Картина Вселенной

Наше Солнце входит в звездную систему, которая называется Галактикой (см. главу 3). В Галактику входит около 100 млрд. звезд. Звезды Галактики образуют сложную, но достаточно правильную фигуру, которая выглядит как плоский диск с шарообразным утолщением (ядром) в центре. В плоском диске звезды образуют спи­ральные рукава, поэтому наша Галактика называется спиральной. Поперечник диска (Млечного Пути) со­ставляет около 30 кпк. Солнце находится в Галактике на удалении примерно 10 кпк от центра. Напомним, что 1 парсек (пк) составляет около 3,25 световых года или 3,09 • 1016 м. Солнце занимает промежуточное положение между красными гигантами и белыми карликами. Ос­новные характеристики Солнца: заряд +3,3 • 1014 Кл и масса 1,6 • 1030 кг — оказались удобными единицами для оценки соответствующих величин галактик. Следует сказать, что заряд Солнца вызывается ионами плазмы, ибо электронные потоки превращаются в электромаг­нитное излучение. Солнце обращается вокруг центра Галактики со скоростью 250 км/с. Это движение вызы­вается упорядоченным движением токов величиной 1,4 • 1023 А в центре Галактики. Поэтому центр имеет сверх­большое магнитное поле, равное 1,7 • 1017 Тл. Центр Га­лактики находится в созвездии Стрельца и генерирует невиданную энергию для удержания в единстве звезд­ной системы. Звезды Галактики, как и Солнце, движутся


как заряженные сферы в магнитном поле по силовой линии под действием магнитной силы, которую называ­ют силой Лоренца. Так, на орбите движения Солнца магнитное поле составляет примерно 1 Гс. Такое не­большое магнитное поле наблюдается практически на всей поверхности Солнца. Укажем для сравнения, что магнитное поле Земли составляет примерно 0,5 Гс. Од­нако заметим, что магнитное поле Земли (и, конечно, планет) образуется за счет осевого вращения заряжен­ной планеты [ 1 — 5].

Если теперь рассмотреть Солнечную систему, то она состоит из отрицательно заряженных планет, в центре которых находится положительно заряженное Солнце. Заряд последнего превышает абсолютные величины за­рядов планет по крайней мере на 7 порядков, т. е. в 107 раз, например, по сравнению с планетой Юпитер. Наша Земля имеет отрицательный заряд, равный -5,7 . 105 Кл. Электрическое поле у земной поверхности (средний вертикальный градиент электрического потенциала) со­ставляет около 130 В/м. Эти экспериментальные данные Земли известны давно и даже представлены в школьном справочнике по физике [6]. Заметим, что электрическое поле Земли вызывается зарядом Солнца. Если мы раз­делим заряд Солнца 3,3 • 1014 Кл на квадрат расстояния до Земли и учтем электрическую постоянную, то полу­чатся справочные данные поля — 130 В/м. Для осмысле­ния величины заряда приведем пример, что заряд гро­зового облака составляет примерно 10 — 20 Кл. Итак, убеждаемся в том, что между Землей и Солнцем дейст­вует электрическая (кулоновская) сила, которая вызы­вает движение Земли по орбите со скоростью примерно 30 км/с. Спутник нашей планеты Луна имеет положи­тельный электрический заряд 6,8 • 103 Кл и массу 2,2 • 1019 кг [2]. Наличие такого положительного электриче­ского заряда позволяет Луне обращаться вокруг Земли и создавать приливы морей и океанов [4]. Наша Земля и


 

другие планеты имеют как электрическое, так и магнит­ное поля, что подтверждается измерениями [6]. Элек­трический заряд планет создается Солнцем благодаря эффектам электростатической индукции и ионизации вещества планет. Магнитное поле образуется за счет осевого вращения заряженных планет. Среднее магнит­ное поле Земли и планет зависит от средней поверхно­стной плотности отрицательного электрического заряда, угловой скорости осевого вращения и радиуса планеты [2, 3]. Поэтому Землю (и другие планеты), по аналогии с прохождением света через линзу, следует рассматривать как электрическую линзу, а не источник электрического поля. Непонимание данного явления привело к величай­шему заблуждению нынешней физики насчет природы гравитации (тяготения). Для большего понимания при­роды тяготения приведем пример.

Из фундаментальных экспериментальных исследова­ний мы уже знаем, что напряженность электрического поля Земли Е = 126 В/м, заряд (отрицательный) Q = -5,7 • 105 Кл, поверхностная плотность заряда = -1,15 нКл/м2. (Что Земля имеет электрическое поле, было из­вестно лет 150 тому назад.) Теперь запишем уравнение движения для материальной точки: m • а = mV2R = qE = qQ/(4 R2), где 0= 1/(36 • 109) Ф/м, R - радиус планеты (для Земли R = 6371 км). Отсюда ускорение свободного падения Земли а = 10,0 м/с2; первая косми­ческая скорость V1 = 8,0 км/с; вторая — V2 = V1 = 11,3 км/с. Если в значение R подставим расстояние до Луны, равное 384,4 тыс. км, получим скорость движения Луны по орбите: V = 1,03 км/с. При вычислении учтено, что для материальной точки в системе СИ значение m/q = 4 .

Электрическое поле Земли можно измерить не вольт­метром, преобразующим силу электрического тока в из -меряемую величину, а с помощью электростатических вольтметров, называемых электрометрами, показания


которых однозначно зависят от приложенной разности потенциалов, по принципу работы они имеют сходство с электроскопом.

Один из простейших электрометров содержит легкую алюминиевую стрелку, укрепленную на металлическом стержне. Стержень со стрелкой заключены внутри ме­таллического корпуса и хорошо изолированы от него при помощи пробки из непроводящего материала. При­бор имеет шкалу, позволяющую отсчитывать угол откло -нения стрелки. Если нужно измерить напряжение между какой-либо точкой в воздухе относительно земли, то корпус электрометра соединяют с землей, а стержень присоединяют с помощью металлической проволоки к помещенному в точке металлическому шарику (зонду). Таким образом, электрометр всегда измеряет напряже­ние, существующее между его стрелкой и корпусом.

Если требуется измерить малые напряжения (вольты и доли вольта), то применяют электрометры других типов. Таким устройством, с помощью которого с большой точ­ностью измеряется электрическое поле Земли, является квадрантный электрометр. Он имеет четыре неподвиж­ных, хорошо изолированных электрода в виде четырех квадрантов круга. Квадранты выполняются в виде пус­тотелых коробок и соединяются накрест друг с другом. Внутри квадрантов находится легкая стрелка, сделанная из тонкой алюминиевой фольги в форме восьмерки и подвешенная на тонкой металлической нити. Обычно на стрелку подают вспомогательное постоянное напряже­ние (100-300 В), одну из пар квадрантов совместно с корпусом заземляют, а измеряемое напряжение подают на вторую пару квадрантов. В этой схеме чувствитель­ность электрометра может достигать десятитысячных долей вольта.

Природу тяготения можно определить по прямому измерению гравитационной массы заряженного и неза­ряженного шарика, подвешенного на нити к высокоточ­ным весам. Если передать шарику отрицательный заряд,


 

то показание весов меньше; при положительном заряде шарика показание весов больше, чем при взвешивании его в незаряженном состоянии. Таким образом, для оп­ределения внешних полей нашу Землю, поверхность которой заряжена, можно представить так, как будто весь отрицательный заряд сосредоточен в ее центре. Поэтому для того, чтобы оторваться от Земли, необходи -мо телу передать большой отрицательный электрический заряд.

Теперь можем сделать вывод: ранее сформулирован­ное положение о том, что гравитационное ускорение тел зависит лишь от их положения и не зависит от массы или каких-то других физических свойств, следует от­вергнуть.

Наша спиральная Галактика массой 1,2 • 1041 кг и за­рядом диска (Млечного Пути) +2,4 • 1025 Кл обращается со скоростью 410 км/с вокруг скопления галактик, на­ходящегося на удалении 12 Мпк в созвездии Девы. В это центральное сгущение галактик входит около 200 галак­тик. Центральное сгущение создает большой положи­тельный заряд, равный 1,7 • 1029 Кл. Наша Галактика имеет также отрицательный заряд -1,2 • 1025 Кл, созда­ваемый быстрыми электронами, выбрасываемыми гене­ратором энергии в центре нашей звездной системы и образующими очень большую сферу — ядро размером более 3 кпк, разделенное черной дырой, ослабляющей свет по крайней мере в 10 000 раз. В свою очередь, чер­ная дыра образована вследствие очень большого магнитного поля 1,7 • 1017 Тл, создаваемого током 1,4 • 1023 А тонкого быстро вращающегося газового диска радиусом около 600 пк. Этот диск охватывает центр Галактики и является генератором гравитационной энергии как для удержания звездной системы в единстве, так и для обеспечения обращения вокруг центрального сгущения га­лактик. Наша Галактика входит в сверхскопление, кото­рое насчитывает около 10 тыс. галактик. Спиральные галактики нашего сверхскопления обращаются вокруг



центрального сгущения, которое можно назвать «узлом», наподобие узла кристаллической решетки. Нашу Галак­тику окружают многие миллиарды галактик, видимых нам только 6-метровым телескопом. Они также образу­ют центральные сгущения сверхскоплений галактик. Вокруг центральных сгущений закономерно обращаются спиральные галактики Сверхскоплений. Сила взаимо­действия между центральными сгущениями и спираль­ными галактиками является электрической. Далее на­помним, что в спиральных галактиках движение звезд определяется магнитными силами, создаваемыми цен­трами этих галактик. Так как двойные звезды имеют положительные заряды, между ними существует сила отталкивания, а движение такой системы определяется той же электродинамической (магнитной) силой, дейст­вующей на воображаемую сферу с суммарным зарядом этой системы и массой этих двух звезд. Движение пла­нет вокруг своих звезд определяется электрической си­лой. Спутники как галактик, так и планет движутся под действием электрических сил центральных объектов. Энергоинформационный обмен связанных тяготением объектов во Вселенной происходит практически мгно­венно через структуру пространства [1,7]. Можно ска­зать (см. п. 3.4), что скорость информации больше ско­рости света по меньшей мере в 1 • 1013 раз [4]. Взаимо­действие заряженных тел происходит в пространстве, описываемом евклидовой геометрией. Тогда как нынеш­няя физика утверждает, что любые взаимодействия во Вселенной могут распространяться со скоростями, не превышающими скорость света в пустоте, сама Вселен­ная расширяется, а пространство имеет кривизну, опи­сываемую псевдосферической геометрией [2 - 5].

Итак, делаем вывод, что наша Земля связана с Солн­цем с помощью электрической силы, само Солнце с центром Галактики — с помощью магнитной силы, а центр Галактики с центральным сгущением галактик связан посредством электрической силы. Так как пла-


неты и звезды имеют сферическую форму, то сила по сравнению с точечным зарядом увеличивается для электрических сил примерно на 11 порядков, а для маг­нитных сил — на 4 порядка. Теперь можем сказать, что установлена взаимосвязь заряженной формы и энергии (см. пп. 2.5, 3.1 и [2, 3]). (Напомним, что нынешняя фи­зика строила свои представления только для точечного заряда.) Поэтому можем утверждать, что установлен глобальный закон всеобщего взаимодействия, где все в этом бесконечном мире обусловлено всеобщей взаимо­связью, а притяжение связанных тяготением систем является всего лишь одной из форм единого фундамен­тального взаимодействия — электромагнитного [ 1 — 5].

Теперь должны засвидетельствовать: закон тяготения Ньютона, который выражал взаимосвязь инертных масс, не существует в природе. Это привело к величайшим ошибкам человечества (см. п. 3.9). Так, по этому закону, удельный (на единицу массы) момент количества движе-ния у планет больше, чем у Солнца, в среднем в 35 • 103 раз. Это связано с тем, что масса Земли, определенная по этому закону, составляет 6,0 • 1024 кг. Оказалось, что наша Земля имеет массу всего 4,9 • 1021 кг, ошибка в оп­ределении массы Земли составляет 1200 раз, ошибка в определении приведенной массы планет Солнечной системы — в 11 000 раз, а Луны — в 3000 раз. Установ­ленные реальные массы планет показывают, что закон сохранения момента количества движения Солнечной системы выполняется с точностью до нормирующего коэффициента √4л. Этот коэффициент обусловлен ра­ционализацией закона Кулона. Полученные результаты также указывают на то, что строение планет существен­но отличается от представлений нынешней физики. Только подумайте, что плотность Земли нынешняя фи­зика определяла в 5520 kг/m3, т. е. как плотность сплош­ной металлической среды. А ведь средняя плотность Земли в действительности составляет всего лишь 4,5 kг/m3.



В центре планеты не имеется ядра, она заполнена газовой плазмой. Толщина оболочки Земли составляет около 80 км. Отсюда можно сделать определенный вывод о происхождении Солнечной системы 4,7 млрд. лет тому назад [2].

Основой Солнечной системы явилась комета. Комета, падающая к Солнцу под действием его притяжения, по мере своего падения под влиянием электрического поля Солнца переходила от падения к обращению вокруг Солнца отдельных сформировавшихся сферических об­разований, которые заняли орбиты примерно в одной плоскости в соответствии с законом сохранения момента количества движения. Причем планета Плутон являлась ядром кометы, и поэтому она состоит из тяжелых же­лезно-каменных соединений. Масса Плутона примерно равна массе Земли. Однако нынешняя физика за по­следние 30 лет довела ее до незначительной величины: масса Плутона по одним представлениям составляет 0,2 доли массы Земли, а по другим — 0,002 массы нашей планеты.

Такое несоответствие действительности данных со­временной физики обнаружено во всей Вселенной. Ис­токи этого в следующем. Вспомним, что опыты Галилея без изучения «побудительных причин» движения навели автора теории относительности на мысль, что гравитация — это фиктивная сила, которая обусловлена ускорением системы отсчета, в которой она измеряется. Используя далекие от совершенства опыты средневековья, он ушел в абстрактные рассуждения и представил энергию, инертную массу и гравитационную массу как эквива­лентные понятия, а три этих термина — лишь разное название одной величины. Вот почему теория относи­тельности ошибочно провозглашала, что «масса (или энергия) есть тот «неуничтожимый» материал, из кото­рого сделан мир... И, следовательно, источником грави­тационных полей является масса» [8]. Эта иллюзия


Эйнштейна явилась поддержкой неверного закона тяго­тения Ньютона [2, 4].

Теперь мы можем сделать заключение, что фунда­ментом мироздания является электрический заряд, а масса — продукт образования его носителями (электронами, кварками, протонами и т. д.) геометриче­ских форм всех физических объектов. Следует обратить внимание, что даже при скоростях заряженных частиц, очень близких к скорости света, поправка к значению заряда, связанная с его движением, даже если она и су­ществовала, ничтожна. Это указывает, что закон сохра­нения электрического заряда является точным законом природы. Это весьма важно для новой физики, ибо, подчеркнем еще раз, фундаментом природы является электрический заряд, но не масса [1 — 5]. При этом взаи­модействия электрических частиц микромира происхо­дят в неевклидовом, аффинном пространстве, где отсут­ствует измерение длины, площадей, углов и т. д. В то яке время нынепшяя физика для изучения микромира ис­пользует не имеющую основ для такого применения евклидову и псевдосферическую геометрии [2, 9]. Об­ратим при этом внимание, что при анализе физических процессов значения приращений пространства не могут, в отличие от математики, выбираться произвольно. Это обусловлено наличием элементарных зарядов в про­странстве. Так как пространство бесконечно, то псев­досферическая геометрия не должна использоваться также для описания Вселенной. Как видим, только гео­метрия и структура материальных объектов приводят к явно различимым электромагнитным эффектам, прояв­ляемым в разных формах и известным нам как гравита­ция, сильное и слабое взаимодействие и очевидное электромагнитное. В этом заключается сущность при­роды сил, определяющих мироздание. Отсюда вытекает важность тех немногочисленных законов, которые оп­ределяют взаимодействие между заряженными матери­альными объектами.


Одной из загадок нынешней физики является заря­довая асимметрия Вселенной: протонов во Вселенной больше, чем их античастиц. Зарядовая асимметрия Все­ленной есть следствие собственной природы гравитации, определяемой противоположными зарядами связанных тяготением систем. Поэтому наличие антипротонов воз­можно в окрестностях звезд, имеющих большой поло­жительный электрический заряд [4]. Однако автор тео­рии относительности понимал мир по-другому и пред­ставил «принципы симметрии глубже и фундаменталь­нее, чем физические законы» [8].

Здесь следует сказать о проблеме времени, которое многие видят как незримый поток. Нынешняя физика стала на позицию единства пространства и времени и отрицанию равномерно текущего единого времени. Со­гласно положениям фрактальной физики, время гло­бально, во всем безграничном пространстве — недвижи­мо, и поэтому информация о прошлом симметрична бу­дущему. Такая глобальная размерность времени отра­жает бесконечность пространства. Время, которое мы измеряем, является не физическим понятием, а локаль­ной математической характеристикой — показателем скорости изменений, превращений одних форм материи в другие.

Как видим, основные свойства материи детермини­рованы, что говорит о существовании всеобщей взаи­мосвязи явлений и ее причинной обусловленности; ма­терия имеет структуру, в основе которой лежит элек­трический заряд. Поэтому в природе не существует за­кономерностей статистического типа, декларируемых нынешней физикой.

Вкратце заметим, что в 1960 году после безумных ис­пытаний ядерного оружия установлено наличие разру­шений Земли и составлена карта трещин ее оболочки. Кроме того, обнаружены озоновые дыры, выжженные ядерными взрывами и запусками ракет. Мы знаем, что озоновый слой1 находящийся на высоте 25 км, защищает


все живое от солнечной радиации. Началось глобальное изменение климата на Земле. Однако ученые ухитрились назвать причину глобального изменения климата «парниковым эффектом». Глобальное изменение кли­мата обусловливает таяние ледников Северного океана и Антарктиды, что приведет в ближайшие годы к потопу. Как ожидается, к 2030 году статуя Свободы в США ока -жется под водой [5, 9].

Теперь становится понятно, в каком положении очу­тилась земная цивилизация: практически все представ­ления о природе оказались неверными. Такие неверные представления о реальной действительности являются общими для физики космоса и ядерной физики, химии, геологии, биологии, кибернетики, экономики. Откровен­ное видение мира позволило автору данного труда соз -дать новую науку о мире в целом, которая названа «Фрактальная физика». Название «фрактальная» про­исходит от латинского fractus, что означает дробный, ло­маный. Понятие фрактала связывают с шероховатой поверхностью рассматриваемых физических объектов. Фрактальная природа материальных объектов является универсальным свойством и вызывается их электриче­ской сущностью. Наблюдаемая цикличность движения планет, звезд, галактик, спутников по орбите вызывает ритмичность естественных процессов, что обусловлено как проявлением свойства самоподобия фрактальных форм, так и закона всеобщего взаимодействия. Приме­нение методов фрактальной геометрии связано с тем, что в новом учении математический аппарат использу­ется только как инструмент познания первопричины фрактальных форм материи — электрического заряда, о котором математика в принципе ничего не знает. Весь мир по своей структуре (форме) является фрактальным, а по сущности (содержанию) — электрическим. На первый взгляд, название новой физики является непол­ным и не отражает полностью сущности исследуемого фундамента материи. Это название использовано для


отличия новой физики [3] от нынешней псевдонауки. Однако фрактальная физика является единственным примером объединения естественнонаучного и духов­ного направлений в современной науке.

Такой метод познания природы позволяет установить формы и структуры субатомных частиц и фотона, дать количественное определение магнитных моментов час­тиц атома, установить структуру пространства, глобаль­ный закон всеобщего взаимодействия, реальный частный закон тяготения, единое фундаментальное взаимодей­ствие, фрактальную модель атома и его ядра, энергии атома, электронных оболочек и ядра для всех элементов таблицы Д.И. Менделеева, природу самопроизвольного распада элемента, закон взаимосвязи формы и энергии, новые законы движения звезд и планет, количественное описание картины приливов, скорость энергоинформа­ционного обмена самогравитирующих систем, природу гравитационного красного смещения и невидимости половины нашей Галактики, поляризацию структуры пространства, вызывающу/center>


Дата добавления: 2015-04-08; просмотров: 152; Опубликованный материал нарушает авторские права?.