно, Сергеем Копейкиным из университета Миссури.
В ньютоновской теории тяготения гравитационное взаимодействие распространяется мгновенно. Согласно общей теории относительности Эйнштейна - скорости распространения гравитации и света одинаковы. (Есть еще ряд теорий, в которых гравитация распространяется медленнее или быстрее, чем свет.) Эти различия могли бы, например, проявиться так: если бы Солнце мгновенно исчезло, то по Ньютоновской теории Земля в тот же миг покинула бы свою орбиту, а согласно ОТО около 8 минут в ее движении не происходило бы никаких изменений. Этот эксперимент - умозрительный, в действительности надо было найти очень массивное тело, движущееся рядом с источником излучения. Но где его найти и как поставить подобный эксперимент в реальности?
Выход был найден. 8 сентября 2002 года Юпитер проходил на расстоянии 3.7' от радиояркого квазара J0842+1835. Положение квазара на небе во время прохождения Юпитера измерялось с высокой точностью с помощью межконтинентального радиоинтерферометра (VLBI - Very Long Base Interferomener). Измерения велись на частоте 8.4 ГГц, было проделано 5 наблюдений - 4, 7, 8, 9 и 12 сентября 2002 г. Положение квазара J0842+1835 мерилось относительно положений двух других квазаров: J0839+1802 (0.8o к юго-западу) и J0854+2006 (3.3o к северо-востоку). При изменении скорости распространения гравитации (cg) от скорости света (cg=c) до бесконечности (cg= ) видимое положение квазара менялось бы примерно на 50 (микро угловых секунд), что превышает точность измерений. Таким образом измерение положения квазара с точностью 10 позволило бы оценить cg с точностью 20%. (Подробнее о постановке эксперимента можно прочитать в препринте gr-qc/0206022.)
Измерения были проведены, их результаты - обработаны и они в очередной раз подтвердили правильность Эйнштейновской теории тяготения:

Вероятно следующий шаг в измерении скорости распространения гравитации будет уже связан с наблюдениями гравитационных волн.

Замечания
Ряд авторов (Клиффорв Уилл - см. astro-ph/0301145 и Хидеки Асада - см. astro-ph/0206266) не согласны с интерпретаций результатов данного эксперимента, данных Копейкиным и Фомалоном (см. здесь). Они утверждают, что эксперимент на данном уровне точности не чувствителен к скорости распространения гравитации, а в эксперименте измерялся один из постньютоновских параметров, который с лучшей точностью был измерен в других экспериментах внутри Солнечной системы

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.04-03-2004 13:21

  
#9. "RE: Космология. Геометрия Пространства."
Ответ на сообщение # 1


          

Рекомендую прочитать внимательно. Пригодиться при дальнейшем обсуждении понятий Пространство, Время, Энергия и т.д. На сайте есть картинки и схемы.


"Может ли наша Вселенная быть конечной и топологически сложной?"
30.12.2003 20:14 | М.Е.Прохоров/ГАИШ, Москва


В самом начале 2003 года появились первые данные наблюдений реликтового фона, выполненные на космическом зонде WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). Впервые множество космологических параметров были измерены с необычайно высокой точностью. Но за несколько месяцев первые, самые важные результаты и предсказания были сделаны, восторги поутихли и любопытство ученых переместилось от полученных результатов к проблемам, оставшимся необъясненными.

Наблюдения

Одна из этих проблем - очень низкие амплитуды двух низших мультиполей (сферических гармоник) реликтового фона: квадруполя и октуполя. Эта проблема была известна и ранее, то только в очень точных данных WMAP она встала "во весь рост". На самом деле самой низкой сферической гармоникой является диполь. Он описывает поведение реликта на угловых масштабах равных 180o : в одном полушарии небесной сферы температура и яркость микроволнового фона оказывается выше, а в другой - ниже. К сожалению эту гармонику невозможно отделить от влияния на фон эффекта Допплера, связанного с движением наблюдателя. Вторая гармоника (квадруполь) описывает распределение флуктуаций температуры реликта на угловых масштабах в 90o, а третья гармоника (октуполь), соответственно на 60o (см. Рис. 1). Оказалось, что наблюдаемая амплитуда квадруполя составляет только 1/7 от предсказываемого теорией уровня, а амплитуда октуполя - 72% (см. Рис. 2). Это отклонение слишком велико и его трудно объяснить случайными флуктуациями наблюдаемого микроволнового космического фона. Некоторые исследователи начали предлагать ввести для объяснения этого отклонения "новую физику" (см., например, препринт astro-ph/0306597), другие с ними не соглашались (astro-ph/0306431). Пока, однако, никто не предложил какой-либо физический механизм, который привел бы к уменьшению амплитуд двух низших гармоник.



Рис. 1. Карта анизотропии реликтового излучения по данным WMAP (вверху), ее квадруполь (в середине) и октуполь (внизу) из препринта astro-ph/0307282.




Рис. 2. Спектр мощности угловых распределений флуктуаций реликтового фонового излучения по данным WMAP и некоторых других экспериментов. По вертикали отложена амплитуда флуктуаций, по горизонтали номера гармоник (начиная с l=2) или угловые масштабы. Черные точки - наблюдательные данные, красная линия - предсказания теоретической модели для плоской Вселенной, лучше всего согласующиеся с наблюдениями, серая полоса - допустимая ошибка теоретических предсказаний. Слишком низкие значения двух низших гармоник показаны зеленым цветом.
Низкая амплитуда только одного октуполя (l=3) недостаточно значима, но вместе с очень низким значением второй гармоники они становятся важным наблюдательным фактом.

Топология

В работе, Люмине и др. опубликованной в Nature, такое решение предложено, только оно оказалось связанным не с физикой, а с геометрией, точнее с топологией.

Основная суть этого решения заключается в том, что наша Вселенная имеет конечный объем и размеры, которые не может превышать длина волны самого крупномасштабного возмущения в таком Мире. А тот факт, что мы не видим каких-либо его границ, объясняется сложной топологией. Идея Вселенной со сложной топологией отнюдь не нова. Фридмановские модели обладают самыми простыми из возможных топологий: плоская и открытая модели по топологической структуре эквивалентны плоскости, а замкнутая модель - сфере (приведены двумерные аналогии). Следующая по сложности, после плоскости и сферы, фигура - тор. Только не надо его представлять в виде бублика, гораздо более подходящее для наших целей представление - прямоугольник у которого склеены противоположные стороны. Очень хорошая аналогия - экран некоторых игровых приставок: объект, уходящий за правую границу экрана, появляется слева, а ушедший вниз - сверху. При этом геометрия такого тора остается Евклидовой, т.е. параллельные линии не пересекаются, сумма углов треугольника равна 180o и т.д.



Рис. 3. Двумерный тор.


Чтобы получить трехмерный тор надо попарно склеить противоположные стороны прямоугольного параллелепипеда (бруска). В этом случае получится бесконечное пространство не имеющее границ, но с конечным объемом, и в какую бы стороны мы ни смотрели мы будем глядеть в затылок своим собственным изображениям.



Рис. 4. Вид, открывающийся наблюдателю внутри трехмерного тора, похож на то, что можно увидеть в комнате, все стены, пол и потолок которой зеркальны; только изображение, в отличие от обычного зеркального отражения, не перевернуто. Луч зрения уходит, скажем, сквозь правую стену и возвращается из левой стены; поэтому, глядя направо, наблюдатель видит комнату так, как будто он смотрит на нее снаружи сквозь прозрачную левую стену (только при этом он видит в комнате своего двойника). Аналогичные картины возникают при взгляде вперед или вверх. Так как луч зрения при продолжении неограниченно пронизывает трехмерный тор, комната будет выглядеть как простирающаяся во все стороны бесконечная прямоугольная решетка. Но трехмерный тор не бесконечен, поскольку все видимые образы, составляющие бесконечную прямоугольную пространственную решетку, - изображения одного и того же предмета.


Давайте посмотрим из каких фигур можно строить топологически сложные пространства. Условия, которые на них налагаются логичны и понятны.

Тела свободно пересекают грани исходной фигуры (грань - не стенка): не должно оставаться не склеенных граней.
В пространстве нет дыр и разрывов: грани склеиваются целиком, т.е. имеют одинаковую форму.
Тела при пересечении грани фигуры не меняют своих размеров: склеиваемые грани должны быть одного размера (они склеиваются без растяжения).
Тела при пересечении ребра или вершины не разрываются:
соседние грани фигуры склеиваются с соответствующей парой соседних граней;
сумма двугранных углов вокруг ребра должна составлять 2, а трехгранных углов у вершины - 4.

Построение пространства со сложной топологией можно представить себе и по другому: не как склейку граней одной фигуры, а как заполнение пространства бесконечным числом копий начальной фигуры. (Перечисленные выше ограничения для такой процедуры означают, что пространство заполняется копиями фигуры без зазоров и растяжений.) Процедура заполнения пространства имеет наглядную аналогию в двумерии - задачу о "паркете" (или "мозаике") - о мощении плоскости без зазоров одинаковыми геометрическими фигурами. Плоскость можно без зазоров покрыть треугольниками, параллелограммами и центрально-симметричными шестиугольниками.



Рис. 5. Три возможных варианта покрытия плоскости правильными многоугольниками.


Для заполнения трехмерного пространства пригодно также небольшое число фигур: параллелепипеды и шестигранные призмы. Из пяти правильных многогранников (так называемых Платоновых тел) для заполнения Евклидова пространства годится только куб (см. Рис. 6). Если для заполнения пространства используются фигуры (прямоугольные параллелепипеды, кубы, правильные шестигранные призмы) обладающие дополнительными симметриями, то соседние фигуры могут быть повернуты друг относительно друга (на 90o, 180o или 60o), что соответствует склейке граней фигуры с соответствующим поворотом. Разные "повороты" при склейке создают пространства с разными топологиями.

<Более подробно о таких пространствах со сложной топологией можно прочитать в статье "Какую форму имеет наша Вселенная".>



Рис. 6. Правильные многогранники - Платоновы тела. Грани этих фигур являются одинаковыми правильными многоугольниками и в каждой вершине сходится одно и то же число граней.

Искривленные пространства

А вот заполнить плоскость другими правильными многоугольниками не удастся. Например у правильного пятиугольника угол при вершине равен 108o. Если сложить три пятиугольника, то останется зазор в 36o, а если четыре, то они станут накладываться друг на друга (сумма углов при вершинах будет равна 432o, что превышает 360o). Для многоугольников с числом сторон большим шести наложение возникает уже при попытке сложить вместе три фигуры (поскольку углы правильного n-угольника равны 180o-360o/n).



Рис. 7. Попытка покрыть плоскость правильными пятиугольниками.


Эта картина очень похожа на то, что получается при заполнении пространства додекаэдрами. Это правильные многогранники, у которых 12 граней, 20 вершин и 30 ребер, все их грани являются правильными пятиугольниками, а в каждой вершине сходятся три грани и, соответственно, три ребра (см. Рис. 6). Как при попытке сложить ребрами три таких фигуры, так и при совмещении вершин четырех многогранников остаются "щели".

Что изменится если попробовать выложить паркет не на плоской, а на кривой поверхности? Для того чтобы элементы паркета в разных местах поверхности оставались одинаковыми по форме поверхность должна обладать постоянной кривизной. В двумерном случае постоянной отрицательной кривизной обладают гиперболические поверхности, положительной - сферы, а плоскость является промежуточным случаем - поверхностью с постоянной нулевой кривизной. Примеры этих поверхностей показаны на Рис. 8.



Рис. 8. Двухмерные аналоги евклидовой, сферической и гиперболической геометрий. В плоском евклидовом пространстве параллельные прямые нигде не пересекаются, а сумма углов любого треугольника равна 180o. На сферической поверхности все параллельные пересекают друг друга, а сумма углов треугольников всегда больше 180o. На гиперболоиде сумма углов треугольника меньше 180o, а параллельные прямые расходятся.


Прямыми на этих поверхностях являются кратчайшие линии, соединяющие пары точек. На сфере такими линиями являются дуги больших кругов (кругов, плоскости которых проходят через центр сферы). Соответственно, фигуры бывшие на плоскости треугольниками, квадратами и многоугольниками на сфере превращаются в сферические треугольники и многоугольники. Интересной особенностью этих фигур является зависимость суммы углов при их вершинах от размера фигуры (точнее от ее площади). Так у маленького сферического треугольника сумма углов только слегка превышает 180o, а у треугольника занимающего почти половину сферы она приближается к 360o (см. Рис. 9). На гиперболоиде наблюдается противоположная картина: сумма углов многоугольника меньше, чем на плоскости и убывает с ростом его размеров.



Рис. 9. С увеличением размеров сферического треугольника его углы становятся более тупыми, а их сумма увеличивается.


Если взять правильный пятиугольник на сфере, то при определенных размерах его углы станут равными 120o (а не 108o, как на плоскости) и три таких пятиугольника будут без зазоров стыковаться друг с другом, если их сложить вершинами. Более того, двенадцать пятиугольников такого размера без зазоров покрывают всю сферу. Эта фигура вам наверняка хорошо известна: некоторое время назад так шили футбольные мячи. (Сейчас их чаще всего собирают из двух типов фигур: пяти и шестиугольников.) По-другому, показанную фигуру можно представить, как проекцию ребер и граней правильного додекаэдра на описанную вокруг него сферу.



Рис. 10. Футбольный мяч - сфера, собранная из двенадцати сферических пятиугольников.


Аналогичная картина получается при заполнении трехмерного пространства "трехмерными пятиугольниками" - додекаэдрами. Заполнить ими Евклидово пространство "без щелей" не удается. Но в пространстве положительной кривизны их углы (и двугранные углы при ребрах фигуры, и телесные при вершинах) с увеличением размеров фигуры растут таким образом, что в определенный момент все зазоры исчезают и 120 сферических додекаэдров (каждый из которых сам напоминает футбольный мяч) целиком заполняют поверхность трехмерной гиперсферы.



Рис. 11. Сто двадцать сферических додекаэдров, полностью заполняющих трехмерную гиперсферу.


<Не менее интересные результаты получаются и в гиперболических пространствах с отрицательной кривизной. Более подробно об этом можно прочитать в статье "Математика трехмерных многообразий".>

Вселенная, построенная из двенадцатигранников, обладает по крайней мере двумя преимуществами по сравнению с основанной на кубических торах.

Додекаэдральная структура жесткая, в отличие от кубической, обладающей шестью степенями свободы (растяжения по каждой из трех осей и перекосы).
Додекаэдральное пространство глобально однородно, его геометрия и наблюдаемый в нем спектр флуктуаций не зависят от положения наблюдателя внутри исходного многогранника.
Периодичность

Во вселенной (специально пишу это слово с маленькой буквы) конечного размера мы не можем создать структуру, масштаб которой превосходят ее размер. Склейка граней исходной фигуры или заполнение трехмерного пространства копиями исходной области приведут к тому, что в видимой нами безграничной Вселенной размеры структур и возмущений будут ограничены тем же масштабом.

А какие возмущения мы увидим на небе? Как они будут распределяться по небесной сфере во Вселенной со сложной топологией?

Если бы Вселенная не эволюционировала со временем, то все видимые нам копии исходного мира полностью совпадали бы друг с другом. Тогда во Вселенной построенной из кубов мы бы видели картину, показанную на Рис. 4. Каждый объект был бы окружен шестью своими копиями, расположенными вдоль ребер куба. Дипольная и квадрупольная составляющая в такой структуре точно равны нулю, а третья гармоника (октуполь) может иметь произвольное высокую амплитуду.

Во Вселенной, построенной из додекаэдров (см. Рис. 11), картина была бы несколько другой: каждый объект был бы окружен дюжиной своих копий, в такой структуре строго равна нулю амплитуда диполя, следующие две гармоники (квадруполь и октуполь) подавлены, а амплитуды остальных определяются распределением структур в начальном многограннике. Не правда ли, эта картина очень похожа на наблюдаемую? (см. Рис. 2.)

Очень легко представить и противоположную ситуацию, когда размеры видимой части Вселенной меньше начальной фигуры. В этом случае наблюдаемая нами картина не будет отличаться от того, что мы бы увидели в бесконечной Вселенной с простой топологией (это отличие может появиться на более поздних - в космологических масштабах - временах).

На самом деле все более сложно. Когда мы наблюдаем другие галактики, то мы смотрим не только в даль, но и в прошлое. Это связано с конечность скорости света. Если бы размер нашей Вселенной составлял несколько мегапарсек, свет от копий нашей Галактики доходил бы к нам за несколько миллионов лет, за это время галактика изменяется не слишком сильно, и мы смогли бы "узнать себя" в этих "отражения", а может быть даже попытались отыскать в них Солнечную систему. Если увеличить размеры начального мира до сотен тысяч световых лет подобное опознание становится затруднительным, а узнать Млечный Путь за 2-3 миллиарда лет до нашей эры мы бы просто не смогли. Однако, все поиски периодической структуры с размерами от 1000 мегапарсек и меньше, которые проводились последние 10-20 лет, не дали положительного результата. Это означает, что если наша Вселенная и имеет ограниченный объем, то его размеры очень велики, если мы и видим самих себя, то в настолько далеком прошлом, что какое-либо отождествление с современными объектами становится практически невозможным.

Космология

Какие предсказания дает додекаэдральная модель Вселенной и как они соотносятся с наблюдениями?

В данной модели пространство должно обладать положительной кривизной (быть замкнутым), причем обладать строго определенным значением отношения средней плотности к критической (это значение - математическая константа, которую можно вычислить с любым числом знаков после запятой). И это значение попадает внутрь допустимого диапазона! Данные WMAP дают .

<Более того, если рассчитать ожидаемый спектр возмущений не для плоской модели с , как показано на Рис. 2, а для , то окажется, что и октуполь, и диполь гораздо лучше согласуются с наблюдениями!>

Как устроена такая Вселенная?

Для космологической модели с радиус горизонта будет составлять 38% от радиуса кривизны Вселенной (R), а границы додекаэдра будут лежать в интервале от 31% R (центры граней) до 39%R (вершины) от его центра. Объем такого многогранника будет составлять 83% от объема сферы горизонта. Отношение размеров додекаэдра к радиусу кривизны остается постоянным, поскольку при расширении Вселенной эти величины изменяются пропорционально друг другу. Горизонт Вселенной ведет себя по-другому. Его поведение зависит от закона расширения, более подробно это описано в статье С.Попова (и ссылках приведенных в ней).

Пятна на небе

Сложная топология нашей Вселенной будет проявляться в наблюдения только в том случае, если размеры горизонта превосходят размеры исходного многогранника и в доступную нам область Вселенной хотя бы частично попадают участки его копий. Если же исходная фигура превосходит по размерам горизонт, но наблюдаемая картина не будет отличаться от вида бесконечной Вселенной. Схематически данное утверждение показано на Рис. 12.



Рис. 12. Возможные соотношения размеров горизонта (красная окружность) и исходных многогранников: а) бесконечная Вселенная, б) горизонт меньше исходного многогранника, в) горизонт слегка больше исходного многогранника, г) горизонт охватывает много копий исходного многогранника.
В случаях а) и б) различий наблюдаться не будет.


Для указанного выше размера горизонта (0.38R) наличие копий Вселенной будет проявляться в виде шести пар расположенных в противоположных направлениях на небесной сфере кругов диаметром 70o. Они образуются при пересечении сферы последнего рассеяния с гранями додекаэдра. Сфера последнего рассеяния (граница рекомбинации) по данным WMAP расположена на среднем красном смещении z=1089$\pm$1, т.е. слегка меньше горизонта. Температура реликтового излучения в каждом из кругов такой пары будет одинаковым образом отличаться от среднего ее значения, т.к. регистрируемое от кругов излучение испускается областями Вселенной, заполненных одним и тем же веществом (см. Рис. 13).



Рис. 13. Пересекающиеся сферы последнего рассеяния для основного многогранника (показана синим цветом) и для некоторых его копий (желтым).


Теоретические аспекты

То, что наша Вселенная может оказаться замкнутой, ставит определенные вопросы перед инфляционным сценарием, который сегодня успешно объясняет большинство свойств окружающей нас Вселенной. Полной ясности в этой проблеме (инфляция в замкнутой Вселенной) пока нет, но, кажется, космологи готовы к ее решению.

Заключение

Как подтвердить или опровергнуть модель, описанную в данной статье? Она предсказывает два следствия, которые допускают экспериментальную проверку, причем в ближайшее время:

Вселенная должна быть замкнутой с ;
На небе должны наблюдаться 6 пар кругов диаметром 70o (центры которых соответствуют серединам граней правильного додекаэдра) распределение возмущений реликтового излучения в которых должно попарно кореллировать друг с другом.
Первый аргумент является гораздо более весомым, чем второй. Указанные круги уже искали и пока они не обнаружены (см. astro-ph/0310233), но это еще не конец данной истории. А вот если наблюдения покажут, что , то о двенадцатигранной Вселенной придется забыть. Такие данные можно ожидать от продолжающего свою миссию WMAP или от строящегося аппарата следующего поколения для исследователя космического микроволнового фронта - спутника Planck.

И, конечно, остается возможность, что для приведенных в начале данной статьи фактов найдутся совсем другие объяснения. (Этого вполне можно ожидать, так как указаний в пользу именно такой топологически сложной модели Вселенной очень мало. Пока ими являются только низкие амплитуды двух первых гармоник спектра мощности реликтового излучения. Этого достаточно, чтобы начать обсуждать данную модель, но чтобы убедить научную общественность в ее "серьезности" нужны дополнительные аргументы.)


Сайт Астронет.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

оператор06-02-2005 04:16
Постоянный участник
0 сообщения
Послать email автору Послать личное сообщение авторуПосмотреть профиль (личные данные)  автораДобавить автора в список контактов
#10. "RE: Космология. Геометрия Пространства."
Ответ на сообщение # 9


          

Интересно, автор сего труда читал что-нибудь о космических струнах? (ну хотя бы http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/cs_top.html)

В принципе, с помощью топологических дефектов можно устроить много интересного в модели Вселенной, но какой смысл размещать их в форме правильных многогранников? Лавры Пифагора спать мешают?

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.04-03-2004 15:22

  
#11. "RE: Космология. Строение световой волны."
Ответ на сообщение # 1


          



Авторы: M. J. Padgett, J. Leach (Университет Глазго) и др., Королевское общество
Пояснение: Свет обладает более сложной структурой, чем мы можем себе представить. Когда астрономы говорят об измерении характеристик света, они обычно имеют в виду направление его распространения, энергию и иногда спиновую поляризацию. Недавно также выяснили, что фотоны могут иметь орбитальный угловой момент (ОУМ) по аналогии с тем, как Земля вращается вокруг Солнца. На рисунке показан волновой фронт фотона с ненулевым ОУМ. Этот фронт закручен, в отличие от плоского волнового фронта фотона, не имеющего орбитального углового момента. Свет с ОУМ можно эффективнее использовать для передачи информации. Он может помочь распознавать различные типы астрономических источников. Обычный свет (без ОУМ), проходя через линзу, фокусируется в точке, в то время как свет с ОУМ фокусируется в кольце. Как правило, свет, путешествующий в космосе, имеет либо нулевой, либо слишком маленький ОУМ, так что образующееся при фокусировке кольцо очень трудно измерить. Даже учитывая другие перспективные методы измерения, эффект ОУМ вряд ли скоро перейдет из разряда обсуждаемых теоретических возможностей в практически реализуемые.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.09-03-2004 08:01

  
#12. "RE: Космология. Физический вакуум и антигравитация."
Ответ на сообщение # 1


          

Физический вакуум и космическая антигравитация.

1. Введение
Космология - наука наблюдательная. До недавнего времени она покоилась на двух фундаментальных наблюдательных открытиях: в 1929 г. Хаббл открыл космологическое расширение, а в 1965 г. Пензиас и Вилсон обнаружили реликтовое излучение. Между этими событиями в науке о Вселенной прошло четверть века; спустя еще примерно столько же лет в космологии произошло новое не менее значительное событие: в 1998-99 гг. две группы астрономов-наблюдателей открыли космическую анти-гравитацию и космический вакуум <1>. В работе участвовало большое число астрономов (около ста в общей сложности), одной группой руководил Адам Райес, другой - Сол Перлмуттер; исследования продолжаются и сейчас, они приобретают все больший размах, в них включаются новые и новые специалисты-наблюдатели, а за ними и теоретики.

Главный смысл новейших открытий в космологии таков. В наблюдаемой Вселенной доминирует физический вакуум; по плотности энергии он превосходит все `обычные' формы космической материи вместе взятые. Вакуум создает космическую анти-гравитацию, которая управляет динамикой космологического расширения в современную эпоху. Из-за этого космологическое расширение ускоряется, а 4-мерное пространство-время мира становится тем временем статическим.

Скажем с самого начала, что это не теории или гипотезы, которые еще предстоит проверить на опыте, а прямое следствие надежных наблюдательных данных. Открытие сделано на основании изучения далеких вспышек СВЕРХНОВЫХ звезд. Из-за их исключительной яркости, сверхновые можно наблюдать на очень больших, по-настоящему космологических расстояниях. Опуская другие детали, скажем, что использовались данные о сверхновых определенного типа (Ia), которые принято считать `стандартыми свечами'; их собственная светимость действительно лежит в довольно узких пределах (эксперты по сверхновым продолжают между тем спорить, в каких именно). Это позволяет проследить, как видимая, регистрируемая яркость источников зависит от расстояния до них. Конечно, на небольших расстояниях это классический закон обратных квадратов; но на очень большом удалении источников становятся существенными космологичесие эффекты (соответствующая базовая формула давно уже была заготовлена в `Теории поля' Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица <2>), и, значит, характер зависимости позволяет в принципе узнать нечто новое о всей Вселенной.
Первая группа наблюдателей <1>, сообщившая о своих результатах в 1998 г., располагала данными о всего нескольких сверхновых нужного типа на нужных расстояниях; но уже и этого было достаточно, чтобы заметить космологический эффект в законе убывания видимой яркости с расстоянием; точнее, лучше смотреть не на расстояния, а на красные смещения, как это обычно и делается в случае далеких источников. Оказалось, что убывание яркости происходит заметно быстрее, в среднем, чем этого следовало бы ожидать по космологической теории, которая три года назад считалась стандартной. Такое дополнительное потускнение означает, что данному красному смещению соответствует некоторая эффективная добавка расстояния. Но это возможно тогда (и, как все сейчас думают, только тогда), когда космологическое расширение происходит с ускорением, т.е. когда скорость удаления от нас источника не убывает, а возрастает со временем.
Это открытие изменяет, в первую очередь, наше понимание современной стадии космологической эволюции, нынешнего состояния Вселенной. Прежде считалось, что вся история космологического расширения - это история его затухания после первоначального Большого Взрыва. Сейчас оказывается, что как раз в нашу эпоху динамика расширения перешла со стадии замедления к новой стадии ускорения. Вместе с тем открытие космического вакуума ставит ряд новых принципиальных проблем как в космологии, так и в фундаментальной физике. Почему плотность космического вакуума имеет именно то значение, которое найдено в наблюдениях? Почему различные компоненты космической среды имеют разные, но все же близкие по порядку величины наблюдаемые значения плотности? Вместе с тем это открытие, сделанное на больших космологических расстояниях (сотни и тысячи мегапарсек), проливает свет на динамику нашей близкой окрестности во Вселенной, на движения галактик в локальном объеме с радиусом до 10-20 Мпк, где космологическое расширение и было первоначально обнаружено.

Обо всем этом и пойдет речь ниже; текст, подготовлен специально для сайта astronet.ru. Раннюю журнальную версию статьи см. в Успехах Физических Наук, том 171, No. 11, стр. 1153-1174, 2001.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.11-03-2004 07:09

  
#13. "RE: Космология. Физики беседуют."
Ответ на сообщение # 1


          


«Мир как вакуум»

Является ли вакуум синонимом пустоты? Что такое возбужденный вакуум? И как из вакуума рождается жизнь? О структуре, предшествующей и пространству, и времени, и материи доктор физико-математических наук Ростислав Полищук и доктор физико-математических наук Виталий Шелест.

Позиции:

Полищук
Материя есть возбужденное состояние вакуума.
Вещество наших тел образовано 10 млрд. лет назад в недрах сверхновых звезд.
Математика это часть физики.
Математика позволяет строить простые модели социальных процессов: войны, перестройки (в СССР), отношений жертва-хищник.
Пространство, время, материя – это не основные понятия, основным понятием является понятие возбужденного вакуума.
Шелест – неисчерпаемость вакуума.
Живой вакуум – нестатичный, рождающий.
Парадоксы вакуума сходны с парадоксами теории множеств (например, когда часть равна целому).


Материалы к программе
Полищук «Современная физика и проблема вакуума»
«В культурный оборот современного человека полезно вводить новые понятия и интуиции, вырабатываемые современной физикой. Физика есть наука о природе. Наука есть развивающееся с помощью опыта и логики понятие. Таким образом, физика есть понятие природы. Физика в широком смысле слова включает в себя весь спектр частных наук, ВКЛЮЧАЯ математику и гуманитарные науки, которые имеют дело с природой человека и общества. Для их описания со временем, очевидно, возникнет новый математический аппарат, начало которому уже положено синергетикой».

«Очевидно, что в фундаменте мира нет пространства, времени и материи, а есть более простая фундаментальная структура (пока неизвестная), рождающая пространство-время-материю, которая расщепляется в процессе динамики на пространство, время и материю нашего макромира .
Теолог XIV века Фома Брадвардин утверждал, что может существовать пустота без вещи, но не может быть пустоты без Бога. Квантовая механика запретила эту пустоту Демокрита и Ньютона – ведь тогда одновременно заданы точная нулевая координата поля и нулевая скорость ее изменения. «Коготок увяз – всей птичке пропасть».
Флуктуирующий материальный физический вакуум стал главным, а по сути – единственным физическим объектом. Материя – это возбужденная геометрия вакуума с флуктуирующей броуновской микротопологией, образующей сложный набор структур и субструктур, влияющих друг на друга и в процессе самоорганизации образующих единую систему.»

«У Демокрита и Ньютона мир структурирован в пространстве, но каждая частица вечна во времени. Дух релятивизма теории относительности превратил пространство и время в тени, проекции единого четырехмерного мира точек-событий, изменяющиеся при переходе от одного состояния движения наблюдателя к другому, от одной системы отсчета к другой. Этот дух релятивизма подталкивает нас примерять структурированность и к пространству, и ко времени. Если в пространстве Демокрита (но не Платона, у которого оно по сути совпадало с материей, податливой для чисел субстанцией, из которой числа нарезают различные фигуры), бытие (атомы) чередуются с небытием (пустотой), то во времени субстанция должна мерцать, то быть, то не быть, осциллировать между двумя уровнями бытия, флуктуировать.

Эта идея флуктуирования, колебания физической субстанции была реализована, однако, не в теории относительности, но в квантовой механике. Квантовая механика обобщила понятие числа. Афоризм Пифагора «мир есть число» был первой научной программой-парадигмой. «Мир есть функция», фиксирующая отображение числовых пространств - это можно считать второй числовой парадигмой, действовавшей от Галилея до Эйнштейна. «Мир есть оператор»- это третья парадигма, данная квантовой механикой».

«Заметим здесь, что скорость света постоянна для всех движущихся с досветовыми скоростями наблюдателей (чтобы разогнать электрон до световой скорости, необходимо затратить бесконечную массу-энергию, так что столкновение двух таких электронов способно породить вселенную). Если представить себе светового (с нулевой массой покоя, но с ненулевой массой светового движения) наблюдателя, то для него световое движение не есть движение: ведь для него трехмерное пространство из-за его релятивистского вырожденного сокращения становится двумерным Полет до любого объекта требует нулевой затраты собственного времени для преодоления нулевого расстояния. Например, "оседлавший" фотон барон Мюнхгаузен мгновенно достигает туманности Андромеды и возвращается - и застает Землю постаревшей на 4 миллиона световых лет. Иначе говоря, любые события можно соединить ломаной линией нулевой длины. Световое движение есть скорее релятивистское вырожденное статическое состояние. Здесь возникает проблема объяснить не движение (что было важно для Аристотеля с его абсолютностью состояния покоя), но объяснить покой и досветовые скорости. Покой, конечно, есть стоячая волна, суперпозиция световых движений. Движение материи в макромире вырастает из квантового фундамента мира, в котором может не быть скоростей и их изменений (ускорений), обычного пространства-времени.

Для двух световых времен реализуется только их сумма или разность, дающие время или пространство. Мы предположили, что знак одного светового времени может флуктуировать с планковской частотой (10 в степени 43 циклов в секунду), что дает флуктуирующую сигнатуру пространства-времени. Представим себе часто мигающую лампочку и два «мигающих» прибора, включаемых и выключаемых с той же частотой. Тогда может оказаться, что один прибор фиксирует только свет, другой – только тьму.
Применяя ход мысли Демокрита для квантового мира, можно считать, что мир «мигает», перевозникает с планковской частотой (рождая гипотетический образ Вселенной как суперкомпьютера с планковской тактовой частотой).

Приведенные рассуждения не имеют доказательной силы, но они свидетельствуют в пользу нашего принципа финитизма: всякое понятие имеет конечный предел применимости. В частности, как заметил Уиллер, имеет предел применимости понятие пространства-времени. Очевидно, что в фундаменте мира нет пространства, времени и материи, а есть более простая фундаментальная структура (пока неизвестная), рождающая пространство-время-материю, которая расщепляется в процессе динамики на пространство, время и материю нашего макромира.

Плотность энергии флуктуаций вакуума на 94 порядка превышает плотность воды, на 80 порядков – ядерную плотность, так что, как говорит Уиллер (Там же, с.470), «элементарные частицы в процентном отношении представляют собой пренебрежимо малое изменение в локально бурных условиях, характеризующих вакуум... представляют собой поправки первого порядка к физике вакуума"».
«Во флуктуирующем, «кипящем» вакууме рождаются и вновь исчезают, схлопываются пары виртуальных частиц (частица и античастица с противоположными зарядами, включая гравитационную массу)».

«Каждое физическое поле имеет свой вакуум как его основное энергетически минимальное состояние (математический вакуум). Физический вакуум отличается от математического наличием «нулевых» колебаний. Он образует сложную гетерогенную систему, испытывающую релятивистские фазовые переходы при расширении пространства, получаемого из наблюдений и решений уравнений Эйнштейна. Квантовый вакуум взаимодействует с материей и изменяет свое состояние концентрацией массы-энергии в малых областях пространства. Эта концентрация в свою очередь изменяет характеристики материи и пространства-времени. Демокритова «пустота» неустойчива и распадается с образованием «атомов», являющихся квантами возбуждения физического поля, понимаемого как поле осцилляторов. Если «пустой» вакуум представлять как туго натянутую струну или пленку барабана, то «атомы» отвечают их звучанию.
Геометрия пространства-времени непроизвольно, спонтанно нарушается, и нелинейные уравнения полей дают решения с частицами-квантами, несущими заряды фундаментальных взаимодействий. Если вакуум представлять в виде кристалла (это сравнение – только намек на суть дела, это не теория великого объединения взаимодействий, допускающая взаимопревращение всех частиц друг в друга при сверхвысоких энергиях), то все физические поля, включая гравитационное, отвечают дислокациям этого кристалла с иерархией энергетических и пространственно-временных масштабов.

Например, наша Метагалактика в масштабе миллионов световых лет может считаться в среднем однородной средой. Ее мировые линии образуют временные векторы растущего кристалла нашей Метагалактики, начавшей расширяться около 15 миллиардов лет тому назад. Если мировые линии располагать на равном расстоянии друг от друга (считая, что скорость света постоянна, а каждый элемент среды отсчитывает своими атомными часами длину собственной мировой линии), то расширение Метагалактики (рост расстояний между галактиками, а не расширение самого пространства вместе с размерами планет и атомов) отвечает появлению новых мировых линий. Свободная часть гравитационного поля, отрывающаяся от источников, тоже характеризуется «кристаллом», ориентированным вдоль градиентов неоднородной кривизны внутри и вне источников вещества».

«Тяжелые элементы наших тел возникли около 10 миллиардов лет тому назад в недрах вспыхивающих сверхновых звезд. Солнце – звезда второго или третьего поколения с возрастом около 5 миллиардов лет. Энергии внутри Солнца хватает только на перегорание легкого водорода в дейтерий. Но возникающая при этом ежесекундная отдача Солнцем примерно пяти мегатонн массы-энергии на излучение (Земле достается одна двухмиллиардная часть этой энергии) достаточна для запуска механизма фотосинтеза на Земле, дающего начало пищевым цепям и всей земной жизни. Через 5 миллиардов лет Солнце частично прогорит, его взрыв внутрь (имплозия) сменится ударной волной и взрывом наружу (эксплозией), наша звезда расширится до размеров орбиты Марса, сжигая Землю.

Частицы-бозоны способны образовывать конденсированные состояния с новыми свойствами – сверхтекучестью, сверхпроводимостью и т.д. Можно рискнуть предположить существование фермионной и бозонной социальной материи с различными социальными функциями, одни из которых требуют одинаковости и отчуждения воли (армия, партия и т.д.), другие – несовместимости и своеобразия (у поэмы один автор, у человека – один отец и одна мать, у народа – один монарх или президент). Здесь преемство происходит не по уставу, а "от свечи к свече"».
«Слоистая структура пространства-времени со слоями дополнительной размерности образована наложением, суперпозицией субструктур, отвечающих различным состояниям силовых полей, переходящих друг в друга. Эти структуры задают вакуумный конденсат, определяющий свойства материи (здесь мы используем книгу Н.Н.Латыпова, В.А.Бейлина и Г.М.Верешкова «Вакуум, элементарные частицы и Вселенная», М.: Изд-во МГУ, 2001, 232с.). Самоорганизация вакуумных структур производит наш макромир, причем малое изменение свойств вакуума влечет существенное изменение свойств мира».

“Жизнь мы определяем как поток негэнтропии, поддерживаемый притоком энергии с самокоррекцией наследственного кода. На ближайших к Земле планетах либо слишком жарко (на Венере), либо слишком холодно (на Марсе) для возникновения жизни. Зона совместимых с жизнью температур локальна, но структурно устойчива. Сама жизнь, видимо, тоже структурно устойчива и необходимо возникает на космическое мгновение в отдельных локусах пространства в силу действия тех же универсальных физических законов, в силу которых остальной космос безжизненен.
Локализованность жизни в пространстве в силу интуиций релятивизма должна коррелировать с ее локализованностью во времени. Имеет смысл предположить, что весь мир есть иерархия мгновений. Вакуум перевозникает с планковской частотой, Метагалактика – с мегачастотой, промежуточные структуры – с макрочастотой (человек живет около двух миллиардов секунд, и каждую секунду в среднем три человека рождаются и три умирают). Представление о непрерывной длительности тогда возникает из сопоставления мгновений различного масштаба и усреднения того, что в своей основе дискретно.

С экстенсивным ростом числа элементов интенсивно растет потенциальная сложность их систем. Естественным образом на Земле возникали и выживали самовоспроизводящиеся полимерные молекулы. Воспроизводство обеспечивалось возникшими генетическими кодами. Белки с различными кодами уничтожали друг друга, и необходимо выжил единственный код земной биосферы (Д.С.Чернавский. УФН, февраль 2000). Это дало нам возможность утверждать (ГАИШ МГУ, Конференция памяти Джордано Бруно, февраль 2000), что жизнь на различных планетах биологически несовместима.
Биосфера возникла как единая система, и генетический код , например, червя совпадает с половиной генетического кода человека. В этом смысле все живое на Земле – родственно друг другу……..».

программа « У Гордона»


Библиография


Арнольд В. "Жесткие" и "мягкие" математические модели. М., 2000.
Каку М. Введение в теорию суперструн. М., 1999.
Латыпов Н., Бейлин В., Верешков Г. Вакуум, элементарные частицы и Вселенная. М., 2001.
Мизнер Ч., Торн К., Уилер Д. Гравитация. М., 1977. Т.1-3.
Полищук Р. Гравитационное поле как двухмерная геометродинамика и диадные координаты//ДАН CCCР. 1987. Т.292.
Полищук Р. Истоки физических законов. Законы сохранения и гравитация//Наука и технология в России. 2000. N 5-6 (42-43).
Полищук Р. О соотношении рациональных и мистических начал в познании человека/IX Международные Рождественские образовательные чтения. М., 2001.
Kukharenko Yu, Polishchuk R. Non-Equilibrium States of a Scalar Quantum Field in the Unsteady Universe//Gravitation and Cosmology. 1995. V.1. No.4.
Polishchuk R. Conservation Laws in General Relativity/Proc. 8th Marcel Grossmann Meeting in General Rewlativity 22-27 June 1997. Singapore, 1997.
Polishchuk R. Man as a Siingularity of the Universe//Studies in Science and Theology. 1994. V.2; Origin, Time and Complexity. Part 2. Labor et Fides. Geneva, Switzerland, 1994.


  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

А. Верёвкин11-03-2004 19:47

  
#14. "опять про море?! (Сеньор Робинзон)"
Ответ на сообщение # 13


          

Рассуждения этих, мягко говоря, физиков,- грубо говоря, - схоластичны и каббалистичны. Рассеять этот морок легко, достаточно лишь прочитать написанное (причём в самом начале). Например:

"Математика это часть физики."

Налицо словесная эквилибристика, подмена терминов. Но любое заблуждение базируется именно на неправильном словоупотреблении и из него рождается философия.


  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.13-03-2004 07:54

  
#15. "RE: опять про море?! (Сеньор Робинзон)"
Ответ на сообщение # 14


          


Да, уж!

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.18-03-2004 13:55

  
#16. "RE: Космология. Время Козырева."
Ответ на сообщение # 1


          


«Что мы знаем о времени? Только ли то, что ему подвластны любые изменения и разрушения? Что оно неумолимо равномерно течет от одного горизонта бытия к другому, составляя в своем движении секунды, столетия, вечность? Что имена одних оно топит в пучине безвестности, других - долго несет на пенных гребнях славы? Что время - это топка, где многоликое будущее, сгорая в настоящем, реализуется в закостеневшее прошлое? У каждого из нас свое понимание того, что мы называем временем. Так же, как отражение в зеркале зависит от того, кто стоит перед ним, так и понимание времени зависит от сознания каждой личности. Козырев считал, что однозначного определения времени нет, что проявляется оно в многочисленных образах, в том числе и в образе горнила, которое рождает энергию и материю.
Странно было в начале 60-х годов, слышать о том, что время наполняет энергией солнце и звезды, и, таким образом, весь космос, вся Вселенная благодаря неиссякаемому потоку времени обеспечены энергией навечно. Непривычными казались слова о том, что энтропия действительно существует, но второй закон термодинамики в космическом масштабе несправедлив. Ибо рождение звезды в процессе звездообразования - наиболее очевидный пример явления с отрицательной энтропией. Что же заставляет хаос мертвой материи самоорганизовываться в четкую структуру, называемую звездой? Структурно оформленное время, - отвечал Николай Александрович. Приписывая времени свойство влиять на наблюдаемую Вселенную в целом, он вместе с тем считал время исключительно четким индикатором, реагирующим на малозаметные процессы, происходящие рядом с нами.
Первые ростки козыревских идей пробились на серьезной академической почве. В "Докладах АН СССР" группой сотрудников института математики СО РАН (г. Новосибирск) были опубликованы две статьи (ДАН СССР, 1990, Т.314, N2, с. 352_354; Т.315, N2, с. 368-370), посвященные непосредственной экспериментальной проверке эффекта Козырева.
Этот эффект состоял в том, что обычная радиотехническая деталь - резистор, включенный в одно из плеч сбалансированного мостика Уитсона, вдруг становился чувствительным к сигналу неизвестной природы, если его помещали в фокус телескопа, нацеленного на звезду. Самое удивительное, однако, состояло в том, что сигнал часто появлялся тогда, когда ось телескопа была направлена не на объект (звезду), а проходила рядом с нею в стороне. Именно это обстоятельство Козырев использовал для доказательства того, что "поток плотности времени" распространяется если не мгновенно, то, во всяком случае, со скоростью, намного превышающей скорость света.
В работах новосибирских исследователей был не только верифицирован "эффект Козырева", но и расширена сфера его проявления. Во-первых, оказалось, что аппаратура регистрирует два Солнца, оптическое и истинное (в смысле Козырева). Причем, сигнал от последнего приходит раньше оптического на 8.3 минуты! Это опережение в точности равняется времени распространения кванта от Солнца к Земле, что согласуется с представлением Козырева о возможности движения волн "плотности времени" с бесконечно большими скоростями. Обнаружение этого эффекта заставляет более серьезно подойти к оценке значимости эффекта Козырева и требует проведения активных и широкомасштабных наблюдений.
Во-вторых, оказалось, что детектором нового неизвестного сигнала могут быть не только физические, но и биологические объекты. Так, колония микроорганизмов Escherichia Coli, расположенная в фокальной плоскости телескопа, под воздействием сигнала от истинного, т.е. невидимого Солнца проявляла свойство "суперактивности": росло число жизнеспособных клеток и степень адаптации к некомфортным условиям.
Заинтригованные результатами новосибирских коллег, мы провели две серии наблюдений по методике Козырева с металлокерамическим резистором. На 50-дюймовом рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории при неподвижном телескопе проводилось многочасовое сканирование неба с целью подтверждения эффекта как такового и выявления активных объектов (наблюдатель Медведев В.Г.) Оказалось, что в поясе склонения около +27ш находится много источников излучения, время жизни которых более одних суток. Регистрограммы одной и той же полоски неба, наблюденной в две соседние даты, показывают тесную корреляцию. Но видимые на небе звезды, похоже, не имеют к ним отношения, поскольку во многих случаях сигнал приходит от областей небесной сферы, где нет звезд ярче 13.5 звездной величины, или же яркие звезды не вызывают никакого отклика прибора.
Вторая серия наблюдений выполнялась в Киеве в Главной астрономической обсерватории АН Украины (наблюдатель Ковальчук Г.У.). Использовалась та же самая приемно-регистрирующая аппаратура, но она была установлена на 70-см рефлекторе АЗТ-2. Здесь основное внимание уделялось многократному сканированию избранных объектов. Удалось установить, что такие хорошо известные в астрономии объекты, как шаровое скопление М92, рентгеновский источник CYG X-1 и Вега дают повторяющиеся результаты, тогда как от многих других звезд и скоплений (Альфа Лебедя, Альфа Орла, М13 и др.) за несколько ночей наблюдений сигнал зарегистрирован не был. Интересные записи получены при изучении Веги. Восемь последовательных сканов в ночь 11-12 августа 1991 г. показали устойчивый двумодальный сигнал. Причем, источник сигнала не совпадал по положению со звездой на величину порядка 10 минут дуги*. (более подробно о работах киевской группы читатель может узнать из препринта Акимов А.Е., Ковальчук Г.У. и др. "Предварительные результаты астрономических наблюдений неба по методике Н.А.Козырева", Препринт ГАО-92-5Р. Киев, 1992. 16с. - Ред.)»

КОЗЫРЕВ Николай Александрович (02.09.1908 - 27.02.1983)

Обучение в Ленинградском университете 1924-1928
Аспирантура (совместно с астрофизиком В.А.Амбарцумяном) 1928-1931
Арест по доносу сослуживцев, астрономов Пулково 7 ноября 1936
Приговор к 10-летнему сроку заключения 25 мая 1937
Вторичный приговор на дополнительные 5 лет тюрьмы
и 5 лет ссылки 10 января 1942
Замена Верховным Судом РСФСР предыдушего
приговора расстрелом 1942
Досрочное освобождение из лагеря 14 декабря 1946
Защита докторской диссертации 10 мая 1947
Обнаружение молекул азота (N2) в атмосфере Венеры 1954
Вывод об отсутствии магнитного поля у Луны 1956
Открытие вулканизма Луны 1956
Публикация книги "Причинная и несимметричная
механика в линейном приближении" 1958
Награждение именной золотой медалью
Международной академии астронавтики сентябрь 1969

Сайт «Астронет»





  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.02-04-2004 11:49

  
#17. "RE: Космология. Шкала расстояний во Вселенной"
Ответ на сообщение # 1


          


Шкала расстояний во Вселенной
А.С.РАСТОРГУЕВ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

"Рассмотрена глубинная связь основ астрономии - методов и результатов определения расстояний в Галактике и за ее пределами - с ключевыми проблемами современной астрофизики: теорией звездной эволюции и космологией. Внимание читателей обращено на противоречие между малым возрастом Вселенной, оцениваемым через постоянную Хаббла, и большим возрастом шаровых скоплений, предсказываемым теорией звездной эволюции.

Что такое “шкала расстояний”
Положение Солнечной системы в Галактике, размеры галактик, расстояния до них - это те важные вопросы, на которые астрономы пытаются получить ответ на протяжении многих десятилетий. Комплекс этих задач обычно объединяют термином “проблема шкалы расстояний”. Уметь определять надежные расстояния в мире космических объектов необходимо уже в силу того, что их знание позволяет построить модель строения Галактики, скоплений галактик и даже структуры обозримой части Вселенной. Очевидно, что от принятой шкалы расстояний зависят также оценки массы звездных систем, поскольку масса и линейный размер однозначно определяют скорость вращения Галактики или величину скоростей звезд, населяющих звездное скопление (определяемых формулой , где - гравитационная постоянная, - масса звездной системы, а - постоянный коэффициент порядка 1, зависящий от геометрии распределения масс в системе). Не все, однако, догадываются, что проблема шкалы расстояний является гораздо более общей и непосредственно затрагивает самые фундаментальные космологические параметры, такие, как величина постоянной Хаббла H (которая характеризует скорость расширения Вселенной и является коэффициентом пропорциональности между скоростью удаления далеких галактик и расстоянием, , где - расстояние), возраст Вселенной и возраст представителей старого населения галактик, в первую очередь шаровых звездных скоплений. Может показаться удивительным, что, несмотря на прогресс астрономических исследований, мы до сих пор не знаем с достаточной точностью шкалу расстояний во Вселенной.
Разумеется, представления о достаточной точности во все времена были свои. Они определялись масштабом решаемых задач. Так, более 400 лет назад Николай Коперник пришел к выводу, что звезды расположены по крайней мере в 1000 раз дальше от нас, чем Солнце. Теперь-то мы знаем, что он ошибся в своих оценках по крайней мере в 200 раз. Это была одна из первых смелых попыток соотнести межзвездные расстояния с привычными земными масштабами. Гораздо позднее, в первой трети XX века, астрономам достаточно было научиться определять внегалактические расстояния с точностью до порядка величины, чтобы доказать, что так называемые спиральные туманности представляют собой такие же галактики, как наша. Что же до межзвездных расстояний, то в ближайших окрестностях Солнца (вплоть до расстояний порядка 10-20 пк они уже и в то время были хорошо известны. Нетрудно понять, что адекватное понимание как строения нашей Галактики, так и обозримой части Вселенной возможно лишь в том случае, если мы сумеем правильно продолжить шкалу межзвездных расстояний на межгалактические масштабы, то есть найдем ту линейку, с помощью которой можно равным образом надежно измерять расстояния до звезд и других галактик.
Проблема кажется тривиальной только на первый взгляд. Однако одно лишь то, что ей посвящено множество публикаций в специальной астрономической литературе, что она затрагивается практически на каждом коллоквиуме или симпозиуме Международного астрономического союза, посвященных вопросам галактической или внегалактической астрономии, доказывает ее актуальность на протяжении последних десятилетий. В начале 1980-х годов в связи с подготовкой космического проекта HIPPARCOS, одной из главных целей которого было измерение высокоточных расстояний до звезд, многие астрономы надеялись, что результаты, полученные в ходе выполнения проекта, позволят окончательно решить проблему шкалы расстояний. В июне 1997 года результаты этого впечатляющего космического эксперимента, и в первую очередь каталог расстояний до 118 000 звезд, стали достоянием широких астрономических кругов. Сразу же стало ясно, что проект все же не смог окончательно решить проблему шкалы расстояний. Давайте внимательно рассмотрим, что лежит в основе современной астрономической шкалы расстояний и в чем состоит сама проблема
Определение расстояний до звезд и рассеянных звездных скоплений
Методы определения расстояний до звезд делятся на две группы: геометрические и фотометрические <1>. К числу геометрических методов относится непосредственное измерение так называемого тригонометрического (или годичного) параллакса, то есть параллактического смещения звезды на небесной сфере, обусловленного орбитальным движением Земли вокруг Солнца (рис. 1). Классическими фотографическими методами параллакс (обозначаемый греческой буквой и измеряемый в угловых секундах) определяется со средней точностью порядка 0,"02-0,"05. Это означает, что лишь для ближайших звезд (в пределах 20-30 пк) расстояния известны с точностью не хуже 50%. Космический аппарат HIPPARCOS расширил эту сферу примерно до 300-500 пк. Для практических целей (исследования строения Галактики, например) требуется значительно более высокая точность - не хуже 5-10%, поэтому прямое измерение межзвездных расстояний возможно лишь в небольшой по галактическим меркам окрестности Солнца. Для того чтобы изучать строение Галактики и тем более мир галактик, мы должны уметь переносить локальную шкалу расстояний на галактические масштабы.


Для этой цели используется информация о светимостях звезд. Зная светимость (или, что одно и то же, абсолютную звездную величину), видимый блеск и величину поглощения света (для этого достаточно определить видимый блеск звезды с помощью фотометрии в трех цветовых полосах), можно рассчитать расстояние до звезды по простой формуле
m - M = 5 lg R - 5 + A,
где A - поглощение света, а расстояние R измеряется в парсеках. Разность видимой и абсолютной величин (m - M ) принято называть модулем расстояния. Абсолютную величину для многих типов звезд определяют по известным параллаксам подобных звезд, населяющих солнечную окрестность. Очевидно, это один из возможных способов установления шкалы расстояний. Найденные по этой формуле расстояния (или параллаксы) часто называют фотометрическими, чтобы подчеркнуть метод их измерения.
Однако среди звезд солнечной окрестности с параллаксами, измеряемыми тригонометрическим методом, подавляющее большинство составляют звезды-карлики, то есть звезды, находящиеся на той же стадии эволюции, что и Солнце. Они принадлежат к числу сравнительно слабых звезд Галактики. Звезд - красных гигантов, которые в 100 раз ярче Солнца, в ближайшей окрестности довольно мало. Еще более ярких звезд уж совсем единицы. Речь идет о самых молодых и горячих звездах и сверхгигантах, превосходящих Солнце по светимости в тысячи и десятки тысяч раз. Причиной их малого числа является общая тенденция резкого падения числа ярких звезд с ростом светимости. …..
…..Таким образом, вплоть до последнего времени шкала расстояний рассеянных скоплений фактически опиралась на единственное скопление - Гиады. Сейчас HIPPARCOS измерил расстояние еще до одного из ближайших скоплений - Плеяд, оно равно 120 пк. Опираясь на расстояния рассеянных скоплений, можно сделать еще один важный шаг на пути создания астрономической шкалы расстояний.
Так, в нескольких молодых рассеянных скоплениях встречаются цефеиды. Эти пульсирующие переменные звезды-сверхгиганты спектральных классов F-G, обладающие громадной светимостью и практически стабильными радиальными пульсациями оболочки <3>, играют огромную роль в изучении галактик. В нашей Галактике открыто более 1000 звезд этого типа, имеющих периоды изменения блеска от 2 до 68 суток с амплитудой, достигающей 1,5m ; из-за их высокой светимости цефеиды видны даже в далеких спиральных галактиках (на расстояниях свыше 10 Мпк). Что же делает цефеиды столь интересными объектами? Дело в том, что у цефеид имеется четкая зависимость между периодом пульсаций и средней абсолютной величиной (или средней по периоду пульсаций светимостью), имеющая вид (для желтого участка спектра) Mср -1,0m - 2,9m lg P, где P - выраженный в сутках период изменения блеска. Параметры зависимости период-светимость определяются всего лишь по девяти цефеидам - членам молодых рассеянных скоплений. Поскольку цефеиды и другие молодые объекты тесно связаны с областями текущего звездообразования, анализ их распределения в Галактике позволяет распознать строение ее спирального узора, наиболее четко намечаемого именно самыми молодыми объектами высокой светимости. И разумеется, с помощью этой зависимости уже можно оценивать фотометрические расстояния до других галактик, содержащих цефеиды! Это и есть шкала расстояний, которую мы хотели построить. Итак, резюмируя рассказанное, изобразим логическую цепочку связей, на которую в конечном счете опирается принимаемая астрономами шкала расстояний:…..

Проблемы, связанные с использованием шкалы расстояний
В 1995 году с помощью 2,5-метрового космического телескопа им. Хаббла были изучены цефеиды в галактике М 96 - спиральной галактике, входящей в состав группы галактик в созвездии Льва. Несмотря на то что они очень слабы ( 25-26m), для восьми цефеид удалось проследить изменения их блеска со временем и определить среднюю видимую величину. После учета поглощения с помощью зависимости период-светимость, ранее используемой для цефеид Галактики (более “длинной”), был оценен их абсолютный блеск и найдено расстояние до него 11,6 0,8 Мпк <6>. Важны космологические и космогонические последствия этого результата.
Зная расстояние и лучевую скорость скопления (приблизительно 7200 км/с), мы можем оценить постоянную Хаббла H 69 8 км/с/Мпк. Это существенно больше значения 50 км/c/Мпк, принимавшегося на протяжении многих лет. Постоянная Хаббла в рамках космологической модели Эйнштейна-де Ситтера однозначно связана с возрастом Вселенной: . Новое, более высокое значение постоянной Хаббла приводит к слишком малому возрасту Вселенной - менее 10 млрд лет. Парадокс заключается в том, что теория звездной эволюции предсказывает существенно больший возраст шаровых скоплений. Впрочем, по современным оценкам <7>, возраст галактического диска, оцененный по белым карликам, также превышает 9,5 млрд лет. Если же учесть, что новая, уточненная шкала расстояний несколько короче, то значение постоянной Хаббла увеличится и противоречие между малым возрастом Вселенной и возрастом шаровых скоплений и диска только усилится, конечно, если не предполагать, что большинство шаровых скоплений имеет догалактическое происхождение, что крайне маловероятно.
Кроме того, как уже было сказано, последние результаты изучения переменных звезд типа RR Лиры говорят о необходимости уменьшить их светимость приблизительно на 0,2m. Эволюционные расчеты показывают, что светимость звезд на этой стадии должна уменьшаться с возрастом скопления <2>. Уменьшая светимость и тем самым сокращая шкалу расстояний, мы даже увеличиваем эволюционный возраст скоплений. Итак, уменьшение шкалы расстояний приводит, с одной стороны, к уменьшению возраста Вселенной, а с другой - к увеличению возраста шаровых скоплений и отмеченное противоречие только усиливается.
Как же устранить парадокс, связанный со шкалой расстояний? Объяснение, удовлетворяющее всех исследователей, пока не найдено. Ожидалось, что окончательный и однозначный ответ даст прямое измерение высокоточных параллаксов звезд гало и цефеид с помощью спутника HIPPARCOS. Однако, судя по имеющемуся наблюдательному материалу, этого не произошло. Число цефеид с высокоточными параллаксами (то есть сравнительно близких) слишком мало для точных выводов. Следовательно, оснований заметным образом удлинить шкалу расстояний пока нет.

Альтернативное объяснение парадокса может быть связано как с неверной интерпретацией выводов теории эволюции или даже неточностью самой теории эволюции маломассивных звезд (к которым относится большинство звезд шаровых скоплений), так и с необходимостью уточнить космологическую модель. Эту точку зрения разделяет широкий круг исследователей.
Итак, ключевые вопросы современной астрофизики - теория звездной эволюции и космологические представления - оказались весьма чувствительными к результатам определения расстояний в нашей Галактике и за ее пределами. Противоречие выводов теории звездной эволюции и космологии, по-видимому, станет стимулятором дальнейшего развития наших представлений о Галактике и Вселенной и ареной борьбы новых идей. «

Литература

<1>. Куликовский П.Г. Звездная астрономия. М.: Наука, 1985.
<2>. Холопов П.Н. Звездные скопления. М.: Наука, 1981.
<3>. Гоффмейстер К., Рихтер Г., Венцель В. Переменные звезды. М.: Наука, 1991.
<4>. Дамбис А.К., Мельник А.М., Расторгуев А.С. Кривая вращения системы классических цефеид и расстояние Солнца от центра Галактики // Письма в “Астрон. журн.”. 1995. Т. 21. С. 331.
<5>. Feast M.W. The Galaxy / Ed. G. Gilmore, B. Carswell. Dordrecht: Reidel, 1987. P. 25.
<6>. Tanvir N.R., Shanks T., Ferguson H.C., Robinson D.R.T. Determination of the Hubble Constant from Observations of Cepheid Variables in the Galaxy M 96 // Nature. 1995. Vol. 377. P. 27.
<7>. Oswalt T.D., Smith J.A., Wood M.A., Hintsen P. A Lower Limit of 9.5 Gyr on the Age of the Galactic Disk from the Oldest White Dwarf Stars // Nature. 1996. Vol. 382. P. 692.





  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Наблюдатель06-02-2005 14:02

  
#18. "Вот вам и Космология"
Ответ на сообщение # 1


          

На прошлой неделе академик Велихов во всеуслышание заявил: физики опять поняли, что ничего не знают о Вселенной!

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.25-02-2004 09:36

  
#19. "Солнечная система (Земля) - подсистема Галактики."
Ответ на сообщение # 0


          

Сюда материалы о связях Земных и Галактических процессов.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.25-02-2004 10:21

  
#20. "RE: Солнечная система (Земля) - горообразование."
Ответ на сообщение # 19


          



Районы горообразования, районы повышенной плотности исторических событий. Подробнее http://www.astroway.narod.ru/

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Андрей19-10-2004 08:15
Постоянный участник
47 сообщения
Послать email автору Послать личное сообщение авторуПосмотреть профиль (личные данные)  автораДобавить автора в список контактов
#21. "RE: Солнечная система (Земля) - горообразование."
Ответ на сообщение # 20


          

Горообразование от излучения сверхновых интересное предположение.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.27-02-2004 14:11

  
#22. "Иисус Христос и ритмы Космоса"
Ответ на сообщение # 19


          




Сверхновая 1187 года в Тельце ( М 1. Крабовидная туманность).

Ранее я писал про Вифлеемскую звезду и Сверхновую 1187 года (остаток Крабовидная туманность) как это видится по SN Хронологии.
Теперь появилась дополнительная информация ( книга ЙорданаТабова), позволившая продолжить исследование и уточнить даты жизни И.Христа.
Повторю часть предыдущего текста, для полноты картины.
Появление новых этносов, развивших новую мировоззренческую установку «Христианство», произошло под воздействием излучения Сверхновой 1133 года (солнечное затмение 2 августа 1133 года).
Исторические события, вызванные процессами этногенеза и регионы, где они происходили, описаны Л.Гумилевым так:
«Южная Швеция (Переселение готов от Балтийского моря к Черному. Создание готской империи в Восточной Европе). Прикарпатье, Румыния. Христиане Малая Азия, Сирия, Палестина (Возникновение христианских общин. Разрыв с иудаизмом. Образование института Церкви. Иудеи-2. Обновление культа и мировоззрения. Появление Талмуда.), Абиссиния «.
Результаты воздействия излучения сверхновой (мутагенного фактора) проявляются не сразу, а через несколько поколений.
Это значит, что люди способные воспринимать новую идеологию появились через несколько десятков лет после 1133 года.
К этому времени должен был появиться и пророк, несущий Слово. По «SN Хронологии», после сверхновой 1133 года была сверхновая 1187 года, 1310 года, 1572 и 1604 годов. По «SN Хронологии» христианство появилось в 13 веке. Таким образом, на роль Вифлеемской звезды может претендовать только сверхновая 1187 года.
Если считать год 1187 годом рождения Иисуса Христа, то распят он был в 1220 году, т.е. в 13 веке, когда и зародилось христианство.
А что это за сверхновая 1187 года? По расчетам «SN Хронологии» сверхновая 1187 года, это сверхновая 1054 года по традиционной хронологии. Остаток от вспышки – знаменитая Крабовидная туманность в Тельце.
Утверждения А.Фоменко о том, что Вифлеемская звезда, есть сверхновая 1054 года, подтвердились в том плане, что это тот физический объект, о котором он говорил. Не подтвердилась только дата вспышки сверхновой. Разница составляет 133 года.
Идем далее. Йордан Табов в книге «Когда крестилась Киевская Русь» пишет -
«§2. Полное солнечное затмение
Оно описано в коротком тексте ”Истории”, точнее в книге 4(11):
" ….произошло такое солнечное затмение, какого прежде еще не бывало, кроме случившегося тогда, когда Господь страдал из-за греховного безумия иудеев, пригвоздивших творца вселенной ко кресту.. .. . И виден был лишенный блеска и сияния диск солнца — только край его слабо светился, как бы окруженный узкой лентой …. . " (ДИА с. 41)
Итак, из приведенного текста вытекает, что:
1)Во время Распятия Иисуса Христа произошло полное солнечное затмение;
2) После Распятия Христа до затмения Льва Диакона не было другого полного солнечного затмения;
3) Во времена Льва Диакона зимнее солнцестояние было 22 декабря;
4) Затмение, о котором пишет Лев Диакон, было не только полным, но и относительно редкого вида – “с короной”;
5) Затмение произошло в третьем часу дня, т.е. между 14:00 и 15:00. «
- Изучая этот текст «Истории» прихожу к несколько иному пониманию характера солнечного затмения, указанного И.Табовым в пункте № 4. На мой взгляд речь идет не о затмении «с короной», а о кольцевом затмении. Оно показано на картинке. « …только край его слабо светился, как бы окруженной узкой лентой….».

( снимок кольцевого затмения в след. сообщении)
При такой трактовке текста и учитывая наше предположение о Вифлеемской звезде в 1187 году, ищем похожие затмения в районе Иерусалима с 1187 года по 1250 год. Таких затмений в этом районе, в этот период было всего одно. Это затмение 19 февраля 1216 года. Таким образом принятую нами ранее дату распятия Христа по его возрасту, 33 года ( 1220 год), заменяем на 19 февраля ( по новому стилю) 1216 года.
Принимаем эту дату как рабочую версию, требующую дополнительной проверки.







  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.27-02-2004 14:34

  
#23. "RE: Иисус Христос и ритмы Космоса (Кольцевое)"
Ответ на сообщение # 22


          



Через несколько минут будет полное кольцо

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.06-04-2004 05:32

  
#24. "RE: Космические лучи и климат Земли."
Ответ на сообщение # 19


          


«Космические лучи в атмосфере Земли»

Ю.И. Стожков
Зав. лабораторией физики Солнца и космических лучей
Физического института им. П. Н. Лебедева
Российской Академии наук
Лауреат Ленинской премии, профессор

Конец XIX - начало XX века ознаменовались новыми открытиями в области микромира. После открытия рентгеновских лучей и радиоактивности были обнаружены заряженные частицы, приходящие на Землю из космического пространства. Эти частицы были названы космическими лучами. Датой открытия космических лучей (КЛ) принято считать 1912 г., когда австрийский физик В.Ф.Гесс с помощью усовершенствованного электроскопа измерил скорость ионизации воздуха в зависимости от высоты. Оказалось, что с ростом высоты величина ионизации сначала уменьшается, а затем на высотах более 2 км начинает сильно возрастать. Ионизующее излучение, слабо поглощаемое воздухом и увеличивающееся с ростом высоты, образуется КЛ, падающими на границу атмосферы из космического пространства.

КЛ представляют собой ядра различных элементов, следовательно, являются заряженными частицами. Наиболее многочисленны в КЛ ядра атомов водорода и гелия (~ 85% и ~10%, соответственно). Доля ядер всех остальных элементов не превышает ~5%. Небольшую часть КЛ составляют электроны и позитроны (менее 1%).В процессах, происходящих во Вселенной, КЛ играют важную роль. Плотность энергии КЛ в нашей Галактике составляет ~0.5 эВ/см3, что сравнимо с плотностями энергий межзвездного газа и галактического магнитного поля. Время жизни КЛ равно ~3х108 лет. Оно определяется либо выходом КЛ из Галактики и гало, либо их поглощением за счет неупругих взаимодействий с веществом межзвездной среды.

Основным источником КЛ внутри Галактики являются взрывы СВЕРХНОВЫХ звезд. КЛ ускоряются на ударных волнах, образующихся в этих взрывах. Максимальная энергия, которую могут приобрести частицы в таких процессах, составляет Емах~1016 эВ. КЛ еще больших энергий образуются в метагалактике. Одним из источников КЛ ультравысоких энергий могут быть ядра активных галактик.

По своему происхождению КЛ можно разделить на несколько групп:

КЛ галактического происхождения (ГКЛ). Источником ГКЛ является наша Галактика, в которой происходит ускорение частиц до энергий ~1016 эВ.
КЛ метагалактического происхождения. Эти частицы образуются в других галактиках и имеют самые большие энергии от Е>1016 эВ до Е~1021 эВ.
Солнечные КЛ (СКЛ), генерируемые на Солнце во время солнечных вспышек.
Аномальные КЛ (АКЛ), образующиеся в солнечной системе на периферии гелиомагнитосферы.
КЛ самых малых и самых больших энергий различаются по энергии в ~1015 раз. С помощью только одного типа аппаратуры невозможно исследовать такой огромный диапазон энергий, поэтому для изучения КЛ используются разные методы и приборы: в космическом пространстве - с помощью аппаратуры, устанавливаемой на спутниках и космических ракетах, в атмосфере Земли - с помощью малых шаров-зондов и больших высотных аэростатов, на ее поверхности - с помощью наземных установок (некоторые из них достигают размеров в сотни квадратных километров), расположенных на поверхности Земли и высоко в горах, либо глубоко под землей или на больших глубинах в океане, куда проникают частицы высоких энергий. КЛ при своем распространении в межзвездной среде взаимодействуют с межзвездным газом, а при попадании на Землю - с атомами атмосферы. Результатом таких взаимодействий является образование вторичных частиц - протонов и нейтронов, мезонов и электронов, - квантов и нейтрино.

КЛ с энергиями Е<1012 эВ, приходящие в околосолнечное пространство из нашей Галактики, испытывают воздействие межпланетных магнитных и электрических полей, и их движение похоже на беспорядочные перемещения броуновских частиц в жидкости. Околосолнечное пространство заполнено магнитным полем и движущимся в радиальном направлении от Солнца ионизованным солнечным газом - солнечным ветром. Солнечный ветер обычно имеет на орбите Земли скорость 400 - 500 км/сек и плотность частиц 5-10 см-3. В отличие от земной атмосферы солнечный ветер состоит не из нейтральных молекул, а, в основном, из ионизованных атомов водорода и электронов. Этот ионизованный, но электрически нейтральный газ, захватывает и уносит с собой солнечное магнитное поле, которое заполняет околосолнечное пространство и образует межпланетное квазирегулярное магнитное поле. КЛ, распространяясь в таком поле, рассеиваются на движущихся со скоростью солнечного ветра магнитных неоднородностях и выносятся за пределы гелиомагнитосферы. Доля частиц, которая доходит до орбиты Земли от границы гелиомагнитосферы, будет тем меньше, чем меньше энергия частиц. Плотность магнитных неоднородностей сильно зависит от уровня солнечной активности. В конечном счете, наблюдаемая интенсивность КЛ внутри гелиомагнитосферы определяется уровнем солнечной активности и энергией частиц.

Для изучения особенностей долговременного поведения КЛ было организовано их непрерывное наблюдение. К началу Международного Геофизического года (1957 г.) во всем мире была создана сеть станций КЛ. В нашей стране непрерывные наземные наблюдения КЛ были организованы академиком С. Н. Верновым. Под его руководством в середине 50-х годов в СССР были начаты уникальные наблюдения КЛ в атмосфере Земли. Долговременные измерения потоков КЛ привели к открытию целого ряда новых явлений. Во-первых, в КЛ наблюдается отчетливый 11-летний цикл, обусловленный 11-летним циклом солнечной активности. Когда Солнце спокойно и солнечная активность минимальна, поток КЛ в гелиосфере и на орбите Земли достигает максимальных значений. При активном Солнце поток КЛ минимален.

В КЛ наблюдаются спорадические изменения их интенсивности, называемые Форбуш-понижениями, суть которых состоит в следующем. Внезапно в течение нескольких часов или меньше поток КЛ, регистрируемый наземными станциями, в атмосфере Земли или на искусственных спутниках, начинает резко падать. В некоторых случаях амплитуда этого падения может достигать десятка процентов. Такие события происходят после мощных взрывов на Солнце. Поскольку вспышки на Солнце происходят чаще всего в годы высокой солнечной активности, то и Форбуш-понижения наиболее часто наблюдаются в годы активного Солнца.

Наше Солнце само является источником солнечных космических лучей (СКЛ). СКЛ - это заряженные частицы, ускоренные во вспышечных процессах на Солнце до энергий на много порядков превышающих тепловые энергии частиц на его поверхности. Заряженные частицы (СКЛ), ускоренные в солнечной вспышке, выбрасываются в межпланетное пространство, распространяются в нем и попадают на нашу Землю. Поток заряженных частиц, ускоренных во вспышках на Солнце, является огромным и представляет угрозу всему живому. Магнитное поле и атмосфера спасают Землю от этой чудовищной радиации.

Большую часть своей энергии (более 95 %) КЛ теряют в атмосфере Земли. Хотя эта энергия невелика и намного порядков меньше солнечной энергии, падающей на нашу Землю, роль КЛ является главной во многих процессах, наблюдаемых в земной атмосфере.

В атмосфере Земли КЛ в основном теряют свою энергию на ионизацию атомов. Для квазиравновесных условий, которые выполняются в большей части объема атмосферы, процессы образования ионов и их рекомбинации уравновешивают друг друга. С начала нашего века считалось, что уравнение баланса ионов имеет квадратичный вид: q = a n2, где q-скорость образования ионов, n-их концентрация, a -коэффициент объемной рекомбинации. Однако совместный анализ данных о потоках КЛ и концентрации ионов в атмосфере показал, что баланс ионов описывается линейным уравнением: q = b n, где b -коэффициент линейной рекомбинации ионов в атмосфере. Установление правильного вида уравнения, описывающего баланс ионов в атмосфере, крайне важно для расчетов климатических моделей Земли.

Ионы, образованные КЛ, обеспечивают проводимость атмосферы. Ток, текущий в атмосфере, является одним из основных элементов глобальной электрической цепи, которая поддерживает постоянным отрицательный заряд Земли, равный ?600 тыс. кулонов. Генератором электрических зарядов в атмосфере являются грозовые разряды грозовых облаков. Грозовые облака образуются на атмосферных фронтах, где происходит образование и разделение облачных зарядов. Источником зарядов грозовых облаков являются положительные и отрицательные ионы, образующиеся в нижней атмосфере КЛ и естественной радиоактивностью Земли. Эти ионы прилипают к аэрозольным частицам, концентрация которых велика в нижней атмосфере (более 104 см-3. На заряженных аэрозольных частицах, постепенно по мере их подъема вверх восходящими потоками воздуха, вырастают водяные капли. Разделение отрицательных зарядов от положительных происходит, как показал российский ученый Русанов А.И., вследствие того, что рост капель воды на отрицательно заряженных центрах конденсации идет в ~10 000 раз быстрее, чем на положительных. В результате этого процесса нижняя часть облака заряжается отрицательно, а верхняя положительно. Молниевые разряды возникают тогда, когда через облако проходит так называемый широкий атмосферный ливень - до 106 заряженных частиц, образованных высокоэнергичной космической частицей. По ионизованным трекам частиц широкого атмосферного ливня и происходят молниевые разряды. Таким образом, КЛ являются необходимой составной частью процесса образования грозового электричества и молниевых разрядов.

Потоки заряженных частиц в атмосфере Земли усиливают или ослабляют процесс образования облачности. Во время мощных вспышек солнечных КЛ поток заряженных частиц в земной атмосфере увеличивается и растет плотность облаков, увеличивается величина выпадения осадков. В периоды Форбуш-понижений КЛ, когда поток частиц в атмосфере уменьшается, уровень выпадения осадков становится меньше. В 1998 г. датские ученые, используя наблюдения облачности со спутников, обнаружили очень интересное явление: площадь, занятая облаками на нашей планете меняется в соответствии с изменениями величины потока КЛ, падающего на нашу атмосферу.

Поток КЛ ежегодно уменьшается на величину (0.01-0.08) % в год. Отрицательный тренд можно объяснить взрывом близкой сверхновой. Этот взрыв имел место на расстоянии несколько десятков парсек (1 парсек=3.08х1068 см) и произошел несколько десятков тысяч лет назад. Следовательно, площадь, занятая облаками, постепенно уменьшается.

Это уменьшение должно вызвать постепенное увеличение температуры на нашей планете. Известно, что за последние 100 лет температура на поверхности Земли увеличилась на ~0.50С. Таким образом уменьшение потока КЛ может быть ответственно за эффект глобального потепления.

интернет-журнал "Ломоносов"


  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Тор19-12-2004 19:59

  
#25. "RE: Естественная история"
Ответ на сообщение # 24


          

Уважаемый Колесников С.Б.!
Прочитал отрывок из вашей работы "Естественная история". Хотел бы ознакомиться со всей работой.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.23-12-2004 10:37

  
#26. "RE: Естественная история"
Ответ на сообщение # 25


          

"Уважаемый Колесников С.Б.!
Прочитал отрывок из вашей работы "Естественная история". Хотел бы ознакомиться со всей работой"

Сейчас работаю над второй частью "Естественной истории". Опубликую на сайте вскоре.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.07-05-2004 08:26

  
#27. "RE: Сверхновые звезды и климат Земли."
Ответ на сообщение # 19


          

Сверхновые звезды и климат Земли.

Атмосфера Земли испытывает постоянное воздействие космических лучей ( КЛ). Космические лучи, в основном, представляют собой ядра атомов водорода и гелия. Небольшую часть КЛ составляют электроны и позитроны (менее 1%). Основным источником КЛ внутри Галактики являются взрывы СВЕРХНОВЫХ звезд и физические процессы в ядре Галактики. КЛ имеют скорости, почти достигающие скорости света.
Современными исследованиями установлено, что космические лучи ( КЛ) влияют на образование облачного массива Земли и, следовательно, изменяют среднегодовые значения температур воздуха.

«… Потоки заряженных частиц в атмосфере Земли усиливают или ослабляют процесс образования облачности. Во время мощных вспышек солнечных КЛ поток заряженных частиц в земной атмосфере увеличивается и растет плотность облаков, увеличивается величина выпадения осадков. …. В 1998 г. датские ученые, используя наблюдения облачности со спутников, обнаружили очень интересное явление: площадь, занятая облаками на нашей планете меняется в соответствии с изменениями величины потока КЛ, падающего на нашу атмосферу.
Поток КЛ ежегодно уменьшается на величину (0.01-0.08) % в год. …..Следовательно, площадь, занятая облаками, постепенно уменьшается.
Это уменьшение должно вызвать постепенное увеличение температуры на нашей планете. Известно, что за последние 100 лет температура на поверхности Земли увеличилась на ~0.50С. Таким образом уменьшение потока КЛ может быть ответственно за эффект глобального потепления.»
( «Космические лучи в атмосфере Земли» Ю.И. Стожков. Зав. лабораторией физики Солнца и космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, профессор.

Эти выводы интересуют нас в плане дополнительного подтверждения НОВЫХ дат вспышек сверхновых звезд ( 916, 1000, 1026, 1133, 1187, 1310, показанных мною в работе « Сверхновые и этногенез» и «SN Хронология»), на материале реконструкции температур голоцена, изложенных в работе С.А.Чумичёва « Климат голоцена по естественнонаучным данным и его отражение в исторических хрониках: корни системных противоречий». Сверхновые 1572 и 1604 не рассматриваются.
Ожидаемый результат: Вспышка сверхновой вызывает понижение среднегодовых температур на планете Земля.
Поскольку космические лучи имеют скорости менее скорость света, то понижение температуры произойдет через какое-то время после вспышки сверхновой.

Приведем интересующую нас главу работы С.А.Чумичева, содержащую график реконструкции температур за последние 5000 лет.
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ В ЛЕДЯНЫХ КЕРНАХ
В центральных зонах крупных ледниковых щитов температура воздуха в течение всего года сохраняется отрицательной, причем намного ниже нулевой отметки шкалы Цельсия (среднегодовые температуры ниже -25°С). Этим обусловлен тот факт, что таяние в этих областях отсутствует, и происходит лишь накопление выпадающего снега или намерзающих осадков с последующим их оседанием и рекристаллизацией, приводящей к превращению снега в фирн (переходную породу между снегом и собственно ледниковым льдом, состоящую из связанных между собой ледяных зерен), а затем, на глубине 50-150 м от поверхности - в лед. Пробурив ледниковый щит, можно проследить в колонке льда хорошо сохранившиеся годовые слои, уверенно отделяемые друг от друга по летним и зимним отложениям, которые различаются по структуре, плотности и запыленности. Такое отделение не представляет особого труда для последних нескольких тысяч лет, однако с глубиной проводить его все сложнее, так как из-за давления вышележащих слоев различия сглаживаются. … В первую очередь в извлеченном из скважины ледяном керне определяется содержание стабильных изотопов 18O и 2O по отношению к наиболее распространенным изотопам O и 16O. Отношения 2O/O и 18O/16O выражаются величинами d в тысячных долях (‰) в сравнении со "стандартом средней океанической воды" (SMOW). Эти величины характеризуют климатические условия выпадения осадков, сформировавших исследуемый слой ледникового льда. Чем более низкая температура образования осадков, тем меньше значения этих показателей, и наоборот. Увеличение высоты выпадения осадков и расстояние от источника влаги до места их выпадения содействует уменьшению значений d 2O (или D) и d 18O <4, 18>. В Восточной Антарктиде понижение относительного содержания изотопа d 18O на 1 ‰ соответствует похолоданию на 1.5°С, а уменьшение D на 6 ‰ - понижению температуры на 1°С. Используя эти соотношения, изотопную кривую легко преобразовать в температурную <12>. Метод был предложен В.Дансгором (W.Dansgaard) <28, 29, 30> и С.Эпстейном (S.Epstein) <33> после того, как Дансгор в 1953 г. установил высотный эффект 18O в атмосферных осадках, а Эпстейн в 1956 г. подтвердил это прямыми изотопными исследованиями. Позднее <30> Дансгор предложил эмпирическое уравнение, описывающее связь между среднегодовыми температурами у поверхности (t) и d 18O:
d 18O = 0.7 t – 13.6 ‰
Сравнение изотопных кривых d 2O и d 18O для кернов из разных скважин показало хорошую корреляцию между этими показателями; они коррелируют и с температурами поверхностных вод океана, реконструированными по составу фауны в донных отложениях <26, 43, 44>, и с температурами в Европе по данным спорово-пыльцевых анализов <26, 48> и геоморфологических исследований реликтов перигляциальных явлений <26, 38>. Также была обнаружена связь между изотопной кривой из гренландской скважины Crete и температурами в Англии и Исландии, которые реконструированы для последних 300-500 лет по надежным записям прямых наблюдений за природными процессами <26>. Все это дает основания рассматривать гренландские ледниковые керны в качестве чувствительного естественного регистратора температурных флуктуаций в Северном Полушарии, - и в Европе в частности. В нашем дальнейшем исследовании мы будем в основном опираться на данные по двум наиболее известным скважинам из пробуренных в Гренландии за последние четверть века - GRIP <31, 32, 34, 35, 36> и GISP2 <27, 35, 39, 45, 46, 47>.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФЛУКТУАЦИИ ПОСЛЕДНИХ 5000 ЛЕТ.

На рис.1 представлен график изменения d 18O в слоях ледникового льда со скважины GISP2 в центральной Гренландии. По оси абсцисс отложены календарные годы, по оси ординат - относительное содержание изотопа кислорода в ‰.





Рис.1. Распределение изотопа кислорода d 18O в верхней части керна из скважины GISP2 (последние 5000 лет); по данным <35, 39, 45, 46, 47> . Жирная линия - значения, сглаженные по 50-летиям. «


Поскольку мы будем работать с новыми датами вспышек сверхновых звезд ( 916, 1000, 1026, 1133, 1187, 1310 годы), то для целей нашего исследования выделим часть этого графика от 900 года н.э. до 1400 года н.э. и увеличим его.




Разместим на графике новые даты вспышек сверхновых ( по Колесникову С.Б.) и проведем анализ этой схемы.
Видно, что после вспышки сверхновой, через некоторый временной промежуток, на Земле происходило резкое и относительно кратковременное понижение температуры.
После вспышки сверхновой 916 года понижение температуры наступило примерно через 50 лет.
После вспышки 1000 года - через 30 – 33 года.
После вспышки 1026 года - через 36- 38 лет.
После вспышки 1133 года - через 27 – 30 лет.
После вспышки 1187 года - через 37 – 40 лет.
После вспышки 1310 года - через 45 – 47 лет.
В среднем космические лучи от этих сверхновых «запаздывают» на 38-40 лет.
Группа вспышек 1000 и 1026 года совпадает с двумя минимумами, расположенными рядом.
После вспышки 1133 года образовался довольно длительный по времени минимум температур. Это хорошо совпадает с данными астрофизиков о том, что эта сверхновая ( по ТИ 1006 года) была самая яркая среди всех наблюдавшихся сверхновых.
«Новая звезда, появившаяся на небе в 1006 году, интенсивно наблюдалась в Китае и Японии, а кроме того - в Европе и арабском мире. Различные дошедшие до нас записи свидетельствуют, что она была огромной яркости и была видима очень долгое время - несколько лет. …"большая ... как золотой диск", "она похожа на половину Луны с расходящимися в стороны лучами", "она настолько ярка, что в ее свете все прекрасно видно". Отождествление возможного остатка этой сверхновой было сделано в 1965 году <13> при поиске по радиокаталогам в области ее возможного нахождения на историческим данным. Радиоисточник PKS 1459-51 известен также как MSH 14-4 15 или G327.4+14.6 в галактических координатах. Последующие детальные наблюдения подтвердили, что он является остатком сверхновой, имеющим форму оболочки с ярким ободком диаметром в полградуса. ( «Исторические сверхновые» Д.А. Грин, Р.Ф. Стивенсон.)
Космические лучи после вспышки этой сверхновой (1133 года) достигли Земли через 27-30 лет, что короче всех остальных временных промежутков и совместно с данными о ее большей яркости и большей длительности холодного периода на Земле, может говорить о том, что эта сверхновая расположена наиболее близко от нас.
Повышенная концентрация вспышек сверхновых в период с 1000 по 2000 годы ( 4 раза) позволяет сделать предположение о прохождении галактической ударной волны в нашем секторе Галактики и о возможном воздействии ее на нашу планету. С учетом запаздывания волны, это неплохо укладывается в теорию «катастрофы 1260 года», развиваемую Я.Кеслером.


Примечание:
1. Даты вспышек сверхновых по традиционной истории – 185, 393, 1006, 1054, 1181, 1572, 1604 г ( Д.А. Грин, Р.Ф. Стивенсон. «Исторические сверхновые» ).
- 185, 872, 1006, 1054, 1181, 1572, 1604 г. ( И. Шкловский)

2. Даты сверхновых по Колесникову С.Б. ( 916, 1000, 1026, 1133, 1187, 1310 г) и даты сверхновых 1572, 1604 г. хорошо связаны со специфическим набором солнечных затмений и с увеличением интенсивности исторических событий в определенных регионах ( Л.Гумилев называл это «пассионарными толчками» или «взрывами этногенеза»).

3. Новые даты сверхновых и их связь с зарождением и развитием этносов, позволяет сделать хронологическую реконструкцию истории, по основным параметрам совпадающую с хронологией А.Фоменко.

Например:

13 век.

Возникновение Христианства. Малая Азия, Сирия, Палестина. Возникновение христианских общин. Разрыв с иудаизмом. Образование института Церкви.

13 – 14 век.
Русь. Великороссы. Возвышение Московского княжества.

14 – 15 век.
Возникновение Испании, Франции, Германии, Дании, Норвегии.


Литература:
1. Колесников С.Б. « Сверхновые и этногенез» http://www.astroway.narod.ru/

2. Чумичёв С.А. « .Климат голоцена по естественнонаучным данным и его отражение в исторических хрониках: корни системных противоречий».
http://newchrono.ru/frame1/6k.htm

3. Стожков Ю.И. «Космические лучи в атмосфере Земли».








  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.26-12-2004 08:28

  
#28. "RE: Поражающие факторы вспышки сверхновой"
Ответ на сообщение # 27


          

В ходе физических процессов, протекающих в период вспышки сверхновой звезды, возникает ряд явлений, способных оказать воздействие земные процессы. Нас интересуют следы, оставшиеся на Земле от этих явлений. Важно хорошо представлять, что из себя представляют эти явления и то, что воздействие этих явлений на Землю разнесено по времени.

1. Фотонное излучение
К нему относится - радиоизлучение, электромагнитное излучение видимого спектра, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, гамма - излучение.
Воздействие на земные процессы начинается непосредственно после появления вспышки.
Мощность излучения некоторых сверхновых в видимом спектре, в районе Земли, характеризуется видимой звездной величиной от - 4 до – 13 по историческим источникам. Это означает, что в период вспышки сверхновой Землю освещало два солнца. В дневное время излучение сверхновой в видимом диапазоне почти терялось в мощности солнечного излучения. Ночью, сверхновая облучала Землю в северном полушарии как полная Луна, увеличивая световой день до полного исчезновения ночи. Этот дополнительный источник света вызывал изменения в процессах фотосинтеза на протяжении нескольких месяцев после вспышки сверхновой. Необходимо учитывать, что Солнце постоянно перемещается по Зодиакальным созвездиям примерно на 30 градусов за месяц и поэтому вспыхнувшая сверхновая будет видна то днем, то в сумерках вечерней зари, то ночью, то на восходе. Из этого следует, что если вспыхнувшая сверхновая несколько первых месяцев располагалась визуально близко от Солнца, то ее излучение не оставит заметного следа на годовых кольцах деревьев.
Отсутствие ночи на протяжении нескольких месяцев, вызовет нарушение сна у человека, и как следствие, психические и физиологические расстройства. Возможны социальные последствия.
Влияние ультрафиолета, рентгеновского и гамма-излучения на человека, предположительно, вызывало ослабление иммунитета и приводило к вспышкам инфекционных и онкологических заболеваний. Специфическое влияние фотонного излучения вспышек сверхновых звезд в периоды полных солнечных затмений на процессы эарождения этносов, изложено мною в работе «Сверхновые и этногенез» http://www.astroway.narod.ru Есть гипотеза о влиянии фотонного излучения сверхновых на тектонику Земли (А.Тюрин).


2. Импульс изменения кривизны пространства
Данных по этому фактору не имеется.

3. Космические лучи галактические
Представляют из себя ядра атомов, электроны и позитроны, движущиеся со скоростями близкими к скорости света ( до 0,99 с ). Основным компонентом КЛ являются протоны (ядра водорода) и альфа-частицы ( ядра гелия). Поскольку космические лучи движутся со скоростями менее скорости света, то они приходят к Земле через несколько десятков лет после визуального наблюдения вспышки сверхновой и приход их «размазан» по времени на несколько лет.
Пример:
Расстояние до Краба оценивается примерно в 1700 парсек - 20% или около 5500 световых лет - 20% (1 парсек – 3,263 световых года).
Если самые быстрые протоны при взрыве этой сверхновой разогнались до скоростей 0,99 с , то они достигнут Земли через 55 лет - 20%
На протяжении нескольких лет будут «подходить опоздавшие» протоны с меньшими скоростями.
Космические лучи оказывают значительное ионизирующие воздействие на атмосферу Земли, вызывают усиление облачного массива и значительные понижения среднегодовой температуры воздуха. Подробнее изложено в темах о влиянии сверхновых на образование С14 ( А.Тюрин) и о влиянии сверхновых на климат Земли (Колесников С.Б.).

4. Расширяющиеся вещество оболочки
Содержит в себе атомы элементов, возникших в ходе эволюции звезды, от водорода до тяжелых элементов. Прохождение Земли через такую оболочку вызывает насыщение атмосферы Земли продуктами эволюции сверхновой.



Даты вспышек сверхновых по традиционной истории –
185, 393, 1006, 1054, 1181, 1572, 1604 г ( Д.А. Грин, Р.Ф. Стивенсон. «Исторические сверхновые» ).

185, 872, 1006, 1054, 1181, 1572, 1604 г. ( И. Шкловский, астрофизик, член-кор. АН СССР).


Новые даты вспышек сверхновых

916, 1000, 1026, 1133, 1187, 1310 (возможен минус 1-2 года по некоторым датам), 1572, 1604 г. ( Колесников С.Б. « Сверхновые и этногенез»).



Примечание 1.
Сверхновая 1006 по Шкловскому – это сверхновая 1133 по Колесникову С.Б.
Сверхновая 1054 по Шкловскому – это сверхновая 1187 по Колесникову С.Б.
Сверхновая 1181 по Шкловскому – это сверхновая 1310 по Колесникову С.Б.

Примечание 2.

Космическое излучение от Сверхновых значительно жёстче космических лучей от Солнца. Жестче - значит имеют большие
скорости, большую энергию, большую проникающую способность, большую ионизирующую способность.


Примечание 3.

Сверхновые, вспыхнувшие на расстоянии более 10 000 парсек от Земли практически не видны, в летописях
не отражены и нами не рассматриваются, как не оказывающие существенного влияния.

Примечание 4.
«Эти "космические ливни" характеризуются разной интенсивностью и плотностью. Частицы, идущие от Солнца, имеют малую интенсивность, но значительную плотность. Частицы с высокой энергией, но с малой плотностью потоков - так называемый "звездный ветер", приходят к нам из глубин Галактики. …"Звездный ветер" характеризуется своеобразными приливами и отливами. Существенно, что интенсивности потоков частиц от Солнца и из глубин Галактики в целом колеблются в противофазе. Земля пребывает в зоне преимущественного влияния "солнечного ветра", что не исключает, однако, прорыва к ее поверхности частиц высоких энергий галактического происхождения.»
Бутусов К П., кандидат физико-математических наук, научный сотрудник обсерватории "Пулково" РАН,





Из «Советской военной энциклопедии», Воениздат 1977 год.

КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - поток частиц высокой энергии…. .
В состав галактического к.и. входят атомные ядра, электроны и позитроны, движущиеся со скоростями близкими к скорости света, а также фотонное излучение и нейтрино. Основные компоненты г.к.и. – протоны ( ядра водорода) около 85% и альфа-частицы ( ядра гелия) св. 12% .
……. Условия космического полета, при котором уровень космического излучения выше, чем на Земле, в сочетании с невесомостью, вибрациями и др.факторами, как показали эксперименты, несколько увеличивают частоту мутаций и могут являться причиной ряда изменений в живых организмах. ….. Особенно велико воздействие на все живое на Земле корпускулярного излучение солнечных вспышек, изменения которого влияют на объем прироста древесины, периодические изменения численности грызунов и некоторых насекомых, на урожайность ряда культур, частоту отдельных эпидемических заболеваний, здоровья определенной категории больных, на психическое состояние людей и на мн.др. явления. … Космическое корпускулярное излучение солнечных вспышек состоит из протонов, альфа-частиц (ядра гелия), некоторого числа более тяжелых элементов и электронов.

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ …………….
…. Электромагнитный импульс, вызываемый мощными электрическими и магнитными полями. Возникает в результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов со средой при ядерном взрыве.

РАДИОАКТИВНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – поток лёгких и тяжелых заряженных частиц (электронов, позитронов, альфа-частиц) и гамма-квантов, испускаемых ядрами атомов в процессе их самопроизвольного превращения (распада) в ядра атомов обычно другого элемента.
… Принципиального различия между радиоактивным излучением естественных и искусственных радиоактивных веществ нет.

ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ - один из поражающих факторов ядерного оружия, представляющий собой гамма-излучение и поток нейтронов, испускаемый в окружающую среду из зоны ядерного взрыва. …. Общее время действия потока нейтронов –несколько десятых долей секунды, гамма- излучение эффективно в течении 10-25 секунд. …. Обладая большой проникающей способностью, проникающая радиация, может поражать живую силу на значительном расстоянии от эпицентра ядерного взрыва и в укрытиях. Под её воздействием в биологических объектах происходит ионизация живой ткани, что приводит к нарушениям жизнедеятельности отдельных систем и организма в целом и развитию лучевой болезни.

РАДИАЦИОННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ - воздействие ионизирующего излучения на различные объекты. … Поражающее действие Р.о обусловлено способностью гамма-, бета-, альфа- излучения и нейтронов ионизировать молекулы живых тканей, в результате чего нарушается нормальный обмен веществ и жизнедеятельность клеток.



Примечание 1.

Радиоактивный распад-
энергия электронов и позитронов – до 3,5МэВ альфа-частиц до 9 МэВ
гамма-квантов до 4 МэВ

6 10
Солнечные космические лучи 10 - 10 эВ

21
Галактические космические лучи до 10 эВ



НАПОМИНАЮ, ЧТО ПОСЛЕДНЯЯ СВЕРХНОВАЯ ЗАФИКСИРОВАННАЯ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ В НАШЕЙ ГАЛАКТИКЕ БЫЛА В 1604 ГОДУ.
Это означает, что если и были другие вспышки, то они были либо далеко, либо за мощными газопылевыми облаками.










  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.01-02-2005 07:33

  
#29. "RE: "Сверхновые и этногенез". Автореферат."
Ответ на сообщение # 19


          

В настоящей работе «Сверхновые и этногенез» мною развивается гипотеза Л.Н.Гумилева о влиянии космического излучения на процессы этногенеза, изложенная последним в работе «Этногенез и биосфера Земли».
Исследуя процессы зарождения и развития этносов на историческом материале, Л.Н.Гумилев, на примере сорока этносов выявил и обосновал общие закономерности развития этнических систем. Одной из таких закономерностей является необычность конфигурации географического района возникновения этносов. Необычность эта заключается в том, что этот район имеет вид длинной полосы шириной около 300 километров и протяженностью в несколько тысяч километров. Именно в пределах этой полосы, в определенные периоды, исторические источники отмечали повышение активной деятельности населения, появление людей сверхдеятельных и целеустремленных, отмечали возрастание насыщенности и интенсивности исторических событий. Несколько столетий эти процессы шли по нарастающей, увеличивая могущество государств и народов, перекраивая политическую карту и выходя далеко за рамки первоначального ареала обитания этноса. Затем наблюдался постепенный спад активности этноса и возвращение ее к первоначальному уровню или к уровню более низкому. Гумилев назвал эти полосы осями зон пассионарных толчков или осями «взрывов этногенеза».
Нахождению причины, приводящей к возникновению этих полос, и посвящена моя работа « Сверхновые и этногенез».
Изучение конфигурации полос этногенеза и их расположения на поверхности Земли позволило прийти к выводу о их сходстве с траекториями тени Луны при полных солнечных затмениях. Полные солнечные затмения – явления не частые. Происходят они примерно один раз в год для весьма небольшего участка планеты, при этом траектория тени Луны каждый год проходит по разным регионам и имеет различные углы наклона, протяженность и другие параметры. Проведенные мною исследования полных солнечных затмений на протяжении последних двух с половиной тысяч лет не выявило затмения с одинаковыми координатами траектории лунной тени. Такой результат позволил уверенно и однозначно соотнести ось каждого пассионарного толчка, указанного Гумилевым с конкретным и только ему соответствующим полным солнечным затмением.
Теперь необходимо объяснить, почему из более чем двух тысяч затмений географическое совпадение или совпадение в пространстве с пассионарными толчками имеют лишь около десятка. Такое положение дел указывает на то, что эти затмения имеют какую-то отличительную особенность. И такая особенность мною найдена. Все затмения, траектория лунной тени у которых совпадает с траекторией пассионарных толчков, происходили в период вспышки сверхновой звезды. Что из себя представляет сверхновая звезда и каковы последствия ее вспышки для нашей планеты?
- По современным астрофизическим моделям за вспышку сверхновой ответственна ГРАВИТАЦИЯ.
« …..В центральных частях таких ( массивных) звезд энергия выделяется при реакциях ядерного синтеза, начиная от самой простой - образования гелия при слиянии ядер водорода, и заканчивая образованием ядер железа из кремния. Ядра железа являются самыми стабильными в природе, и выделения энергии при их слиянии не происходит. Таким образом, когда ядро звезды становится железным, выделение энергии в нем прекращается. Ядро не может сопротивляться гравитационным силам и быстро сжимается - коллапсирует. Процессы, происходящие при коллапсе, еще далеки от полного объяснения. Однако известно, что если все вещество ядра звезды превращается в нейтроны, то оно может противостоять силам притяжения. Ядро звезды превращается в "нейтронную звезду" и коллапс останавливается. При этом выделяется огромная энергия, поступающая в оболочку звезды и заставляющая ее начать расширение, которое мы и видим как вспышку сверхновой. ( «Сверхновые звезды.» Д.Ю. Цветков)

Энергия, выделяемая при расширении оболочки такой звезды в МИЛЛИАРДЫ раз превосходящую энергию термоядерного синтеза. Внешне это похоже на взрыв. На взрыв МИЛЛИАРДОВ обычных звезд одновременно. В период вспышки, и несколько месяцев после нее, сверхновая звезда становиться третьим по мощности, после Солнца и Луны, источником электромагнитного излучения для Земли.
В ходе физических процессов, протекающих в период вспышки сверхновой звезды, возникает ряд явлений, способных оказать воздействие земные процессы. Нас интересуют следы, оставшиеся на Земле от этих явлений. Важно хорошо представлять, что из себя представляют эти явления и то, что воздействие этих явлений на Землю разнесено по времени.

1. Фотонное излучение
К нему относится - радиоизлучение, электромагнитное излучение видимого спектра, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, гамма - излучение. Воздействие на земные процессы начинается непосредственно после появления вспышки.
Мощность излучения некоторых сверхновых в видимом спектре, в районе Земли, характеризуется видимой звездной величиной от - 4 до – 13 по историческим источникам. Это означает, что в период вспышки сверхновой Землю освещало два солнца. В дневное время излучение сверхновой в видимом диапазоне почти терялось в мощности солнечного излучения. Ночью, сверхновая облучала Землю в северном полушарии как полная Луна, увеличивая световой день до полного исчезновения ночи. Этот дополнительный источник света вызывал изменения в процессах фотосинтеза на протяжении нескольких месяцев после вспышки сверхновой. Необходимо учитывать, что Солнце постоянно перемещается по Зодиакальным созвездиям примерно на 30 градусов за месяц и поэтому вспыхнувшая сверхновая будет видна то днем, то в сумерках вечерней зари, то ночью, то на восходе. Из этого следует, что если вспыхнувшая сверхновая несколько первых месяцев располагалась визуально близко от Солнца, то ее излучение не оставит заметного следа на годовых кольцах деревьев.
Отсутствие ночи на протяжении нескольких месяцев, вызовет нарушение сна у человека, и как следствие, психические и физиологические расстройства. Возможны социальные последствия.
Влияние ультрафиолета, рентгеновского и гамма-излучения на человека, предположительно, вызывало ослабление иммунитета и приводило к вспышкам инфекционных и онкологических заболеваний. Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью и значительным ионизирующим действием, что позволяет рассматривать этот фактор источник мутаций на генном уровне.

2. Космические лучи галактические
Представляют из себя ядра атомов, электроны и позитроны, движущиеся со скоростями близкими к скорости света ( до 0,99 с ). Основным компонентом КЛ являются протоны (ядра водорода) и альфа-частицы ( ядра гелия). Поскольку космические лучи движутся со скоростями менее скорости света, то они приходят к Земле через несколько десятков лет после визуального наблюдения вспышки сверхновой и приход их «размазан» по времени на несколько лет.
Пример:
Расстояние до Крабовидной туманности оценивается примерно в 1700 парсек + - 20% или около 5500 световых лет + - 20% (1 парсек – 3,263 световых года). Если самые быстрые протоны при взрыве этой сверхновой разогнались до скоростей 0,99 с , то они достигнут Земли через 55 лет +- 20%. На протяжении нескольких лет будут «подходить опоздавшие» протоны с меньшими скоростями.
Космические лучи оказывают значительное ионизирующие воздействие на атмосферу Земли, вызывают усиление облачного массива и значительные понижения среднегодовой температуры воздуха.
4. Расширяющиеся вещество оболочки
Содержит в себе атомы элементов, возникших в ходе эволюции звезды, от водорода до тяжелых элементов. Прохождение Земли через такую оболочку вызывает насыщение атмосферы Земли продуктами эволюции сверхновой.

Космическое излучение от сверхновых звезд значительно жёстче космических лучей от Солнца. Жестче - значит имеют большие скорости, большую энергию, большую проникающую способность, большую ионизирующую способность. «Эти "космические ливни" характеризуются разной интенсивностью и плотностью. Частицы, идущие от Солнца, имеют малую интенсивность, но значительную плотность. Частицы с высокой энергией, но с малой плотностью потоков - так называемый "звездный ветер", приходят к нам из глубин Галактики. …"Звездный ветер" характеризуется своеобразными приливами и отливами. Существенно, что интенсивности потоков частиц от Солнца и из глубин Галактики в целом колеблются в противофазе. Земля пребывает в зоне преимущественного влияния "солнечного ветра", что не исключает, однако, прорыва к ее поверхности частиц высоких энергий галактического происхождения.» (Бутусов К П., кандидат физико-математических наук, научный сотрудник обсерватории "Пулково" РАН.)

Специфическое влияние фотонного излучения вспышек сверхновых звезд в периоды полных солнечных затмений проявляется как пусковой механизм процессов эарождения новых этносов. Для обоснования этого тезиса построим хронологическую схему, на которой разместим вспышки сверхновых звезд и пассионарные толчки по Гумилеву. Даты событий приводятся по традиционной хронологии.

http://www.astroway.narod.ru



Пояснения к схеме:
1
*- звезда обнаружена Гиппархом в июле 134 года до нашей эры в созвездии Скорпиона.
2
* - Вифлеемская звезда

этногенез 1 века.
. Создание готской империи в Восточной Европе.
Малая Азия, Сирия, Палестина. Возникновение христианских общин. Разрыв с иудаизмом. Образование института Церкви. Иудеи-2. Обновление культа и мировоззрения. Появление Талмуда.



3 *- сверхновая, замеченная в 185 году нашей эры в созвездии Центавра У Гумилева Л.Н. отсутствуют сведения о наличии взрыва этногенеза в этот период и далее до 500 года.



4
* - в 393 году вспыхивает звезда в созвездии Скорпиона.


этногенез 6 в.
Объединение племен аравийского полуострова. Смена религии. Ислам. Долина Инда Усложнение кастовой системы. Создание религиозной философии Веданты. Троичный монотеизм: Брама, Шива, Вишну. Тибет, Северный Китай, Корея. Усвоение конфуцианской морали, интенсивное распространение буддизма. Япония. Возникновение центрального государства во главе с монархом. Принятие конфуцианской морали как государственной этики. Широкое распространение буддизма).

5
* - сверхновая, замеченная в 668 году.



этногенез 8 века. Испания. Образование королевств: Астурия, Наварра, Леон, графство Португалия). Франция. Франки. Германия. Раскол империи Карла Великого. Раскол христианства на ортодоксальную и папистскую ветви. Дания, Норвегия. Начало движения викингов.


6
* - сверхновая, замеченная в 872 году.
7
* - сверхновая, замеченная в 902 году.
8
* - сверхновая, замеченная 3 мая 1006 года в созвездии Волка. 9
*- сверхновая 4 июля 1054 года в созвездии Тельца.


этногенез 11 века.
Монголия. Монголы. Появление "людей длинной воли". Объединение племен в народ-войско. Создание законодательста - Ясы и письменности.


10
* - сверхновая, замеченная в 1181 году в созвездии Кассиопея.

этногенез 13 века.

Русь. Великороссы. Исчезновение Древней Руси, захваченной литовцами. Возвышение Московского княжества. Рост служилого сословия. Широкая метисация славянского, тюркского и угорского населения Восточной Европы



Анализ данных, приведенных на схеме, показывает, что в течение последних двух тысячелетий ( по традиционной хронологии) даты наблюдения вспышек сверхновых звезд и даты пассионарных толчков имеют тенденцию образовывать группы. Хронологическая протяженность группы 150 – 200 лет. В каждой группе «взрыву» этногенеза всегда предшествует вспышка сверхновой.
На схеме видна хронологическая последовательность явлений -Вспышка сверхновой звезды – скрытый период (развитие и передача потомству мутационных признаков) – пассионарный толчек.
Выше я писал, что фотонное излучение вспышки сверхновой есть мутагенный фактор. «Взрыв» этногенеза есть следствие мутаций на генетическом уровне. Таким образом, анализ вышеприведенной схемы говорит о том, что:
Источник мутагенного излучения - сверхновая звезда и следствие мутагенного воздействия - пассионарный толчек, хронологически связаны.
Это позволяет сделать вывод о влиянии сверхновых звезд на возникновение этносов и о влиянии галактических ритмов на исторические ритмы нашей планеты.
В ходе дальнейшего исследования были найдены полные солнечные затмения, у которых траектория тени Луны совпадала с траекториями пассионарных толчков, показанных Л.Н.Гумилевым.
Такие затмения были в 1000, 1026, 1133, 1187, 1310 году.
Привязка исторических событий пассионарного толчка к этим датам с учетом скрытого периода дает такую хронологию:

11 век - Объединение племен аравийского полуострова. Смена религии. Ислам.
Долина Инда Усложнение кастовой системы. Создание религиозной философии Веданты. Троичный монотеизм: Брама, Шива, Вишну. Тибет, Северный Китай, Корея. Усвоение конфуцианской морали, интенсивное распространение буддизма. Япония. Возникновение центрального государства во главе с монархом. Принятие конфуцианской морали как государственной этики. Широкое распространение буддизма.

11-12 век - Монголия. Монголы. Появление "людей длинной воли". Объединение племен в народ-войско. Создание законодательста - Ясы и письменности.

13 век - Создание готской империи в Восточной Европе.
Возникновение христианских общин. Разрыв с иудаизмом. Образование института Церкви. Иудеи-2. Обновление культа и мировоззрения. Появление Талмуда.

13 век - Русь. Великороссы. Исчезновение Древней Руси, захваченной литовцами. Возвышение Московского княжества. Рост служилого сословия. Широкая метисация славянского, тюркского и угорского населения Восточной Европы.

15 век - Испания. Образование королевств: Астурия, Наварра, Леон, графство Португалия).
Франция. Франки. Германия. Раскол империи Карла Великого. Раскол христианства на ортодоксальную и папистскую ветви.
Дания, Норвегия. Начало движения викингов.

Такая хронология исторических событий похожа на историческую хронологию, созданную А.Фоменко, на основе математических разработок.

Колесников С.Б.


«Сверхновые и этногенез» 2000 – 2003 год. http://www.astroway.narod.ru












  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

VicRus01-02-2005 09:33
Участник с 14-01-2005 19:46
624 сообщения
Послать email автору Послать личное сообщение авторуДобавить автора в список контактов
#30. "RE: Ветхозаветность и астрофизические факторы?"
Ответ на сообщение # 29


          

Итак,

надо понимать, что процессы образования Сверхновых - проявление активности в период 1000-1310 годы, - приостановились, по Л. Гумилёву? А вместе с ним остановился и процесс этногенеза на планете Земля?

А не кажется ли Вам, что это элементарная попытка привязать теорию этногенеза к вспышкам Сверхновых, исходя из задачи подкрепить ветхозаветность научными астрофизическим аргументам, продлевая жизнь библейской мифологии?

Тогда Вам придётся ответить на вопрос о возникновении Белой расы и процесс эволюции её до периода образования Сверхновых 1000-1310 годы, и, после.

VicRus

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.25-02-2004 09:51

  
#31. "Физика Галактики"
Ответ на сообщение # 0


          



Это галактика М 31 " Туманность Андромеды".
Говорят похожа на нашу.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б,26-02-2004 10:15

  
#32. "RE: В сердце Великого Колеса"
Ответ на сообщение # 31


          

В сердце Великого Колеса.
В центре нашей Галактики находится сверхмассивная черная дыра. Черными дырами обычно называют коллапсировавшие звезды, которые настолько сжались и уплотнились, что гравитационное притяжение не позволяет никакому телу уйти с их поверхности, даже свету. Поэтому вы не можете увидеть непосредственно саму черную дыру. Однако ее присутствие можно обнаружить, к примеру, по воздействию на окружающие звезды, которое вполне наблюдаемо. В созвездии Стрельца, куда проектируется центр нашей Галактики Млечный Путь, находится черная дыра с массой более трех миллионов масс Солнца".
.Более детальное изучение источника Стрелец А обнаружило его сложную структуру. Самый внешний кокон, имеющий нетепловую природу, теперь называют Стрелец А Восточный. Считается, что это излучение расширяющейся оболочки сверхновой, в полости которой теперь, к своему несчастью, оказалась центральная черная дыра. В западной части этой оболочки мы видим тройную мини-спираль, называемую Стрелец А Западный. Ее излучение носит тепловой характер и возникает в нагревающихся газовых потоках, устремляющихся к центру тяготения. И наконец совсем рядом с центром этой мини-спирали, прямо на галактическом экваторе, находится крошечный яркий источник синхротронного радиоизлучения. Это и есть радиообъект Стрелец А* (Sgr A*)
"Одна из величайших загадок в понимании центрального объекта Млечного Пути заключается в том, что он излучает гораздо меньше света по сравнению с черными дырами в центрах других галактик. Теперь мы открыли новое окно ( ИК диапазон), через которое можно непрерывно наблюдать за материей, падающей на центральную черную дыру Галактики".
Радио диапазон
Изначально и уже очень давно Sgr A* наблюдался в радиодиапазоне. Здесь он более менее постоянен в яркости, совпадает с динамическим центром Галактики и перемещается на небе относительно далеких квазаров лишь постольку, поскольку Солнце движется вокруг него по галактической орбите (М.Рейд, 1999).
Рентген
Систематические наблюдения объекта в рентгене стали доступны астрономам лишь в последние годы. Рентгеновский источник, совпадающий на небе с радиоисточником Sgr A*, проявляет существенно вспышечную природу. Астрономы разделяют его излучение на две компоненты:
• слабую стабильную компоненту, мощность которой, согласно наблюдениям, постоянна в пределах 10% вот уже 4 года и которая приходит из области с диаметром порядка 1,4 угловой секунды;
• точечную переменную компоненту, не разрешенную пространственно. Последние наблюдения источника рентгеновскими орбитальными обсерваториями Чандра и ХММ-Ньютон свидетельствуют, что приблизительно раз в день эта компонента испытывает быстрые и довольно сильные всплески яркости, продолжающиеся обычно от десятков минут до нескольких часов. Мощность излучения при этом возрастает в 5 и более раз (рекордный всплеск с увеличением рентгеновской светимости в 45 раз был зафиксирован 26-27 октября 2000 года).
Согласно этим наблюдениям, рентгеновские вспышки около объекта Sgr A* возникают все-таки ощутимо чаще, чем может показаться из слов Андреа Гес, когда она говорит о "всплесках, нарушающих спокойное падение вещества на черную дыру лишь в 2% времени".
Во время таких вспышек происходят очень быстрые колебания яркости, например, пятикратное ослабление блеска за 10 минут. Высокая динамичность рентгеновского источника заставляет астрономов ограничить размеры излучающей области сферой с радиусом земной орбиты. Выходит, за это излучение отвечают самые близкие окрестности черной дыры, возможно, внутренние части аккреционного диска. ИК-лучи
Видимая область спектрального диапазона для изучения центральных областей Галактики недоступна по очевидной причине - ввиду огромного количества пыли на луче зрения. Остаются инфракрасные лучи, которые давно уже считались очень перспективными в этой области, и примыкающее к ним субмиллиметровое излучение.
В 1968 году Беклин и Нейгебауэр зафиксировали инфракрасное излучение отнюдь не центрального источника, а тесно окружающих его областей звездообразования. Дело в том, что 10% известных нам сегодня самых массивных, а значит и очень молодых звезд Галактики теснится всего в трех молодых скоплениях около Sgr A*: Центральное, Пять близняшек (Quintuplet) и Arches cluster (не рискну сделать перевод, пока он не устоялся). Первое из них, которое умещается в центральном парсеке Галактики (!), точнее инфракрасное излучение его протозвезд и пыли - вот что увидели Беклин и Нейгебауэр.
Теперь, когда Андреа Гес и ее коллеги продемонстрировали как выглядит в инфракрасном диапазоне (в полосе L' = 3,8 мкм) сам центральный объект, ясно, что до появления таких новшеств, как адаптивная оптика или инфракрасная спекл интерферометрия, увидеть его было в принципе невозможно. Еще раз взгляните на их снимки и обратите внимание на масштаб: это квадраты со стороной всего 1,2 угловой секунды.
Но, как оказалось, даже с появлением адаптивной оптики на крупных телескопах объект еще некоторое время оставался недоступным. Когда его пытались наблюдать в ближнем ИК диапазоне (1-2 мкм), он просто тонул в свете звезд. Они там ярче, чем в полосе 3,8 мкм, а Sgr A* наоборот тусклее. Когда же Sgr A* пытались рассмотреть в тепловых ИК-лучах (> 8 мкм), там он тонул в излучении нагретой пыли.
С появлением на телескопах им. Кека инфракрасной камеры NIRC2, способной работать в связке с системой адаптивной оптике, Андреа и ее коллеги сделали естественный и напрашивающийся ход: они посмотрели на центр Млечного Пути в полосе между двумя неудачными диапазонами. Звезда S0-2, "наехавшая" на Sgr A* в 2002 году и "мешавшая работать", в этом году наконец-то отошла достаточно далеко от перинигрикона, и открыла астрономам долгожданную цель.
Механизм излучения
Что касается механизма излучения, Гес и ее коллеги считают, что за пульсациями в ИК-диапазоне и вспышками в рентгене стоит один и тот же механизм - синхротронное излучение релятивистских электронов. Однако, неопределенность в понимании процессов излучения в аккреционных дисках пока очень высока. Где, как и когда ускоряются эти электроны? Как ведет себя материя, увлекаемая черной дырой, в целом? Все это - вопросы, которые стоят перед астрономией сегодня.Мы уже говорили, что в ближнем и тепловом ИК-диапазонах были сделаны верхние оценки светимости источника Sgr A*. Зная его мощность в радио и в рентгене, астрономы еще до публикации результатов Гес и ее коллег вынуждены были признать факт чрезвычайно низкой болометрической светимости центрального объекта Галактики по сравнению с аналогичными объектами в ядрах других звездных систем - всего 1036 эрг/с (основная часть этой энергии высвечивается в субмиллиметровом диапазоне).Это в триста миллионов раз меньше эддингтоновской светимости для объекта с подобной массой. Последнее обстоятельство сегодня вызывает у астрономов большой интерес и требует некоторого пояснения. Предельная (эддингтоновская) светимость тела с массой М определяется из тех соображений, что при некоторой светимости Ledd давление излучения сравнивается с силой гравитационного притяжения, создаваемого этой массой М. Дальнейшее возрастание светимости должно разнести само тело (или падающую на него материю, как в случае черной дыры) в разные стороны. Таким образом эддингтоновская светимость - это теоретический предел на возможную долговременную светимость любого стабильного небесного тела. Правда, здесь нужно сделать существенную оговорку: в сферически симметричном случае. (Мы не будем здесь детально углубляться в этот вопрос, однако чуть ниже вы увидите подсказку, как черная дыра может обойти и этот предел. Это называется сверхэддингтоновской светимостью.)
Черная дыра - исключительно эффективное средство для превращения гравитационной энергии падающего на нее газа в свет. В принципе, при достаточной подаче "пищи" в ее гравитационный конвейер, она могла бы светить и на все Ledd. При разумных оценках скорости аккреции газа на черную дыру в центре нашей Галактики, например, 3-4 массы Земли в год - стандартная оценка в так называемой сферической аккреционной модели Бонди, и при ожидаемой в этой модели 10% эффективности преобразования полной энергии падающего газа в излучение, астрономы в одно действие получают полную светимость - порядка 1041 эрг/с (это легко проверить: возьмите 10% от E=mc2). А наблюдаемая светимость Sgr A* как минимум в 100 000 раз меньше.
Центральная роль Солнца, как жизнедателя Солнечной системы в буквальном смысле этого слова, осознана людьми давно. Даже раньше признания того факта, что это светило находится в геометрическом центре Солнечной системы. Теперь человечество приблизилось к познанию центрального объекта Галактики.
Сайт "Звездочет"



  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

СКИТАЛЕЦ09-03-2004 18:28

  
#33. "RE: ВСЁ"
Ответ на сообщение # 32


          

Спасибо большое, за всю информацию. И за потраченое время..... не зря.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Наблюдатель01-02-2005 11:32

  
#34. "Белиберда!"
Ответ на сообщение # 32


          

Черные дыры - это остатки сингулярности с момента Большого Взрыва.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Ст.наблюдатель.05-02-2005 08:01

  
#35. "RE: Замечание."
Ответ на сообщение # 34


          

Черные дыры - это остатки сингулярности с момента Большого Взрыва.

-Ответ неправильный. Остатки сингулярности - белые дыры. Экспорт вещества и энергии.
"Надлюдателю" - двойка по астрофизике.

Старший наблюдатель.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Наблюдатель05-02-2005 13:31

  
#36. "Здрасте, приехали!"
Ответ на сообщение # 35


          

Как белые дыры могут быть остатками сингулярности если до Большого Взрыва экспорта не было, в то время как сингулярность была? Белая дыра - это флуктуация сингулярности под воздействием ударной волны в момент T=0+dt->0.(Высшая астрофизика)

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Ст.Наблюдатель06-02-2005 07:53

  
#37. "RE: Опять приехали!"
Ответ на сообщение # 36


          

Как белые дыры могут быть остатками сингулярности если до Большого Взрыва экспорта не было, в то время как сингулярность была? Белая дыра - это флуктуация сингулярности под воздействием ударной волны в момент T=0+dt->0.(Высшая астрофизика)

Высшая казуистика. Разве может быть ударная волна внутри сингулярности? Опять двойка.

Старший Наблюдадель.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Наблюдатель06-02-2005 13:21

  
#38. "RE: Опять приехали!"
Ответ на сообщение # 37


          


> Высшая казуистика. Разве может быть ударная волна внутри
>сингулярности? Опять двойка.

Некоторые "наблюдатели", ничтоже сумнящеся, присваивают себе звание "Ст.", а понятия не имеют, что ежели есть Большой Взрыв (Биг Бэнг), то и Ударная Волна (Чок Вэйв)от него о-го-го! Где же она по-вашему распространяется? Второй вопрос на засыпку: Какова скорость ударной волны в сингулярности?

Наблюдатель (с БОЛЬШОЙ буквы, заметьте)

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.13-03-2004 10:38

  
#39. "RE: Спиральный узор Галактики"
Ответ на сообщение # 31


          


Спиральный узор Галактики и ударные волны.
« Согласно развиваемой в настоящее время... волновой теории, спиральные ветви галактик есть... волны плотности, распространяющиеся по галактическому диску, и процесс распространения представляет собой твердотельное вращение волн в отличие от дифференциального вращения материи в галактике». (Марочник и Сучков, 1984). Итак, спиральные волны в галактике представляют собой возмущения плотности, гравитационного поля, систематической скорости звезд. Для Галактики имеются два прямых доказательства того, что спиральная структура имеет волновую природу – это «динамические» индикаторы спирального узора: существование спиральной структуры поля систематических скоростей звезд и существование градиента возраста в спиральных ветвях.
Теория спиральных волн плотности допускает наличие галактических ударных волн (ГУВ). Галактические ударные волны - это узкая область сжатого газа вдоль внутренней кромки спиральной волны. ГУВ были предсказаны в результате исследований течения галактического газа в поле спиральной волны плотности.
Галактические ударные волны проявляются целым рядом эффектов. Ударная волна приводит к сжатию межзвездной пыли, и в области фронта должно наблюдаться увеличение ее концентрации. Наличие узкой полосы пыли вдоль внутренней кромки спиральной волны непосредственно подтверждается наблюдениями. В ГУВ происходит сжатие магнитного поля и ударные волны могут служить механизмом усиления и поддержания магнитного поля в галактике.
На фронте ГУВ в межзвездном газе может происходить фазовый переход - из горячей разряженной среды образуются плотные холодные облака газа. Здесь, возможно, происходит образование молекул Н и молекулярных облаков. Сжатие облаков межзвездного газа приводит к тому, что они становятся гравитационно неустойчивыми и коллапсируют. Коллапс и гравитационная фрагментация обломков завершаются образованием звезд. Таким образом, галактические ударные волны могут служить крупномасштабным триггерным ( пусковым - К.С.) механизмом звездообразования.»

- Некоторые пояснения. До 60-х годов прошлого века предполагалось, что спиральные рукава галактик представляют собой струи светящегося газа ( в основном водорода), выходящие из галактического ядра. В те времена еще не знали о черных дырах в центрах галактик. Вытекающий из ядра газ, вследствии вращения галактики, закручивался в спирали . В этих спиральных рукавах и шел, в основном, процесс образования звезд.
В 1964 году астрофизики Лин Цзя-Цзяо и Ф.Шу предложили рассматривать спиральную структуру как волну, распространяющуюся по диску галактики. Л.Марочник усовершенствовал эту теорию.
До последнего времени не был прояснен источник ( генератор) возникновения этих волн, и не было понятно, идут ли они от центра галактики к периферии или наоборот, от краев к центру. С обнаружением гигантской черной дыры в центре нашей Галактике, и бурными физпроцессами в ее окресностях, этот вопрос вроде решен.





  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Виктор Русаков12-03-2004 13:46

  
#40. "RE: Новая Хронология Галактики"
Ответ на сообщение # 0


          

Уважаемый г-н Колесников!

Если не затруднит, прошу Вас прочесть поэму "Атлантдертальская История" по адресу http://rusakov.h10.ru/

или напрямую

http://stihi.ru/poems/2004/01/18-687.html/

мне крайне интересно знать Ваше мнение, будьте так любезны!

С Уважением,
Виктор Русаков

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Колесников С.Б.13-03-2004 07:52

  
#41. "RE: Новая Хронология Галактики"
Ответ на сообщение # 40


          


К сожалению, я не очень разбираюсь в этом. Поэзия дело тонкое! Не каждому дано. Давайте эту тему поднимать не будем.

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Виктор Русаков13-03-2004 10:29

  
#42. "RE: Новая Хронология Галактики"
Ответ на сообщение # 41


          


К сожалению, я не очень разбираюсь в этом. Поэзия дело
>тонкое! Не каждому дано. Давайте эту тему поднимать не
>будем.

Речь идёт, в принципе, как Вы понимаете, не о поэзии. А - о гипотезе, как таковой, или сюжете. Об Атлантдертальском звене(!), введенном мной, которого так не достаёт, как мне кажется, в традиционной истории эволюционного развития. Отсюда и механизм мутации(!), введенный традиками. Ну, и за это спасибо...

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Чудак23-12-2004 12:18
Постоянный участник
0 сообщения
Послать email автору Послать личное сообщение авторуПосмотреть профиль (личные данные)  автораДобавить автора в список контактов
#43. "На пять с плюсом"
Ответ на сообщение # 0


          

Кажется моя идея (как развитие идей andY) приобретает реальное наполнение.

На основе некоторых постингов andY на Консилиуме некоторое время назад я высказал гипотезу о том, что вселенная в ее современном виде возникла в 1601 году по "поповскому" счету.

Никогда бы не подумал, что я был так близок к истине. Упустил свой шанс .

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

А. Верёвкин23-12-2004 17:44

  
#44. "точно - ИЖ!"
Ответ на сообщение # 43


          

Корифей всех наук, и в любой тематике вставит свою умную мысль!

Почему же ИЖ отрицает, что он ИЖ? По двум причинам:

1. патологическая лживость ижа, за которую собственно и прозван...

2. (но не least!) смена ориентации ИЖом, вижимо, теперь он - ижиха?!

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Чудак26-12-2004 18:11
Постоянный участник
0 сообщения
Послать email автору Послать личное сообщение авторуПосмотреть профиль (личные данные)  автораДобавить автора в список контактов
#45. "Телепатия - не ваш конек, уж лучше просто ругайтесь (-)"
Ответ на сообщение # 44


          

-

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

portvein77705-02-2005 23:42

  
#46. "RE: Новая Хронология Галактики"
Ответ на сообщение # 0


          

Термин Новая Хронология Галактики предложен А.Б.Веревкиным ---- а почему не устином чучиным (основателем антифоменкизма) \\\ родина должна знать своих героев

  

Предупредить о нарушении Копия для печати | Ответить | Ответить с цитатой | Начало

Начало Форумы Свободная площадка Тема #1337 Предыдущая Тема | Следующая Тема
География посещений
Map



При использовании материалов форума ссылка на источник обязательна.
Участники форума вправе высказывать любую точку зрения, не противоречащую законодательству РФ, этическим нормам и правилам форума.
Администрация форума не несет ответственность за достоверность фактов и обоснованность высказываний.