Человек издревле с удивлением смотрел на звёздное небо, находя в его палитре и божественное, и мистическое, и отражение чего-то природного: очертания рыб, животных и многое другое, что он отображал в наскальных рисунках. И, естественно, он всегда выделял на звёздном небе главное – звёзды.
Представление о звёздах в древности.
Звезды интересовали человечество с незапамятных времен. Первые люди вглядывались в темное небо, наблюдая за неспешным движением Луны и звезд по ночному небосклону, но не придавая, однако, этому движению особого смысла. Однако со временем люди стали выделять на небе отдельные звёзды и различные группы звёзд, и присваивать им имена и названия. Древнейшее наскальное изображение рассеянного звёздного скопления Плеяды, обнаруженное в пещере Ласко, датируется XVIII—XV тысячелетиями до нашей эры.
Многое изменилось с появлением первых цивилизаций в Междуречье и плодородной долине Нила. Именно жрецы древних культов стали первыми астрономами – они заметили тесную связь между движением звезд и явлениями обожествляемой природы.
Астрономия - наука о небесных светилах – является одной из старейших. Ещё в древности люди смотрели на небо и пытались найти ответы на многие не только философские, но и практические вопросы. Звёзды и планеты помогали ориентироваться на местности и определять время. Благодаря полученным от небес знаниям появилась возможность предсказывать периодичность солнечных и лунных затмений и составлять календари, начала развиваться морская навигация.
До наших дней дошли некоторые созвездия, описанные в шумерских звёздных каталогах, а из 48 созвездий, описанных Птолемеем во II веке н. э., 47 вошли в список из 88 созвездий, утверждённых Международным астрономическим союзом. Некоторые яркие звёзды получали собственные имена, также различавшиеся в разных культурах, — наибольшее распространение получили арабские названия.
Звёздное небо использовалось и в прикладных целях. В Древнем Египте началом года считался день первого гелиакического восхода Сириуса. Мореходы Минойской цивилизации, существовавшей с третьего тысячелетия до н. э., умели использовать звёзды для навигации.
Изучение видимых параметров звёзд.
Значительное развитие астрономия получила в Древней Греции. Наиболее известный звёздный каталог того времени был составлен Гиппархом во II веке до н. э.: он содержал 850 звёзд, разделённых на 6 классов по блеску — в дальнейшем это разделение превратилось в современную систему звёздных величин. Гиппарх также был первым, кто достоверно обнаружил переменную звезду, а именно новую приблизительно в 134 году до н. э. После этого астрономы регулярно открывали новые и сверхновые звёзды: в Китае в течение X—XVII веков н. э. было обнаружено 12 новых и сверхновых. Среди них была сверхновая 1054 года, породившая Крабовидную туманность. Однако переменные звёзды других типов стали открывать гораздо позже: первой из них стала Мира, переменность которой в 1609 году обнаружил Давид Фабрициус.
При этом о самих звёздах было известно мало: в частности, они считались расположенными на очень далёкой сфере неподвижных звёзд. Этому способствовало большое расстояние до звёзд, из-за чего никакие их относительные движения заметить было невозможно, а догадки, что далёкие звёзды на самом деле подобны Солнцу, только появлялись и обосновывались чаще философски. Впервые оценить расстояние до звёзд попытался в 1695 году Христиан Гюйгенс: расстояние до Сириуса у него получилось равным 0,5 светового года, при этом он оценивал расстояние фотометрически. В 1718 году Эдмунд Галлей обнаружил собственные движения Альдебарана, Сириуса и Арктура. В то же время астрономы пытались обнаружить звёздные параллаксы, но точности измерений им не хватало. Тем не менее эти попытки привели к другим открытиям: в частности, в 1802—1803 годах Уильям Гершель смог доказать, что многие двойные звёзды являются физическими парами, а не оптически-двойными звёздами. Впервые звёздный параллакс в 1818—1821 годах сумел измерить для двух звёзд Василий Яковлевич Струве, причём для одной из них — Альтаира — величина оказалась очень близкой к современному значению, хотя сам Струве не был уверен в точности результата. В 1837 году он же измерил параллакс Веги, а вскоре за ним последовали результаты других астрономов.
Изучение физической природы звёзд.
Далёкими от истины были представления и о природе звёзд — первым шагом к её изучению стали изобретение щелевого спектрографа и развитие спектрального анализа. Фраунгоферовы линии были открыты в 1815 году, хотя Исаак Ньютон изучал спектр Солнца ещё в 1666 году. Уже в 1860-х годах были определены составы атмосфер различных звёзд, в том числе и Солнца, и в то же время Густав Кирхгоф предположил существование фотосфер звёзд, в которых должен образовываться непрерывный спектр. Другим вопросом, занимавшим учёных, был источник энергии звёзд: на рубеже XIX и XX веков была популярна идея, что звёзды светят, так как выделяют энергию при гравитационном сжатии. Проблема этой гипотезы была в том, что, по расчётам, для Солнца такого механизма должно было хватать на 107 лет, тогда как по геологическим сведениям Земля существовала уже не менее 109 лет. После открытия радиоактивности Джеймс Джинс попытался объяснить свет звёзд именно ей, но эта идея также не могла объяснить такой длительный срок жизни Солнца; ему же принадлежала гипотеза, что энергия выделяется за счёт аннигиляции. Наконец, в 1920 году Артур Эддингтон предположил, что энергия выделяется при превращении ядер водорода в ядра гелия, и, хотя он не представлял, как именно происходит это превращение, в конечном итоге эта догадка оказалась верной — уже в конце 1930-х годов были открыты протон-протонный и CNO-циклы превращения водорода в гелий. После того как был определён источник энергии звёзд, стали развиваться теории звёздной эволюции, которые позволили объяснить видимое разнообразие звёзд и их распределение на диаграмме Герцшпрунга — Рассела.
Как рождаются звёзды.
Звёзды рождаются в гигантских облаках газа и пыли, которые называются молекулярными облаками. Эти облака могут иметь массу в тысячи раз больше массы Солнца, но, несмотря на это, они очень рассеяны и холодны
Процесс образования звёзд включает несколько этапов:
1. Изменения в облаке. Например, из-за взрыва соседней сверхновой звезды или воздействия магнитных волн, облако начинает сжиматься под действием собственной гравитации.
2. Рост температуры и давления. Сжатие приводит к тому, что температура и давление в центре облака растут.
3. Начало термоядерных реакций. Когда температура достигает нескольких миллионов градусов, начинают происходить термоядерные реакции, и появляется первая звезда.
4. Формирование протозвезды. На этой стадии звезда ещё не стабилизирована, и её светимость гораздо ниже, чем у зрелых звёзд. Однако она уже выделяет большое количество энергии и начинает постепенно обретать свою форму.
Строение звёзд включает следующие основные части:
1. Ядро. Самая горячая и плотная часть звезды, где происходят ядерные реакции, превращающие лёгкие элементы в более тяжёлые.
2. Оболочка. Расположена вокруг ядра и является главным резервуаром водорода или гелия, который подвергается превращению. В этой зоне происходят тепловые ядерные реакции, обеспечивающие энергопродукцию звезды.
3. Зона облучения. Слой звезды, в котором энергия, выделяемая в ядре и оболочке, переносится на поверхность в виде излучения.
4. Зона конвекции. Слой, в котором энергия передаётся через конвекцию, то есть перемещением вещества с высокой температурой и плотностью в области с более низкой температурой и плотностью.
Над поверхностью звезды находится атмосфера, как правило, состоящая из трёх частей: фотосферы, хромосферы и короны.
Классификация звёзд.
Звёзды классифицируются по различным параметрам, среди которых:
Спектральная классификация. Определяется поверхностной температурой звезды и обозначается определённой буквой (O, B, A, F, G, K, M). Класс O — самый высокий в иерархии, а класс MM — самый низкий. Чем выше класс, тем звёзды горячее, больше, ярче. А чем ниже класс, тем они холоднее, меньше, тусклее, но такие звёзды живут дольше.
Класс M — самый распространённый во Вселенной. К нему относятся холодные звёзды с температурой поверхности от 2000 до 3500 К. Считается, что три из четырёх звёзд во Вселенной относятся именно к этому классу
Класс K — следующий по распространённости. К нему принадлежат оранжевые звёзды с температурой поверхности от 3500 до 5000 К. 13% наблюдаемых астрономами звёзд относятся к этому классу
Класс B — редкий, к нему относят звёзды с температурой поверхности от 10 000 до 30 000 К. Только одна из восьмисот звёзд относится к этому классу.
Класс O — ещё более редкий. К нему принадлежит одна из трёх миллионов звёзд с температурой от 30 000 до 60 000 K. Условия для образования таких звёзд очень сложны, и почти все подобные звёзды, которые образовались в прошлом, уже исчезли.
Классификация по размерам. Звёзды делятся на 4 типа:
• обычные звёзды (средние) — соизмеримы с Солнцем;
• карлики — меньше Солнца в сотни раз;
• гиганты — больше Солнца в десятки раз;
• сверхгиганты — больше Солнца в сотни раз.
Классификация по светимости. Различают звёзды-гиганты и звёзды-карлики. При более подробной классификации выделяют сверхгиганты, субгиганты, субкарлики и т. д. Эти подразделения образуют последовательности звёзд на диаграмме Герцшпрунга — Рассела, отражающей связь температуры звезды с её светимостью. Большинство звёзд на этой диаграмме образует главную последовательность. На главной последовательности находится и Солнце.
Кроме того, среди звёзд выделяют переменные звёзды, которые меняют свой видимый блеск по различным причинам, с собственной системой классификации.
Некоторые типы звёзд:
• Светила главной последовательности. На этом этапе они проводят до 90% всей своей жизни. Основные термоядерные реакции связаны с горением водорода, в результате чего формируется гелиевое ядро.
• Коричневые карлики. В их ядре протекают термоядерные реакции, но в основе лежит горение лёгких элементов. Поэтому тепловыделение и излучение у подобных тел быстро заканчивается, что приводит к их остыванию, а затем превращению в планетоподобные объекты.
• Красные карлики. Отличаются долгой продолжительностью жизни, поскольку горение водорода в них проходит медленно.
• Красные гиганты. Образуются после того, как сгорит весь водородный запас, что приводит к гелиевой вспышке и расширению звезды.
• Белые карлики. Имеют малую массу, это остаток от красных гигантов, скинувших свою оболочку.
• Сверхгиганты. Массивный тип светил, которые из-за происходящих внутри реакций быстро покидают стадию главной последовательности. Для них характерна низкая температура, но высокий показатель светимости.
• Переменные звёзды. Это те, у которых хотя бы раз за весь жизненный цикл изменялся блеск. Чаще всего это связано с внутренними процессами.
Обобщение.
Таким образом, звезда – самосветящийся космический объект сферической формы. Он не имеет твёрдой структуры, а состоит из газа и раскалённой плазмы. Внутри звезды постоянно идут ядерные реакции с выделением колоссального количества энергии. Из лёгких химических элементов синтезируются более тяжёлые: из водорода – гелий, из гелия – углерод и так далее. Звёзды в основном состоят из водорода и гелия. Их доля в составе звезды — около 73% и 25% соответственно. Также в состав входят другие элементы, такие как углерод, кислород, неон, кремний, магний, сера, никель, железо. Они образуются в результате ядерных реакций.
Звёзды отличаются между собой по размерам, плотности, интенсивности свечения и другим параметрам. Самые крупные из них могут быть больше мелких в тысячи раз. Учёные называют одни из них гигантами, другие – карликами. Отдельно скажу о так называемых «нейтронных» звёздах, обладающих очень маленькими размерами (до 40 км в диаметре). В реальности таких звёзд не существует, это искусственные объекты, созданные высокоразвитыми цивилизациями.
Звёзды формируются из разреженных газопылевых облаков, которые имеют свойство сжиматься за счёт гравитационной неустойчивости. При сжатии локальный фрагмент облака нагревается до такой степени, что в его недрах запускается термоядерная реакция. С этого момента и начинается собственно «жизнь» звезды. «Смерть» её наступает, когда ядерные реакции в её недрах окончательно прекращаются.
При помощи астрофизических моделей удалось выяснить, что жизнь звезды длится от нескольких миллионов до десятков триллионов лет. Поэтому мы можем наблюдать лишь очень малый её фрагмент, на протяжении которого эволюционные изменения практически незаметны. К счастью, наблюдая небо в телескопы, учёные видят множество разных звёзд. И каждая из них находится на своём этапе развития. Благодаря подобным наблюдениям мы можем достоверно предсказать, что случится с нашим Солнцем через несколько миллиардов лет
Ну вот, в общем-то и вся информация о звёздах (в кратком изложении), которую удалось «выудить» из Википедии и различных сайтов в Интернете.
При этом, согласно Википедии, общепринятого определения звезды не существует.
Критика современных знаний о звёздах.
Каждый аспект знаний о звёздах может быть подвергнут критике, так как звёзды от нас далеко, мы получаем информацию о них, только наблюдая в телескопы. Разрекламированные астрофизические модели в абсолютном большинстве являются надуманными и не способными дать информацию, соответствующую реальности.
Начнём с главной претензии к основе знаний о звёздах – составу звёзд и идущей в их недрах термоядерной реакции.
Основная «крамола» заключается в том, что термоядерной реакции в принципе нет и быть не может. Это выдумка супер-гениев от физики. Поэтому, неспроста, несмотря на щедрые обещания научного мира, годы труда и многие миллиарды затраченных средств, мы не смогли построить термоядерный реактор. Не я один, многие сейчас критикуют концепцию термоядерного синтеза, например, профессор Игорь Острецов.
Звёзды не являются, как утверждают многие, термоядерными реакторами. И поэтому непонятно, что в них горит и горит ли вообще. А это означает, что звёзды состоят не из водорода и гелия, и вся информация о формировании звёзд из разреженных газопылевых облаков не соответствует реальности, как и вся последовательность процесса образования звёзд. Также под большим вопросом и строение звёзд.
К проблеме классификации звёзд особых вопросов нет. За исключением того, что, либо классификация построена на неверных исходных предпосылках, либо на параметрах, не являющихся основными или что-то значащимися для реальной классификации звёзд.
Но надо признать, что астрономы в целом, и космологи в особенности, проделали огромную работу по изучению Вселенной. Для справки: космология – это часть астрономии, наука, изучающая Вселенную в целом, а также процессы, проходящие в ней на макроуровне. В теме «Этажи Мироздания. Часть 4. Четвёртый этаж. Бог» (раздел Философия от 13.02.2025) я кратко описал достижения космологов в изучении некоторых образований во Вселенной выше уровня планетарных систем.
При этом приходится констатировать, что космологи не представляют, что происходит во Вселенной, почему в ней идёт интенсивное формирования структур, на порядки превышающие по размерам планетарные системы. И понять эти процессы им мешают устаревшие неправильные взгляды на Вселенную, её образование, предназначение и развитие.
Поэтому я решил обратиться к Ю-нету и узнать, что такое звёзды по версии этой базы знаний.
Та информация, которая мне открылась, в первый момент вызвала у меня шок и желание воскликнуть – «Ну ни хрена себе».
Информация Ю-нета о звёздах.
Общий взгляд на Вселенную. Прежде, чем говорить о звёздах, необходимо понять, что же такое Вселенная, что она собой представляет. В своих работах я уже неоднократно описывал Вселенную, поэтому повторю очень кратко.
Над нами (точнее, мы внутри его) существует МегаМир, на многие порядки превышающий по размерам нашу Вселенную. Этот МегаМир населён разумными существами, имеющими 3-ий уровень разума (напомню, что мы обладаем 2-ым уровнем разума). В принципе, у этих существ такой же, как у нас процесс размножения: ребёнок зарождается и вынашивается в матке, и когда он достигает определённого этапа развития, то покидает материнское чрево. Время (то есть длительность процессов) в МегаМире «течёт» на многие порядки медленнее, чем у нас. Так период вынашивания нового дитя в МегаМире занимает примерно 8 (восемь) миллиардов земных лет.
Так вот, наша Вселенная – это «матка» в теле одного из разумных существ МегаМира, в которой вынашивается новое дитя. Для сведения: размер «мамы» в 7 (семь) раз превышает размер «матки», то бишь, нашей Вселенной. Необходимо отметить, что в отличие от человека, у которого матка растёт в размерах по мере развития плода, у существ МегаМира матка сразу принимает окончательные размеры.
Будущее дитя будет иметь вид, очень похожий на «китайского дракона», поэтому я называю его «дракончиком». В настоящий момент дракончик достиг 53% (пятидесяти трёх процентов) развития до своего рождения, то есть выхода из матки.
Естественно, что сейчас идёт процесс формирования внутренней структуры дракончика, то есть, образование его внутренних органов. Именно это наблюдают космологи, когда рассматривают новые мега образования во Вселенной.
Таким образом, только встав на эти «рельсы», космологи смогут понять и объяснить процессы, происходящие во Вселенной. Но при этом, придётся выбросить в «мусорную корзину» все эти теории «Большого взрыва», расширение Вселенной, струнное строение и многое другое, «высосанное из пальца» горе-теоретиками.
Теперь о звёздах.
В теме «Реалии Вселенной. Часть 3.1. Материя (раздел Метафизика)» я писал, что, по информации Ю-нета, существует 5 (пять) независимых типов Материи:
• Вещество. Количественно составляет 21% от общего объёма Материи во Вселенной.
• Сенсорная материя. Составляет 73% от общего объёма Материи.
• Вода. Составляет 3% от общего объёма Материи.
• Shell (или Оболочка). Составляет 2% от общего объёма Материи.
• Brain (или Мозг). Составляет 1% от общего объёма Материи.
Итого в сумме эти 5 типов составляют 100% всего объёма Материи во Вселенной.
В отличие от человека, имеющего мозг, сконцентрированный в черепной коробке, дракончик обладает совершенно другой структурой мозга. Она представляет собой распределённую по всему телу дракончика структуру, состоящую из мозговых клеток. Этими клетками является то, что мы называем «звёздами».
В отличие от существующих представлений звёзды имеют совершенно другое строение. Каждая звезда состоит из внутреннего центрального тела и окружающей его короны, представляющую замкнутое само на себя электромагнитное поле (или оболочку). Строение всех звёзд одинаково.
Центральное тело представляет из себя сферу, заполненную однородной субстанцией, представляющей из себя тип Материи, которую я назвал Brain (Мозг). Хотя центральное тело однородно, оно состоит из специфических структур, обеспечивающих функционирование центрального тела как мозговой клетки, или части общей мозговой структуры. Внутри центрального тела нет ни одной частицы, ни одного атома, одним словом, ничего, что относилось бы к другим типам Материи. В среднем, температура центрального тела одинакова и равномерна, и составляет около 15 (пятнадцати) градусов Цельсия, за исключением приграничных с короной зон.
Все звёзды, точнее, их центральные тела связаны между собой. Эта связь осуществляется особым видом излучения, воспринимать которое могут только мозговые клетки. Скорость передачи информации между звёздами в миллион раз превышает скорость ЭМ излучения. По сути, центральные тела являются хранилищами информации, информации обо всём.
Оболочка звезды, или корона, представляет из себя замкнутое электромагнитное поле, точнее часть общего ЭМ поля Вселенной, что-то наподобие «шаровой молнии». Функционально корона предназначена для:
• Защиты центрального тела звезды от проникновения иных типов Материи. Все частицы, атомы, молекулы и прочее сгорают из-за высокой температуры короны.
• Обогрева окружающих звезду планет путём испускания короной квантов ЭМ излучения, по-простому, фотонов.
Корона создаёт вокруг звезды мощное ЭМ поле, при этом центральное тело остаётся нейтральным.
И давайте развеем заблуждение о массе звёзд – так как в звёздах отсутствует такой тип материи, как вещество, то звёзды массы не имеют.
Всего во Вселенной насчитывается 24 (двадцать четыре) разновидности звёзд. Звёзды различаются не по тем признакам, что приняты в существующей классификации. Звёзды различаются по типу расположения, то есть, в каких внутренних органах дракончика они находятся, а также, по типу функционирования, является ли звезда просто хранилищем информации или принимает участие в анализе этой информации и выработке решений.
В настоящее время во Вселенной насчитывается 123 миллиона звёзд, а к моменту рождения дракончика количество звёзд достигнет чуть более 225 миллионов единиц.
Как рождается звезда.
Выбор места и время зарождения звезды не случайны, они определяются генетическим кодом Вселенной.
Первоначально, в выбранной точке пространства появляется очень маленький сгусток электромагнитной энергии, который моментально расширяется, вытесняя из этой области пространства все посторонние типы Материи, и образуя в течении примерно 15 секунд защитную ЭМ оболочку, диаметром примерно 50 метров, внутри полую и свободную от всех типов Материи.
Далее эту полость начинает заполнять материя Brain, образуя таким образом центральное тело будущей звезды. Материя Brain представляет собой сгусток нанометровых ЭМ волн. То есть, материя Brain создаётся всегда внутри защитной оболочки из ЭМ волн самим ЭМ полем и вне защитной оболочки существовать не может. В дальнейшем идёт продолжительный этап роста звезды (как центрального тела, так и защитной оболочки) до параметров, заданных генетическим кодом Вселенной. В среднем звезда вырастает до нужных параметров примерно за 170 – 200 миллионов лет. Когда звезда достигает зрелости происходит ряд её превращений. Сначала зажигается корона и начинает испускать фотоны в окружающее пространство. Затем звезда, за счёт сильного магнитного поля, упорядочивает движение окружающих её планет, создавая таким образом свою планетарную систему. Звезда постоянно растёт в своих размерах, постепенно увеличивая центральное тело и защитную корону.
Корона звезды всегда подпитывается энергией общего ЭМ поля Вселенной, поэтому никаких истощений и затуханий звезда никогда не испытывает. Время жизни (или существования) звезды и её планетарной системы определяется общим временем жизни существа, в теле которого она находится. Это примерно 200 миллиардов лет.
Такая вот информация. Стряхнули пот со лба? Если что упустил, пишите, спрашивайте.
С уважением, Vasin.
Добавлено спустя 4 дня 11 часов 15 минут 44 секунды:
Исправление.
Vasin писал(а):Первоначально, в выбранной точке пространства появляется очень маленький сгусток электромагнитной энергии, который моментально расширяется, вытесняя из этой области пространства все посторонние типы Материи, и образуя в течении примерно 15 секунд защитную ЭМ оболочку, диаметром примерно 50 метров, внутри полую и свободную от всех типов Материи.
В тексте допущена ошибка. Первоначальный диаметр защитной оболочки не 50 метров, а 50 сантиметров.
С уважением, Vasin.
Добавлено спустя 4 дня 22 часа 12 секунд:
Исправление.
"для Солнца такого механизма должно было хватать на 107 лет, тогда как по геологическим сведениям Земля существовала уже не менее 109 лет".
Следует читать:
"для Солнца такого механизма должно было хватать на 10^7 лет, тогда как по геологическим сведениям Земля существовала уже не менее 10^9 лет".
С уважением, Vasin.
- Код ссылки на тему, для размещения на персональном сайте | Показать
