Эйнштейн показал, что свет зависит от среды.
Я решил проверить: а что если среда — вся Вселенная?
В учебниках свет описывают как плавно ослабевающий с расстоянием,
а мне повезло увидеть, что в реальной Вселенной его яркость проявляется
ступенчато — потому что он проходит через структурированную,
а не пустую среду.
Свет во Вселенной гаснет не плавно, а ступенчато.
Не как лампа в пустой тьме.
Космос — не пустота.
Он состоит из структур и плотностей,
которые делят свет на уровни.
Мне повезло выяснить это на конкретном примере.
Когда я посмотрел, как распределяется свет
от космической паутины к галактикам,
от галактик к звёздам,
а затем к планетам и малым телам,
я увидел один и тот же рисунок —
яркость падает не постепенно, а уровнями.
Начнём с самого понятного — с Солнца.
В Солнечной системе есть яркий центр — Солнце.
Дальше свет ослабевает не равномерно,
а по зонам.
Эта структура выглядит так:
1 — Солнце
до 3 — малые планеты и пояс астероидов
до 10 — крупные планеты
до 30 — планеты-гиганты
до 100 — транснептуновые объекты и внешний диск
Это не перечень тел.
Это уровни структуры и освещённости,
которые затем заполняются планетами и малыми объектами.
Теперь посмотрим на галактику.
И здесь мы видим тот же самый принцип —
те же самые ступени.
1 — центральный узел яркости
(ядро галактики как область)
до 3 — внутренняя активная зона
(балдж, высокая плотность звёзд)
до 10 — основная структура
(галактический диск)
до 30 — периферия
(гало галактики, слабый свет)
до 100 — внешняя тьма
(межгалактическая среда)
Яркость и плотность падают
не плавно,
а от уровня к уровню.
Поднимемся ещё выше — к скоплениям галактик.
Структура скопления выглядит так:
1 — центр скопления
(максимальная концентрация галактик и света)
до 3 — внутренняя зона скопления
(плотные группы галактик)
до 10 — основная область скопления
(большая часть галактик)
до 30 — окраины скопления
(галактики редкие, свет слабый)
до 100 — внешняя тьма
(переход к межскопленческим пустотам)
Ещё выше находится космическая паутина.
Её структура также укладывается
в тот же самый порядок:
1 — узлы паутины
(сверхскопления, максимум материи и света)
до 3 — области вокруг узлов
(группы скоплений)
до 10 — нити
(протяжённые структуры)
до 30 — края нитей
(редкие галактики, слабый свет)
до 100 — пустоты
(почти полное отсутствие материи и света)
Это не аналогия,
а наблюдаемая структура распределения вещества
во Вселенной.
От Солнечной системы
до галактик, скоплений
и космической паутины
повторяется один и тот же порядок.
Меняется масштаб,
но не меняется схема.
ВЫВОД
Свет во Вселенной распределяется ступенчато,
потому что сама структура мира иерархична.
Это не хаос и не частные случаи,
а повторяющийся порядок,
который проявляется
от планетных систем
до космической паутины.
Ранее свет в основном рассматривали локально —
рядом с источником, в пустоте или в отдельной системе.
Здесь я попробовал посмотреть на него масштабно:
сразу на всех уровнях —
от Солнечной системы
до галактик, скоплений и космической паутины.
При таком взгляде становится видно,
что один и тот же ступенчатый порядок
повторяется на всех масштабах.
Связь между светом и планетами прямая.
Свет показывает структуру,
а движение, масса и судьба планет
показывают, как эта структура работает на практике.
Поэтому ниже приведены короткие дополнения,
которые связывают иерархию света
с реальной динамикой Солнечной системы.
------------------------------------------------------------
ДОПОЛНЕНИЕ
------------------------------------------------------------
1. Современная роль Юпитера
Юпитер не только запустил раннюю перестройку
Солнечной системы,
но продолжает выполнять доминирующую роль и сегодня.
Он перераспределяет астероиды и кометы:
часть захватывает,
часть выбрасывает во внешние области,
а часть направляет во внутреннюю систему.
Это показывает, что доминирующий узел структуры
остаётся активным до настоящего времени.
2. Холодные зоны Сатурна, Урана и Нептуна
Сатурн, Уран и Нептун формировались
в более холодной зоне Солнечной системы.
В холодной среде процессы сжатия
и роста плотности идут медленнее.
Поэтому Сатурн и Нептун оказались более рыхлыми
и потеряли часть вещества,
а Уран, будучи плотнее,
сохранил массу,
но изменил вращение.
3. Малые и внутренние планеты
Венера — плотная, но менее массивная, чем Земля.
Она сохранила массу,
но потеряла устойчивость вращения
и начала вращаться в обратную сторону.
Меркурий — маленькая и плотная планета,
расположенная близко к Солнцу.
Он не потерял массу,
но утратил свободное вращение
и оказался захвачен в резонанс.
Земля — самая массивная из внутренних планет.
Она сохранила массу и устойчивую орбиту,
потеряв лишь наклон оси около 23 градусов.
Марс — сравнительно лёгкая планета.
Из-за малой массы и близости к зоне влияния Юпитера
его орбита и ось остаются нестабильными.
------------------------------------------------------------
Ержан Орымбетов