Найти в Дзене

Жизненный цикл галактик от зарождения до исчезновения

Продолжение цикла статей про вакуум и вселенную. Предыдущая статья здесь. В предыдущей статье мы узнали, что причина эффекта Казимира и эффекта торможения "Пионеров" одна и та же - взаимодействие тел с вакуумом, и сделали важные следствия. Ниже рассмотрим ещё два фундаментальных следствия, касающиеся формирования целых галактик. Следствие 5. Знание способности среды вакуума набирать массу поглощением кинетической энергии тел и частиц вещества (и не только частиц) позволяет восстановить Жизненный цикл галактик от зарождения из «Ничего» до исчезновения в «Ничто»: Используя полученные знания о среде космического вакуума, а именно – эта среда имеет отличную от нуля плотность, которая постоянно возрастает, - она притягивается к достаточно массивным гравитирующим объектам, обладает собственной гравитацией, которая позволяет ей скапливаться в очень протяжённые и очень массивные, но невидимые образования, – попытаемся выстроить генеральную линию развития галактик от их зарождения до саморазр
Оглавление

Продолжение цикла статей про вакуум и вселенную. Предыдущая статья здесь.

В предыдущей статье мы узнали, что причина эффекта Казимира и эффекта торможения "Пионеров" одна и та же - взаимодействие тел с вакуумом, и сделали важные следствия. Ниже рассмотрим ещё два фундаментальных следствия, касающиеся формирования целых галактик.

Следствие 5.

Знание способности среды вакуума набирать массу поглощением кинетической энергии тел и частиц вещества (и не только частиц) позволяет восстановить Жизненный цикл галактик от зарождения из «Ничего» до исчезновения в «Ничто»: Используя полученные знания о среде космического вакуума, а именно – эта среда имеет отличную от нуля плотность, которая постоянно возрастает, - она притягивается к достаточно массивным гравитирующим объектам, обладает собственной гравитацией, которая позволяет ей скапливаться в очень протяжённые и очень массивные, но невидимые образования, – попытаемся выстроить генеральную линию развития галактик от их зарождения до саморазрушения. Основные фазы развития галактик представлены ниже на следующих фото:

1). MACSJ0025. Концентрация масс среды вакуума в объёмах.  Цветом  вакуума «эмбриона» галактики,  обозначено шумовое излучение плотной среды  синим – рентген, красным – гамма излучение.
1). MACSJ0025. Концентрация масс среды вакуума в объёмах. Цветом вакуума «эмбриона» галактики, обозначено шумовое излучение плотной среды синим – рентген, красным – гамма излучение.
2). SDP81_alma.  Формирование из плотного (тяжёлого) много больших объёма галактики, размеры которого сравнимы с нашей галактикой.
2). SDP81_alma. Формирование из плотного (тяжёлого) много больших объёма галактики, размеры которого сравнимы с нашей галактикой.
3). Галактика Dragonfly 44, на 99,99% состоящая из тёмной материи. Pieter van Dokkum, Roberto Abraham, Gemini, Sloan Digital Sky Survey: галактика родилась. https://www.space.com/33850-weird-galaxy-is-mostly-dark-matter.html
3). Галактика Dragonfly 44, на 99,99% состоящая из тёмной материи. Pieter van Dokkum, Roberto Abraham, Gemini, Sloan Digital Sky Survey: галактика родилась. https://www.space.com/33850-weird-galaxy-is-mostly-dark-matter.html
4). Ngc 7742_hst. Образование ядра галактики,  в котором из вакуума создаётся новое вещество. Галактика быстро растёт.
4). Ngc 7742_hst. Образование ядра галактики, в котором из вакуума создаётся новое вещество. Галактика быстро растёт.
5). ngc1300_hst. Новое вещество джетами выбрасывается из ядра, тормозится на концах балджа (вздутия) и увлекается вращением среды вакуума.
5). ngc1300_hst. Новое вещество джетами выбрасывается из ядра, тормозится на концах балджа (вздутия) и увлекается вращением среды вакуума.
6). ngc4921_hubble. Молодая массивная галактика, её спиральные ветви удерживаются тяготением галактики.
6). ngc4921_hubble. Молодая массивная галактика, её спиральные ветви удерживаются тяготением галактики.
7). ngc6814_hubble. Масса галактики уменьшается, звёзды в концах ветвей  удаляются в открытый космос.
7). ngc6814_hubble. Масса галактики уменьшается, звёзды в концах ветвей удаляются в открытый космос.
8). m101_cfht. Галактика стареет....
8). m101_cfht. Галактика стареет....
9). ngc7424_eso. Галактика разрушается…
9). ngc7424_eso. Галактика разрушается…
10). ngc6946e_gendler. Дальнейшее разрушение галактики…
10). ngc6946e_gendler. Дальнейшее разрушение галактики…
11). m33_hammar. Остаток очень старой, галактики, состоящий из старых звёзд.
11). m33_hammar. Остаток очень старой, галактики, состоящий из старых звёзд.

На фото 1) – 11) показана последовательность развития только спиральных галактик, просто ввиду её очевидности. Спиралевидные рукава образуются при вращении среды галактического вакуума, вначале вокруг относительно тяжёлого центра тяжести массива плотной среды вакуума, затем уже вокруг сформировавшегося центрального ядра галактики. Шаровые и эллиптические галактики образуются при отсутствии вращения среды галактического вакуума и последовательность их развития не столь очевидна.Наконец, ещё один подарок науке от астрофизиков от 2014.03.10:

Гамма лучи от темной материи (среды) вакуума в центре галактики «Млечный путь» Авторы и права: Т.Дейлан и др., Космический гамма-телескоп Ферми, НАСА.
Гамма лучи от темной материи (среды) вакуума в центре галактики «Млечный путь» Авторы и права: Т.Дейлан и др., Космический гамма-телескоп Ферми, НАСА.

Оказывается, среда космического вакуума при большой её плотности сама испускает гамма-лучи, то есть среда, сжатая до определённого давления и выше, начинает светиться в гамма-диапазоне.

Пояснение: Неоднократный подробный анализ показал, что область, окружающая центр Галактики слишком яркая, чтобы это можно было объяснить известными источниками гамма-излучения.
Необработанное изображение области центра Галактики в гамма-лучах показано слева, а на изображении справа было произведено вычитание всех известных источников – и остался неожиданный избыток излучения.
… До сих пор эта необычная материя, которая в космологических масштабах преобладает над обычным веществом, проявляла себя только через гравитацию.

Следствие 6.

Если среда вакуума при высокой степени сгущения производит высокоэнергичные фотоны гамма-излучения, то вполне можно предположить, что в центральных ядрах галактик возможно создание условий, при которых из тяжёлой среды вакуума будет создаваться и вещество в форме не только электронов и позитронов, но и протонов и нейтронов. Массовое истечение газов из ядер некоторых спиральных галактик обнаружено ещё в 1941 – 1942 году К. Сейфертом (см. СЕЙФЕРТОВСКИЕ ГАЛАКТИКИ). В конце 1950х годов были открыты квазары, отличающиеся от сейфертовских галактик, в основном, яркостью, что позволило предположить подобие их происхождения. В соответствии с таблицей сейфертовские ядра и квазары должны появляться на стадии 3.

На этом мы заканчиваем предварительные следствия о физике вакуума, сделанные на основании аномального торможения "Пионеров".

В следующей статье рассмотрим поведение света в вакууме. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение!

// Статья подготовлена по материалам книги Ерунова В. "Вакуум и Вселенная" и публикуется с разрешения автора.