Статья: Основы электромагнитной природы Солнечной системы. Часть вторая

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Согласно первому закону фотохимии, только поглощённые лучи используются в химических реакциях. А поглощают свет не все молекулы растения, а только специализированные молекулы - антенны, (сенсибилизаторы - чувствительные элементы), которыми является хлорофилл. Чувствительный к излучениям хлорофилл поглощает энергию света и передаёт её на молекулы воды H2 О и углекислого газа СО2. Все атомы взаимодействуют со светом посредством электронных оболочек. По ходу развития живого процесса происходит специализация среди молекул, одни из которых становятся чувствительными элементами в системе родственных элементов, и никаких соударений атомов или молекул между собой в природе нет. Поэтому надо отказаться от молекулярно-кинетической теории и перейти к теории динамичного электромагнитного взаимодействия.

До настоящего времени еще нет единого представления о внутреннем строении Солнца, хотя господствующей является стандартная модель с термоядерным источником энергии, которая предусматривает сильную концентрацию плотности вещества Солнца и его температуры по направлению к центру. При этом отрицается наличие быстро вращающегося ядра, хотя еще в 1973 г. Р. Дикс и Х. Гольденберг [5] измерили сплюснутость Солнечного диска у полюсов и получили величину 0,086±0,006 секунд. Это ставило под сомнение всю гравитационную теорию Эйнштейна и давало повод думать о наличии у Солнца быстро вращающегося ядра, что не укладывается в представление о термоядерном источнике энергии. Академик от астрономии Амбарцумян В.А. также отрицал термоядерные процессы как главный источник излучений Солнца.

Открытие «дыхания» Солнца с периодом 2 часа 40 минут (160 минут) говорило о том, что Солнце почти однородная структура, и оно не обладает внутри себя гигантскими давлениями и температурой. А явное совпадение пульсаций магнитного поля Солнца с тем же периодом 160 минут что и изменение диаметра светила на 20 км, одновременно с изменением светимости (при скорости изменения амплитуды колебания ±2 м/сек), говорило о том, что они свойственны единому цельному индивидуальному телу, которое имеет строгую синхронизацию всех внутренних процессов и единую сплошную структуру.

В атмосфере Солнца наблюдаются периодические колебания с периодом около пяти минут и скоростью изменения амплитуды 0,5 км в секунду. Были обнаружены десятиминутные периодические колебания, охватывающие протяженные области на поверхности Солнца. При дальнейших исследованиях были зафиксированы долгопериодические колебания 40-50 минут.

Расстояния от Земли до Солнца составляет около 108 диаметров светила, световая волна которого затрачивает всего 8 минут 19 секунд, чтобы достигнуть планеты, на которой нам назначено жить. Солнце вращается вокруг своей оси в том же направлении, куда идут увлекаемые им планеты. Ось магнитного поля Солнца находится постоянно в движении, она то параллельна оси вращения Солнца, но на небольшом расстоянии от фотосферы уже отклоняется, потом она занимает горизонтальное положение вдоль экватора, и, наконец, полюса меняют свое положение где-то в пределах 11 лет, а за 22 года они вновь занимают своё прежнее положение. Само же Солнце как целое вращается относительно оси за 28 дней, при этом приполярные полюсные зоны вращаются чуть медленнее, благодаря этому формируются мощные конвективные перетекания солнечного плазменного вещества от экватора в полярные области. Вероятнее всего, эти перетекания вдоль полярной оси свидетельствуют о формировании диаграммы направленности Солнца в этом направлении - перпендикулярно плоскости эклиптики, плоской системе планетных тел.

В современных наблюдениях отмечается, что скорость плазменных потоков в настоящее время претерпевает существенные изменения: в южном полушарии скорость в два раза меньше, чем в северном полушарии. Наземные наблюдения дают сведения о том, что конвективный слой начинается с глубины 100 тысяч километров, а фотосфера - это его верхняя граница, откуда излучается весь свет и тепло, и простирается в глубину всего до 300 километров. Фотосфера Солнца представлена в виде гранулированной сети (рис.4), покрывающей всю поверхность светила, делая её ячеистой структурой. Сетка просматривается в спектре излучений химического элемента кальция, и потому исследователи называют её кальциевой сеткой.

Рис. 4. Солнечное пятно активности и фотосферная грануляция 5 октября 1998 года.

Снимок получен на башенном вакуумном телескопе Национальной солнечной обсерватории США, http://WWW.phy.mtu.edu/apod/ap981005.html/.

Существуют ячейки размером 200 км на 1800 км. Среднее время жизни ячеек составляет 8,6 минут, а вообще-то их время существования от 1 минуты до 10 минут. Сами по себе гранулы - это всего лишь верхняя часть глубоких колодцев - конвективных ячеек, расположенных, как полагают, в глубину Солнца до 0,3 его радиуса. Средняя конвективная ячейка поперечником в 700 км имеет глубину до 300 км. Гранулированное строение есть типовое состояние солнечной поверхности и не зависит ни от широты, ни от Солнечной активности. Это его постоянно меняющаяся и обновляющаяся внешняя материальная форма, поскольку Солнце является колебательной системой. Вынужденные колебания трёхмерного ограниченного объёма, его ритмичные сжатия и растяжения приводят к образованию трёхмерных стоячих волн, узлы которых становятся перегородками ячеек, формирующими сетчатую структуру. Наличие колебательных процессов на Солнце отрицает факт термоядерного синтеза внутри Солнца, там идут процессы на основе генома. Суть этих процессов в том, чтобы формировать Солнечную систему, поддерживать её в надлежащем состоянии и управлять поведением все её элементов строго по программе генома.

Узлы стоячих волн - это те места в колебательной системе, где всё тихо и спокойно, ничего не происходит, не изменяются положения одних элементов относительно других. Эта область стабильности и устойчивости, но только для данного типа колебаний. Но генетический центр звезды постоянно генерирует излучения, и волны колебаний идут одна за другой и они разные. Поэтому там, где раньше была тишь да благодать, вдруг всё начинает рушиться, и выстраиваются новые структурные сети из узлов новых стоячих волн. Перестроение сети с приходом новой волновой информации - это явление фотоэффекта второго рода, связанного с воплощением программы развития в структурное решение. Стенки ячеек сети являются токопроводящими, и потому сама по себе сеть - это энергетическая система снабжения вещественных форм токами питания. Наблюдаемое видоизменение сетки на поверхности Солнца говорит о наличии генерирующего центра у Солнца, что так же опровергает наличие протон - протонных реакций.

Глубже слоя гранул располагаются слои очень крупных ячеек - супергранул, имеющих средний размер до 3200 км, а время жизни их составляет уже одни сутки. Ниже этого слоя просматриваются структуры гигантских гранул, самых крупных ячеек конвективной зоны, их размер превышает 20 тысяч километров [6]. Таким образом, внешняя поверхность Солнца - фотосфера - образована тремя ярусами ячеистой структуры; каждая стенка ячеек имеет повышенную плотность вещества и усиленное магнитное поле. Это подтверждает идею о том, что силовые линии магнитного поля в любой материальной форме образуют силовой каркас самой формы, что позволяет нам их видеть и называть форму формой. Именно в этой области наблюдаются яркие факелы и тёмные пятна, которые определяют состояние Солнца, называемое словом активность. Температура в этой области ячеек самая минимальная, всего 4400°К, а в нижней её части температура достигает уже величины 7000°К.

В динамике активных событий появляется светящееся зерно, отделённое от других зёрен тёмным пространством, и через несколько минут исчезнет, потом появляется новая гранула, и т. д. Это обусловлено восходящими и нисходящими потоками плазмы солнечного вещества и ритмом колебаний Солнца.. Температура в тёмных промежутках на 350 - 400°К ниже средней температуры фотосферы. Эти же тёмные промежутки более плотные и с большей величиной магнитного поля. Значит, там, где плотность силовых магнитных линий выше, там всегда ниже температура и плотнее структура материи, что говорит о наличии внутри них замкнутых потоков энергии. Там, где силовые линии размыкаются, происходит излучение из концов этих линий, там температура достигает миллиона градусов и повышается яркость свечения, там излучается широкий диапазон электромагнитных излучений. Это подтверждает факт, что силовые линии всегда запитаны энергией, что они принадлежат индуктивным системам, вдоль них действует продольное магнитное поле и передается энергии связи и информации. Высокие температуры в местах разрыва линий служат условием «холодного» синтеза атомов в этих местах.

Над фотосферой находится атмосфера Солнца - хромосфера, имеющая толщину слоя в 140 тысяч километров. Само слово хромосфера означает розовый цвет, который наблюдается в период затмения основного диска Солнца Луной или специальным диском в солнечном телескопе. Хромосфера выглядит в виде огромных языков пламени, поднимающихся в высоту на 10-15 тысяч километров. Температура в хромосфере увеличивается с высотой, что явно говорит о разрыве магнитных силовых линий и о росте излучений из их концов. Рост температуры при удалении от поверхности Солнца является одной из загадок современной астрофизики, иногда отрицающей наличие силовых магнитных линий как реальных форм, запитанных энергией, иногда используют их для объяснения некоторых фактов. Самая высокая температура у верхушки пламени, там же и зарождается углерод, первый атом космической пыли, он же и охлаждает место своего зарождения, подтверждая звание космического холодильника.

Корональные лучи от солнечной поверхности тянутся иногда на миллионы километров. Газы здесь более разрежены (в миллиард раз) по сравнению с фотосферой, а потому температура в хромосфере на границе с короной достигает миллиона градусов. Такое же состояние дел с ростом температуры проявляется при нарушении целостной структуры атома (распад ядра атома).

На поверхности хромосферы заметно выделяются тёмные и светлые узелки размером до 100 км, десятки которых образуют крупные узелки до 5-7 тысяч километров в поперечнике, которые на диске хромосферы образуют структуру в виде пчелиных сот. Время жизни ячейки в этой сетчатой системе составляет 17-20 часов. Границы ячеек также имеют повышенную напряжённость магнитного поля - до десятков эрстед (напомним, у Земли напряженность магнитного поля на полюсах составляет 0,64 эрстеда). Верхняя хромосфера является источником части радиоизлучения Солнца. Общий поток электромагнитного излучения Солнца охватывает диапазон длин волн от 105 до 10-9 см. При этом видимая часть спектра излучения составляет 47%; инфракрасная - 45%; ультрафиолетовая и рентгеновская - около 8%. Солнца дышит с периодом 22 года, что совпадает с полным перемагничиванием и со сменой активности. Это означает, что внутри него происходят циклические колебательные процессы, связанные с образованием стоячих волн и материальных структурных форм.

Следует заметить любопытную деталь колебательного процесса: в первый полупериод температура внутри системы растёт, во второй полупериод температура падает. Рост температуры связан с разрушением и перестроением структуры «стоячих волн» под новое информационное воздействие. Уменьшение температуры во второй полупериод связано с процессом восстановления, с завершением построения новой структуры «стоячих волн», новой сети. К примеру, зодиакальный год как один период оборота Солнечной системы среди звёзд обладает этим же свойством: 13 тысяч лет жизни биосферы и человека проходят в условиях высоких температур (сезон звёздной весны и лета), следующие 13 тысяч лет проходят в условиях понижения температуры, и на Земле наблюдается оледенение. С 2 160 года Земля вступает в заключительную фазу восстановления, заканчивающего развитие второго полупериода, формируется духовное совершенствование в условиях матриархата.

Корона Солнца образуется в верхней и самой разреженной части его атмосферы. Начинается она примерно с высоты в 1,03 радиуса Солнца над фотосферой, а внешняя его граница доходит до высоты 2,5 радиусов светила. Средняя температура в короне около 1,5 миллионов градусов, а при вспышках она достигает величины 4 миллионов градусов. Это говорит о том, что самые высокие температуры на Солнца находятся не внутри него, а на его границе с космической средой, ибо внутри все его структуры более организованы, а, значит, более холодные и менее всего излучают. Термосфера, которая существует и над поверхностью Земли, явно указывает на то, что данное космическое тело является излучателем. Термосфера появляется как следствие от разрыва магнитных силовых линий. Для сравнения: наибольшая температура пламени свечи не у фитиля, а в области выше его, где начинают раскрываться силовые линии формы пламени.

Рис. 4-А. Резонансные слои ионосферы Земли, взаимодействующие с радиоизлучениями технических средств и Солнца.

Корональный газ является основой истечения Солнечного ветра, который принимает организованную форму потока с расстояния в 5-10 радиусов звезды. При этом скорость ветра постепенно нарастает с уровня 100 метров в секунду до 300-700 километров в секунду у поверхности магнитосферы Земли (это около 2 520 000 км/час!), фантастическая скорость потока энергии. Упорядоченное световое поле Солнца рассыпается при упругом столкновении с магнитными силовыми линиями поля Земли на множество составляющих его частей, превращаясь в электрическую энергию ионосферы планеты, обеспечивая всю её жизнедеятельность. Земля ежегодно получает 751·1015 кВт/час солнечной энергии [1 Вт/час=3600 Дж; 1 Дж=0,239 ккал], обеспечивая творение живых форм материи Земли, которые своим структурным построением аккумулируют внутри себя эту энергию Солнца.

Сквозь ионосферу Земли (рис. 4-А) проходит корональное излучение Солнца в радиодиапазоне на длинах волн от нескольких миллиметров до 15-30 метров. Второе окно излучений в ионосфере планеты обеспечивает прохождение видимого света. Вообще же Солнце испускает три типа радиоволн:

1) постоянное или фоновое излучение;

2) медленно меняющееся во времени излучение на длине волны от 3 до 60 см; связанное с появлением пятен и флоккул;

3) избыточное излучение, связанное со вспышками и длящееся 5-10 минут, превышающее уровень фонового излучения до 1000 раз.

По медленному изменению частоты этого последнего вида радиоизлучения складывается представление, что излучатель движется сквозь корону. Примерно через полчаса с момента фиксирования вспышки на Солнце появляется устойчивое радиоизлучение, которое, постепенно ослабевая, длится несколько часов.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1133161/