Гравитационный коллапс.

Продолжаем читать книгу — документ Общая Теория Относительности. которая сообщает о Эйнштейновской пыли.

Напоминаю, это не какая-то «отсебятина», а книга М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 380 с. ISBN 978-5-7996-1584-0

6.5. Гравитационный коллапс или горизонт событий.

Стр.189; Может ли тело быть сжато до размеров гравитационного радиуса? Первоначально считалось, что в действительности это невозможно, и предпринимались попытки найти физические аргументы в пользу данной версии. (Например, выдвигалось соображение, что частицы, образующие такое сжатое тело, должны будут двигаться со сверхсветовыми скоростями. Такого рода работу опубликовал в 1939 г. и сам Эйнштейн.) Однако в том же 1939 г. Оппенгеймер и Снайдер показали, что если тело имеет достаточно большую массу, то оно не только может, но и неизбежно сожмется до размеров с радиусом, меньшим rg (а затем за конечное время сожмется в точку). В природе такая ситуация должна возикать в процес-се эволюции массивных звезд. Звезды в простейшем случае представляют собой плазменные шары, равновесие которых поддерживается за счет того, что силы тяготения, стремящиеся сжать вещество звезды, уравновешиваются давлением, обусловленным высокой температурой плазмы, образующей звезды. В свою очередь, высокая температура вещества звезды вызвана термоядерными реакциями, идущими в недрах звезды. Простейшая из таких реакций — это реакция синтеза гелия из водорода. С течением времени весь водород превращается в гелий, и огромное энерговыделение в недрах звезды, обеспечивающее высокую температуру, прекращается. После этого звезда остывает и, соответственно, сжимается под действием сил тяготения.

Скрин:

Повторяю: исходя из данной книги: силы тяготения, стремящиеся сжать вещество звезды, то есть ЗВТ Ньютона настолько мощное, что оно не только отклоняет шары в опыте Кавендиша, но и способно сжимать звëзды!

Стр.190; По мере сжатия звезды давление квантового вырожденного электронного газа растет и может остановить сжатие звезды.
Образуется очень плотная звезда, которая дальше может
только остывать. Такие звезды действительно обнаружены — это белые карлики. Плотность вещества в них в сотни миллионов раз больше плотности воды. Белые карлики ли-
шены источников энергии и по мере излучения оставшейся тепловой энергии остывают и темнеют, превращаясь в темные карлики.
Скрин:

Стоит отметить, что: Мощность ЗВТ Ньютона настолько гигантская, что плотность вещества в звëздах в сотни
миллионов раз больше плотности воды.

И эта мощность на данный момент давит и на нас с вами и на Землю, но благодаря массе Земли, мы весим столько, сколько весим, а на Чëрной дыре мы бы весили сотни тысяч тонн.

Стр. 191-192; В конце 30-х гг. ХХ в. Р. Оппенгеймер и Г. Волков показали, что при достаточно большой массе звезды (больше так называемого предела Оппенгеймера — Волкова, рав-
ного примерно 2,5—3,0 масс Солнца) давление нейтронного газа не сможет противостоять силам гравитационного
сжатия. В этом случае звезда продолжит сжиматься. За
конечное время ее радиус станет меньше гравитационного причем сжатие на этом не остановится. Данный процесс называется гравитационным коллапсом. В результате гравитационного коллапса для далекого наблюдателя возникнет черная дыра — область пространства с радиусом, равным гравитационному радиусу, из которой ничто, даже свет, не в состоянии выйти наружу. Граница этой области называется, как уже отмечалось, горизонтом событий.


Скрин:

Чëрная дыра проявляется лишь благодаря своему гравитационному полю, определяемому полной массой, с чем я согласен, а гравитационное поле это ЗВТ Ньютона то есть у ЧД нет никаких сил, сила и гигантская мощь есть у Закона Всемирного Тяготения Ньютона.

Хоть и Чëрная дыра согласно логике и ЗВТ Ньютона это несколько другое, но суть та же, именно ЗВТ НЬЮТОНА не даëт частицам покидать пространство Ч Д.

Стр.195; Как обнаружить Чëрную дыру, возникающую в процессе эволюции звезд? Такая черная дыра представляет собой непрозрачный сферический объект с радиусом не
более десятка километров, проявляющийся лишь посред-
ством своего сферически-симметричного гравитационного
поля. Вблизи нашей Солнечной системы такого объекта
нет, а обнаружить удаленный неизлучающий объект столь
малых размеров практически невозможно. Поиск «звездных» черных дыр связан с регистрацией различных эффектов, возникающих при падении вещества на черную дыру. Из астрономических наблюдений известно, что большинство звезд входит в двойные и кратные системы. Среди таких систем есть спектрально двойные звезды, у которых видимым является только один компонент, особенности движения которого свидетельствуют о наличии второ-
го компонента. Оба компонента вращаются вокруг общего
центра тяжести, в результате чего спектр видимого компонента периодически сдвигается то в красную, то в синюю стороны в зависимости от того, от нас или к нам движется звезда в данный момент. Если оценки массы невидимого компонента дают значения, превышающие 5 масс Солнца, то с большой вероятностью можно рассматривать его в качестве кандидата в Чëрные дыры.

Подтвердить тот факт,
что невидимый компонент двойной системы действительно является черной дырой, может обнаружение рентгеновского излучения, возникающего при падении вещества видимого компонента на черную дыру. Именно с наблюдением рентгеновского излучения от спектрально двойных
звезд с достаточно массивным невидимым компонентом и
были связаны первые попытки обнаружения черных дыр.
Основная трудность здесь заключается в том, что рентгеновское излучение поглощается атмосферой.

Затем бла-бла-бла и….

Ускоренное расширение Вселенной.

На основании проведенных в конце 1990-х гг. наблюдений сверх-
новых звезд типа Ia был сделан вывод, что расширение Вселенной ускоряется со временем. Затем эти наблюде-
ния были подкреплены другими источниками: измерениями реликтового излучения, гравитационного линзирования, оценками из теории нуклеосинтеза. По закону Хаббла, расстояния до других галактик определяются измерением их красного смещения. Существует и другой способ определения расстояния — по сверхновым типа Ia17. Было обнаружено, что в удаленных галактиках, расстояние до которых было определено по закону Хаббла, сверхновые типа Ia имеют яркость ниже той, которая им полагается. Иными словами, расстояние до этих галактик, вычисленное по методу стандартных свеч, оказывается боль-ше расстояния, вычисленного на основании ранее установленного значения параметра Хаббла. Таким образом, Вселенная не просто расширяется, а расширяется с ускоре-нием. Это открытие в 2011 г. было отмечено Нобелевской премией по физике.

Ранее существовавшие космологические модели предполагали, что расширение Вселенной замедляется. Они исходили из предположения, что основную часть массы Вселенной составляет материя — как видимая, так и невидимая (темная материя). На основании новых данных, свидетельствующих об ускорении расширения, астрономы предположили существование неиз-вестного вида энергии с отрицательным давлением. Эта энергия распределена во Вселенной, что и приводит к гравитационному отталкиванию.

Такую энергию назвали Тëмной энергией. Существует несколько вариантов объяснения сущности темной энергии: темная энергия есть космологическая константа (т. е. постулируется ненулевая энергия вакуума); темная энергия есть некая квинтэссенция — динамическое поле, энергетическая плотность которого может меняться в пространстве и времени. Оконча-тельный выбор между двумя вариантами требует высокоточных измерений скорости расширения Вселенной, чтобы понять, как эта скорость изменяется со временем.

Каким образом в результате Большого взрыва идëт ускоренное расширение Вселенной? Взрыв это всплеск энергии и последующее затухание, или мы находимся в начале взрыва?

А вот, то что Вселенная это ЗВТ Ньютона или пыль Эйнштейна, (масса фотона) постоянно «отвоëвывает» пространство у пустоты, очень логично. Ибо проникая в пустоту тем самым частицы эфира увеличивают поверхность Вселенной и тем самым увеличивается скорость.

Стр. 221; Темная материя Еще одним наблюдательным фактом, определяющим развитие современной космологии, является проблема скрытой массы — предположительно ненаблюдаемого и взаимодействующего только по-средствам гравитации вещества. К этой идее привел ряд астрономических наблюдений. Дифференциальные скорости вращения галактик (т. е. зависимость скорости вращения галактических объектов от расстояния до центра галактики) определяются распределением массы в данной галактике бла-бла-бла. Один вопрос, почему Темная материя? Тëмные силы подошли бы лучше!

Итак, так как скорость расширения Вселенной противоречит предположению Эйнштейна СТО, то было видвинуто очередное предположение о Тëмных силах, ой, нет материи. Шиза на шизе, паранойей погоняет…..

Бла-бла-бла до стр. 229, и…..

Структура и состав Вселенной.

Средняя плотность различных типов материи во Вселенной:

* барионное вещество (атомы, ядра, адроны, мезоны и т. д.) рв ~ (3 ± 2)10- 31 г/см3;

*излучение (фотоны и нейтрино) ps ~ 6 • 10-34 г/см3;

*Темная материя pD ~ (3 ± 2) • 10-30 г/см 3;

*Тëмная энергия рѵ ~ (7, 5 ± 0, 5) • 10-30 г/см3.
Как видим, основной вклад (порядка 75 %) в среднюю плотность всей материи во Вселенной вносит темная энергия. Примечательно также, что темного
вещества во Вселенной примерно в 4—5 раз больше, чем видимого.

Скрин:

Плотность различных типов материи, ошибочка по Фрейду? Фотоны это теперь материя, СТО уже отменили?

А вот, то, что касается Темная материи Тëмной энергии, то согласно стр 221: Темная материя это предположительно ненаблюдаемое и взаимодействующее только посредством гравитации вещество.

Возникает вопрос каким образом у ПРЕДПОЛАГАЕМОГО (выдуманного) объекта определили плотность? И вот тут возникает вопрос, если мы обратимся к работе 1937 г. Фрица Цвикки который получил парадоксальный результат: наблюдаемая масса скопления галактик (полученная по суммарным светимостям галактик и их красному смещению) оказалась значительно ниже массы скопления, рассчитанной исходя из собственных скоростей членов скопления (полученных по дисперсии красного смещения) в соответствии с теоремой о вириале: суммарная наблюдаемая масса скопления оказалась в 500 раз ниже расчетной. Такая масса недостаточна, чтобы удерживать составляющие скопление галактики от «разлетания». Может это и есть вечно бугущий эфир Аристотеля, или пыль Эйнштейна?

Автор разбора: Брюховиченко Андрей Васильевич владелец сайта.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Comments are closed.


Thanx: Yobox