Если рассматривать всю совокупность населения космоса в по-рядке возрастания масс отдельных его представителей (тел), то легко можно обнаружить, что не существует резкой границы между отдельными группами тел. Так, тело астероидных размеров может называться либо астероидом, либо спутником планеты, либо малой планетой. Кометы, израсходовавшие запасы газов и льда, иногда принимаются за астероиды (астероид Хирон). Исследования последних лет показывают, что грани между планетами и звездами также стираются. Данные по массам планет и невидимым спутникам звезд [3, 99] подтверждают идею непрерывного спектра масс небесных тел от метеорита до самых массивных звезд (50 М☼ ).

Несомненно, что наблюдаемая совокупность небесных тел во всем диапазоне масс образовалась в процессе длительной эволюции. Испокон веков научная мысль пыталась воссоздать картину этой эволюции. Однако этого не удалось сделать по той причине, что, кроме наблюдаемого спектра масс, существует невидимый материальный фон - вакуумное состояние материи,- которое не принималось во внимание ортодоксальными представлениями об образовании населения космоса. Именно по этой причине кантовские гипотезы об образовании планет и звезд из газа, пыли и метеоритов сталкиваются с целым рядом непреодолимых трудностей. Главная из них состоит в том, что во Вселенной не наблюдается общей деградации и вырождения, чего следовало бы ожидать от действия второго закона термодинамики.

На примере развития Земли ранее было показано (глава 4), что наша планета не подчиняется действию второго закона термодинамики. Земной шар не только не остывает, но разогревается, растет, находится на восходящем этапе эволюции. По аналогии с Землей, другие небесные тела также не подчиняются принципу всеобщего возрастания энтропии, и это согласуется с тем,

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

§ 10.1. Иерархия масс и генезис космических тел 221

что наблюдаемая Вселенная не только не увядает, но блещет всеми

красками, демонстрируя признаки вечной молодости. Ввиду некорректности кантовских гипотез, существует необходимость создать представление о генезисе космических тел на базе знаний о растущей Земле с учетом наблюдаемой иерархии масс космического населения. Использовать знания о росте земного шара возможно благодаря тому, что Земля тоже является космическим телом и ее эволюция может служить аналогом для многих объектов космоса. Опыт изучения растущей Земли оказывается незаменимым еще и потому, что каждое небесное тело, как и Земля, обладает гравитационным полем и, следовательно, ассимилирует материю вакуума, растет на ранних стадиях развития.

Согласно § 4.5 антиэнтропийная эволюция небесного тела начи-нается с кометы или астероида, и тело проходит кометную, астероидную, лунную, марсианскую и земную стадии развития. Такая последовательность стадий развития позволяет выделить из населения космоса эволюционный (генетический) ряд небесных тел, иллюстрирующий последовательные стадии развития идеального небесного тела: метеорит комета-астероид малая планета планета планета типа Юпитера инфракрасная звезда красная желтая белая голубая звезда красный гигант белый карлик. Генетический ряд - это своеобразное обобщение эволюции космических тел, протекающей вначале в направлении увеличения массы тел до стадии голубых звезд , а затем с резким уменьшением масс, обусловленным взрывными процессами и рассеянием вещества. Нетрудно заметить, что генетический ряд полностью вписывается в схему круговорота материи в природе: вакуумная материя планеты звезды вакуумная материя. Таким образом, кругооборот материи в природе охватывает все население космоса, в том числе выделенный генетический ряд небесных тел.

Схема эволюции космических тел, соответствующая генетическому ряду, предусматривает, что вещественное тело, по мере накопления массы, проходит стадии развития астероида или кометы, перерастает в планету и далее - в красную звезду, а затем - в желтую, белую и голубую звезду. Дальнейшее накопление массы ограничивается появлением мощного излучения, которое совместно со звездным ветром (корпускулярным излучением) уравновешивает поступление материи в недра звезды и кладет предел массам звезд. Кроме того, на массивных звездах развиваются взрывные процессы и они превращаются в красные гиганты, новые и сверхновые звезды, рассеивающие энергию и накопленную массу в вакуум [26]. После взрывов на месте бывших звезд образуются пылевые туманности, а после их рассеивания наблюдаются белые карлики - горячие звезды небольших масс (<1,4 М☼ ), но большой плотности. Это остатки ядер бывших звезд, которые либо повторно взрываются, либо рассеивают

222 Глава 10. Земля среди небесных тел .

массу до полного исчезновения.

Однако космос содержит не идеальные, а реальные тела, эволюция которых может в большей или меньшей степени отличаться от схемы развития идеального тела. Так, далеко не каждый метеорит, астероид или комета превращается в планету. Многие из них падают на более крупные тела. Да и сами планеты иногда разрушаются от столкновений (например, гипотетическая планета Фаэтон в Солнечной системе) и распадаются на множество обломков, о чем свидетельствуют метеориты и астероиды - обломки разрушенных твердых тел.

О связи метеоритов с происхождением планет интересную мысль, подрывающую кантовские гипотезы, высказал [6,с.328]: ”Но оказалось к сожалению, что не планеты возникли из метеоритов, а метеориты из планет. Все факты говорят об этом”. Справедливой оказывается аналогичная мысль: не звезды образуются из газо-пылевых облаков, а газ и пыль образуются, в основном, из звезд. Если бы реали-зовались кантовские гипотезы, пыли и газа в Галактике было бы очень много. В действительности же на газ и пыль приходится не более 1-2% от общей массы звезд в Галактике [257, 393]. Это очень малая величина.

Чтобы соблюдалась идеальная схема эволюции космического тела, соответствующая генетическому ряду, небесное тело должно быть одиночным и максимально изолированным от влияния других тел. Если же в космосе существует пара тесных звезд, то в ходе наращивания их масс влияние звезд одна на другую настолько велико, что ни одна из звезд не достигнет максимально возможной массы, из-за раннего инициирования взрывных процессов и мощного корпускулярного рассеивания вещества. Отклонения от идеальной схемы эволюции небесного тела являются скорее правилом, нежели исключением. Объясняются отклонения влиянием других тел и условиями в окрестностях эволюционирующего тела, т. е. внешними факторами.

Для полноты представления о генезисе небесных тел необходимо осветить роль мелких компонент космического вещества - газа, пыли и метеоритов, являющихся продуктами разрушения звезд и планет. При этом следует иметь в виду, что Вселенная существует вечно, поэтому мелкие компоненты вещества всегда присутствуют во Вселенной. Можно также допустить, что часть газа (водорода) непосредственно образуется в космосе из материи вакуума, а последующие ядерные и другие превращения приводят к появлению сложных газов, химических соединений и пыли. Пыль в свою очередь намораживается на одной из пылинок или на метеорите: образуется снежный (рыхлый) ком, который продолжает увеличиваться, в основном, за счет намораживания пыли и медленно превращается в зародыш кометы.

Малые тела (метеориты и зародыши комет), бороздя просторы космоса, вычерпывают пыль способом намораживания и этот процесс

§ 10.1. Иерархия масс и генезис космических тел 223

поставляет значительную долю массы до тех пор, пока не включится на полную мощность гравитационный механизм массообразования. В астероидах и кометах гравитационный механизм накопления массы дос-таточно мощный, и он действует наряду с продолжающимся намора-живанием пыли, поглощением микрометеоритов и зародышей комет.

Следует отметить, что процесс намораживания пыли возможен только в условиях низких температур открытого космоса, вдали от звезд. Вычерпывание космической пыли и мелких тел продолжается и при дальнейшем росте небесных тел, на их планетных стадиях развития, но относительная доля готового вещества в накоплении массы уменьшается по мере роста тела. Для Земли, например, поступление космического вещества по различным сведениям [323] колеблется от 5×104 до 2×108 т/год . Это мизерная величина по сравнению с гравитационным приростом массы Земли, составляющим 1,73×106 т/сек.

Описанная картина генезиса и эволюции космических тел кардиналь-но отличается от представлений, рисуемых кантовскими гипотезами. Основанная на эмпирических сведениях, эта картина показывает взаимность и общность всего населения космоса. Как частный случай из нее следует вывод: планеты и звезды составляют единый генетический ряд, отдельные члены которого (спутники, планеты, звезды) находятся на ранних стадиях развития.

Движущей силой эволюции всех небесных тел является кругооборот материи в природе, непрекращающееся движение материи, выражающееся в постоянном существовании поля гравитации - динамического потока материи к телам. Кругооборот материи осуществляется не только в системе ”небесные тела - вакуум” но и в более широких масштабах. Так, кругооборотом материи объясняется загадочное явление вытекания газа и пыли (около одной М☼ за год) из центра Галактики на периферию. Это вытекание компенсируется скрытым переносом материи в центр Галактики с помощью ее гравитационного поля и последующим интенсивным образованием вещества в ядре Галактике.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82