Надолго ли хватит солнца

Павел Каравдин
НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ СОЛНЦА?

Эта проблема всегда волновала людей любознательных. Что будет с нами, когда Солнце «выгорит» и перестанет греть? Об этой проблеме и две очень умных, содержательных статьи Ю. Белостоцкого в газете «Гравитон», N1 и N2 за 1994 г. Одно время предполагалось, что на Солнце идут термоядерные реакции, но гипотеза не оправдалась. Геологические данные позволяют утверждать, что по меньшей мере последние 3 млрд. лет температура на Земле существенно не изменялась, что означает, что мощность солнечного излучения в этот перед была стабильной. А это, в свою очередь, позволяет утверждать, что, несмотря на излучение, масса Солнца существенно не изменялась за это время. Ю. Белостоцкий выдвинул блестящую гипотезу о том, что источником энергии Солнца является гравитация, с помощью которой идет обмен массами между планетами и Солнцем. Этот же обмен и разогревает Солнце. Белостоцкий нащупал ту нить, взявшись за которую можно будет разгадать древнюю загадку об источнике энергии Солнца. Но блестящую гипотезу портит «ложка дегтя». Современная теоретическая физика опирается на ложное представление о двойственности материи. Считается, что материя существует в виде дискретного вещества и непрерывного поля (эфира). Я писал об ошибке из прошлого века, терзавшей современную теоретическую физику (газета «Гравитон», N22 за 1993 г.). Белостоцкий не избежал общепринятой ошибки. Он предполагает, что планеты и кометы непрерывно превращают своё вещество в дополнительное грави-поле, которое и питает Солнце энергией. Гиптеза о дополнительном гравиполе и является ненужной ложкой дегтя. Попытаемся избавиться от этой ложки.

В моем представлении, в полном соответствии с идеями классической физики Ньютона, в бесконечном пустом пространстве Вселенной нет ничего, кроме громадного, но конечного числа мельчайших частиц материи, которые древние философы назвали атомами. Так как сейчас слово «атом» использовано и широко известно в названиях химических элементов, которые состоят из большого числа древних атомов, то во избежание путаницы будем называть действительно элементарные частицы материи не атомами, а гравитонами. Из гравитонов, в конечном итоге, состоят все тела: живые и неживые. Каждое тело излучает гравитоны во все стороны пропорционально своей массе. И каждое тело со всех сторон принимает гравитоны. Благодаря такому взаимному обмену масс, массы тел изменяются очень медленно, но всё-таки изменяются. Одни тела увеличиваются, другие уменьшаются.

Теперь о самом трудном. Считается, что невозможно объяснить образование силы тяготения при гравитонном обмене. Да, для Ньютона это было невозможно. Максвелл еще не создал теории электромагнитных колебаний (волн). Нужно обратить внимание, что волны могут распространяться только в материальной среде, колебания же материальных тел могут происходить и в пустоте. Математически же колебания и волны неразличимы. Теорию Максвелла принято иллюстрировать в виде двух взаимно-перпендикулярных синусоид, одна из которых изображает магнитную волну, другая - волну электрическую. Из теории следует, что волна магнитная порождает волну электрическую, электрическая - магнитную и т.д. Т.е. должна происходить непрерывная пульсация волн. Теперь нужно выяснить, что такое магнитные силовые линии. Так как, по нашему представлению, в природе есть только одно активное начало - материя, то мы должны считать магнитные силовые линии не математической фикцией, а реально действующими тончайшими материальными нитями, состоящими из гравитонов, двигающимися от северного полюса к южному. Принято считать электрический ток потоком электронов, но мы толком не знаем, что такое электрон. Если бы знали, то не утверждали бы, что один и тот же электрон может одновременно находиться в разных местах. Но можно утверждать, что через проводник продвигаются те же гравитоны как одиночные, так и соединенные в группе. Если вокруг провода на тонких нитях подвесить маленькие магнитные стрелки, то при включении электрического тока стрелки отодвинутся от провода и разместятся на окружности. При выключении тока стрелки следуют за магнитными волнами и прижимаются к проводу. Если бы нам удалось увидеть движение отдельных гравитонов через провод (через тело), то мы увидели бы, что гравитон, вторгаясь в атом, сжимает его, вытесняя магнитную волну в стороны. Кинетическая энергия гравитона превращается в энергию магнитной волны, перпендикулярной его движению. Когда гравитон останавливается, магнитная волна возвращается на место, что вызывает движение гравитона в прежнем направлении. Гравитон, вылетая из атома, создает единичный импульс, направленный в сторону противоположную его движению. Множество таких импульсов и создаёт общую силу тяготения. И не надо придумывать какое-то таинственное гравитационное или электромагнитное поле.

Если, допустим, Солнце излучает во все стороны гравитоны в количестве, пропорциональном своей массе, то плотность потока гравитонов уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния (радиусу) от Солнца. В объёме Земли всегда находится некоторое количество «солнечных» гравитонов, но только некоторая часть из них взаимодействует с атомами Земли, остальные в этот момент находятся в межатомных пустотах. Количество взаимодействующих гравитонов зависит от плотности Земли (тела), т.е. от её массы. Если объединить массу Солнца, массу Земли и расстояние между ними, то получим формулу, полностью совпадающую с законом всемирного тяготения Ньютона. Но Ньютон вывел свою формулу совсем из других соображений. Понимая суть всемирного тяготения, можно понять, например, почему Луна или многие спутники планет всегда повернуты к планете одной стороной. На сравнительно близких расстояниях плотность потока гравитонов, например от Земли к Луне, изменяется, уменьшаясь к дальней стороне Луны. Ближняя к Земле часть Луны притягивается к Земле с большей силой, чем дальняя, что не позволяет Луне свободноМесто для формулы. вращаться.

Так как создание силы всемирного тяготения связано с перемагничиванием атомов, которое связано о выделением тепла, то Солнце, получая гравитоны не только от планет, но и от Галактики, постоянно приобретает и выделяет тепло. Что и обеспечивает ему длительную жизнь. Не все гравитоны участвуют в создании силы тяготения. Если их приходит больше, чем излучается, то излишки остаются в теле, пристраиваясь к атомам (изотопия атомов). Такое тело постепенно увеличивает свои массу и излучение и рано или поздно превратится в новое Солнце. Если же тело излучает больше, чем получает, то оно постепенно уменьшает свою массу. Вполне возможно, что через много млрд. лет Солнце потухнет, но вместо него будет светить и греть Юпитер.

Для гипотезы Белоцерковского трудным является вопрос: «...за счет чего планеты... «худеют»? Что при этом уменьшается? Ясно одно - масса. Но какая? Не испаряются же полностью отдельные атомы, а другие остаются неизменными». Если же испаряются не атомы, а гравитоны,  то трудный вопрос получает свое разрешение. Мы ведь знаем, что атомы не имеют стабильного атомного веса (изотопы), что и может объясняться потерей гравитонов.

Кстати заметить, что формула Ньютона не зависит от времени. Скорее всего, скорость гравитонов не очень велика и не стабильна. Есть более быстрые, но есть и более медленные гравитоны. Масса же каждого гравитона одинакова. Поэтому при изменении излучения тело реагирует на это изменение не сразу, а только после получения измененного потока гравитонов.

Человечество может само себя погубить в экологической или иной катастрофе, но гибель от остывания Солнца в обозримом будущем ему не грозит. Солнца хватит еще на много млрд. лет. П. Каравдин