Найти в Дзене
Мироздание и мы

Эйнштейн, ты не прав_12

Исследование 12 По устоявшимся в астрономии представлениям черные дыры — это реальные примеры экстремального проявления общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Это места во Вселенной, где чрезвычайно плотные количества материи растягивают ткань пространства и времени до предела, образуя бесконечно глубокий гравитационный колодец, из которого не может выйти даже свет - отсюда и название «черная дыра». Чёрные дыры, находящиеся в ядрах галактик и в центре квазаров, обладающие колоссальной массой, и коллапсировавшие до размеров сферы Шварцшильда, поглощают вещество из окружающего пространства и образуют джеты (выбросы энергии). Ученые считают, что в центре каждой черной дыры находится бесконечно малая и плотная точка, называемая сингулярностью. Гравитация настолько сильна в сингулярности, что образует окружающий ее горизонт событий, где сила тяжести превосходит даже скорость света. Однако последние астрономические исследования, в частности, проведённые на новейшем телескопе «Астро

Исследование 12

По устоявшимся в астрономии представлениям черные дыры — это реальные примеры экстремального проявления общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Это места во Вселенной, где чрезвычайно плотные количества материи растягивают ткань пространства и времени до предела, образуя бесконечно глубокий гравитационный колодец, из которого не может выйти даже свет - отсюда и название «черная дыра». Чёрные дыры, находящиеся в ядрах галактик и в центре квазаров, обладающие колоссальной массой, и коллапсировавшие до размеров сферы Шварцшильда, поглощают вещество из окружающего пространства и образуют джеты (выбросы энергии). Ученые считают, что в центре каждой черной дыры находится бесконечно малая и плотная точка, называемая сингулярностью. Гравитация настолько сильна в сингулярности, что образует окружающий ее горизонт событий, где сила тяжести превосходит даже скорость света.

Одно из классических представлений чёрной дыры
Одно из классических представлений чёрной дыры

Однако последние астрономические исследования, в частности, проведённые на новейшем телескопе «Астрон» международной группой учёных, получивших изображения джета, зарождающегося в окрестности центральной чёрной дыры галактики «Персей A», получила значительные (практически, на порядок большие) размеры области формирования джета, чем предсказывает принятая в настоящее время большинством астрофизиков, модель Блэнфорда — Знаека. Рождение элементарных частиц, образование сплошного спектра ЭМ излучения широкого диапазона, свечение окрестностей, «чёрной дыры» на границе сферы Шварцшильда, наличие новых звёзд у самого центра ядра галактики, обнаруженное телескопом Хаббл, и ряд других наблюдений ставят под сомнение само существование чёрных дыр в ядрах галактик и центрах квазаров. Лаура Мерсини-Хоутон, профессор из Университета Северной Каролины, в сотрудничестве с Харальдом Пифером, экспертом в численной относительности из Университета города Торонто, доказала математически, что черные дыры не могут образовываться. Исследование квазара Q0957+561 показало, что объект, придающий ему излучение, содержит магнитное поле, которое не может образовываться чёрной дырой. В последнее время, обнаружен ряд галактик, носящие называние сейфертовские, которые имеют аномально высокую светимость галактических ядер, которую не могут обеспечить чёрные дыры. Но это ещё не всё, расположенная в самом центре Млечного Пути сверхмассивная «черная дыра», которую назвали Стрелец А, выступает в роли источника радио-, рентгеновского, а также гамма-излучения, что противоречит теории строения чёрных дыр.

На данный момент чёрные дыры являются гипотетическими объектами, существование которых с большой достоверностью не доказано.

Вместо чёрных дыр, как было показано выше, можно предложить объекты, под названием Пространственные проколы, возникающие в пространстве при нарушениях ячейки неравновесности, которые, по некоторым своим физическим признакам, напоминают представления о чёрных дырах. SP прекрасно генерируют материю и энергию, а также могут инициировать возникновение высокотемпературной и кварк-глюонной плазмы, которые создают мощные магнитные поля. Постоянная накачка, допустим, ядра галактики или квазара, материей из гиперпространства в точке неравновесности, со временем может создать гигантское массивное ядро, обладающее мощным гравитационным полем, которое не будет коллапсировать из-за того, что ему не позволит это сделать внутреннее энергетическое давление. В то же самое время, нарушение условий существования Пространственного прокола по тем, или иным причинам, может привести к взрыву с выделением большого количества энергии. SP по оси своего вращения должны формировать джеты, мощность и протяжённость которых зависит от мощности самого Пространственного прокола. В таком случае джеты будут представлять собой светящиеся закрученные струи высокоэнергетических частиц, простирающихся на значительные расстояния. Аномально высокая температура излучения квазаров подтверждена недавно с помощью уникального наземно-космического интерферометра «Радиоастрон», который выявил у одного из самых известных квазаров 3С273 эффективную температуру от 10 до 40 триллионов градусов, что примерно в 10 раз выше, чем допускает теория, описывающая общепринятый механизм излучения квазаров.

Поток частиц, вылетающий из ячейки неравновесности, может раскрутить до большой скорости вращения квазар и явиться фактором, раскручивающим галактическое ядро. Материя, образующаяся из частиц, поступающих через SP, формирует галактическую структуру. Раскручивающаяся галактика постепенно заполняется звездами и другими космическими объектами, обретая рукава, которые всё больше расходятся из-за увеличивающейся центробежной силы. Постепенно растёт и масса ядра, увеличивая вокруг него гравитационное поле, а, поступающее из Пространственного прокола излучение, не даёт этому объекту коллапсировать, образовав чёрную дыру.

Пространственный прокол должен работать в некоторых граничных условиях. При температурах выше T>2·10(12)К должно начаться истощение SP, так как он не может повышать выработку энергии и материи до бесконечности, поэтому во Вселенной не существует источников с температурами излучения выше температур кварк-глюонного перехода. Можно попытаться предположить, что максимальное давление которого может достичь SP будет где-то в пределах P>10(14)-10(15)Н/м(2).

Вероятные граничные условия работы Пространственного прокола
Вероятные граничные условия работы Пространственного прокола