Астрономы из Массачусетского технологического института и других стран наблюдали необычное явление в космосе связанное с тем, что расположенная вокруг сверхмассивной чёрной дыры часть аккреционного диска внезапно перестала быть видимой, но через год она также внезапно появилась вновь. При этом её яркость потускнела в десять тысяч раз, а спустя год она восстановилась до прежнего состояния (Chu Jennifer, 2020).
Было высказано несколько возможных предположений, с помощью которых ученые попытались объяснить это странное астрономическое наблюдение.
Одним из возможных высказанных предположений было связано с тем, что резкий сбой светимости аккреционного диска мог произойти в результате поглощения большой звезды, которая из-за своего падения нарушила конфигурацию линий магнитного поля, проходящих через аккреционный диск черной дыры.
Аналогичное сообщение, о разрушении и восстановлении светимости рентгеновской короны аккреционного диска во внешнем активном ядре Галактики, было также опубликовано в американском Астрфизическом журнале (Ricci C., Kara E., Loewenstein M. Et all, 2020).
При этом исследователи пришли к выводу, что скачкообразные изменения светимости аккреционного диска черных дыр могут быть связаны с резкими и быстрыми трансформациями их структуры.
Как данное астрономическое наблюдение объясняется с позиций новой физики многомерных пространств
Для того, чтобы объяснить данное астрономическое наблюдение с позиции новой физики многомерных пространств, нам необходимо обратить внимание на следующие факты.
Во-первых, после исчезновения светящейся короны было отмечено образование кратерообразного углубления в месте соприкосновения потухшей части аккреционного диска с его видимой частью. Здесь важно высказать предположение, что аналогичное кратерообразное углубление должно быть и с противоположной невидимой части аккреционного диска.
Всё это свидетельствует о том, что в месте исчезновения светимости, произошло значительное уплотнение части вращающегося аккреционного диска.
Во-вторых, перед исчезновением светимости короны аккреционного диска астрономами была зафиксирована очень яркая вспышка. Вот что пишут об этом сами астрономы: «После того, как была отмечена огромная сумасшедшая вспышка, мы наблюдали, как корона исчезла».
Согласно теоретическим выводам, сделанным в физике многомерных пространств, в результате происходящего в черной дыре гравитационного коллапса, материя распадается до квантового уровня и под огромным давлением упорядоченно распределяет квантовые частицы на двумерной плоскости, аналогичной сверхплотной твёрдотельной мембранной оболочки двумерного пространства.
Именно в таких двумерных суперплотных мембранах могут находиться в стабильном состоянии квантовые частицы и в полной мере проявляться теоретически предсказанные тахионы, способные преодолевать сверхсветовой барьер без нарушения принципа причинности.
В предыдущем разделе этой книги было высказано теоретическое предположение о том, что по аналогии с преодолением сверхзвукового барьера, преодоление сверхсветового барьера будет тоже сопровождаться ударной волной, а также мощной вспышкой света, что и было отмечено астрономами при наблюдении данного явления.
Именно зафиксированная астрономами мощная вспышка света, после которой произошло полное исчезновение светимости короны аккреционного диска, очевидно наилучшим образом подтверждают ранее теоретически предсказанный фотооптический эффект, связанный с преодолением сверхсветового барьера.
При этом образование кратерообразного углубления в месте соприкосновения потухшей части аккреционного диска с его видимой части, могут также косвенно свидетельствовать о формировании сверхплотной двумерной мембраны, в которой фотоны света, как и другие квантовые частицы, способны двигаться со скоростью, превышающую скорость света.
В сформированном двумерном пространстве сверхплотной мембраны, действуют свои законы пространства-времени, при которых она становится невидимой для окружающего ее мира, находясь от него за горизонтом событий.
Для определения внутренней структуры сверхплотной двумерной мембраны черной дыры могут быть использованы различные физические методики, в том числе и научные исследования выполненные французским астрофизиком Jean-Pierre Luminet. На основании специально разработанной компьютерной программы ему удалось визуально отобразить неоднородность структуры черной дыры, что запечатлено на демонстрируемой фотографии.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. При увеличении массы аккреционного диска черной дыры до определенной критической величины, происходит скачкообразное изменение его внутренней структуры и превращение его в плоскую двумерную мембрану, сопровождающееся увеличением скорости вращения указанной части аккреционного диска.
2. В сформированной плоской двумерной мембране аккреционного диска действуют свои пространственно-временные физические законы, при которых квантовые частицы могут перемещаться со сверхсветовой скоростью, в результате чего он скрывается за горизонтом событий и становится невидимым.
3. По аналогии с преодолением сверхзвукового барьера, преодоление сверхсветового барьера тоже сопровождается ударной волной, а также мощной вспышкой света, что подтверждает ранее теоретически предсказанный фотооптический эффект.
4. При уменьшении массы аккреционного диска и замедлении скорости его вращения происходит скачкообразная перестройка внутренней структуры двумерной мембраны в трехмерное пространство, в которой фотоны света, как и другие квантовые частицы, не могут двигаться со скоростью, превышающую скорость света. В результате произошедшей скачкообразной трансформации внутренней структуры аккреционного диска черной дыры — он становится вновь видимым.
5. Можно теоретически предположить, что при увеличении массы черной дыры будет также происходить и увеличение скорости ее вращения, но из-за высокой инерции ее вращения зафиксировать это физическое явление достаточно сложно. Однако его можно зафиксировать в экстремальных условиях — при слиянии двух массивных черных дыр, при этом у вновь образовавшейся более массивной черной дыры скорость вращения должна увеличиться.
6. При значительном сокращении поглощаемой массы, из окружающего космического пространства, будет отмечаться замедление скорости вращения черной дыры, и при достижении определенной величины замедления, внутренняя структура её сверхплотной двумерной мембраны может скачкообразно преобразоваться в трехмерную пространственно-временную структуру и станет видимой.
Данное физическое явление можно зафиксировать при наблюдении за находящимися в определенных участках Вселенной, исчезающими галактиками.
7. Для определения внутренней структуры сверхплотной двумерной мембраны черной дыры могут быть использованы различные физические методики, в том числе и научные исследования выполненные французским астрофизиком Jean-Pierre Luminet.
Более подробно об этом читайте в книге - Новая физика многомерных пространств, с которой можно ознакомиться на ЛитРес -
https://www.litres.ru/v-i-zhiglov/novaya-fizika-mnogomernyh-prostranstv-chto-nahoditsya-za-goriz/