banner banner banner
Структура мироздания Вселенной. Часть 3. Гипермир
Структура мироздания Вселенной. Часть 3. Гипермир
Оценить:
Рейтинг: 0

Полная версия:

Структура мироздания Вселенной. Часть 3. Гипермир

скачать книгу бесплатно


– механизм магнитного поля и инверсия его полюсов в местах обычного размещения на планетах и звёздах,

– чёрные и белые пятна на поверхности фотосферы Солнца,

– факельные выбросы черными сферами (протуберанцы) плазмы из флоккул в хромосферу,

– чёрные сферы, являющиеся причиной факельных выбросов плазмы фотосферы, растворяющиеся в прозрачность на поверхности Солнца,

– расширение объёма Земли,

– активная вулканическая деятельность,

– землетрясения и цунами,

– циклоны и антициклоны,

– линейные, шаровые молнии, спрайты, эльфы, синие струи и т.д.,

– базальты, граниты, уран в граните, нефть, газ, минералы и полезные ископаемые,

– сферы из Клерксдорпа, котлы Вилюя и шаровые конкреции на поверхности Земли,

– огненные шары, вылетающие с поверхности Земли, в частности из реки Меконг,

– аномальные гравитационные выбросы,

– неравномерное распределение и аномалии гравитационного поля Земли,

– выброс с поверхности Земли антигравитационных монополей и гравиболидов,

– синие дыры и цилиндрические провалы всасывания породы на поверхности Земли и т. д.,

– структура галактик, имеющая вид двухрукавной спирали.

– механизм рождения ЧСТ,

– механизм рождения вещества во Вселенной.

Всё это предмет рассмотрения в данном разделе.

Солнечная система, как индикатор дальнодействия гравитационного поля ядра Солнца

Солнце образует солнечную систему планет в галактике Млечный путь – это 9 крупных планет, из которых некоторые имеют еще и свои спутники, а также пояс астероидов. Солнечную систему лучше назвать планетарная система Солнца, в этой системе отсутствуют «голые» нейтронные звёзды и квазары – они имеют тот же знак заряда ЧСТ, что и ядро Солнце. Существует еще и внутри планетарные системы: Юпитера (80 спутников, из которых 4 планеты), Сатурна (118 спутников, из которых 8 планеты), Уран имеет 27, а Нептун – 13. Из всех астрофизических объектов наиболее глубоко, но недостаточно, изучены Земля, Луна и Солнце. В меньшей степени – Юпитер, Ио и Европа, а также Сатурн, Энцелад и Титан. Другие планеты и их спутники системы Солнца изучены с ещё меньшей глубиной. Планеты движутся по эллиптическим орбитам. На вопрос – почему не по круговым? Ответа нет. Нет ответа и на вопрос – почему планеты земной группы находятся на ближних к Солнцу орбитах, чем газожидкие. В поясе астероидов в непосредственной близости изучен астероид Веста и его поле гравитации (ускорение свободного падения на поверхности равно 0,22 м/с

от одного полюса до другого, а также Эрос (0,0059 м/с

и поля гравитации других астероидов – они отличны от полей гравитации Земли и других планет – почему[12 - Том 1, раздел Физические поля.]? В солнечной системе имеются почти все астрофизические объекты, обнаруженные в дальнем космосе, от уже распавшихся планет до звезды средней величины, кроме квазаров, нейтронных звёзд[13 - Это одно из свидетельств, что нейтронные звёзды и карлики не стабильны и распадаются.] и близких к ним коричневых карликов – почему? Солнечная система вращается вокруг центра галактики Млечный Путь по почти круговой орбите со скоростью около 220 км/c. А сама Галактика[14 - Явления вращения Галактики и ускоренного движения при расширении Вселенной следует рассматривать, как аналогичные явления в торнадо и в «тарелке» Д. Серла.] движется со скоростью 20 км/с по направлению к созвездиям Лиры и Геркулеса, ускоряясь по мере расширения Вселенной. Земля, в таких движениях, описывает в пространстве винтовую линию.

Основное отличие этих астрофизических объектов от покоящихся объектов, размещённых на планетах и звёздах заключается в том, что они обладают более значительной массой (энергией), имеющей существенное вращение вокруг какой-либо постоянной оси. В связи с тем, что все вращающиеся тела индуктируют вокруг оси вращения связанные жестко с центром системы масс вихроны, то этот процесс становится для названных объектов превалирующим для генерации дополнительной энергии в форме механических и электромагнитныхгипервихронов.

Установлено, что Земля двигается по орбите вокруг Солнца отнюдь не с равномерной скоростью, а делает небольшие притормаживания и рывки вперёд по направлению своего движения, которые синхронизированы с соответствующим положением Луны. Однако, никаких движений в стороны, перпендикулярные к направлению своей орбиты, Земля не делает, несмотря на то, что Луна может находиться с любой стороны от Земли в плоскости своей орбиты – почему? Современная цивилизация посылает аппараты для изучения ближнего и дальнего космоса, а на своей планете до сих пор остаются «белые пятна» в исследованиях основных вопросов структуры центра ядра планеты, природы тяготения, расширения или сжатия планеты, тайны гранитизации первичных базальтов, причины излияний лавы вулканов на поверхность, непрекращающиеся разломы внешней поверхности Земли, приводящие к её общему увеличению в объёме и т. д.

Даже при исследованиях дальнего космоса накопилось много противоречивых данных, которые повторяются с завидным постоянством, начиная от первых проб попадания в Луну или отправки зондов к спутникам Марса, заканчивая последними попытками выйти на орбиты вокруг астероидов или комет, сила притяжения у которых незначительна или полностью отсутствует даже на их поверхности. А как же закон всемирного тяготения Ньютона[15 - О. Х. Деревенский, А. Ф. Черняев, «Гравитация и антигравитация», Сборник №4, Москва 2010.]? Астероидов только в одноимённом поясе зарегистрировано великое множество, а вот спутников ни один из них не имеет. Предпринятые попытки вывести на орбиту астероидов искусственные спутники окончились крахом. Первая попытка – зонд NEAR – подгоняли к астероиду Эрос американцы. Не удалась. Вторая попытка – зонд ХАЯБУСА («Сокол»), японцы отправили к астероиду Итокава, и тоже ничего не вышло.

Почти у всех спутников осевое вращение синхронно с орбитальным. Астрономические сайты констатируют, что синхронно вращаются вокруг своих планет (постоянно обращены к ним одной стороной) спутники Земли, Марса, Сатурна (кроме Гипериона, Фебы и Имира), Урана, Нептуна (кроме Нереиды) и Плутона. В системе Юпитера такое вращение характерно для значительной части спутников, в том числе всех галилеевых.

Все видимые звёзды и активные планеты следует рассматривать, как двойные заряды-источники с противоположными знаками гравитационных полей, структура которых состоит из центрального ядра ЧСТ с одним знаком заряда, окружённого со всех сторон, как вокруг центра атомно-молекулярным веществом в звёздах или мантией-корой с переходом вещества также в атомно-молекулярное вещество на планетах с противоположным знаком заряда. При этом атомно-молекулярное вещество вокруг центра является продуктом распада ядра ЧСТ.

Солнечная система – обследования АМС.

Идея исследований автоматическими станциями (АМС) планет Солнечной системы появилась впервые в середине 1960-х, когда студент-интерн Гэри Флендро рассчитал возможность достижения внешних планет с использованием гравитационного манёвра около Юпитера. В 1966 году он опубликовал работу, в которой обратил внимание, что в конце 1970-х годов представляется удачная возможность для облёта сразу четырёх внешних планет Солнечной системы (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) одним космическим аппаратом, благодаря их редкому сближению на орбитах. Все планеты-гиганты удачно расположились в сравнительно узком секторе Солнечной системы (парад планет) и стало возможным использование гравитационных манёвров для облёта всех внешних планет, за исключением Плутона. Поэтому траектория (фото 5.1) полётов была рассчитана исходя из этой возможности.

Фото 5.1. Схема движения аппаратов Пионер-10,11 и Вояджер-1,2.

«Пионе?р-10» – автоматическая межпланетная станция (АМС) НАСА, предназначенная для изучения Юпитера и гелиосферы. «Пионер-10» стал первым космическим аппаратом, совершившим пролёт вблизи Юпитера и сфотографировавшим планету, а также первым аппаратом, развившим достаточную скорость для преодоления силы притяжения Солнца. Оператором миссии являлся исследовательский центр Эймса в Калифорнии.

В рабочем состоянии «Пионер-10» имел высоту 2,9 м. Его основная параболическая антенна имела диаметр 2,75 м. Направление антенны на Землю поддерживалось вращением аппарата вокруг продольной оси. Сведения о массе «Пионера-10» не совсем точные. Полная стартовая масса аппарата составляла 259 кг, включая 36 кг гидразинового топлива. «Пионер-10» нёс приборы общей массой около 33 кг, предназначенные решения различных научных задач и сгруппированные в 11 отдельных «инструментов».

Фото 5.2. Схема аппарата АМС Пионер-10.

АМС «Пионер-10» (фото 5.2) запущен 3 марта 1972 года носителем Атлас-Центавр. В феврале 1973 года «Пионер-10» впервые пересёк пояс астероидов, ближе всего (на 8,8 млн км) подойдя к астероиду Ника и обнаружив пылевой пояс ближе к Юпитеру. Аппарат пролетел на расстоянии 132 тыс. км от облаков Юпитера 4 декабря 1973 года. Были получены данные о составе атмосферы Юпитера, уточнена масса планеты, измерено её магнитное поле, а также установлено, что общий тепловой поток от Юпитера в 2,5 раза превышает энергию, получаемую планетой от Солнца. «Пионер-10» также позволил уточнить плотность четырёх Галилеевых спутников Юпитера. Последний контакт с «Пионером-10» состоялся 22—23 января 2003 года. В это время космический аппарат находился на расстоянии 82,19 а.е. от Солнца и удалялся от него с относительной скоростью 12,224 км/c. Дальнейшая судьба «Пионера-10» неизвестна.

В феврале 1976 года аппарат пересёк орбиту Сатурна, а 11 июля 1979 года – орбиту Урана. 13 июня 1983 года «Пионер-10» стал первым космическим аппаратом, пересекшим орбиту самой далёкой на тот момент планеты – Нептуна. Официально миссия[16 - NASA Administrator. The Pioneer Missions, NASA (26 March 2007). Wolfe J. H., Mihalov J. D., Collard, H. R., McKibbin D. D., Frank L. A., Intriligator D. S. Pioneer 10 observations of the solar wind interation with Jupiter. NASA, 1974. – 39 p.] «Пионера-10» закончилась 31 марта 1997 года, на расстоянии около 67 а. е. от Солнца, хотя аппарат продолжал передавать данные.

17 февраля 1998 года, на расстоянии 69,419 а. е. (около 10,4 млрд км) от Солнца «Пионер-10» перестал быть самым удалённым рукотворным объектом, так как его «обогнал» космический аппарат «Вояджер-1».

Последний успешный приём данных телеметрии от «Пионера-10» состоялся 27 апреля 2002 года.

«Пионер-11» был запущен 6 апреля 1973 года с помощью ракеты «Атлас». Мимо Юпитера аппарат пролетел в декабре 1974 года и передал подробные снимки планеты, полюсов и Большого красного пятна. 2 декабря аппарат пролетел на расстоянии около 42 828 км от кромки облаков планеты. Была определена масса спутника Калисто. Во время пролёта был совершён гравитационныйманёвр для совершения последующего пролёта мимо Сатурна. После пролёта, 16 апреля 1975 года был отключен датчик метеороидов на аппарате. 1 сентября 1979 года он прошёл на расстоянии около 20 тысяч км от облачной поверхности Сатурна, произведя различные измерения и передав фотографии планеты и её спутника Титана. К этому времени оба аппарата программы «Вояджер» уже также пролетели мимо Юпитера и направлялись к Сатурну. Пионер-11 было решено перенаправить на схожую с «Вояджерами» траекторию для проверки возможности пролёта этих двух спутников рядом с планетой. Если бы там были какие-либо небольшие частицы колец, не позволявшие пролететь рядом с Сатурном, полёт к Урану и Нептуну был бы невозможен. Последний сигнал от «Пионера-11» был получен 30 сентября 1995 года. После этого направление его антенны на Землю было утеряно, и аппарат не мог маневрировать, чтобы вернуть его. Продолжает ли «Пионер-11» передачу сигналов – неизвестно, его дальнейшее отслеживание не планируется.

Всего было создано и отправлено в космос два аппарата серии «Вояджер»: «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Аппараты были созданы в Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory – JPL) НАСА. Проект считается одним из самых успешных и результативных в истории межпланетных исследований – оба «Вояджера» впервые передали качественные снимки Юпитера и Сатурна, а «Вояджер-2» впервые достиг Урана и Нептуна. «Вояджеры» стали третьим и четвёртым космическими аппаратами, план полёта которых предусматривал вылет за пределы Солнечной системы (первыми двумя были «Пионер-10» и «Пионер-11»). Первым в истории аппаратом, достигшим границ гелиосферы (фото 5.3) и вышедшим за её пределы, стал «Вояджер-1».

После встречи с Нептуном траектория «Вояджера-2» отклонилась к югу. Теперь его полёт проходит под углом 48° к эклиптике, в южной полусфере. «Вояджер-1» поднимается над эклиптикой (начальный угол 38°). Аппараты навсегда покидают пределы Солнечной системы. В ноябре 2017 года двигатели «Вояджера-1» были успешно запущены после 37 лет простоя. Это было сделано для корректировки ориентации с тем, чтобы антенна аппарата была направлена на Землю.

Фото 5.3. Гелиосфера и планеты Солнечной системы.

Учёные[17 - Exploring Unknown. John M. Logsdon, Editor. – Washington, D.C.: NASA History Office, 2011. – P. 286—287. – 796 p.] надеются, что связь с «Вояджерами» удастся поддерживать и после того, как они пересекут гелиопаузу, примерно до 2025 года. Сейчас «Вояджер-2» находится на расстоянии 123,6 астрономических единиц от Земли, а «Вояджер-1» – на расстоянии 148,7 астрономических единиц, это самый удаленный рукотворный объект. «Вояджер-2» покинул (фото 5.3) гелиосферу – «защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем», говорится в сообщении. Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года. Еще год понадобился на то, чтобы собранная информация достигла Земли и была расшифрована специалистами.

Гравитационный маневр – это способ изменить направление движения космического аппарата, а так же увеличить или уменьшить его скорость, используя гравитацию массивных объектов и не используя ценное топливо на борту космического аппарата. Принцип действия гравитационного маневра можно описать следующим образом:

– если космический аппарат сближается с внутренней стороной орбиты планеты, то его скорость замедляется,

– если же аппарат пролетает с внешней стороны орбиты планеты, то его скорость увеличится.

Этот принцип действия напоминает работу пращника, метающего снаряды. Именно поэтому часто гравитационный маневр называют «гравитационной пращей». При этом следует помнить, что в системе отсчета, связанной с небесным объектом, который используется для гравитационного маневра (например, зонд проходит около Венеры), никакого положительно эффекта для космического аппарата наблюдаться не будет, кроме изменения его траектории полета. Однако относительно других небесных тел (например, Солнца) космический аппарат станет двигаться быстрее/медленнее.

Самым знаменитым аппаратом, использовавшим гравитационныйманевр, стал американский «Вояджер-2». Благодаря системе разгонов и торможений, он слетал в турне по Солнечной системе по маршруту «Земля-Юпитер-Сатурн-Уран-Нептун». А сейчас, получив ускорение от планет, уже вышел за границы Солнечной системы. Гравитационныйманевр эффективнее применять вблизи объектов, обладающих большей скоростью и большей гравитацией. Идеальный кандидат на место такого объекта очевиден: звезды. Умы ученых давно будоражит идея пролететь на космическом аппарате вблизи нейтронных звезд. Согласно подсчетам, такой маневр смог бы разогнать корабль до трети от скорости света.

В системе отсчёта, связанной с Юпитером, космический аппарат разгоняется, проходит точку с минимальным расстоянием до планеты, а потом замедляется. Общая траектория космического аппарата представляет собой гиперболу, причём скорости до и после манёвра совпадают – с точки зрения наблюдателя, находящегося на Юпитере, никакого приращения скорости космического аппарата не происходит, только изменение направления его движения. Ситуация в системе отсчёта, связанной с Солнцем. В этой системе отсчёта планета движется по орбите (в случае Юпитера со скоростью более 13 км/с), поэтому скорость космического аппарата относительно Солнца может измениться. Юпитер увлекает космический аппарат за собой в своём движении по орбите, добавляя ему часть скорости своего орбитального движения. Чем больше масса планеты, тем бо?льшая часть скорости орбитального движения может быть передана аппарату. Именно поэтому гравитационные манёвры у Юпитера гораздо выгоднее, чем таковые у Марса, хотя скорость орбитального движения Марса почти вдвое выше, чем у Юпитера. Поскольку при этом происходит также и изменение направления движения космического аппарата, то модуль вектора приращения скорости может значительно превосходить орбитальную скорость движения планеты.

Повысить эффективность гравитационного маневра в 2—4 раза можно с использованием технологии Д. Кили, когда он в необходимые моменты по перемещению многотонной сферы попеременно включал вокруг её поверхности антигравитационную или супергравитационную оболочку, как противоположные или одинаковые по знаку заряда источнику тяготения поля Земли..

5.1 Гипервихроны

5.1.1 Механические гипервихроны

Механические замкнуто-связанные гипервихроны или зарядыдвижения – это новая дебройлевская форма (дебройлевская «шуба») индуктируемой дополнительной энергии вращающейся гиперматерией с высокими значениями масс и инертности в виде волноводов зарядки и разрядки сферического гравитационного гипермонополя (заряд энергии), создающего структуру гравиэлектромагнитного гипердиполя, способного совершать периодически процессы квантовых переходов для сохранения средней энергии.

Во Вселенной наблюдается равновесное и долговременное самовращение автономных гироскопов в форме связанных в системы масс звёзд, планет, квазаров, пульсаров и звёздных галактик, приводящее не к перевёртыванию центра масс тела для переполюсовки гравитационных гипермонополей, а к другому эффекту – переполюсовки магнитных гипермонополей, т.е. переполюсовка гравитационных монополей через переполюсовку магнитных. Процесс происходит следующим образом. Накопленная вращением энергия для перезарядки гравитационного монополя сначала переходит в индукцию связанного и вращающегося магнитного гипермонополя. Затем, в процессе его разрядки через посредство противодействующего электрического гипермонополя происходит переполюсовка полюсов, а уже после этого противоположный магнитный гипермонополь связанный с массой ядра звезды рождает индуктированный гравитационный гиперзаряд с противоположным знаком. Таким образом происходит переполюсовка гравитационных гипермонополей, индуктированных вращением, в связанных системах масс со спином ноль.

Это же явление является причиной максимальной активности ядра Солнца, при которой происходит излучение мощных магнитных макромонополей, которые визуально наблюдаются на поверхности фотосферы и в этот период практически полностью покрывают «чёрными» пятнами его поверхность от экватора до полюсов. Указанный процесс и является основным для сброса энергии, накопленной вращением ядра Солнца при переполюсовке его магнитных полюсов. Таким образом, вместо полного квантового преобразования энергии, затрачиваемой гайкой Джанибекова на квантовый переход – волновой безынерционный переворот её центра масс, на планетах и звёздах происходит процесс инверсии магнитных полюсов с регенерацией противоположного гравитационного монополя. Поэтому гравитационное поле Солнца периодически увеличивается или уменьшается на небольшую величину такого переменного индуктированного гравитационного заряда. Поэтому планеты солнечной системы движутся не по круговым, а по эллипсоидным орбитам. Такой процесс можно определить, как квантовую самоиндукцию гравитационного монополя в связанной вращающейся системе масс в два взаимосвязанных других – магнитного и электрического, т.е. квантовый переход из состояния механического в состояние электромагнитного, связанного с основной массой гипервихрона. Однако в отличие от замкнутого вихрона электрона, последний способен производить уже оба противоположных магнитных и гравитационных заряда, что подтверждается инверсией полюсов и электромагнитным излучением мощных свободных магнитных макромонополей. Названное явление имеет место на Земле, на Солнце, на Юпитере и других объектах Вселенной, при этом сохраняется постоянным отношение магнитного момента к механическому – аналог гиромагнитного отношения в микроматерии.

Именно этот же переменный гравитационный гипермонополь ответственен за аномальное смещение перигелия Меркурия. А так как этот заряд в максимуме связывается с появлением «чёрных» пятен на Солнце, то именно этот процесс должен быть ответственным за нашумевшее в ХIХ веке такое поведение планеты Меркурий – в 1881 году Де Ла Рю, Стюарт и Лёви обнаружили причинно-следственную связь максимального числа пятен на Солнце с моментами прохождения Меркурия через перигелий.

Зарядка – это процесс формирования сферы заряда суммарным гравитационным потенциалом вокруг вращающейся системы масс и жёстко связанный с ней, а разрядка – это процесс установки стационарного волновода из неравномерно распределённых на нём гравитационных опорных зёрен-потенциалов, геометрически фиксированных в окружающем пространстве и жёстко привязанных к центру системы масс объекта его породивших. Для сохранения средней энергии этой системы масс, вышедшей в равновесный режим самодвижения вращения, механический гипервихрон способен регулировать отбор внутренней энергии у вещества этой системы, в том числе у ядра ЧСТ, а также взаимодействовать с внешними полями окружающего вещества и производить сброс энергии в виде звукового излучения широкого диапазона частот после превышения им некоторого предела. В некоторых случаях этот сброс может происходить только через квантовый переход с образованием электромагнитного гипервихрона, способного более гибко (без переворота) поддерживать баланс энергии такой системы. Явления, сопровождающие затем такие квантовые переходы и будут также предметом рассмотрения в данном разделе.

Магнитные поля звезд тем сильнее, чем быстрее вращение звезды (или активной планеты), плотнее и больше её размер, а звездные поля не простые поля типа диполя, а переменные. Это, в первую очередь, относится и к квазарам, нейтронным звёздам и карликам, находящихся на различных этапах эволюции.

Блэкет[18 - В l а с k e t t P. M. S. The magnetic field of massive rotating bodies // Nature. 1947. Vol. 159. N 4046. P. 658—666.], открыв постоянство отношений магнитного момента и углового механического момента вращения для Земли (1,11х 10

) и Солнца (0,79х 10

, обратился в своё время за помощью к доктору Бэбкоку пронаблюдать это же отношение еще для какой-либо одной звезды. Бэбкок[19 - ?. W. B a b c o c k, Astrophys. J., 105, 105 (1947), Astrophys. J. 108, 191 (1948).] выбрал звезду 78 Vir (78 Девы, 0,81х 10

). Совпадение этого отношения и для третьего тела дало основание Блэкету выдвинуть гипотезу о порождении магнитного поля вращающимся телом. Гипотезу он связал с массивными телами[20 - Так как экспериментальная регистрация магнитных полей у вращающихся тел с инертной массой от планковской до 3800 граммов и сегодня вызывает серьёзные затруднения.], так как этот эффект проявляется тем четче, чем массивнее тело. Блэкет[21 - П. М. С. Блэкет, «Магнитное поле вращающихся массивных тел», УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК №33 (9), 1947 год, стр.52—76. Доложено 15 мая 1947 г. в Королевском Обществе в Лондоне. Nature, May 17, 1947. vol. 159, pp. 658 – 666, №4046. Перевод К. Э. Виллер.] свою гипотезу представлял лишь, как изначально присущее материи свойство порождать магнитное поле при вращении массивных тел. Простота этого результата подсказала мысль, что он должен иметь глубокое физическое значение.

Это так и было – это Основной закон природы, открытый Блэкетом, о постоянстве отношения магнитного момента к механическому у вращающихся тел, подтверждается репульсином В. Шаубергера, устройством Рощина-Година, летающими дисками Д. Серла и многими другими устройствами, а также гиромагнитным отношением элементарных частиц – эффект Эйнштейна – де Хааза – Ричардсона – демонстрирует наличие связи между собственным механическим и магнитным моментами микрочастиц; эффект обратен эффекту Барнетта.

Конечно же открытие Блэкета имело и свою предысторию и у других авторов[22 - Wilson T.A., Рос. Roy. Soc., A., 104, 451 (1923) и Schuster, Proc. Phys. Soc., London, 24, 121 (1912).], но целесообразное осмысление факта во взаимосвязи с другими выпало на его долю – это общий закон природы для всех вращающихся тел с зарядом «массы».

В природе действительно подтверждается справедливость закона, высказанного Блэкетом (Blackett) о постоянстве отношения магнитного момента и углового момента для всех массивных и сверхплотных вращающихся тел. Это подтверждает и механизм рождения магнитной материи любым изменением движения электрической или гравитационной материи, а также единый механизм рождения сверхплотной материи ядер ЧСТ звёзд и планет, а из неё производства всего атомно-молекулярного вещества Вселенной.

Блэкет находит значение коэффициента этого отношения для Солнца, Земли и 78 Virginis, магнитное поле которой было измерено Бэбкокком (Н.W. Babcock). Этот Закон действительно имеет универсальный характер для всех тел и для самовращающихся звезд-планет. При этом, уже давно (до 1947 года) было известно, особенно из работ Шустера, Сузерлэнда и Вильсона (которым в то время уделялось мало внимания), что магнитный момент Земли и Солнца пропорциональны их угловым моментам, и что коэффициент этого отношения приближённо равен корню квадратному из гравитационной константы, делённой на удвоенную скорость света. Известно также, что друг с другом связаны и направления вращения и магнитных моментов обоих тел.

Но самое главное заключается в том, он подтверждает единую природу рождения и эволюции звёзд и планет. Звёзды это эволюция ЧСТ до газовых светящихся Гигантов, далее следует эволюция ЧСТ до газожидких Гигантов, и, наконец, наступает эволюция ЧСТ маленьких планет с твёрдой корой типа земной группы.

А если взять среднее отношение магнитного момента к угловому для этих трёх астрономических объектов и сравнить его с подобным отношением для боровского магнетона, то оно показывает, что это новое отношение по численному значению близко к значению хорошо известного безразмерного отношения гравитационной массы электрона к его заряду, выраженного в электростатических единицах.

5.1.2. Электромагнитные гипервихроны

Для сохранения средней энергии вращающихся равновесных систем масс зачастую во Вселенной вместо перезарядки первично индуктированного носителя происходит преобразование механического гипервихрона в электромагнитный и последующий баланс накопленной индуктированной энергии через процессы зарядки-разрядки-сброса уже магнитного гипермонополя. Последнему в процессе разрядки всегда противодействует индуктированный электрический гипермонополь, который уже способен и перезарядить новый магнитный носитель индуктированной энергии и сбросить из системы «лишнюю» энергию через излучение макровихронов. Вот эти самые электромагнитныемакровихроны в год активного Солнца – в момент начала разрядки магнитного гиперзаряда с максимальным значением величины и появляются на поверхности фотосферы вблизи экватора, создавая наибольшее количество «чёрных кратеров» – чёрных пятен. Накопление максимально возможной величины энергии носителя, индуктированной вращением, и квантовые переходы для сброса этой энергии наблюдаются на Солнце каждые пять с половиной лет. В среднем через 22,5 года цикл с одним и тем же знаком магнитного поля повторяется – от индукции первичного гравитационного гиперзаряда до сброса лишней энергии через излучение электромагнитных макровихронов. Для перезарядки первичного гравитационного монополя в процессе достижения им определённого предела и невозможности сделать квантовый «кульбит», как в случае с гайкой Джанибекова, происходит квантовый переход этого заряда в магнитный. Далее для перезарядки этот магнитный гиперзаряд начинает разряжаться, возбуждая переменное электрическое поле, которое создаёт вокруг него кольцевые токи макровихронов по радиусам из центра к поверхности (периодически изменяющиеся[23 - Интенсивность потока макровихронов подвержена, в свою очередь, периодическим изменениям с периодом в 80 лет.] с периодом в среднем 11, 2 года), локализующиеся по двум круговым поясам (в северном и южном полушариях) вблизи экватора. Периодические изменения мультиполей в фазовом объёме замкнуто-связанного электромагнитного гипервихрона связаны с известным периодом активности звезды. Ядро вращается с гораздо[24 - Из последних открытых публикаций следует превышение частоты вращения в пять раз.] большей частотой, чем его газо-плазменный объём. Нагрузкой этому вращению, кроме планет солнечной системы, является ещё и весь ядерно-газо-плазменный объём, окружающий солнечное ядро. Источником энергии вращения ядра является внешний поток нейтронов, вылетающий по касательной к экватору, а также внутреннее движение магнитных монополей от центра ЧСТ к её поверхности по спирально-сферическим волноводам – «беличье колесо». Баланс и сброс излишней энергии, накопленной вращением ядра, происходит путём саморегуляции излучения гипервихроном переменного потока электромагнитных макровихронов. Электрическоеполе растёт и изменяется вследствие разрядки магнитногогипермонополя ядра, период изменения которого зависит от свойств и плотности окружающей материи. Выполнив полностью процесс перезарядки на противоположный, заряженный магнитный гипермонополь делает квантовый переход в гравитационный, но с противоположным знаком – этим достигается сохранение средней энергии постоянной. Этот процесс носит вселенскийхарактер.

В связанном с солнечным ядром замкнутом гипервихроне (плотная субстанция вихревого поля дебройлевской «шубы» вокруг ядра), т.е. в его фазовом объёме, происходят процессы квантовых колебаний изменения величины и направления магнитных гипермультиполей, таким образом, что в максимуме цикла солнечной активности оно имеет монопольную структуру, затем начинает спадать, превращая его в дипольную – симметричный диполь, 1/8 периода. В этот период общее магнитное поле диполя снижается и затем совсем пропадает, очень быстро проходя через фазы исчезающе малых асимметричного диполя,квадруполя и т. д. Так, например, магнитная полярность солнечных полюсов изменится и станет квадрупольной (четырехполярной) в мае 2012 года, то есть положительные поля появятся в Северном и Южном полюсах и отрицательные поля появятся на экваторе, в соответствии с данными Национальной астрономической обсерватории Японии и других институтов. Это приведет к снижению общей температуры на Земле. Группа исследователей под руководством профессора обсерватории Саку Тсунета, проанализировали данные солнечного магнитного поля с помощью спутника наблюдения Hinode и подтвердили, что полярность магнитного поля на Северном полюсе начала уменьшаться еще в июле прошлого года. Исследователи также обнаружили, что магнитное поле Солнца на Южном полюсе, которое должно было измениться на Северном полюсе, поддерживается положительная полярность, обеспечивая формирование квадрупольного магнитного поля. Причиной изменений в полярных полях не понятна. Тем не менее, известно, что сдвиг совпадает с увеличением и уменьшением числа солнечных пятен в течение примерно 11-летнего цикла. Аналогичная ситуация произошла в 17-18-го веках, когда средняя температура в Северном полушарии Земли уменьшилась на 0,6 C. Команда исследователей полагает, что падение температуры на Земле, так же произойдет из-за появления квадрупольных магнитных полюсов на Солнце.

Наступает эпоха минимума солнечной активности, четверть периода этого цикла, магнитное поле полностью исчезает с обоих полюсов на 3—4 месяца, после чего на обоихполюсах на 3 – 4 месяца появляется поле одинаковой полярности – магнитный гипермонополь. И опять через 1/8 цикла появляется поле симметричного диполя, но с инверсией полюсов. Через 22,5 года восстанавливается первичное положение магнитных полюсов Солнца – солнечный цикл. Это подтверждают и наблюдения отца и сына, Бэбкоки, которые изобретя впервые магнитограф, производили систематические наблюдения за изменениями магнитных полюсов на Солнце. Так, например, в период 1954 – 1964 годы, как отмечают Х. Д. Бэбкокк и Х. У. Бэбкокк[25 - В 1952 учёные отец и сын Бэбкокки из Калифорнийского технологического института совместно создали магнитограф – прибор, измеряющий с точностью до 1 Гс магнитное поле по всему диску Солнца путем его сканирования с высоким пространственным разрешением. H. D. B a b c o c k, Astrophys. J. 130, 364 (1959); H. W. B a b c o c k, Annual Rev. Astron. and Astro phys. 1, 41 (1963). H. W. B a b c o c k, Astrophys. J., Suppl., Ser. No. 30, 3, 141 (1958); 2. ?. W. Вab соск, Astrophys. J. 128, 228 (1958). Babcock H. W. The Topology of the Sun’s Magnetic Field and the 22-Year Cycle. Astrophys. J. 133 (2), 572—587, 1961.], происходило следующее:

«С 1952 по 1957 г. поле было противоположно по направлению полю Земли.Весной 1957 года поле исчезло на обоих полюсах на несколько месяцев. А уже в середине 1957 г. знак поля на южном полюсе изменился на противоположный и оба полюса в течение более полугода, до ноября 1958 г., сохраняли одинаковый знак. В ноябре 1958 г. поле на северном полюсе практически внезапно изменило свой знак с плюса + на минус – .

…Начиная с фазы обращения знака полярностей (1957—1958 гг.), на полюсах сохранялась одна и та же полярность».

С эпохами обращения полярности общего поля совпадают более или менее точно эпохи максимума солнечной активности. Совпадение обращения полярности поля в 1957—1958 гг. с максимумом активности отмечено впервые в работе[26 - М. W a l d m e i e г, Zs. Astrophys. 49, 176 (I960).]. Другими словами, оба местоположения магнитных полюса Солнца проявляли такую форму поля, как будто бы в ядре звезды индуктировался её вращением магнитный гипермонополь одного знака. Поэтому общее поле на обоих полюсах в течение более полугода, т.е. до ноября 1958 года, имело один знак. С ноября 1958 года начинает рост асимметричный и приближающийся к симметричному диполю. В этот период наблюдался максимум активности Солнца, а чёрные пятна[27 - У полюсов мелкие и едва заметные, вблизи экватора ±45°крупные с выбросом кластера фотосферы исчезнувшим из объёма макровихрона электромонополем.] разного размера покрывали его поверхность не как обычно ±30 ? от экватора, а целиком от полюса до полюса с числом Вольфа[28 - Числа Р. Вольфа – среднемесячные, среднегодовые, это относительные числа солнечных пятен, характеризующих солнечную активность, могут изменяться в пределах от 0 до 300.] до 190. Аналогичные наблюдения, подтверждающие указанную периодичность, за активностью пятен на Солнце проводились и в последующие годы (видео[29 - Клип из фильма «Секреты Солнца», часть вторая, автор Ken Lang.]):

– 1985 минимум солнечной активности, минимум пятен,

– 1985 – 1991 увеличение количества пятен разных размеров от экватора в сторону полюсов с максимумом числа Вольфа до 165,

– самые мощные вспышки были зарегистрированы с 6 по 14 марта 1989 года (пик максимума активности февраль 1989 года с числом Вольфа до 158). Эти солнечные взрывы вызвали на Земле настолько мощные магнитные бури, что северное сияние, характерное для северных полярных областей планеты, переместилось далеко к югу. Его могли в это время наблюдать даже у Средиземного моря,

– 1989—1991 максимум солнечной активности, максимум пятен от экватора до полюсов,

– с 1991 медленный спад активности и чисел Вольфа в течение последующих пяти лет.

Анализируя эти пятна, видно, что они состоят всегда из черно-белых пар[30 - Белые пятна обладают положительной полярностью, а чёрные отрицательной полярностью магнитного поля.], причём белые пятна отстоят на некотором расстоянии от поверхности чёрных пятен в фотосфере. Это результат вылета «сверхтяжёлого» электроманитного макровихрона с поверхности, а белое пятно – результат выброса[31 - Такой же механизм захвата кластера вещества свободным макровихроном происходит и в выбросе гравиболидов через поверхность коры Земли.] положительной плазмы, разогретой вихревыми токами волновода магнитного монополя, из своего фазового объёма в момент его перезарядки в другой – т.е. при исчезновении отрицательного электромонополя из фазового объёма макровихрона.

Таким образом, формула сохранения баланса средней энергии ядра Солнца при отклонении её в большую и меньшую сторону путём дебройлевской индукции вращением механических гипервихронов с разноимёнными знаками через промежуточный электромагнитный гипервихрон следующая:

– индукция механического гипервихрона,

– квантовый переход в электромагнитный гипервихрон,

– перезарядка магнитных гипермонополей,

– квантовый переход опять в механический, но с противоположным знаком и т. д.

5.2 Солнце, Земля и Луна

Солнце. Явления официально зарегистрированные на Солнце. Самое главное – это звезда типа жёлтого карлика является центром планетной системы. В настоящее время эволюции Солнце создало такие условия, при которых уже достаточно спокойно развивается флора и фауна в океанах и на поверхности суши Земли. Оно является источником света, тепла, солнечного ветра и мощных магнитных монополей. Солнце обладает постоянным центральным и переменным гравитационным, магнитным и электрическим полем, подверженным периодическим изменениям. На поверхности фотосферы бушуют процессы, связанные с превращениями плазмы, захваченными локально, магнитными монополями. В хромосферу и корону, особенно в годы максимальной активности, поступают малые, большие и гигантские выбросы плазмы с временем жизни достаточным для достижения ими поверхности Земли и возбуждения магнитных бурь.

Некоторые частные параметры Солнца следующие. Солнце – это, прежде всего, вращающийся газовый шар с центральным приводом самовращения, т.е. плотным (по типу нейтрона) вращающимся ядром ЧСТ, у которого, как у Земли и звезды 78Vir, отношение[32 - P. В 1 а с k e t t, Nature 159, 658 (1947), ?. W. B a b c o c k, Astrophys. J. 108, 191 (1948); Н. W. B a b c o c k, Astrophys. J. 105, 105 (1947); H. W. В a b с о с k, Publ. Astron. Soc. Pacific 59, 112 (1947); H. W. B a b c o c k, Astrophys. J., Suppl., Ser. No. 30, 3, 141 (1958); 2. ?. W. В a b с о с к, Astrophys. J. 128, 228 (1958). Babcock H. W. The Topology of the Sun’s Magnetic Field and the 22-Year Cycle. Astrophys. J. 133 (2), 572—587, 1961.] магнитного момента к механическому примерно одинаково.

Солнце каждую секунду уменьшается в своей массе на 4,3х 10

тонн. По данным САП, однако, масса Солнца настолько велика (1,98х10

тонн), что для него такая потеря не влияет на поле тяготения, которое сформировано центральным ядром. Солнце – это по объёму газовый светящийся шар с ядром, в котором сконцентрирован весь гравитационный монополь, определяющий поле тяготения Солнца и всей Солнечной системы. Массовый заряд ядра составляет 99,8% от массы всех планет и спутников всей Солнечной системы и сосредоточен в её ядре – ЧСТ.

Отсюда главный вопрос – если бы не было пополнения вещества из её ядра, на сколько времени хватило бы такой его светимости, гравитационной и вращательной тяги для удержания планет на орбите? Ответ – на 5 х 10

секунд.

Солнце, как и все астрофизические объекты Вселенной, имеет собственное самовращение, гравитационное, внутреннее и внешнее электрическое и магнитное поле. За всю историю наблюдения за Солнцем накоплено много данных о магнитных полях Солнца и звезд, но природа их магнетизма остается в высшей степени загадочной. Теории, успешно объясняющей все явления на Солнце, практически не существует.

Период вращения внешних слоёв по экватору составляет 25,05, а у полюсов – 34,3 суток. Ускорение свободного падения на экваторе почти в 28 раз больше земного. Линейная скорость движения внешних видимых слоёв по экватору равна 2 км/с. Средняя плотность этого газо-плазменного шара равна 1,41 г/см

т.е. больше плотности Юпитера, и следовательно безразмерный момент инерции Солнца, также как у Юпитера и Земли много меньше 0,33 – это доказывает, что производство вещества происходит из его ядра.

Наклон плоскости собственного вращения к плоскости эклиптики соответствует 7,25? и обусловлен энергетической нагрузкой на вращающееся ядро-гироскоп, раскручивающий планеты, попавшие в зону поля его тяготения.

Ядро Солнца, ЧСТ – источник самовращения, которое индуктирует механический гипервихрон. Это явление носит квантовый характер. Основным носителем индуктированной энергии механического гипервихрона является гравитационныйгипермонополь. Для осуществления среднего баланса энергии ядра носитель индуктированной энергии, должен достигать разрешённого максимума величины этой энергии с одним знаком. Затем в результате квантового перехода, он должен поменять знак на противоположный и накапливать энергию с противоположным знаком. Тогда средняя энергия вращающегося ядра останется без изменений. Так происходит в эффекте Джанибекова, так происходит внутри всех систем масс с полным квантовым преобразованием индуктированной энергии, кластеры которых совершают поступательно-вращательное движение. Однако, в основном, далеко не каждая система масс, особенно астрофизические объекты Вселенной такие как квазары, пульсары, звёзды, некоторые планеты и их спутники, способны делать «кульбит», подобно гайке Джанибекова, для перезарядки носителя индуктированной энергии. Такой «кульбит» даже не способен выполнить простейший гироскоп с определённым и достаточным моментом импульса. Следовательно объекты Вселенной, постоянно вращающиеся в одном направлении имеют: