Глава 4. Форма галактик и их размеры. Феномен темной материи галактики. Черные дыры. Гелиосферный токовый слой. — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Глава 4. Форма галактик и их размеры. Феномен темной материи галактики. Черные дыры. Гелиосферный токовый слой.

2017-06-02 448
Глава 4. Форма галактик и их размеры. Феномен темной материи галактики. Черные дыры. Гелиосферный токовый слой. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Как известно из биологии размер ядра клеток имеют одинаковое строение и одинаковый размер - 50 микрон.

Следовательно, альфиолы универсума - галактики должны абсолютно все также иметь одинаковое строение и размер. Астрономия и астрофизика говорят обратное, что звездные системы чрезвычайно разнообразны по характерным внешним признакам и приводят следующую их классификацию.

Около 25% изученных галактик имеют круглую или эллиптическую форму. Звезды в них якобы движутся в самых произвольных направлениях. Эллиптические системы в астрономии подразделены на 8 подтипов от сферических систем до чечевицеобразных.

Другой самый распространённый тип галактик (около 50%) отличается большим разнообразием структур. Эти звездные системы имеют два или более спиральных рукава, образующих плоский "диск", а в центральной области галактики расположено сфероидальное вздутие (балдж), в котором находится ядро галактики. Такие галактики называются спиральными.

Примерно у половины спиральных галактик рукава начинаются сразу от ядра (это нормальные спиральные галактики), у остальных галактик через ядро проходит яркая перемычка (бар), идущая далеко за пределы ядра (пересеченные спиральные галактики). От концов перемычки и начинают закручиваться спиральные рукава.

Наша галактика, как известно, также является спиральной.

20% от общего числа галактик составляют линзообразные галактики. Они названы так, потому что их яркость падает ступеньками от центра к краю галактики.

Остальные 5% галактик относят к неправильным галактикам. У таких галактик отсутствует симметрия формы.

 

Рис. 52. Ход лучей в центре и по краю диска звезды. При равных путях l -лучей через вещество звезды луч на краю выходит из более высоких слоёв, чем в центре диска.

Астрономия даёт описание групп и скоплений галактик:

- в созвездии Девы (200 галактик);

- в Волосах Вероники (125 Мпк);

- в Северной Короне (до 350 Мпк) и др.

Астрономы считают, что скопление в Деве представляют собой центральное сгущение ещё более крупной системы галактик - Сверхскопления галактик.

Уже давно замечено, что яркие галактики расположены по небу не беспорядочно, а поясом, который назвали Млечным Путем Галактик.

Диаметр Сверхскопления в Деве около 60 Мпк[27] (значит, истинный диаметр этого сверхскопления составляет 0,21 парсек, поскольку наша галактика имеет размер 0,105 пк). Кроме указанного сверхскопления в Деве, выявлены сверхскопления во Льве (140 Мпк, а фактически его размер 0,49 пк), в Геркулесе (190 Мпк, соответственно 0,67 пк), а всего выявлено сверхскоплений около 50.

Официальная наука объясняет наличие всяких форм галактик случайно сложившимися различными физическими условиями зарождения галактик в результате Большого Взрыва.

И всё-таки, чем объясняется разнообразие форм галактик, если строение, размеры и даже масса и светимость у них должны быть одинаковыми с позиции ДНК галактики?

Обратимся к данным астрофизики.

Вот такую картину движения лучей от звёзд (рис. 52) представляют нам астрофизики. На рисунке видно, что лучи света от звезды поляризованы в плоскости её экватора.

С приближением к краю диска Солнца (звезды) наблюдается изменение его яркости - так называемое потемнение к краю.

Поскольку вблизи края диска луч идёт наклонно к поверхности, вдоль него видны слои фотосферы более высокие и холодные, чем в центре. Следовательно, и яркость звезды по краю меньше, чем в центре. (Физика космоса, маленькая энциклопедия. Изд. Советская энциклопедия. Москва. 1986. Стр. 33).

В данном положении астрофизики и заложено объяснение строения галактик, а также феномен тёмной материи галактик.

Лучи света выходят из звезды параллельно её экваториальной плоскости (свет звезд поляризован в плоскости ее экватора), а не как из электрической лампочки - во все стороны.

Свет звезды движется только в определённой толще пространства равной диаметру Солнца (звезды) за счет поляризации света. И в этом случае на Землю придет свет от звёзд, плоскость поляризации света которых совпадает с плоскостью эклиптики солнечной системы. Группы звезд галактик, плоскость поляризации которых пересекают Землю или совпадают с эклиптикой, будут отражать ту или иную форму галактики, а остальные звезды просто на Земле не видны. В этом и заключается объяснение формы, а также присутствия в галактиках тёмной материи.

Природа пульсаров и квазаров, возможно, объясняется также на этой основе.

Черные дыры. «Черной дырой» является проекция в поле зрения человека на небосклоне сечения «каната» структуры звездного нуклеофиламента. Эти «черные дыры» ничего в себя не засасывают. Звезды и планеты вращаются по своим траекториям вокруг области пространства, в котором, собственно материя отсутствует.

Рис. 52а. Фотоснимок черной дыры на небосклоне.

На рис. 52а хорошо видно, что граница черной дыры и материи наиболее яркая часть снимка. Если бы черная дыра поглощала материю, как считают астрофизики, то освещенность края дыры была бы размыта и не была бы выше, чем окружающее пространство (на рисунке голубой цвет). А значит плотность материи вокруг дыры в десятки раз выше, чем дальше от якобы «дыры». Объяснение наличий подобных дыр только одно: строение материи по структуре звездного нуклеофиламента – внутри нуклеофиламента движущейся материи нет, а вся материя движется вокруг «дыры».

По своему строению «канат» звездного нуклеофиламента ближе к понятию «червячного перехода» по пространству-времени, чем к какой-то «дыре черной». Ось данного «каната» и будет являться путем, которым можно попасть в прошлое и будущее время. По оси каната звездного нуклеофиламента тяготение отсутствует.

 

4.1. Гелиосферный токовый слой.

Второй известный в науке факт, подтверждающий движения света от Солнца не по прямой, а по спиральной, близкой к архимедовой, кривой является, так называемый, гелиосферный (межпланетный) токовый слой.

«Наряду со светом, Солнце излучает непрерывный поток заряженных частиц (плазмы), известный как солнечный ветер. Гелиосферный токовый слой вращается вместе с Солнцем, делая один оборот за 27 дней. За этот период Земля, вместе со своей магнитосферой, проходит через горбы и впадины токового слоя, взаимодействуя с ним» . Энциклопедия.

 

Рис. 53. Форма гелиосферного токового слоя Солнца.

Объяснение феномена с позиции гелиогеоцентричной системы движения тел. Причиной «горбов и впадин» токового слоя является движение Солнца по «восьмеркам» сферы ГНС своей траектории. Фотоны, испускаемые Солнцем, не могут двигаться иначе по траектории, чем синхронно с другими заряженными частицами (плазмой). Следовательно, гелиогеоцентричная система движения Солнце-Земля имеет еще одно базовое доказательство в официальной науке в виде достаточно изученного феномена гелиосферного токового слоя Солнца. Данная поверхность токового слоя действительно является тканью магнитных силовых линий траекторий движения фотонов, электронов, протонов и т.д., испускаемых Солнцем.

«Завивающееся спиралью магнитное поле меняет свою полярность и приобретает сложную форму волнистых спиральных складок, более всего напоминающих многослойную юбку балерины». Энциклопедия.

Описание изменения полярности магнитного поля определяется регулярным изменением движения оси Солнца (магнитных полюсов) на противоположное направление каждые 18,26 земных суток по «полувосьмеркам» петель сферы ГНС движения Солнца (и Земли).

 

4.2. Зодиакальный свет.

Зодиакальный свет — слабое свечение, наблюдающееся вскоре после захода или перед восходом Солнца (сразу по окончании или непосредственно перед началом астрономических сумерек).

 

Рис. 54. Фотография явления зодиакальный свет.

 

Зодиакальный свет имеет форму диффузного светлого треугольника, вытянутого вдоль плоскости эклиптики (откуда и название — по устаревшему названию эклиптики — «зодиакальный круг») и расширяющегося по направлению к Солнцу. Яркость зодиакального света падает с увеличением углового расстояния от Солнца (элонгации). При элонгациях в 90—100° зодиакальный свет почти неразличим, и только при очень хороших условиях иногда возможно наблюдать небольшое увеличение яркости неба вдоль эклиптики — зодиакальную полосу. При элонгации в 180°, в области неба, противоположной Солнцу, яркость зодиакальной полосы несколько повышается, и здесь можно наблюдать небольшое светящееся диффузное пятно диаметром ~10° — противосияние (пепельного цвета).

Объяснение, что зодиакальный свет и противосияние возникают вследствие рассеяния солнечного света на линзообразном скоплении частиц пыли, лежащего в плоскости эклиптики, было предложено в 1683 г. Кассини. С того времени гипотеза Кассини о природе зодиакального света неоднократно детализировалась и в настоящее время является общепринятой теорией. Однако по настоящее время науке неясно происхождение пылевых частиц, вызывающих зодиакальный свет.

 

Рис. 55. Схема к объяснению явления зодиакальный свет.

 

Гелиогеоцентричная система движения тел предлагает иное объяснение механизма возникновения зодиакального света (рис. 55).

Поскольку фотоны движутся по сфере ВЧС (почти перпендикулярно своей оси движения (условно архимедовой спирали), то не только встречаются с Землей по эклиптике с Солнцем, но также хотя Солнце и находится ниже горизонта на 18° часть фотонов уже огибают Землю, как изображено на рис. 55. Встречаясь с атмосферой, фотоны образуют спецефический треугольник света. Пройдя через атмосферу как через линзу, на противоположной стороне горозонта возникает пятно света пепельного цвета (противосияние). Объяснение простое: фотоны изменяют свою траекторию и возникает другая сингония симметрии движения фотонов дробного пространства-времени, как в случае в исследовании Ньютона с разложением солнечного света (см. ч.1, гл. 2). Темный пепельный свет также присутствует всегда рядом с радугой на небе (специально исследовалось автором).

 

4.3. Магнитосфера Земли.

 


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.016 с.