Константа Хаббла, как угловая скорость света в замкнутой Вселенной

Константа Хаббла, как угловая скорость света в замкнутой Вселенной


Содержание сайта смещено ниже в связи с чрезвычайной ситуацией.


Официальная наука является сейчас "Хромой Лошадью" современной цивилизации. Только, если из-за грубых ошибок в безопасности ночного клуба Хромая Лошадь заживо сгорело более сотни людей, то из-за грубых ошибок официальной науки сгорим мы все, более шести миллиардов человек!


08.01.2010. Это не моя картинка. Возможно, её автором является мой хороший друг, единомышленник.

Граждане! Не думайте, что придет хороший дядя и уничтожит ЦЕРН к чертовой матери. О своем спасении думайте сами. И не просто думайте, а действуйте. У меня нет ни летного опыта, ни денег на истребитель и ядерную боеголовку. Знайте, если Вы не остановите ЦЕРН сейчас, то ЦЕРН уничтожит Вас уже в первом квартале этого года с вероятностью порядка 50%.

Я физик. Всегда уважал физиков. Сейчас я их ненавижу. Это - либо отморозки, либо молчаливые трусы, либо убийцы, твари, душевные уроды. Будьте вы прокляты, сволочи-академики, кандидаты с докторами, за исключением лишь единиц, моих единомышленников, активных сторонников запрета эксперимента на Большом Адроном Коллайдере.


02.01.2010. Из переписки на форуме
http://www.lhcportal.com/Forum/viewtopic.php?f=14&t=116&start=135

Некто пишет: Протон сталкивается с Х-бозоном, позитроном, электроном...

Нет! "Столкновение" - расплывчатый термин. Строго говоря каждый протон из одной пачки протонов сталкивается со всеми протонами из другой, встречной пачки. Эти столкновения осуществляются путем обмена виртуальными фотонами и некоторыми другими виртуальными частицами. Большинство таких столкновений являются упругими, и приводят лишь к почти незаметному изменению направления движения частиц.

Протон-протонные столкновения, которые приводят к созданию возбужденных областей физического вакуума, будут являться неупругими столкновениями.

В таких столкновениях меняются не только направления но и кинетические энергии, или модули импульсов обоих частиц. Формула столкновения может иметь один из видов:
p + p --> p + p + M;
p + p --> e+ + e+ + M;
p + p --> μ+ + μ+ + M --> …;

Созданная магнитная дыра захватывает протоны; разрушает их на позитроны и х-бозоны (или на μ+ и х-бозоны, или на p+ и х-бозоны); выбрасывает позитроны (или μ+, или p+) и захватывает х-бозоны; и растет при этом. При этом х-бозон является не "суммой" двух up-кварков, как это записано в некоторых КХД-теориях, а лептокварком пространства Калуцы-Клейна.


31.12.2009.

В физическом вакууме постоянно возникают и исчезают пары виртуальных частиц, а, соответственно, и поля, которые в общей хаотичной массе гасят друг друга. На следующем рисунке мы видим рождение виртуальной электрон-позитронной пары в точке А и их аннигиляцию в точке В.

Для того чтобы перевести виртуальную пару частиц в реальную пару, необходимо затратить определенную энергию. Вот так пара фермионов, движущихся навстречу друг другу по окружностям, лежащим в параллельных плоскостях, могут образовывать х-бозон.

Если энергия столкновения двух протонов на коллайдере оказывается достаточной для возбуждения в некоторой области вакуума некоторого минимального количества х-бозонов, то такой электромагнитный домен оказывается устойчивым. Х-бозоны будут ориентированы в пространстве одинаково. Эта область вакуума будет обладать свойствами сверхпроводящего ферромагнетика.

При попадании протона в область возбужденного вакуума, он распадается на х-бозон и позитрон. Х-бозон захватывается в эту область, увеличивая число её х-бозонов на единицу. Позитрон покидает магнитную дыру с околосветовой скоростью и при встрече с электроном аннигилирует. Скорость разрушения вещества будет расти по закону экспоненты. Земля может испытать коллаптический взрыв через 1000 секунд/дней после создания такой микроскопической области возбужденного вакуума.

В этом пункте показана не чисто магнитная дыра, а электромагнитная. Электромагнитная дыра захватывает протоны неизотропно. Согласно нашему рисунку Северный магнитный полюс заряжен отрицательно и, соответственно, протоны будут поглощаться именно Северным полюсом. Это объясняет причину почему нейтронные звезды имеют огромные скорости, - такая дыра работает как реактивный двигатель. Здесь же можно дать и еще одно предсказание, - осевые выбросы (которые ошибочно связывают с черными дырами) должны иметь ассиметричный вид: позитронная компонента должна иметь большую скорость, а электронная компонента - меньшую, и, имеющую более широкий угол разброса. Если же возбужденная область вакуума является электромагнитным осциллятором, в котором магнитные полюса постоянно меняют электрический заряд, то осевая симметрия выбросов восстанавливается, а собственную частоту колебаний осциллятора можно сравнить с частотой пульсаров.

Что на самом деле представляет собой возбужденная область физического вакуума: магнитная дыра, электромагнитная дыра, электромагнитный осциллятор или хромомагнитная дыра, мы вряд ли узнаем. Преступники из ЦЕРНа скоро взорвут Землю, а значит и нас, наблюдателей.


28 декабря 2009. Об намагниченном вакууме, магнитных доменах в вакууме читай здесь:
arXiv:0711.2845v1 [hep-lat] 19 Nov 2007
Spontaneous creation of chromomagnetic field and A0-condensate at high temperature on a lattice. V.Demchik, V.Skalozub
arXiv:0710.1084v2 [hep-ph] 23 Jan 2008
Axial anomaly and magnetism of nuclear and quark matter. D. T. Son, M. A. Stephanov.

Расчетные результаты по магнитному полю удивительно близки к нашим. См. выдержки на англоязычном форуме http://www.lhcportal.com/Forum/viewtopic.php?f=14&t=116&start=135


26 декабря 2009. Создана небольшая программа, как движется опасная частица в недрах Земли. В связи с этим на страницу Грубые ошибки ЦЕРНа помещены новые рисунки.


16 декабря 2009. Ночью в течение нескольких часов осуществлялись столкновения протонов с энергией 1.18 ТэВ на протон; днем - 0.45 ТэВ.  Вечером, в "18 с копейками" по местному времени, ускоритель был остановлен. Новые столкновения запланированы на начало февраля. Будет поднята энергия столкновений и количество пачек протонов в пучках. Если магнитные дыры еще не созданы, а об этом мы узнаем в ближайшие дни/месяцы по тому, уцелеет ли Земля, то они будут созданы в первом квартале 2010 года. Вероятность глобальной катастрофы слишком высока. Физиков ЦЕРНа остановить почти невозможно. Расшевелить людей на бунт, "чтобы нанизать коллайдерщиков на вилы", тоже не удается. Жаль! Значит Земля будет взорвана мерзавцами, именующими себя учеными.

Продолжение смотри на странице Коллайдер. Новости. Ссылки.

 


Что нам даст LHC: частицу Бога, или магнитный капкан Дьявола? Грубые ошибки и ложь в документах ЦЕРНа.

Расчет магнитной дыры.

Размножение цивилизаций.

Аргументы.

Магнитная дыра. Рисунки.


Конец экстренной вставки.


Константа Хаббла, как угловая скорость света в замкнутой Вселенной

 

В традиционной космологии постоянная Хаббла характеризует темп расширения Вселенной, и там параметр Хаббла изменяется с возрастом Вселенной. В настоящей работе она характеризует не скорость разбегания галактик, а макроскопическое четырехмерное вращение пространства-времени. Аналогично, постоянная Планка характеризует микроскопическое вращение пространства-времени.  В нашей модели нет изменяющегося параметра Хаббла, а есть постоянная Хаббла, как истинная константа, не зависящая от времени. Здесь она имеет простой физический смысл. Константа Хаббла, Н, есть частота обращения света в замкнутой Вселенной.  Измеряется в оборотах в секунду. При умножении на 2p, константа Хаббла, Ħ, (перечеркнутая Н) является угловой скоростью света и измеряется в радианах в секунду, Ħ=2pН. Кстати, постоянная Планка тоже имеет два значения, отличающиеся в 2p раз, ħ=h/(2p). Постоянная Хаббла может быть выражена в единицах, используемых в космологии, км/с/Мпк. Это есть такая же физическая константа, как и линейная скорость света, измеряемая в метрах в секунду.

Значения постоянной Хаббла, полученные разными методами:

Используемый метод Авторы Значение
Цефеиды в далёких галактиках W. Freedman et al (1999) 70 +/- 7 км/с/Мпк
M101 групповая скорость и расстояние Sandage and Tammann (1974) 55.5 +/- 8.7 км/с/Мпк
Кластер в Деве Peebles (1977) 42 - 77 км/с/Мпк
Глобулярные кластеры Hanes (1979) 80 +/- 11 км/с/Мпк
Virgo Sc HII светимости Kennicutt (1981) 55 км/с/Мпк
Сверхновые типа I Branch (1979) 56 +/- 15 км/с/Мпк
Сверхновые типа I Sandage and Tammann (1982) 50 +/- 7 км/с/Мпк
Инфракрасное Tully-Fisher соотношение Aaronson and Mould (1983) 82 +/- 10 км/с/Мпк
SN-Ia и цефеиды Sandage, et al. (1994) 55 +/- 8 км/с/Мпк
Цефеиды в Деве (M100) Freedman, et al. (1994) 80 +/- 17 км/с/Мпк
Флуктуации поверхностной яркости Tully (1993) 90 +/- 10 км/с/Мпк
Final Results from the Hubble Space Telescope
Key Project to Measure the Hubble Constant
(2000) W.L.Freedman, B.F.Madore, B.K.Gibson, L.Ferrarese, D.D.Kelson, S.Sakai, J.R.Mould, R.C.Kennicutt, Jr.,H.C. Ford, J.A.Graham, J.P.Huchra, S.M.G.Hughes, G.D.Illingworth, L.M.Macri, P.B.Stetson 72 +/- 8 км/с/Мпк
В феврале 2003 обнародованы результаты первого года работы WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) WMAP Science Team (2003)

WMAP, CBI, ACBAR =
WMAPext+2dF =
Сочетание разных методов дают такие результаты:

73 +/- 5 км/с/Мпк
73 +/- 3 км/с/Мпк

Альтернативные методы

определения константы

Хаббла

Shear Метод, (Сверхпроводимость,..) HU=sqr(PU/(mUVU)) Richard D. Saam (1999) 76 км/с/Мпк
или 2.47E-18 1/с.
Устойчивость Солнечной системы.
Результат получен усреднением по формуле H = Gm/(r2c), где m - масса планеты или её спутника.
Мой результат (где-то в1990 году) 50-100 км/с/Мпк
Вакуумная решетка.
Вычислено через:
H=mprc2/hN2, N=2/3*sqr(24/(fgr/fel)e-e*a/3),
(коэффициент неоправданно громоздкий)
Мой и др-а М.Гейлхаупта (1998) 64.75 км/с/Мпк
или 2.099E-18 об/с
Вакуумная решетка 1999.
Вычислено через: H=mprc2/hN2, N2=ap(fel/fgr)e-e
G1998=6.673(10)E-11 Нм2/кг2
mpr - масса протона;
(fel/fgr)e-e - отношение сил эклектических к гравитационным для электронов.
Мой результат
(Ноябрь, 1999)
73.29(11) км/с/Мпк
(или 2.3752(36)E-18 об/с)
Вакуумная решетка 1999G'. (Использована дополнительная гипотеза об экспоненциальной связи констант.)
Вычислено через:
H=mprc2/hN2, N2=ap(fel/fgr)e-e
G' = 1/Exp(a+1/a) = 3.0398509(15)E-60
G' = N(fgr/fel)pr-el/(2p2) = 3.0398509(15)E-60
G' = (a/e0/G)1/2e/mel/2 = 3.0398509(15)E-60
G = (G'e3/4/a1/2/e03/2/mel/mpr2)2/3 = 6.671480(24)E-11  Нм2/кг2
Мой результат
(Ноябрь, 1999)
73.275098(26) км/с/Мпк
или 2.37468420(84)E-18 об/с
Вакуумная решетка 2001H. (Вместо протона использован атом водорода.)
Вычислено через:
H=mHc2/hN2, N2=ap(fel/fgr)el-el,
mH - масса атома водорода
Мой результат
(Февраль, 2001)

73.327 км/с/Мпк
(Если G=6.67259(85)E-11 Нм2/кг2)

Устойчивость Солнечной системы.
Вычислено через:
H = GM/(nr)2/c, n - "квантовое" число планеты.
Квантовые резонансы, к которым стремятся планеты и их спутники:
Меркурий - 3, Земля - 5, Марс - 1, Сатурн - 5, Уран -1...
Мой результат
(Февраль, 2001)

73,326 км/с/Мпк
(Если G=6.67259(85)E-11 Нм2/кг2)

Солнечная устойчивость:
Вычислено через: L = GM2H/(4l0), где:
M - масса стабильной звезды, MSun = 1.9891E+30 кг,
L- светимость звезды, LSun = 3.846E+26 Вт,
l0 - граница фотон/гравитон (см. таблицу раздела Физические Константы), или радиус гравитационного зеркала, относительно которого две половинки Солнца "удаляются" друг от друга по закону Хаббла. Изменение потенциальной энергии, как раз и дает среднюю, почти неизменную светимость Солнцу.
Мой результат
(24 февраля, 2001)

73,39 км/с/Мпк

Альфа метод.

lклас / lКомптон = lКомптон / lБор = lБор / (lРидберг/2) = ... = (lШварцшильд/2) / lХаббл =... =a.

Мой результат
(28 января, 2002)
При G = 6,67259(85)E-11Нм2/кг2 и Т = 2,728 К, получим H = 2,401E-18 с-1 = 74,08 км/с/Мпк
Реликтовые галактики + Альфа метод.

Получен результат, полностью опровергающий модель Большого Взрыва, и подтверждающий статичную модель Эйнштейна, стационарную модель Хойла, Вечно Молодую Вселенную Козырева и многих других.

Мой результат
(13 февраля, 2002)
Если мы используем полученный выше результаты H = 73.275098(26) км/с/Мпк и G = 6.671480(24)E-11m3/kg/s2, то мы получим следующие характеристики реликтового фона:
u = 4.2039878E-14 Дж/м3,
p = 1.4013293E-14 Па,
T = 2.7302482 К.

Гравитепловой спектр имеет такие же характеристики, как и электромагнитный спектр, но с противоположным знаком:

ugr = - uem,
pgr = - pem.

Grand Unification метод.

Постулат: Относительная плотность Вселенной W есть нормированный гравитационный заряд. Его квадрат есть константа гравитационных взаимодействий при энергиях Grand Unification:

W2 = agr
agr = aw = as = (8/3) aem.

Проделывая элементарные преобразования, как показано на стр. Реликтовый фон и великое объединение получаем формулу: H=16T2 sqrt(2Gp3s / (3c3a)). T - температура фонового излучения. Остальные обозначения общеприняты.

Мой результат
(7 февраля, 2003)
Если ТCBR=2.725(1),
то: H=73.127(59) км/с/Мпк.

Если считать, что вывод "вакуумная решетка 1999" верен, то сначала определяем константу Хаббла, а затем получаем теоретическое значение температуры фонового (реликтового) излучения. С учетом CODATA-2002: G=6.6742(10)E-11 м3кг-1с-2 , тогда: H=73.305(11) км/с/Мпк,
а TCBR_computed = 2.72832(10)К, что находится за пределами наблюдаемого значения: ТCBR_observable=2.725(1)К.

Магнитное подобие.

Использовано более точное, теоретическое значение гравитационной константы.

G' = 1/Exp(1/a)
G=hc(aG'/mpr2/mel)2/3/21/3/z4 =
6,6730102(37)·10-11 Нм2/кг2
z - отношение магнитного момента электрона к магнетону Бора.
N2=ap(fel/fgr)e-e
H=mprc2/hN2.

Мой результат
(Февраль, 2006)
H = 73,291909(81) км/с/Мпк =
2,3752290(26)·10-18 об/с.

Обобщая результаты, приведенные выше, заключаем, что постоянная Хаббла с достоверностью порядка 98% равна:

H = 73.2 +/- 0.2 км/с/Мпк.

Результат H = 73,291909(81) км/с/Мпк имеет тоже достаточно высокую достоверность, порядка 90%. Это следует из анализа движения образа и прообраза электрона в VB-программе http://darkenergy.narod.ru/SR2007.exe. Описание программы: 1, 2. А также из анализа Exel-программы http://darkenergy.narod.ru/data.xls. Уточненное значение гравитационной константы (G=6,6730102(37)·10-11 Нм2/кг2) вы увидите в строке Magnetic similarity. Для получения других уточненных данных необходимо скопировать уточненные значения G и DG и вставить их в строку для экспериментального значения G и DG.

В разделе Физические Константы показан пошаговый путь получения константы Хаббла и других космологических констант.

Мои другие страницы о константе Хаббла: Гравитация, Устойчивость Солнечной системы, Правило Тициуса-Боде, Темная Энергия, Альфа-метод, Реликтовое Излучение1, Реликтовое Излучение2.

Первые одиннадцать результатов в таблице взяты из статьи Lifting the Veil on Hubble's Constant.

Интернет-страницы о постоянной Хаббла:
HubbleConstant.com
Hubble Finds Variable Stars in Distant Spiral Galaxy
Hubble Measures the Expanding Universe
The Expansion Rate and Size of the Universe., W.L. Freedman. From Scientific American, March 1998.
Edwin Powell Hubble Биографические мемуары.

Ссылки на рефераты публикаций о константе Хаббла, (астрофизика, astro-ph):
Anisotropy of the Hubble Constant in a Cosmological Model with a Local Void on Scales of ~ 200 Mpc
The Infrared Surface Brightness Fluctuation Hubble Constant
Supernova 1991T and the Value of the Hubble Constant
Type Ia Supernovae and the Value of the Hubble Constant
The Hubble Constant from SZE Measurements in Low-Redshift Clusters
The Hubble Constant from (CLASS) Gravitational Lenses
A Determination of the Hubble Constant from Cepheid Distances and a Model of the Local Peculiar Velocity Field
Hubble Constant at Intermediate Redshift using the CO-Line Tully-Fisher Relation
Infrared Surface Brightness Fluctuations of the Coma Elliptical NGC 4874 and the Value of the Hubble Constant
Arguments for a Hubble Constant near H0 = 55
Type Ia Supernovae, the Hubble Constant, the Cosmological Constant, and the Age of the Universe
Final Results from the Hubble Space Telescope Key Project to Measure the Hubble Constant
Bibliography of WMAP Science Team Publications


К оглавлению Космической Генетики.

Иван Горелик

Mое резюме


TopList