Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Владимир Лобанов

Эволюция галактик (ошибочно изменённая).

В предыдущей статье было изложено как образуются спиральные галактики и кольцевые галактики. В классификации галактик по их форме, есть ещё и неправильные галактики. Как же образуются такие галактики? Но прежде небольшое отступление. Чтобы процесс распада коллапсирующего тора происходил максимально интенсивно, и в процессе распада могло высвободиться как можно больше массы вещества из объёма тора, необходимы ещё два условия: 1) Скорость извергающегося газа (и разрушенных и не разрушенных планет на последующих этапах распада) была бы не ниже второй космической скорости для тора в начальный период его распада. 2) К моменту начала распада необходимо, чтобы в сжимающемся торе создалось избыточное давление газа, чтобы это давление газа в процессе всего распада не уменьшило бы порога равновесия сил. Здесь необходимо отметить ещё, что в процессе распада масса объекта распада (тора) уменьшается, соответственно уменьшается и сила гравитации. Поэтому в конце распада понижение давления газа мо

В предыдущей статье было изложено как образуются спиральные галактики и кольцевые галактики. В классификации галактик по их форме, есть ещё и неправильные галактики. Как же образуются такие галактики?

Но прежде небольшое отступление. Чтобы процесс распада коллапсирующего тора происходил максимально интенсивно, и в процессе распада могло высвободиться как можно больше массы вещества из объёма тора, необходимы ещё два условия: 1) Скорость извергающегося газа (и разрушенных и не разрушенных планет на последующих этапах распада) была бы не ниже второй космической скорости для тора в начальный период его распада. 2) К моменту начала распада необходимо, чтобы в сжимающемся торе создалось избыточное давление газа, чтобы это давление газа в процессе всего распада не уменьшило бы порога равновесия сил. Здесь необходимо отметить ещё, что в процессе распада масса объекта распада (тора) уменьшается, соответственно уменьшается и сила гравитации. Поэтому в конце распада понижение давления газа может не изменить порога равновесия сил, и не вызвать прекращения распада. Но это в окончательной стадии распада, а не в начальной стадии. А в начальной стадии распада необходимо всё-таки избыточное давление.

Достижение этого избыточного давления происходит таким образом: на стадии сжатия все процессы ускоряются, а это приводит к тому, что нарастание гравитационной и центробежной сил идёт так быстро, что само положение равновесия сил в «слабом» месте тора как бы проскакивается. В момент прохождения положения равновесия в «слабом» месте тора действительно наступает прорыв газа, но сжатие кольца не останавливается моментально, оно идёт дальше по инерции. Поэтому давление газа в кольце не падает при начале извержения газа. Более того давление газа даже возрастает. При стремительно быстром коллапсе возникает своего рода потенциальная яма – накопление энергии, за счёт стремительно нарастающей скорости вращения, пример которой можно изобразить следующим графиком:

-2

За счёт этой потенциальной ямы давление газа в объекте распада (торе) на начальной стадии извержения газа, не падает. То, что такой процесс проскока положения равновесия сил в одном «слабом» месте тора происходит в действительности, будет особенно заметно на других видах образования галактик, изложенных ниже.

Но не только за счёт инерции процесса сжатия обеспечивается быстрое извержение газа из тора. Ещё раз посмотрим на рисунок, приведённый в части 1 изложения. На "стенки" внутренней части тора и на обе боковые части кольца, где отмечены элементы 2 и 4, действуют силы, сумма которых ещё не может равной нулю при прорыве стенки возле элемента 1, и там продолжается сжатие кольца. Поэтому эти поверхности "стенок" тора при начале извержения газа будут ещё стремительно быстро смещаться в направлении основной оси тора, этим помогая выталкивать газ по местам его прорыва в "слабом" месте. Процесс распада, таким образом, идёт ещё и по принципу действия поршневого насоса. Причем очень эффективного насоса, так как сила тяготения и центробежная сила к моменту распада по величине достигают громадных величин, за счёт которых и происходит выталкивание газа.

То, что в действительности процесс распада идёт по принципу потенциальной ямы, с созданием избыточного давления газа в объекте распада можно видеть на примере уже двух приведённых форм галактик: спиральных и кольцевых (объект Хоага). У спиральных галактик ветви, как правило, закручены на 1,5 - 2 оборота, то есть при образовании таких галактик за весь процесс распада тора, он повернулся на 540 -720 градусов. На объекте Хоага хорошо различимы множество спирально-расположенных ветвей, свидетельствующие об образовании их при извержении газа из вращающегося тора, когда за время полного распада (извержения газа) объект распада повернулся всего на угол не более 30 градусов. То есть процесс распада происходил от избыточного давления газа, и почти мгновенно.

Но наибольший интерес вызывает галактика, образовавшаяся при подобном же виде распада, от давления газа, возникающего при коллапсе объекта вращения, которая показана на следующем снимке:

-3

Чем же особенно интересна эта галактика? Тем, что образовалась она при мгновенном распаде без воздействия на объект распада дополнительных сил. Условие равновесия сил у такого коллапсирующего объекта вращения наступило почти одновременно по всей наружной поверхности тора из-за стремительно быстро происходящего процесса сжатия на последнем этапе перед распадом. За время распада такой объект вращения (тор) не успел повернуться даже на незначительный угол поворота. Распад был мгновенный! Объект вращения как бы раскрылся, как цветок. На такой процесс раскрытия интересно было бы посмотреть вблизи.

Этот образовавшийся рисунок галактики показывает, и доказывает, что на последнем этапе, сжатие происходит так стремительно быстро, что происходит проскок условия равновесия в различных местах тора вплоть до наиболее «сильного» места. В этом случае разрыв кольца наступает одновременно по всей поверхности тора, и за почти мгновенное время распада, тор практически не успевает повернуться даже на малый угол. Да, ещё этот рисунок галактики доказывает, что на последнем этапе коллапса объект вращения принимает форму тора, или, проще говоря, форму кольца.

Теперь о распаде коллапсирующего тора с образованием неправильных галактик. Когда сжимающийся объект в виде тора совершает ещё и прецессионное движение, на объект вращения действуют, кроме рассмотренных сил, ещё две дополнительные силы, расположенные в двух диаметрально противоположных местах вращающегося тора. Эти две прецессионные силы создадут более раннее равенство сил в слабом месте поверхности тора, и в этих двух местах тора наступит прорыв газа, и начнётся процесс распада. Если же по каким-то причинам прорыв газа произойдет только в одном из этих мест (причины появления такого прорыва указывать не буду, да они и не важны), то вновь образовавшаяся галактика будет иметь форму уже не спиральной галактики, а одной из форм неправильной галактики. Пример такой галактики, образовавшейся при извержении газа с одного "слабого" места вращающегося объекта распада, служит ниже изображенная галактика под названием «Антенна»:

-4

По изображению этой галактики на снимке видно, что полный распад объекта вращения произошел примерно за 1,5 оборота, совершенного объектом вращения от начала извержения газа до окончания извержения газа. Распад начался в верхней точке циклоиды (верх снимка), и закончился в нижней точке циклоиды. Причем от начала извержения газа до того места, где у образовавшейся галактики форма «петли», объект распада во вращении повернулся ровно на ¾ оборота.

Извержение газа только в одном "слабом" месте тора, приведёт к действию на объект распада реактивной силы, причем очень значительной по величине силы, так как истечение газа происходит под большим давлением и с огромной скоростью. От действия этой реактивной силы объект распада (в виде тора) станет одновременно с вращением перемещаться в сторону противоположную извержению газа. Условная точка места извержения газа на объекте, при сложении этих двух движений, опишет кривую, называемую циклоидой. Такую же линию описывает произвольно выбранная точка на колесе транспортного средства при движении транспортного средства. Процесс распада объекта, с выбросом газа, в случае извержения его с одного места на поверхности вращающегося объекта вращения (тора), и образующегося при этом следе газового потока, показан на следующем рисунке:

-5

Красная линия на рисунке обозначает границы извергаемого потока газа.

Бывают также случаи распада объекта вращения (тора) комбинированными. Сначала распад происходит с одного "слабого" места объекта распада, как в случае с вышеприведенной галактикой «Антенна», а затем, не закончив полный распад, по какой-то причине распад начинается и со второго противоположного слабого места объекта. Причин начала распада со второго противоположного места можно назвать несколько, одной из которых может стать нарастающая центробежная сила при резком повороте объекта распада (в месте, где образуется петля, как у галактики "Антенна"). В результате образующаяся галактика на втором этапе распада станет спиральной, а на первом этапе – распад идёт по циклоиде. Пример такого распада можно наблюдать на следующем снимке галактики "Головастик":

Галактика с условным названием "Головастик"
Галактика с условным названием "Головастик"

На снимке галактика «Головастик» видна почти со стороны её ребра, поэтому образующая циклоида от движения объекта при распаде с одного конца (хвост головастика), видна в виде почти прямой линии. Если б имелась возможность посмотреть на эту галактику с другого направления – сверху (плашмя), то эта прямая линия (хвост головастика) будет видна в виде кривой линии, и в точности в виде циклоиды.

Изложены все виды галактик, из классификации галактик, формы которых образуются при распаде коллапсирующего и вращающегося объекта, на конечном этапе приобретающего форму тора, так как это происходит в действительности в нашей Вселенной. Образование галактик по указанному механизму опровергает теорию Большого взрыва, так как при нём не могут возникнуть первоначальные объекты вращения.