§ 8.6. Происхождение небесных тел
Представление о происхождении небесных тел в «Физике материи» кардинально отличается от взгляда на эту проблему в ортодоксальной физике. Причины расхождения кроются в различии философских подходов к сущности окружающего мира и к способам его познания. Это отчетливо прослеживается при сравнении ортодоксальной и новой парадигм.
Если парадигма по Т. Куну - это совокупность теоретических положений, признанных научным сообществом, в том числе мысленных конструкций, то это означает, что природе навязывается взгляд, выработанный сознанием. Отсюда неизбежно следует необходимость смены парадигм, ибо природе ничего навязывать нельзя. Навязанное природе мысленное явление или процесс со временем неизбежно окажутся не соответствующими действительности. Поэтому менять парадигму приходится довольно часто. Ньютон неосознанно ввел в природу принцип первичности вещества, отождествив вещество с материей. Кант закрепил этот принцип в гипотезе возникновения Солнечной системы. Что из этого получилось, дает представление глава 3.
Совсем иной результат получается в том случае, если явление или процесс отыскиваются в природе, заимствуются у нее и только затем включаются в теоретические построения. При таком подходе (а это способ построения теоретических представ- ний в рамках диалектического материализма) получается картина природы, наиболее приближенная к истинной.
В «Физике материи», использующей рекомендации материа- листичской философии, проблема происхождения небесных тел и Солнечной системы, в частности, решается в контексте структуризации основного состояния материи - физического вакуума, или эфира. Наблюдаемый состав вещественных тел рассматривается при этом как следствие структуризации дискретного вещества в агрегаты различных размеров, включая крупные небесные тела и системы тел. Для этой цели из наличного состава космического населения выделен генетический ряд тел: метеориты ^ кометы ^ ^ астероиды ^ спутники планет ^ планеты ^ большие планеты типа Юпитера ^ красные карлики ^ желтые, белые, голубые звезды ^ красные гиганты ^ белые карлики.
Сам по себе приведенный генетический ряд еще ни о чем не не говорит, если не учесть обширный эмпирический материал по увеличению размеров и массы, оцененный в главе 7 как геофизический прорыв в науках о Земле. Эти многоплановые сведения о Земле в целом и об отдельных геологических процессах [19] не оставляют сомнений в росте земного шара. А поскольку Земля наиболее изучена и в то же время является рядовым костелом, то закономерности ее развития естественно распространены на весь генетический ряд: каждый элемент (тело) этого ряда увеличивается во времени, растет. Поэтому предыдущий компонент ряда превращается в последующий.
Что же касается
масс компонентов ряда, то они увеличиваются до масс голубых звезд. А на стадии
развития голубых звезд с максимальными массами мощное излучение (световое и
корпускулярное) кладет предел массам звезд. Кроме того, в недрах массивных
звезд возникают нестационарные процессы и звезды взрываются, спонтанно
превращаясь в красные гиганты После того, как продукты взрыва рассеются, на
месте бывшего красного гиганта астрономы обнаруживали яркую звезду,
сравнительно малой массы но большой светимости. Эти звезды, завершающие звездную
эволюцию путем взрывов и интенсивного излучения (рас
сеивания) оставшегося вещества, получили название
белых карликов. Белые карлики - это естественное свидетельство завершения
звездной эволюции, принятое также в ортодоксальной астрономии [4, 256].
На диаграмме Герц- шпрунга-Рессела, приведенной на рис.8.3, белые карлики располагаются в левом нижнем углу диаграммы, не смешиваясь с красными гигантами и звездами главной последовательности. Сама диаграмма получена в результате наблюдений огромного числа звезд и поэтому достоверно отражает эволюцию звездного населения космоса. Но ортодоксальная наука, признающая кантов- ские гипотезы и порочный принцип первичности вещества, не могла дать надлежащей интерпретации эмпирических сведений, полученных путем наблюдений. В орто- сальной интерпретации звезды почему-то «садятся» на главную последовательность слева (как разумные существа, знающие какое именно место им следует занять).
В отличие от ортодоксальной интерпретации, новая парадигма предусматривает, что каждое небесное тело генетического ряда, постепенно накапливая массу, продвигается вверх по главной последовательности, формируя таким способом саму главную последовательность; космические тела проходят стадии развитии от метеорита до самой массивной звезды. При этом исключается придуманная посадка звезд на главную последовательность. Небесные тела и звезды, в том числе, с самого начала своей эволюции находятся на главной последовательности, образуют ее.
|
Рис. 8. 3. Расположение звезд и планет на дна- диаграмме Герцшпрнга-Рессела. 1 - постепенные переходы звезд от одного класса к другому; 2 - спонтанные переходы звезд, вызванные нестационарными процессами. |
Весьма важным
свидетельством естественного обнаружения генетичского ряда небесных тел
(извлечением его из природы)
является тот факт, что главная последовательность диаграммы Герцщпрунга-Рессела и большая часть генетического ряда неотделимы друг от друга. Они демонстрируют неразрывную эмпири- рическую связь между наличным составом небесных тел, их эволюцией и осуществляющимся кругооборотом материи в природе.
Чтобы представить общий кругооборот материи, необходимо иметь в виду, что небесные тела могут расти лишь до определенных масс и размеров. Ограничителем роста являются нестационарные процессы (взрывы светил и мощное излучение), наблюдаемые у белых и голубых звезд. Причем основная потеря массы звезды при излучении приходится на звездный ветер (корпускулярное излучение). Из-за отмеченных деструктивных процессов, массы звезд в Галактике не превышают 50 [165].
Проблема ограниченности звездных масс не находит обоснованного объяснения в ортодоксальной науке по двум основным причинам: первая заключается в признании принципа первичности вещества и кантовских гипотез, согласно которым считается, что сжатие исходных пылевых туманностей должно было осуществляться более успешно при очень больших размерах и массе как самих туманностей, так и отдельных их фрагментов; отсюда закономерно ожидалось образование звезд как можно больших масс, вопреки наблюдаемому ограничению.
Вторая причина связана с некорректной трактовкой природы гравитации как внутреннего свойства вещества притягивать другие тела. Из этого представления следовало, что величина гравитационных сил ничем не ограничена: чем больше масса тела, тем сильнее притяжение (напряженность поля). Из этого некорректного тезиса следовало, что ничто не препятствует образованию звезд очень больших масс, в том числе «черных дыр». Но многочисленные попытки обнаружить «черные дыры» путем наблюдений не увенчались успехом. Нельзя найти выдумку, которая не существует. Природа «не терпит» навязывания ей мысленных конструкций.
Тяготение, как это показано в § 6.4, имеет совсем другую природу и основано не на свойстве притяжения тел, а на идее естественного воздействия эфира на вещественные тела. Реально происходит взаимодействие эфира (вакуумного состояния материи) с телами. Если имеются два вещественны тела, то потоки эфира приталкивают рассматриваемые тела друг к другу. Никаких признаков притяжения в явном виде не обнаруживается: не существует связей, которые бы тянули одно тело к другому.
Тяготение в новой парадигме выполняет еще одну важную роль, которая не отображалась в ортодоксальной науке. Эта роль имеет непосредственное отношение к структуризации вакуумного состояния материи (к формированию вещественных тел из эфира), к происхождению небесных тел и к кругообороту материи в природе. В названных процессах тяготение является переносчиком материи из глубин комического пространства во внутренние области небесных тел.
С учетом отмеченной роли гравитации, разрушения и образования нуклонов и роста небесных тел, кругооборот материи во Вселенной осуществляется по схеме: вакуумное состояние материи ^ полевое состояние ^ вещественное состояние (кометы, планеты, звезды) ^ полевое состояние (излучение) ^ вакуумное состояние. Кругооборот материи полностью замкнутый. Так как материя - несотворимая и неуничтожимая сущность, то наблюдаемая Вселенная всегда существовала и всегда будет существовать. Живое вещество во Вселенной - наиболее сложное структурное образование из материи - является неотъемлемой частью материального мира. Наличие живого вещества и появление Разума позволяет материи познавать свою собственную сущность.
Обнаружение генетического ряда небесных тел в составе диаграммы Герцшпрунга-Рессела с ее главной последовательностью является важным этапом в познании природы. Выделение генетического ряда небесных тел по своей значимости не уступает обнаружению главной геологической закономерности формирования земной коры. Эти два обширные фрагменты природных явлений составляют эмпирическую основу представления об устройстве мира. Опровергнуть эти эмпирические сведения невозможно. Раньше или позже ученому сообществу придется признать реальность описанной картины мира и главенствующую роль материи в нем.
Лучшие книги
- Статистика лекции
- Бюджетоутворюючі податки та їх вплив на розвиток сільсого господарства у Донецькій області - Прокопенко О.А
- История европейского права - Э. Аннерс
- Трактат по политической экономии - Жан-Батист Сей
- Глобальные проблемы современности - историко-социологический анализ - Э. А. Афонин, А. М. Бандурка, А. Ю. Мартынов. mht
- Аграрні підприємства в трансформаційних умовах державного регулювання АПК - Погуляйко М.В
- Адаптація методів нечіткого моделювання до умов функіонування Сільськогосподарських підприємств - Цювко І.В
- Атакованный за призвание - Григорий Гончарук
- Активізація бюджетнох політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів - Девків О.І
- Адміністративно-правове забезпечення права громадян світу - Ракша Н.С
LiveInternet
-
реклама
