Найти тему
Закон Механики

12. Эволюция Звёзд (часть 5)

Оглавление

Спиральная Галактика и процесс её формирования

На снимке галактики NGC1365 виден центральный веретенообразный вихрь, ось которого лежит в плоскости галактики, и два спиральных вихря присоединенные к полюсам центрального вихря. Спиральные вихри так же лежат в плоскости галактики.

Сверхзвезда находящаяся внутри кокона центрального эфирного вихря вращается в поперечном направлении к плоскости галактики. Сверхзвезда фактически является гироскопом с фиксированным положением оси вращения в пространстве. Таким образом обеспечивается фиксации положения галактической перемычки (бара) в пространстве. Отсюда можно сделать вывод, что перед нами сравнительно недавно образовавшаяся спиральная галактика, которая полностью завершила переход к спиральной структуре и уже успела наработать заметное количество газопылевой материи.

Более подробно рассмотрим процесс формирования галактики из звёздной системы типа солнечной.

Первый рисунок показывает рост звезды сопровождающийся замедлением вращения звезды, и ростом количества и размеров планет спутников звезды.

-2

Второй рисунок отображает состояние при котором изменяется положения оси вращения звезды под действием набегающих потоков эфира создаваемых выросшими спутниками. Этот процесс запускается после достижения планетами спутниками некоего критического размера, и скученным расположением этих планет создающим опрокидывающий момент.

-3

Третий рисунок показывает результирующее состояние системы, при котором ось вращения звезды уже лежит в плоскости галактики, то есть перпендикулярно своему первоначальному положению.

При этом вращение звезды, которую теперь можно называть галактическим центром или ядром галактики, ещё больше замедляется, так как полностью прекращается раскручивание со стороны экватора. Остаётся только раскручивание в области полюсов, но это раскручивание должно преодолевать торможение вызываемое отсутствием синфазного вращения эфира в других областях поверхности звезды. В результате вращение галактического центра может вообще прекратится, но окружающий эфир при этом всё равно будет участвовать в вихревом движении, вызываемом поглощением эфира галактическим центром.

Необходимое уточнение – центральная звезда галактики непосредственно сама не поглощает эфир, а только участвует в процессе конденсации эфира. Эфир конденсируется именно системой / структурой состоящей из центральной звезды и окружающего эфирного вихря. Поэтому название галактический центр весьма оправдано для центральной звезды, так как она является только частью более сложной структуры.

-5

Двa обстоятельства объясняют устойчивое состояние рукавов галактики в плоскости галактики.

Первое, это остаточное действие ГВ (Гравитационного Вихря), которое в своё время обеспечивало нахождение всех спутников звезды в плоскости её эклиптики. Этот угасающий эфирный вихрь задал первоначальное расположение двух новых эфирных вихрей, в своей плоскости.

Это воздействие имело ограниченный срок и закончилось с концом переходного периода от ГВ Кеплеровского типа к ГВ галактического типа.

Инерционное воздействие Кеплеровского вихря также задало направления осевых вращений галактических рукавов и направление их спирального изгиба.

Вторая причина по которой галактические рукава находятся в одной плоскости, это их взаимное притяжение. Механизм такого притяжения иллюстрируется рисунком.

-6

Противоположно направленное вращение эфирных вихрей галактических рукавов, приводит к возникновению пониженного давления эфира между рукавами. Поэтому рукава движутся в сторону более низкого давления. Таким образом рукава притягиваясь друг к другу образуют общую плоскость.Проанализировав рисунок со схематическим представлением спиральной структуры, можно увидеть, что все рукава галактической спирали всегда граничат с противоположно вращающимися рукавами, то есть спиральная туманность образует весьма плотную "упаковку", которая стремится к самосжатию.

Угасающий Кеплеровский эфирный вихрь увлекает рукава в плоскость эклиптики, и закручивает их при этом. Этот процесс является переходным и относительно кратковременным. Как только запас инерции Кеплеровского гравитационного вихря израсходован, галактика остаётся предоставлена самой себе. Её форма поддерживается в том виде, в котором она успела оказаться, и новые формообразующие эффекты начинают играть основные роли.

Эти эффекты, как уже было упомянуто, в основном определяются двумя полярными эфирными вихрями, лежащей на боку и очень медленно вращающейся сверхзвезды. Газопылевая материя вырабатываемая сверхзвездой скапливается в пространстве окружающем звезду. Эта материя образует своего рода атмосферу вокруг галактического ядра. Наличие этой атмосферы позволяет рассмотреть форму эфирного вихрей возбуждаемых сверхзвездой. Как и в обычных планетных атмосферах, собственное давление газопылевой материи противостоит гравитации и предотвращает падение вещества на поверхность центрального тела. Таким образом объясняется парадокс движения облаков газа и пыли в направлении от галактического центра, при преобладающем направлении эфира к поглощающей его сверхзвезде.

В этой связи интересно рассмотреть ситуацию сложившуюся с галактикой UGC1382, в которой галактический эфирный вихрь ещё не виден полностью в оптическом диапазоне из-за недостаточного количества наработанного газопылевого материала.

At left, in optical light, UGC 1382 appears to be a simple elliptical galaxy. But spiral arms emerged when astronomers incorporated ultraviolet and deep optical data (middle). Combining that with a view of low-density hydrogen gas (shown in green at right), scientists discovered that UGC 1382 is gigantic.
Credits: NASA/JPL/Caltech/SDSS/NRAO/L. Hagen and M. Seibert.

               Слева, в оптическом диапазоне, UGC 1382 выглядит простой эллиптической галактикой. Но когда астрономы добавили ультрафиолетовый и глубокий оптический диапазон, то обнаружились спиральные рукава (середина). Объединив это со снимком водорода низкой плотности (показано зеленым справа), ученые обнаружили, что UGC 1382 является гигантской.
At left, in optical light, UGC 1382 appears to be a simple elliptical galaxy. But spiral arms emerged when astronomers incorporated ultraviolet and deep optical data (middle). Combining that with a view of low-density hydrogen gas (shown in green at right), scientists discovered that UGC 1382 is gigantic. Credits: NASA/JPL/Caltech/SDSS/NRAO/L. Hagen and M. Seibert. Слева, в оптическом диапазоне, UGC 1382 выглядит простой эллиптической галактикой. Но когда астрономы добавили ультрафиолетовый и глубокий оптический диапазон, то обнаружились спиральные рукава (середина). Объединив это со снимком водорода низкой плотности (показано зеленым справа), ученые обнаружили, что UGC 1382 является гигантской.

Только фотографии сделанные в ультрафиолетовом спектре позволяют увидеть истинные размеры эфирного вихря образуемого центральной звездой галактики. Можно предположить, что по мере наработки нового вещества сверхзвездой, эфирный вихрь будет заполняться всё дальше и дальше, и со временем, станет доступным для наблюдения и в видимом диапазоне.

Вполне возможно, что некоторые неправильные или пекулярные галактики могут представлять собой галактики находящиеся на различных этапах переходного процесса от Кеплеровского вихря к галактическому.

Галактики с полярными кольцами

Ещё один пример в подтверждение нашей гипотезы о структуре и механизме образования галактик. Так называемые галактики с полярными кольцами. Одна из таких галактик NGC 4650A представлена на фотографии.

-8
-9

Для сравнения рядом помещен один из рисунков иллюстрирующих нашу гипотезу. Рисунок перевернут, чтобы совпали направления закручивания рукавов галактики. Схожесть с нашей схемой совершенно очевидна. Можно заключить, что галактика NGC 4650A находится на этапе, когда опрокидывание сверхзвезды уже завершилось, и её ось вращения совпадает с галактической плоскостью. Сверхзвезда сохранила скорость вращения достаточную для поддержания заметного экваториального вихря, который заполнен газопылевой материей. По видимому, переворот сверхзвезды произошел на относительно раннем этапе, за счет значительной массы планет – спутников, "удачное" сочетание орбитальных положений которых инициировало опрокидывание звезды. На фотографии действительно видны многочисленные планеты и их группы. Особенно большие группировки планет находятся как раз в местах откуда начинают образовываться рукава галактики. Со временем центральная звезда галактики замедлит своё вращение и ее экваториальный вихрь сократится и изменит форму из дискового в эллиптический / веретенообразный; большая часть газа и пыли сосредоточится в рукавах, которые увеличат свою длину и плотность, и в результате мы будем иметь обычную спиральную галактику.

В этой связи представляет интерес галактика NGC 660 которая как раз находится на этапе когда ось вращения центральной сверхзвезды ещё не полностью повернулась в положение параллельное с галактической осью.

-10

Соответственно ось экваториального вихря находится в переходном состоянии из перпендикулярного положения по отношению к галактическому вихрю, в положение совпадающее с галактическим вихрем. Как и в предыдущем случае, налицо большое количество планет спутников и их скопления на участках галактической плоскости откуда прослеживаются зачатки рукавов. А также налицо меньшая плотность газопылевой материи в галактической плоскости по сравнению с экваториальной плоскостью галактического ядра, что указывает на больший возраст экваториального вихря по сравнению с галактическим вихрем. Видно кольцо вокруг галактического центра, в двух местах которого сформировались зачатки двух противолежащих рукавов.

21/03/2018

*** Эта и другие статьи дублируются в Живом Журнале