Стационарные Модели Вселенной и их АвторыАльберт Эйнштейн (Albert Einstein) (03.14.1879 - 04.18.1955). В 1917 году Эйнштейн предложил модель статичной Вселенной, которая была вечна во времени и конечна в пространстве, но границ не имела. В свои уравнения Эйнштейн ввел космологическую постоянную на правах константы при интегрировании. В 1922 году Фридман получил решения для нестационарного мира. Через несколько лет Хаббл опубликовал первые результаты об обнаруженных красных смещениях в спектрах далеких туманностей, что можно было трактовать, как следствие удаления галактики. В 1931 году Эйнштейн отказался от космологической постоянной, и перешел в лагерь сторонников расширяющейся Вселенной, имеющей начало. Эрих Редженер (Erich Regener) в 1933 году предсказал температуру межгалактического пространства равной 2,8 К, не прибегая к идее нестационарного мира. Это было сделано значительно раньше и значительно точнее, чем это сделал автор модели Горячей Вселенной, Георгий Гамов. Вальтер Нернст (Walther Nernst). (1864 - 1941) Работу
Редженера обсуждал знаменитый физик Вальтер Нернст, который был удостоен
Нобелевской премии по химии в 1920 году за открытие третьего закона термодинамики.
В 1912 году Нернст развил идею стационарной Вселенной. Он выразил эту идею
в простых терминах в 1928 году: "Вселенная находится в стационарном состоянии,
то есть, нынешние фиксированные звезды постоянно остывают, а новые формируются".
В 1937 году он развил эту модель и в качестве объяснения космологического
красного смещения предложил свою идею о старении фотона, а именно, поглощение
излучения светоносным эфиром (luminoferous ether), уменьшающего энергию
и частоту галактического света. Он пишет, что негласно предсказал красное
смещение света еще в 1921 году. То есть, хаббловское красное смещение было
предсказано сторонниками стационарной модели за несколько лет до его обнаружения
Эдвином Хабблом. Одна из работ Вальтера Нернста помещена в Приложении на
странице
Фрэд Хойл (Fred Hoyle). (24 Июня 1915 - 20 Августа 2001) Он сотрудничал с Германом Бонди (Hermann Bondi) и Томасом Голдом (Thomas Gold), и в 1948 году они опубликовали две статьи о стационарной Вселенной. Фрэд Хойл ввел в уравнения Эйнштейна C-поле отрицательного давления. Стационарная модель была вечной, но требовала постоянного создания вещества. Согласно этой модели Вселенная вечно расширяется, но плотность вещества остается постоянной. Фрэд Хойл опровергал модель расширяющейся Вселенной, имеющей начало. Он смеялся и кричал: "big bang!", что насмешливо значило: "большая хлопушка!". Так теория Большого Взрыва приобрела свое название. В 1972 году после прискорбных длительных диспутов и после преждевременной отставки, Фрэд Хойл оказался в изоляции от научного сообщества. Его дальнейшие публикации (1980-тые, 1990-тые годы) были посвящены таким темам, как Стоунхендж, панспермия, дарвинизм, палеонтология, вирусы из космоса. Но он никогда не терял интерес к космологии. Его книга Другой Взгляд на Космологию: От статичной Вселенной через Большой Взрыв к Реальности, написанная в соавторстве с Бэрбиджем (G. Burbidge) и Нарликаром (J Narlikar) появилась в 2000 году. Луи де Бройль (Louis de Broglie). Макс Борн (Max Born). Поль Дирак (P.A.M. Dirac) (1902-1984). Большие числа. Альвен Ханнес Олоф Госта (Hannes Alfven). ( 1908 - 1995).
Эрик Лернер на странице
Finlay-Freundlich. В 1954 году он заметил, что различные типы звезд, принадлежащие одной и той же галактике имеют несколько отличные красные смещения. Он предложил гипотезу, согласно которой, свет, проходя через толстые слои светового поля, теряет энергию - возможно, вследствие фотон-фотонного взаимодействия, и что энергетическая потеря пропорциональна плотности радиационного поля длине пути, пройденного светом по этому радиационному полю. Николай Козырев. (20 августа 1908 - 27 февраля 1983). Козырев развил модель Вечно Молодой Вселенной. Он объяснил энергетические источники, как результат поглощения времени: время активно, пространство пассивно. Он говорил, что спутники планет должны быть горячими внутри. Ему удалось зарегистрировать выброс газа на Луне (аналог вулканизма). Предсказание Козырева сбылось, - Ио, спутник Юпитера, буквально бурлит вулканами. Джаянт Нарликар (Jayant Narlikar). Он решил (1977) полевые уравнения для частиц, масса которых является функцией времени, т.е.: m=m(t). Джаянт Нарликар сотрудничал с Фрэдом Хойлом и Хальтоном Арпом (Halton Arp). Хальтон Арп (Halton Arp). Он говорит о толкающей гравитации
Ле Сажа (Le Sage). Арп нашел несколько близких объектов, имеющих сильно
отличающиеся красные смещения. Он использует идею Нарликара о причине красного
смещения. На странице
Андре Кох Торез Азис (Andre Koch Torres Assis). Он развивает
модель стационарной Вселенной без расширения. Его Вселенная бесконечна в
пространстве и вечна во времени. Он поддерживает гипотезу "старения фотона",
как причины красного смещения света, испущенного далекими галактиками. А.К.Т
Азис уподобляет силу гравитации силе Вебера. Поглощение гравитации ведет
к экспоненциальному распаду гравитационного потенциала с расстоянием. Детальнее
см. здесь: Эрик Лернер (Eric J. Lerner). В статье
Йоган Мэрелиэ (C. Johan Masreliez). В 2000-ом году он
опубликовал отличную книгу о Масштабно-Расширяющемся Космосе
Николай Алексеевич Жук. Он построил новую модель стационарной
(нерасширяющейся) Вселенной с трехмерным пространством и трехмерным временем
на основе обобщения фундаментальных физических законов. Его статьи свободно
доступны в Международном Физическом Журнале
Некоторую информацию я почерпнул из
Что общего в моделях предложенных выше?Основной целью авторов вышеперечисленных моделей, вероятно, являлось философское стремление построить модель, которая будет точнее отображать реальную Вселенную. Авторы вышеприведенных теорий глубоко понимают теорию Большого Взрыва и противоречий, порождаемых им. Гипотеза Большого Взрыва превращена в догму. Она изложена в учебниках и книгах не как гипотеза, а как стопроцентно доказанная теория. Учителя школ и преподаватели ВУЗов, которые сомневаются в справедливости БВ, вынуждены излагать эту лже-теорию. В мае 2004-го года в журнале New Scientist было опубликовано
Модели, перечисленные выше, имеют еще одну общую черту, а именно - Вселенная не имеет Начала. Акт Божественного Творения Вселенной отменяется. Однако эта цель достигается в разных моделях разными способами. В модели Хойла, Бонди, Голда вместе с расширением пространства Вселенной, должно зарождаться вещество. Стопроцентно отрицать эту модель нельзя. Кто знает, может когда-нибудь будет доказано, что в тщательно закупоренном стакане воды, сегодня молекул на одну больше чем, вчера, а завтра там возникнет еще одна молекула. Ясно, что эта модель нарушает закон сохранения, но разве гипотеза БВ его не нарушает? Следовательно, эти гипотезы должны оставаться гипотезами, и о них можно будет вспомнить, если к этому приведут экспериментальные данные. Часть моделей, приведенных выше, я бы назвал динамическими, а часть - кинематическими. Рассмотрим сначала динамические модели. Статичная модель Эйнштейна с космологическим членом. Ошибочна ли она? Думаю, нет. По моему мнению, лямбда-член соответствует фоновому излучению. Свет оказывает на вещество прямое давление, а на метрику - поперечное, т.к. свет вынужден всё время поворачивать в искривленной пространстве замкнутой Вселенной. Если бы это осознал автор статичной модели, то реликтовый фон был бы прямым следствием этой модели. Модели Николая Жука и А.К.Т. Азиса, по моему мнению, динамичны и похожи. Н. Жук говорит об ограниченном радиусе гравитационных взаимодействий, сравнивая эти силы с силами Юкавы. В обеих работах мы видим экспоненциальный "распад силы". Я понимаю этот распад следующим образом. Вспомним о больших числах Дирака, принцип Маха, и вообразим решеточное пространство-время. Предположим, что дефекты пространственно-временной решетки перескакивают с линии на линию и рисуют квази-замкнутые окружности. Протон будет полностью "нарисован" за его комптоновское время. Количество задействованных линий за это время будет равно корню квадратному из большого числа Дирака, N~1020. Эти линии, после того как они приняли участие в рисовании протона, движутся далее, и при этом они стали частично укорочены. Проникающая способность линий огромна, и сравнима с проникающей способностью нейтрино (скорее всего, это одно и то же). Несмотря на огромную проникающую способность линий, она все же не бесконечна, и количество линий, удаляющихся от протона, будет убывать, и обратно пропорционально расстоянию ввиду трехмерности пространства; и по закону экспоненты с определенным периодом полураспада. Таким образом, модели Николая Жука и Анре Азиса содержат и принцип Маха, поскольку все линии, рисующие протон, пришли из далекого космоса - каждая галактика внесла свой вклад в массу протона; и теорию больших чисел Дирака, поскольку часть линий, шедших от данной галактики к данному протону, изменили свое направление, вследствие столкновения с промежуточными частицами, которых будет тем больше, чем больше расстояние между галактикой и протоном. Столкновение с промежуточными частицами приведет к частичной экранировке гравитации. Это явление обсуждают оба авторы. Однако, без жертв не бывает. Так, в книге Николая Жука "Космология" (Харьков, 2000) мы видим, что скорость света становится зависимой от расстояния, если я правильно понял. А в публикациях 2003-го года мы замечаем новые преобразования. Время становится трехмерным. В чем же дело? Вероятно, ответ нужно поискать в другой модели. В стационарной модели Йогана Мэрелиэ, который пошёл на другую жертву - скорость хода времени зависит от времени. Мне думается, что вывод о зависимости скорости света от расстояния, и о зависимости хода времени от эпохи, в которой мы наблюдаем объект, имеют одни и те же корни, но философские выводы (жертвы), как видим, разные. Йоган Мэрелиэ тоже попытался увеличить симметрию между пространством и временем. В своей модели он рассматривает не просто расширяющееся пространство на фоне однородно текущего времени, а расширяется и то, и другое: и пространство, и время. А в итоге, Вселенная оказывается эквивалентной самой себе в больших масштабах в любую временную эпоху. В модели Мэрелиэ появляется новое явление, - космическое торможение (cosmic drag). В модели Н. Жука этому явлению дано название гравитационная вязкость. Скорости прямолинейного движения частиц падают и в одной модели, и в другой модели. Но, исследуя вращательное движение, авторы пришли к разным результатам. Согласно Мэрелиэ планеты, двигаясь по спиральным траекториям, должны постепенно приближаться к центральному телу, Солнцу. Этой идее он находит некоторые доказательства. А у Николая Жука мы видим две противоборствующие силы, которые он приравнивает и получает условие устойчивости системы двух тел, обращающихся вокруг общего центра масс: r = (GM/(Hc))1/2, где: М - масса центрального тела, Н - константа Хаббла, с - скорость
света. Удивительно, но такую же формулу я получил в начале девяностых годов,
приравнивая "силу Лапласа" "силе Хаббла". Моя "сила Хаббла" соответствует
их "гравитационной вязкости" или "космическому торможению". Но в моей формуле
на месте M записана m - масса меньшего объекта. В начале девяностых я применял
эту формулу для нахождения постоянной Хаббла H. Но, подставляя в формулу
массы планет и их радиусы орбит, мы получаем значения H, сравнимое с наблюдаемым,
но для каждой планеты своё. В 1999 году я получил другим способом
точное значение константы Хаббла, а в 2001 вспомнил
о старой формуле и попытался вычислить радиусы устойчивых орбит для планет.
Удивлению не было предела. Расчетные значения радиусов орбит планет отличались
от наблюдаемых радиусов в целое число раз, а точнее: Венера, Юпитер и Нептун целых чисел не дали. Плутон вообще не планета, а скорее большой камень. Для того, чтобы получить результат, подобный результату, полученному на основе H=73,3 км/(с·Мпк), "рулетку" нужно запустить миллиард раз с разными разумными значениями H. Это свидетельствует о том, что значение константы Хаббла получено верно.
Во-вторых, что стационарная модель получает вечный источник энергии. Кроме
того, результат 1999 года H=73,3 км/(с·Мпк) можно считать предсказанием.
Тогда наблюдаемое значение H лежало в пределах 35-/-90км/(с·Мпк). Проект
В стационарных моделях, перечисленных выше, я не нашёл процесса, показывающего как энергия, излученная в мировое пространство, возвращается к массивным объектам и их системам. Кто-то предполагает, что ядерное топливо зарождается в ядрах галактик. Нарликар и Арп утверждают, что массы элементарных частиц с возрастом меняются. Может быть. И это отчасти перекликается с моей идеей о том, что частица постоянно наматывает на себя пространственную нить. С другой стороны, я поддерживаю идею Мэрелиэ о квантовых переходах, возвращающих Вселенную в эквивалентные состояния. Но если Мэрелиэ говорит о том, что эти переходы осуществляются через моменты времени равные планковскому времени, то я полагаю, что этот момент времени равен корню квадратному из произведения хаббловского времени T=1/H и комптоновского времени протона. Более того, для объектов разных масштабов это время может быть различным. Возможно, что целочисленная ошибка в радиусе устойчивой орбиты планеты указывает нам, а сколько же раз планета соскакивает со спирали, описанной Мэрелиэ. Следовательно, по орбите Земли укладывается 5 гравитепловых "волн де Бройля". Зная это число, мы можем вычислить, какую энергию получает система от холодного вакуума на поддержание векового движения против сил приливного трения. Луна разминает и кору земли, и приводит в движения огромные массы мирового океана. Эта "разминка" приводит к разогреву Земли и является причиной подъёма орбиты Луны. Но энергия системы остается почти постоянной, несмотря на приливное трение, последующий нагрев, и окончательное излучение тепла в космос. Подпитку дает холодный вакуум, компенсирующая "сила Лапласа". Это станет понятно, если мы вспомним, что свет от Солнца идет к нам 8 минут. Мы его видим не в центре окружности, описываемой Землей, а чуть-чуть смещенным вперед по ходу нашего движения. То есть, Солнце нас тянет не к точно к центру, а к центру и чуть-чуть вперед. Это один из вечных источников энергии в стационарной Вселенной! Наверняка, существуют теории, в которых описан процесс передачи энергии
от холодного вакууму к уединенным звездам и планетам. Нечто вроде этого
описано на странице
К оглавлению Космической Генетики |