Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 441 пост 49 209 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

2254

Первый телескоп, сколько стоит и с чего начать

Всем привет, один из часто задаваемых вопросов - сколько стоит астрономическое оборудование и вообще почему мне это интересно. Чтобы не шокировать цифрами астрономического оборудования из самодельной обсерватории - расскажу с чего можно начать на своем примере. Мой первый телескоп - это Levehuk SkyMatic 135 GTA, вот он:

Купил я его в 2016 году с рук в б/у состоянии за 16 тысяч рублей, хотя новый такой стоил около 30 т.р. Долго сомневался перед покупкой, стоит ли тратить такие деньги, когда в него буду наблюдать, ведь в городе не самое лучше место для наблюдений. Однако, этот телескоп оказался одним из самых лучших приобретений в жизни.

Подкупило еще то, что телескоп компьютеризированный (сам может наводиться на объекты) и в теории его можно было подключить к компьютеру. Этот телескоп дает не плохую картинку и отлично подошел бы для новичков в астрономии.

Правда очень тяжелое колесо фокусера, из-за которого телескоп дрожал каждый раз, когда пытался настроить фокус на объекте. Но все компенсировала система наведения - достаточно правильно расположить телескоп, задать координаты и время в пульте и монтировка сама направляет трубу на интересуемый объект.

Однако это было все не то, я очень хотел подключить телескоп к компьютеру и рулить уже с него. К сожалению, мануалов в интернете найти почти не удалось, на форумах нашлись пара схем разъема. Также выяснилось, что у телескоп был интерфейс RS232, значит можно было бы подключить его к USB. Так родился прототип адаптера для согласования уровней напряжения:

С помощью него наконец-то удалось начать рулить монтировкой телескопа с компьютера, это был великий день! :) Сделал плату и собрал все в защищенном корпусе, получилось так:

Следующий этап - это попробовать сделать фотографию объекта, для этого у меня был фотоаппарат Nikon D3200, кажется стоил в районе 5-6 т.р. Чтобы повесить зеркалку в прямой фокус (на фокусировочный узел телескопа) нужен был переходник кольцо на M42 резьбу (+ 900 руб), типа такого:

Это кольцо накручивается на "тушку" фотоаппарата, и уже сам фотоаппарат накручивается вместо окуляра на фокусировочный узел телескопа. Получается что сам телескоп является огромным объективом для фотоаппарата. Возникла новая проблема - никак не удавалось настроить фокус на фотоаппарате - не хватало ходу фокусера. Проблема решаема, вытащил главное зеркало телескопа (заодно и помыл):

И сделал удлинители, на которых приподнял зеркало в оправе на 4 см. Операция страшная, так как зеркало - очень важная часть телескопа. К нему даже прикасаться нельзя, а любая царапина будет способствовать искажению картинки. В общем глаза бояться, а руки делают:

Вот после этого уже удалось поймать фокус. Отлично, все готово: зеркальная камера подключена, ноутбук старенький без батареи - готов, телескоп готов. Заряжаю аккумуляторы (нужно же питать телескоп, ноутбук) и вперед, в ночные поля:

На таком типе монтировки нельзя делать фотографии с длинной выдержкой, так как будет сильный смаз на фото. Для длинных выдержек нужна экваториальная монтировка. Но снимать планеты и какие-то яркие объекты можно, вот пример скопления M13:

Вот туманность Гантель (M27):

Ближайшая к нам галактика Андромеда (М31):

И далекая галактика "Водоворот" (М51):

И все на одном фото:

Все фотографии делались только для пробы, прошло уже 6 лет, и вот например как сейчас получается туманность "Гантель", эти фотографии делаются с большой выдержкой автоматически в самодельной обсерватории:

Сейчас я занимаюсь улучшениями обсерватории, продолжаю дорабатывать автоматизацию. Когда закончу с этим - скорее всего буду делать какой-нибудь другой проект, что будет интересно. А пока - буду продолжать рассказывать про обсерваторию 🙂

Показать полностью 16
207

Сверхновая в галактике M101

19 мая 2023 года в галактике M101 вспыхнула сверхновая звезда — SN 2023ixf

Удача первому обнаружить сверхновую звезду улыбнулась японскому любителю астрономии Коичи Итагаки.

Сразу 2 уточнения:

  • Это не новая, а скорее очень старая, и даже умирающая звезда. Вспышки сверхновых являются обязательным похоронным ритуалом для крупных, массивных звезд, с последующим попаданием в класс нейтронных звезд или черных дыр — кому как повезет.

  • Коичи Итагаки — японский бизнесмен, занимающийся астрономией для души, но настолько эффективно, что сейчас фактически является признанным лидером среди ловцов новых, сверхновых звезд и малых тел Солнечной системы — астероидов и комет. Ему принадлежит около половины обнаружений сверхновых, открытых японскими астрономами, а кроме того Коичи Итагаки переоткрыл комету Джакобини, которую "потеряли" более 100 лет назад. Новая звезда в созвездии Дельфина, вспыхнувшая в 2013-м году, тоже ему раньше других попалась на глаза.

Галактика M101 — известная как "Вертушка" (по английски "Pinwheel") — популярный и относительно легко доступный объект даже для любителей. Находится она в созвездии Большой Медведицы — чуть вышке конца ручки "Ковша". Найти её несложно — она образует со звездами Бенетнаш и Мицар почти равносторонний треугольник (Кстати, с другой стороны ручки "Ковша" притаилась другая вертушка — галактика "Водоворот" или M51 — тоже доступная и популярная, но чуть менее яркая).

Вертушкой этот "звёздный город" называется неслучайно, потому что даже в телескопы средних размеров опытный наблюдатель может заметить её спиральную структуру — это классическая спиральная галактика, во многом напоминающая Млечный путь. Наблюдая "Вертушку" M101 мы словно в зеркало смотримся. Примечательно, что оттуда наша Галактика — Млечный путь — выглядит примерно в том же ракурсе — практически плашмя. Это потому, что расположена "Вертушка" в направлении от нас близком к галактическому полюсу Млечного пути.

Яркость галактики M101 соответствует 7,5 звёздной величине — можно заметить даже в хороший бинокль. Но чтобы рассмотреть подробности, уже нужен телескоп с апертурой от 4 дюймов.

Сверхновая SN 2023ixf существенно слабее — её яркость на момент открытия оценивалась на уровне 15-й звездной величины (как Плутон), и чтобы её заметить в одном из спиральных рукавов M101, потребовался бы телескоп с диаметром объектива сантиметров 20, а то и более. За прошедшие ночи блеск вспышки заметно поднялся — предположительно до 11m, и она стала более легким для наблюдения объектом. Но все равно, отличить её от подобных и многочисленных звездообразных на вид светил не так просто. Так что, это удовольствие для продвинутых любителей астрономии.

За эти несколько дней астрономы уже выяснили, что сверхновая принадлежит ко II типу. Это означает, что мы наблюдаем гравитационный коллапс умирающего гиганта — звезды, превосходящей по массе Солнце примерно раз в 10, или более. Именно такие процессы обогащают наш мир тяжелыми химическими элементами. Всё, что тяжелее железа просто так синтезироваться в недрах звёзд не может, нужен на порядок более высокоэнергетический катаклизм. Взрыв сверхновой II типа как раз такой. И в целом для галактики M101 это событие полезное — будет, из чего строить новые планеты и зарождать на них жизнь. Но для ближайших окрестностей эпицентра — в радиусе порядка 100 световых лет — он опасен, ближе 10 световых лет губителен.

Нам вспышка сверхновой звезды SN 2023ixf не страшна, ведь происходит она в галактике удаленной от нас на расстояние в 21 миллион световых лет. Это очень далеко по человеческим, и даже по звёздным меркам. Но в масштабах галактического мира это "вечеринка в соседнем дворе", ведь "Вертушка" — одна из ближайших к нам галактик.

Несколько лет назад, а точнее — в 2011 году — в галактике M101 уже наблюдалась вспышка сверхновой звезды, а всего за время её изучения астрономы зафиксировали 5 сверхновых — за период времени чуть более 100 лет.

В нашей Галактике последний раз сверхновая наблюдалась в 1604 году (известная как "Сверхновая Кеплера" — основатель Небесной механики — Иоганн Кеплер наблюдал её лично, но увы — просто глазом). Взрыв произошел на безопасном для нас расстоянии — около 20 тысяч световых лет в направлении центра нашей Галактики, но по яркости сверхновая не уступала Юпитеру и сияла на небе около 1 года, постепенно угасая. И с тех пор в нашей галактике сверхновые не наблюдались. Все современные сведения о сверхновых звездах получены из наблюдений вспышек в других галактиках. И эту странность нетрудно объяснить, ведь нашу Галактику мы видим изнутри, и только небольшую её часть, в то время как другие галактики мы наблюдаем целиком, и практически ничто происходящее в них не может быть скрыто от взгляда астрономов.

Предполагается, что сверхновая SN 2023ixf в галактике M101 будет доступна для изучения как минимум несколько месяцев, а может и более полугода. За это время астрономы надеются построить график изменения её яркости, получить множество изображений спектров вспышки в самых различных волновых диапазонах, и конечно наблюдать сверхновую будут космические телескопы, которым оттуда виднее немножко больше, чем с Земли.

Показать полностью 7
906

Орбитальный корабль "Буран" (1988)

Двести пять минут триумфа. История первого полета «Бурана»

Запуск советского многоразового корабля стал результатом усилий двух с половиной миллионов человек

В Советском Союзе 15 ноября 1988 года совершили то, что главным конкурентам в космической отрасли, американцам, удалось повторить только через полтора десятилетия. В этот день с космодрома «Байконур» взлетел, совершил два витка вокруг Земли и вернулся, приземлившись на аэродроме, советский многоразовый орбитальный корабль «Буран». К тому времени космические челноки уже не были уникальными. А вот то, что все манипуляции от взлета до посадки корабль проделал в автоматическом режиме, под управлением бортового компьютера, случилось впервые в мире.

Дитя «звездных войн»

Своим появлением на свет многоразовая космическая система «Буран-Энергия», включавшая в себя корабль «Буран» и ракету-носитель «Энергия», обязана опасениям советского руководства, что американские «шаттлы» смогут начать войну в космосе. Окончательное решение о том, строить в СССР корабли многоразового использования или нет, принимал тогдашний министр обороны Дмитрий Устинов. Последним аргументом «за» стала информация о том, что американцы на своих челноках могут нанести удары по советской территории, оставаясь далеко за пределами действия ее систем ПВО и ПРО. Кроме того, существовали опасения, что «шаттлы» могут использовать и для воровства советской космической техники. Причем не только спутников, но и чуть ли не частей орбитальных станций: размеры грузового отсека и технические характеристики челноков теоретически позволяли это сделать.

Вернувшийся из космоса многоразовый орбитальный корабль «Буран» в монтажно-испытательном комплексе космодрома «Байконур»

О запуске американской программы космических кораблей многоразового использования президент США Роберт Никсон объявил в 1972 году. Решение о создании собственных систем такого же рода в СССР приняли в начале весны 1973 года, и тогда же начались первые разработки будущей системы «Буран-Энергия». Официально старт работам по созданию многоразовой космической системы дало правительственное постановление, принятое 17 февраля 1976 года.

Корабль «Буран» в последние секунды перед касанием посадочной полосы. 15 ноября 1988 года

Всего за полтора десятка лет в Советском Союзе сумели построить уникальный комплекс, включавший в себя не только корабль и ракету-носитель. В него вошли, например, самолеты для их переброски: сначала ВТ-М, разработанный в ОКБ Владимира Мясищева, а потом и Ан-225 «Мрия», созданный в ОКБ Олега Антонова. Это пришлось сделать, поскольку перевезти собранные «Буран» и «Энергию» другим транспортом было невозможно из-за их габаритов. Кроме того, в СССР построили не один, а сразу три аэродрома для посадки «Бурана». Первый располагался там же, откуда корабль стартовал, – на космодроме «Байконур». Второй, Западный запасной – в Крыму, и сейчас его полоса используется в качестве основной аэропортом «Айвазовский». Третий, Восточный запасной – в центре Приморья, неподалеку от райцентра Хороль. Встречаются упоминания еще о полутора десятках запасных аэродромов и посадочных полос, в том числе на Кубе и в Ливии, но специалисты их существование подвергают обоснованным сомнениям.

Транспортный самолет ВМ-Т с макетом корпуса корабля «Буран» во время отработки операции по его транспортировке

В общей сложности над созданием многоразовой космической системы в Советском Союзе работали 1286 предприятий и организаций, КБ и НИИ, и подчинялись они 86 министерствам и ведомствам. Непосредственно созданием системы «Буран-Энергия» были заняты свыше миллиона человек, а всего над тем, чтобы они смогли отправиться в космос, работали свыше 2,5 миллиона конструкторов, инженеров и рабочих. Общие расходы к 1992 году составили 16,4 миллиарда рублей. И все это ради того, чтобы 15 ноября 1988 года «Буран» отправился в космос и вернулся оттуда, став символом самого высокотехнологичного проекта в советской истории.

«Буран» и его братья

Сегодня под именем «Буран» понимают все построенные в рамках «многоразовой» программы космические корабли и их макеты. Это не совсем правильно. Имя «Буран» носил единственный корабль – тот самый, который совершил единственный космический полет. Второй, полностью построенный, но так и не попавший на орбиту, носит имя «Буря» и до сих пор хранится на Байконуре. Третий назывался «Байкал», был собран наполовину и позже достроен как макет, а еще два корабля так и не были достроены.

Многоразовый орбитальный корабль «Буран» на сверхтяжелом транспортном самолете Ан-225 «Мрия» во время первого испытательного полета 12 мая 1989 года

Кроме этих кораблей, существовали еще несколько макетов и самолетов-аналогов, на которых отрабатывались все этапы полетов будущего «Бурана» в атмосфере. Один из них, так называемый БТС-1 (то есть «большой транспортный самолет»), использовался для отработки воздушных перевозок многоразового космического корабля, а сегодня его можно увидеть в Москве на ВДНХ. А корабль-макет БТС-02 как раз и был тем самым проводником «Бурана» в атмосфере, поскольку именно его использовали для отработки всех маневров будущего советского «челнока» в атмосфере. Для этого на нем установили четыре турбореактивных двигателя АЛ-31, модификации которых и сегодня устанавливают на отечественные истребители марки «Су». В общей сложности за четыре года этот «большой транспортный самолет» налетал восемь полетных часов.

БТС-02 заходит на посадку во время одного из тренировочных полетов

Все эти работы стали важными подготовительными этапами для главного события в истории программы «Буран-Энергия» – первого полета многоразового орбитального корабля в космос. Его решили провести в полностью автоматическом режиме. Во-первых, «Буран» с самого начала проектировали как корабль с исключительно автоматическим управлением, в том числе и на посадке, а ручное добавили позднее и только по просьбам космонавтов. Во-вторых, 28 января 1986 года на взлете взорвался американский челнок «Челленджер», и рисковать жизнями космонавтов как на заре пилотируемой космонавтики никто не хотел.

Два витка вокруг Земли

Первоначально старт «Бурана» назначили на 29 октября 1988 года, но он не состоялся. За 51 секунду до старта пусковая ЭВМ не получила сигнала об успешном отводе платформы прицеливания и дала команду «отбой». Как оказалось потом, причиной ЧП стала слишком долгая расстыковка блока приборов от ракеты. Так что взлет, наверное, мог состояться, но с автоматикой спорить никто не стал. Поэтому назначили новую дату полета — 15 ноября. К этому времени как раз успевали слить компоненты ракетного топлива, выяснить причины отказа техники, устранить их и вновь провести все процедуры по установке системы «Буран-Энергия» на стартовый стол.

Установка многоразовой ракетно-космической системы «Энергия-Буран» транспортным установочным агрегатом в стартовый комплекс

Вторая попытка оказалась куда более успешной. Словно компенсируя предыдущую неудачу, вся техника на этот раз вела себя идеально. Что подвело, так это погода: на Байконуре ждали сильный циклон, а все небо было плотно закрыто облаками. Правда, это уже не смогло помешать взлету. Строго в шесть часов утра по московскому времени ракета «Энергия» оторвалась от стартового стола и начала разгон, унося «Буран» на орбиту. Многоразовый орбитальный корабль вышел на нее на 482-й секунде полета, то есть всего через восемь минут после старта.

Схема корабля

Поскольку никто в точности не знал, как поведет себя корабль, в первый раз оказавшийся в космосе, для него разработали программы и одновиткового, и двухвиткового полетов. Первая была запасной, вторая – основной. Даже если бы «Буран» совершил один виток, полет все равно признали бы состоявшимся, но не совсем штатно. Поэтому в Центре управления полетом все вздохнули, когда на исходе двенадцатой минуты полета одновитковая программа отключилась, а в действие вступила двухвитковая. Кстати, существовали еще резервные программы для четырех- и даже пятивиткового полета, но они заканчивались затоплением корабля.

«Буран» на старте

На 67-й минуте полета, еще не закончив второй виток, «Буран» приступил к предпосадочной подготовке. Бортовой компьютер перезагрузился, чтобы приняться за посадочную программу, топливо стало перекачиваться в кормовые баки, чтобы придать кораблю нужную центровку. Чуть меньше чем через три часа после старта корабль вошел в атмосферу и понесся к Земле, набирая скорость. На восемнадцать минут связь с ним прервалась: «Буран» летел в облаке раскаленной плазмы. Потом она восстановилась, и на земле снова могли наблюдать за тем, как корабль выполняет посадочную программу и понемногу приближается к Байконуру.

На вечном приколе

После полета, когда анализировали показания приборов, стало понятно, что «Буран» оказался более летучим, чем от него ожидали. За счет этого, например, во время посадки тормозные парашюты выстрелили не сразу, а с опозданием. Их выпуск был увязан с нагрузкой амортизаторов шасси, так вот она оказалась ниже расчетной, и тормозить корабль начал не по факту, а по заложенной программе. Еще один сюрприз (не сразу поняли, что приятный) «Буран» преподнес перед самым приземлением. Корабль внезапно сменил курс захода на посадочную полосу, выпав из поля зрения наземных диспетчеров! Оказалось, автоматика, получив информацию о погоде на месте посадки, рассчитала новый, более удобный курс, при котором корабль приземлялся против сильного ветра и за счет этого быстрее терял скорость.

Космический корабль «Буран» выпускает тормозные парашюты во время посадки, 15 ноября 1988 года. Над ним – истребитель МиГ-25, контролировавший взлет и посадку корабля

В 9.24 по московскому времени, всего на секунду опередив расчетное время, «Буран» коснулся посадочной полосы, а еще через 42 секунды остановился. Посадка оказалась в прямом смысле слова ювелирной: отклонения от запланированных показателей составили считанные метры! Вряд ли бы даже космонавты, будь они в тот день в кабине и руководи полетом, сумели бы приземлиться точнее…

БТС-1 – один из главных макетов многоразового орбитального корабля «Буран» –на ВДНХ

Космонавтам Игорю Волку и Римантасу Станкявичюсу, как и их дублерам Анатолию Левченко и Александру Щукину, так и не довелось отправиться на «Буране» на орбиту. Первый полет корабля оказался триумфальным, но единственным. Требовавшая колоссальных ресурсов программа через полтора года была приостановлена, а в 1993-м закрыта. Бывшие соперники ненадолго стали лучшими друзьями, ради которых под нож пустили высшее, пожалуй, космическое достижение нашей страны. А в 2002 году «Буран» и вовсе погиб под рухнувшей на него крышей монтажно-испытательного корпуса. Этим была поставлена печальная точка в судьбе программы, которая могла бы радикальным образом изменить не только космический статус России, но и расклад сил в международной пилотируемой космонавтике.

Показать полностью 11 1
37

Зачем человеку космос (1988)

«Зачем человеку космос» - «Школфильм» 1988г. Режиссёр – Р. Желыбина

Фильм рассказывает о развитие космонавтики в нашей стране, и о важности этой науки для человечества. Посмотрев фильм, ребята узнают о спутниках связи, гидрометеорологических спутниках и других профессиях спутников.

16

Полёт космического корабля (1972)

«Школфильм» 1972г. Режиссёр – Р. Желыбина

Этот фильм рассказывает о физических принципах и закономерностях связанных с запуском, орбитальным полётом и посадкой космического корабля

50

«Многослойное» строение Вселенной. Возможные следствия

«Многослойное» строение Вселенной. Возможные следствия

«Стандартная» космологическая теория хорошо известна и она в той или иной форме неплохо объясняет наблюдаемые факты.

Однако есть несколько парадоксов, которые плохо укладываются в современные научные представления либо подозрительно медленно «решаются» в опытном плане.

Один из них – «парадокс массы» Вселенной. Масса есть, а её не видно!

Решение этого парадокса уже потребовало некоторых «уступок» в теории и, что особенно прискорбно — в методологии. А именно — потребовало введения в предполагаемую структуру Вселенной неких новых «сущностей» — «Тёмного вещества» или «Тёмной материи», состав и состояние которого совершенно неясен и некоей «Тёмной энергии», которая вообще является «делом тёмным» с парадоксальными свойствами вроде неподчинения закону Ньютона «действие равно противодействию».

Это может свидетельствовать о двух вещах:

1) Есть некий очередной «кризис» науки о Вселенной и связанной с ней физики.

2) Выход из этого кризиса ищут не там, где он есть на самом деле.

Рассмотрим в начале — «Скрытую массу галактик» — «Тёмную материю». Она была обнаружена ещё в первой половине двадцатого века.

Её существование установлено давно и достоверно. Ни одна из гипотез строения этой «материи» на сегодняшний день надёжно не доказана.

Это – не звёзды малой светимости, не тела с размерами планет и, скорее всего — не какие-то «экзотические» элементарные частицы.

Можно только сказать, что скорости движения фрагментов этой массы, чем бы эти фрагменты не были — порядка скоростей галактик в скоплениях, что уже делает сомнительным гипотезу некоего «газа» из элементарных частиц. Тем более, что это вещество должно как-то взаимодействовать с «обычным» веществом силами негравитационной природы, обеспечивающими «взаимное трение» и диссипацию энергии, без чего сложно объяснить концентрацию «Тёмной материи» вместе с обычным веществом в галактиках и скоплениях галактик.

Однако, можно попытаться найти решение этой проблемы, идя не «назад», в смысле отказа от признания Тм. и Тэ., а «вперёд»! Это можно сделать, постулируя некоторую более сложную структуру нашего пространства-времени. Именно — структуру, а не метрику! С кривизной континуума это прямо не связанно.

Речь идёт о «многолистном» пространстве-времени, идею, точнее, название, которого автор взял у А. Д. Сахарова.

Детали его разработок мне, разумеется, совершенно неизвестны, однако я эту идею развил самостоятельно следующим образом:

Составим некую круговую диаграмму распределения массы во Вселенной. Данные для такой диаграммы, по-видимому, достаточно надёжно установлены.

Что мы видим? «Видимая» масса составляет 4 процента, вместе с «Тёмной материей» эта масса составляет 25 процентов и семьдесят пять процентов массы приходится на «Тёмную энергию». Налицо некоторая «симметрия» распределения массы по видам. Очень похоже, что отношение масс разных видов гравитирующей материи выражается отношением целых чисел. Примем, что это так и есть!

Тогда появится вопрос: Почему это именно так? Что за этой симметрией может стоять?

Ещё раз посмотрим на физическую картину Мира. Четыре процента массы участвует в электромагнитном взаимодействии и мы, благодаря этому, можем их видеть. Это вещество участвует и в ядерном, слабом, гравитационном взаимодействиях. Это — наше «обычное» вещество.

«Тёмное вещество», как следует из всей истории его открытия — заведомо участвует в гравитационном взаимодействии, но в других видах взаимодействия пока не замечено.

«Тёмная энергия» тоже пока-что замечена только в гравитационном взаимодействии, однако, странным образом создаёт некое «антигравитационное» поле и принципиально не локализована в пространстве.

Как это можно понять? Одним из возможных решений этой проблемы может быть предположение, что наша Вселенная — «Мир» имеет несколько — либо 20 либо 24 дискретных «слоёв» — «Субмиров», причём «расслоение» идёт как по пространственным, так и временным координатам.

Сделав это предположение, мы должны будем ввести ещё одну «координату расслоения». Эту координату нельзя называть «четвёртым» и вообще «N-ным» измерением. Её «мощность» не «континуум», а «счётное множество». Придётся ввести и характерные, соответствующие этой координате «длину расслоения» и «энергию расслоения» — ту энергию, которая требуется для перемещения одной элементарной частицы из слоя в слой.

Наш «срез» Вселенной, состоящий из «видимого» вещества характеризуется (условно) координатами пространственного типа X1, X2, X3 и временной координатой — t1.

«Тёмное вещество» имеет «наши» пространственные координаты, но находится в других «временных слоях» - t2, t3, t4, t5, t6, причём число этих слоёв соответствует массовому отношению «обычного» и «тёмного» вещества.

Это вещество, я хочу специально подчеркнуть, находится не в «прошлом времени» и не в «будущем времени». Разумнее всего будет сказать, что это «не наше время», а «параллельное время», «другое время».

Здесь нужно будет ввести некую новую величину, которую мы можем назвать «толщиной листа». Их будет две: «пространственная» — C*Δt и «временная» — ΔX/C.

Характерную длину — ΔX мы можем положить, например 0,5 метра и соответствующую ей «электромагнитную» энергию — 2*10^-6 эв. Причём, это «обратная энергия». Взаимодействия с энергией, меньшей, чем эта, при некоторых условиях может происходить между слоями, а взаимодействия с энергией, большей — не могут! Для этого есть некоторые экспериментальные основания.

Что следует из этой картины? Близкодействующие взаимодействия между нашим «t1» веществом и веществом «другого времени» невозможны, так как ядерное и слабое взаимодействие имеет характерные время и длину намного меньше «толщины слоя» и не могут проникнуть в соседний слой.

Гравитационное и электромагнитное взаимодействия — дальнодействующие и они могут действовать между слоями, причём, гравитационное взаимодействие – действует так же, как и в пределах слоя из-за того, что оно имеет источником «заряд» только одного знака — массу.

Электромагнитное взаимодействие между слоями распадается почти полностью на две составляющие — электрическую и магнитную. Электрическая, имеющая два вида зарядов — почти всегда компенсируется в пределах толщины слоя (кроме особых случаев вихревого электрического поля. Магнитная составляющая вообще — не имеет источника и может действовать между слоями значительно эффективней электрической. Она-то и может обеспечить некоторое «трение» между «Видимыми» и «Тёмным веществом», благодаря которому и то и другое вещество собирается вместе в скоплениях галактик.

Термин «толщина слоя» не следует понимать, как реальную толщину нашего мира, который, в наших терминах, будет обозначен так: (X11, X12, X13, t11). Это просто значит, что взаимодействие с радиусом действия меньше «толщины слоя» не будет действовать на вещество в других слоях.

Миры с другим, чем у нас временем, будут соответственно, обозначены, как (X1,---X3,t(1-4)1). (Мы подразумеваем, что в каждом из них также три пространственных и одно временное измерение.)

Общее число слоёв, скорее всего, может быть вычислено простым способом: нужно взять отношения массы «Тёмного вещества» к видимому веществу и умножить на четыре.

Эта операция будет корректна только в том случае, если «коэффициент пересчёта» для гравитационного взаимодействия между веществом всех слоёв равен единице. То есть, для «Тёмного вещества» при гравитационном взаимодействии с «нашим» веществом выполняется закон пропорциональности между тяготеющей и инертной массой.)

К возможному способу увеличить толщину слоя с целью добиться его «перекрытия» с соседним слоем мы ещё вернёмся.

Таким образом, худо-бедно удалось понять, почему «Тёмное вещество» имеет локализацию и может, гравитационным способом взаимодействовать с нашим веществом.

Перейдём к «Тёмной энергии». Естественно предположить, что каждый слой «временного расслоения» может быть расслоён и по пространственной координате.

Поскольку суммарного «вещества» во Вселенной в четыре раза меньше, чем её общая масса, которая определяется «тёмной энергией» то мы вправе предположить, что каждый «вещественный» слой, в свою очередь, расслоён на четыре пространственные компоненты. Одна из этих компонент — «наша».

Свойства соседних слоёв с другими пространственными координатами для нас будут ещё более непривычны, чем с другими временными координатами. Те «параллельные миры» для нас не локализованы в пространстве! Они и «здесь» и «везде» и «нигде».

Для нас — это некое «нуль-пространство» и можно ожидать, что именно оно, в силу своей «принципиальной делокализации» будут «расталкивать» (или «растаскивать») своим гравитационным полем все объекты Вселенной, что мы и воспринимаем в виде «антигравитации». (Нельзя исключить, что «Тёмная энергия» для любой точки Вселенной всегда находится во всех сторонах и «бесконечно далеко».) Причём, это «бесконечно далеко» следует понимать, как на максимально возможном для гравитационного взаимодействия расстоянии. На «горизонте событий» нашей Вселенной, видимом «изнутри».

Тут следует упомянуть ещё такое явление, как «Инфляционное расширение Вселенной»! Автор сильно подозревает, что оно началось как раз на заре существования нашего многослойного мира в момент его разделения на Х- слои. Тогда и появилась эта «антигравитация», которая начала «растаскивать» всё на свете. Момент разделения по t-слоям должен был произойти позже, в момент примерно разделения гравитационного, ядерного и электромагнитного взаимодействия, как-то так! Теперь возвращаемся из тех далёких времён в наше время! К нашим баранам.

А что же делается там, в соседних слоях? Это очень интересный вопрос, мы пока не готовы дать на него исчерпывающий ответ, но похоже, что на него дали ответ другие, причём, не теоретически, а практически!

Представим себе, что мы перешли в другой «временный слой».

Он находится, в «пространственном» отношении – рядом. Но время в нём – не только «другое», но и может опережать наше или отставать от него. Тем более, если это касается «актуального времени». Предположим, что мы попали на планету, подобную Земле в мире, например «X1X2X3» и «t»2. У неё своя шкала времени и там может быть ещё Мезозой.

В этих «Мирах другого времени» мы, возможно, будем и путешественниками по времени (скорее всего, «дискретными», что вроде снимает «Парадокс дедушки»). Скорее всего — там действуют те же физические законы, что и в нашем мире. Во всяком случае, при таком переходе мы не выйдем за пределы нашей Галактики, так как вещество этого слоя локализовано в пределах Галактики («Тёмное вещество). Но у этого вещества — своя история, своя галактика, для жителей которой мы сами со своей Галактикой и Солнечной системой являемся «Скрытой массой». Там есть свои звёзды, планеты, свои возможности для развития жизни…

Если же мы перейдём в слой с другой (параллельной) пространственной координатой, то мы, попадём в «своё» время, но, вполне вероятно, в любую, заранее не определённую, даже бесконечно удалённую от нас точку Вселенной. Вот почему я и назвал «Тёмную энергию» — «нуль-пространством». Такой переход (мгновенное перемещение) в любую точку «другого пространственного мира» возможно, не противоречит ОТО, так как не переносит информацию в какую либо определённую точку «нашего» пространства.

Но вот при последовательных переходах между мирами разного типа, возможно, может быть реализована и «машина мгновенного перемещения», такая себе — «машина пространства» — «нуль-транспортировка» и тривиальная, приевшаяся всем, кто читает фантастику — «машина времени».

Опытное подтверждения наших рассуждений может быть следующее:

«Тёмная энергия» для нас — «бесструктурна», а вот «Тёмная материя» должна быть собрана в галактики, звёзды, планеты.… Увидеть их невозможно, но они будут отклонять свет своим гравитационным полем так же, как и обычные астрономические объекты. «Линзируют» такие объекты точно так же, как и объекты из видимого вещества.

Прошло сообщение, будто первая галактика из одного только «Тёмного вещества» таким образом, уже обнаружена. Сгустки «Тёмной материи» небольшой массы могут быть и в пределах Солнечной системы, и именно они могут быть ответственны за «эффект «Пионеров». (Если он, конечно, реально существует!)

Дальнейшее уточнение массового соотношения разных типов тяготеющей материи должно привести, скорее всего — к установлению факта «кратного соотношения» различных их видов.

Кроме того «Тёмная материя», по-видимому, может излучать радиоволны достаточной длины в соседние слои и мы с помощью радиотелескопов можем наблюдать дискретные радиоисточники из соседних слоёв.

Если проницаемость границ между слоями не носит «резонансного» характера, (что не очевидно!) то это радиоизлучение будет иметь сплошной спектр.

Устройство, излучающее радиоволны достаточной длины (и мощности?) возможно, будет отдавать часть своей энергии в соседние слои, что можно будет заметить в специально поставленных экспериментах. Может быть, что так называемый «Эффект Штермера» этим межслойным взаимодействием и вызывается!

Гравитационное взаимодействие между всеми t-слоями может дать ещё один эффект, а именно, просто механические колебания с периодом 160 минут, который когда-то вроде был открыт учёными КРАо, но ему не было объяснения. Вроде бы периоды всяких колебаний на Солнце и во Вселенной группируются около этой величины.

Но есть ещё одно свидетельство в пользу этой модели Вселенной. Можно считать твёрдо установленным, что в нашем мирном, родном, земном мирке происходят некие «аномальные явления». Всякие «НЛО», «полтергейсты», появления странных «невозможных» существ подтверждены огромным числом свидетельских показаний.

(Я сам и мои знакомые встречались, если не со всем спектром «чертовщины», то, по крайней мере — с его значительной частью). Причём эти «контакты» прекрасно согласуются с теми, которые описаны в литературе, серьёзной и не очень…

Так вот, эта вся «аномальщина», которая благополучно превращает наш земной уютный мир в нечто среднее между «Зоной сталкеров» и «Станцией Солярис» (хорошо, что не очень часто!) может быть понята только при допущении, что её источник находится не в нашем пространстве. Это положение требуется доказать. А вот тот факт, что этот мутный источник находится очень близко от Земли, доказывать не надо! Если верна ОТО и её континуум невозможно обойти, то годами лететь, чтобы порассуждать с землянами на всякие бытовые темы, разумная жизнь наверняка не будет!

Неуловимость «аномальщины» тоже о многом говорит! Каждый раз, когда «аномальный объект» стараются тем или иным способом «поймать», либо проследить его перемещение — он, просто исчезает! Куда? А туда, откуда он взялся. И для нас важнее установить — как? Понять физику этого самого процесса.

Ответ можно найти, если учесть сопутствующие этим появлениям и исчезновениям явления. Во многих описанных случаях, появления «НЛО» и «инопланетян» (а может — и другой «аномальщины, (с СЧ вроде в США два случая установлены) сопровождаются мощными электромагнитными (СВЧ излучение) или просто магнитными проявлениями.

На эту тему может быть высказано ещё одно соображение:

Обитаемые миры (например — планеты) в нашем «срезе» Вселенной должны быть — это не противоречит никаким физическим законам. Если такие же законы действуют и в других «слоях» то число обитаемых миров возрастает раз в двадцать.

Если «машина пространства» и «машина времени», реализуемые при переходах между слоями возможны, то тогда отпадает надобность в релятивистских скоростях при межзвёздных перелётах. И, кстати, в межзвёздной радиосвязи!

Если так, то мы живём в едином обитаемом мире. И здесь вполне может быть просто «проходной двор» для кого угодно, хоть жителей Туманности Андромеды. Но даже если «нуль-транспортировка» и «машина времени» невозможны или имеют фундаментальные ограничения, вроде скорости света, то всё равно, (если переходы между слоями возможны) «эквивалентная» населённость Космоса увеличивается во много раз, соответственно и преодолевать расстояния между населёнными мирами будет легче.

Здесь есть один момент, давно подмеченный ещё К. Э. Циолковским упомянутый И. С. Шкловским, на который по-настоящему не желают обращать внимания ни «уфологи» ни «профессиональные учёные». Мы принципиально не можем сказать, какие технологические возможности будет иметь цивилизация, ушедшая от земной, например, на тысячу лет вперёд. Например, сто лет назад ни о лазерах ни о компьютерах и речи не было! (Хотя технические возможности сделать УФ лазер на азоте были ещё во времена Ломоносова, а монгольфьер могли сделать и древние египтяне используя имеющиеся у них технологии!) Но возможны некоторые экстраполяции. А именно, наша цивилизация создаёт некоторую систему инфраструктур, которой могут пользоваться все. Именно — все, почти независимо друг от друга! Можем же мы ходить по дорогам, которые строили другие люди? Можем! По ним также бегают собачки, которые понятия не имеют, как строить дороги и ёжики, которые тем более этих дорог не строили!

К числу систем общего пользования относится и Интернет, и система электроснабжения, телевидения, телефония и так далее.

Кстати, создание таких «распределённых систем жизнеобеспечения» — не привилегия только человека. Крысы в амбаре делают дыры в стенах, через которые их потомки убегают от кошек и добираются до зерна. Подобным образом действуют и другие организмы. Они также обживают среду обитания. Можно думать, что и другие, более развитые цивилизации делали, делают и будут делать сервисные системы, о функциях которых мы можем только догадываться.

С другой стороны, поскольку «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду», то можно пойти дальше и предположить, что «кое-кто», следуя идеям украинского кибернетика академика Глушкова эту «сущность» уже очень давно переписал в некую «информационную среду». Среду, не использующую в качестве «носителей» индивидуальности биологические существа типа хомо сапиенс. Среду неизвестного нам типа с неизвестной «элементной базой» и другими, неизвестными нам свойствами.

То есть, в других слоях бытия, в «Параллельных мирах» мы можем встретится с чем угодно, в том числе и с «сервисными системами» неизвестного нам типа, с непредставимыми для нас возможностями и функциями.

Можно, например, постулировать, что такая «сервисная система», не будучи, сама по себе, разумной (в нашем смысле) может, тем не мене создавать разумные квазисущества. Либо предоставлять свои «дороги» всяким «ежикам» разного уровня организации.

Если такой «ёжик» тем или иным способом получит «пароль входа», либо научится такой системой управлять, либо иным способом использовать её возможности, то мы сможем увидеть, услышать или иным способом почувствовать очень и очень много интересного!

Эта безудержная фантазия, которая, тем не менее, не противоречит явным образом современной науке, может объяснить несколько «парадоксов» «аномальных явлений», которые часто используются для отрицания самой возможности явлений данного типа.

1) «Макетный», «постановочный» характер «НЛО», связанных с ними явлений, «инопланетян» и их контактов с людьми. «НЛО» просто-напросто, не являются межзвёздными кораблями и транспортными средствами известного нам типа. Это что-то другое!

2) Их «пилоты» — не существа, возникшие в процессе природной эволюции, и они имеют иные источники энергии, чем биологические объекты.

3) Функции этих «научных» экспедиций на Землю — «макетны»? А мы предположим, это не нечто осмысленное и целесообразное! Возможно — это просто «бред» некой сверхмощной, но, увы, впавшей в маразм «сервисной системы» из другого измерения. Цитата: «Который с ума спятил на почве собственной бесконечности!»

4) Смысл действий «инопланетян», и других «сущностей» такого же пошиба просто отсутствует! Его просто нет, точнее он такой же, как у, например, волн на море или смысл роста дерева в лесу.

5) «Оттуда» к нам могут лезть, пользуясь «дорогами» построенными не ними, «ёжики» разного типа, которых следует принимать всерьёз не более чем мы принимаем всерьёз обычных ёжиков. (Наши, увы! болеют бешенством, это надо учитывать!)

6) Если в Солнечной системе есть конденсированные массы «Тёмного вещества», то их масса, с одной стороны, в силу понятных причин, не может быть большой и, скорее всего ¬ — меньше тысячной доли массы Солнца. С другой стороны — их самопроизвольная конденсация из газа и пыли, по типу образования Солнца и планет — скорее всего — невозможна из-за малой массы и плотности исходного облака.

7) Но если они есть, то тогда остаётся предположить, что это искусственные образования по типу обитаемых «эфирных городов».

8) Это сразу же даёт возможность правдоподобно объяснить т. н. «фляпы» — периодическое резкое увеличение числа «аномальных явлений». Просто-напросто — к Земле в этот момент близко подходит какой-либо «эфирный город» и сюда начинают лезть «праздные зеваки»! Это, кстати, служит указанием на то, что «машина пространства», скорее всего, ограничена скоростью света.

9) Кстати, «Тунгусское явление» содержит явные признаки такого «фляпа» — например, резкое увеличение числа ярких болидов задолго до этого явления.

Такая вот возможна профанация наших «контактов с братьями по разуму»…

Но есть и радующие соображения, соображения, которые нам, землянам, будет в дальнейшем согревать душу! Если Вселенная представляет собой нечто единое и есть непрерывный, почти спонтанный и быстрый перенос материала между разными небесными телами, то на других небесных телах (на том же Марсе) нам, скорее всего, не встретятся формы жизни типа вирусов или бактерий повышенной летальности, опасные для нашей биосферы! Они уже побывали на Земле, наделали (если смогли) бед и были «учтены» и нейтрализованы земными формами жизни.

Бондаренко Ю. Н. пос. Маяки, апрель 2023 года.

Показать полностью
213

Солнце, 23 мая 2023 года, 14:19

Солнце, 23 мая 2023 года, 14:19

Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT
-монтировка Celestron Nexstar SE
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр Baader Solar Continuum
-светофильтр ND3
-астрономическая камера ZWO ASI 183MC.
Место съемки: Анапа, двор.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!