Николай ЛевашовНеоднородная Вселенная
Книга снабжена 94 авторскими иллюстрациями
Иллюстрации и редакция 2005 года.
Оглавление
Отзыв на монографию академика Н. Левашова «Неоднородная Вселенная»
От автора
Предисловие
Глава 1. Аналитический обзор
1.1. Значимость онтологии физических процессов для философской и научной мысли человечества
1.2. Резюме
Глава 2. Неоднородность пространства
2.1. Постановка вопроса
2.2. Качественная структура пространства
2.3. Система матричных пространств
2.4. Природа звёзд и «чёрных дыр»
2.5. Природа образования планетарных систем
2.6. Резюме
Глава 3. Неоднородность пространства и качественная структура физически плотного вещества
3.1. Постановка вопроса
3.2. Качественная структура микропространства
3.3. Влияние материальных объектов микрокосмоса на окружающие их пространство
3.4. Резюме
Глава 4. Необходимые и достаточные условия возникновения жизни во Вселенной
4.1. Постановка вопроса
4.2. Условия зарождения жизни на планетах
4.3. Качественные особенности органических молекул и их роль при зарождении жизни
4.4. Резюме
Список литературы
Описание рисунков
Другие книги автора
Предыдущий фрагмент
- Глава 2. Неоднородность пространства
- 2.2. Качественная структура пространства
Все существующие теории пространства рассматривали пространство, как однородную субстанцию. Однородность
пространства подразумевает, что свойства пространства — одинаковы во всех направлениях.
А это означает, что материя должна проявлять себя в любой точке однородного пространства тождественно. Так ли это?
Давайте проанализируем эту ситуацию.
Астрономам и астрофизикам известен факт, что, во время полного солнечного затмения, можно наблюдать объекты которые
наше Солнце закрывает собой. Исходя из позиций однородного пространства это — просто невозможно. Но, тем не менее, это —
научный факт.
Невозможность этого определяется тем, что электромагнитные волны в однородном пространстве должны распространяться
прямолинейно. Но, если это так, то абсолютно невозможно наблюдать объекты, закрываемые другим, расположенным ближе к нам.
Объяснение этому феномену было дано следующим образом: массивный космический объект, которым является Солнце
влияет на прямолинейное распространение световых волн, искривляя их траекторию, в результате чего, мы в состоянии наблюдать,
что находится за ним.
Объяснение, безусловно, правильное, только существует одно маленькое но. Если считать пространство однородным, то это
становиться невозможным. Возникает вопрос — а однородно ли оно?
И единственно возможным объяснением этого факта может быть признание пространства неоднородным. Давайте
проанализируем и другие факты.
Например, явление преломления разными средами прямолинейного распространения световых волн. Эти явления носят
название оптических явлений природы. Суть их — в том, что разные среды имеют плотность, отличную от плотности вакуума,
которая принимается нулевой.
Скорость распространения световых волн в вакууме С принимается за константу и равной 300 000 км/с.
Среда оказывает сопротивление распространению световых волн, в результате чего, скорость распространения их в данной
среде становится меньше скорости распространения этих волн в вакууме и становиться равной V.
Таким образом, данная среда влияет на скорость распространения света с коэффициентом n, который назвали коэффициентом
преломления среды:
n = c/v (2.2.1)
где:
n — коэффициент преломления;
c — скорость света (фотона);
v — скорость света (фотона) в среде.
C помощью этого коэффициента преломления можно рассчитать точку выходя света из этой среды на границе с другой
средой. Практически каждый школьник производил подобные расчёты и эксперименты по пропусканию светового тучка через
призму. Всё, вроде бы, просто и ясно. Но, опять существует одно маленькое но.
Оно появится, если сопоставить эту информацию с правилами квантовой физики, которая описывает природу волн, в том
числе и оптического диапазона.
Согласно понятиям квантовой физики, световые волны излучаются и поглощаются определёнными порциями, которые
назвали фотонами. Каж-дый фотон имеет энергию равную:
E = hf (2.2.2)
где:
h = 6,62*10(-27) erg/sek — постоянная Планка;
f — частота фотона.
Таким образом, каждый фотон имеет строго определённую энергию, и эта энергия определяет скорость перемещения его в
среде. Поэтому, мы можем составить тождество:
mc2/2 = hf (2.2.3)
При прохождении через среду, скорость волны уменьшается пропорционально коэффициенту преломления данной среды
(с = nv) и, следовательно, энергия фотона уменьшается:
Eср = mv2/2 = hf (2.2.4)
Естественно, что энергия фотона в среде получается меньше его энергии в вакууме:
Eср < E
Подставляя их уравнения, получим:
mv2/2 = hf < mc2/2 = hf (2.2.5)
Анализируя это соотношение, неизбежно придём к заключению, что, при изменении энергии фотона, должна измениться
частота, а, следовательно, длина волны l.
Другими словами, входит в среду один фотон, а выходит другой. Получается явное противоречие с реальностью. Выводы
линейной оптики противоречат квантовой механике.
Каждый фотон имеет строго определённую энергию, он излучается, при переходе электрона с большей разрешённой орбиты
на меньшую; при поглощении атомом фотона, электрон атома переходит с нижней разрешённой орбиты на большую, так
определяет квантовая физика.
Но фотон, при прохождении среды, не меняется, в то время, как его скорость уменьшается. Как же быть с этим?
Если считать что пространство — однородно, т.е., его свойства и качества — неизменны, получается абсурд.
Продолжение следует.
|