Глава 9
Ошибки в теории строения звезд.
Размеры Солнца, если бы, была верна теория А. Эддингтона о строении звезды.
Расчеты по научной работе А. Эддингтона «Внутреннее строение звезд» 1926 г.
Согласно теории А. Эддингтона, термоядерный синтез водорода в звезде происходит в ее центре, в ядре. Под воздействием гравитации, происходит сжатие газа водорода, сближение ядер атомов водорода и их синтез. Термоядерный синтез ядер водорода приводит к термоядерному взрыву, который расширяет материю звезды. После расширения, происходит следующее гравитационное сжатие и процессы повторяются.
Схема проста и заимствована у двигателя внутреннего сгорания, гениального изобретения конца 19-го и начала 20-го века. О чем говорил сам А. Эддингтон, восхищаясь конструкцией этих двигателей.
Первые шаги в ядерной физике были сделаны в 1896 г, Анри Беккерель открыл естественную радиоактивность. В 1911г. Резерфорд предложил модель атомного ядра. В 1926 г. А. Эддингтон опубликовал свою научную работу «Внутреннее строение звезд». В этой научной работе А. Эддингтон высказал мнение, что источником энергии в недрах звезд, являются ядерные реакции, синтез ядер атомов водорода в ядра атомов гелия.
Физики-теоретики, объясняя не понятные физические явления, процессы и объекты, опираются на знания, существующие, в данный исторический промежуток времени. Знания из будущего им недоступны. В начале 20-го века законы ядерной физики и физики ядерных реакторов неизвестны!!! В 1932 году был открыт нейтрон. Это открытие было сделано уже после публикации А. Эддингтона «Внутреннее строение звезды». И только в 1942 году в США был построен первый ядерный реактор. В Европе ядерный реактор построили в 1946 году, в СССР. Строительство и все исследования были засекречены. В 1945 году были проведены первые испытания ядерного оружия. В 1951 году были проведены первые испытания «Водородной» бомбы. Впервые был произведен синтез ядер легких атомов, термоядерный синтез, о котором писал А. Эддингтон («Внутреннее строение звезд» в 1926 году). То есть, физические процессы, которые описывал А. Эддингтон, были экспериментально осуществлены в земных условиях через 25 лет после высказанного предположения об их существовании. И через 7 лет после смерти самого автора гипотезы, А. Эддингтона.
В таблице № 9.1, в хронологической последовательности, записаны научные открытия и события, связанные с физическими процессами, происходящими в звезде и описанные А. Эддингтоном. Как видно из таблицы № 9.1, все события, значащие для познания ядерной физики и строения звезды, произошли после смерти Эддингтона и публикации, его научных работ. Все знания ядерной физики, во время жизни А. Эддингтона, были незначительными для понимания, процессов происходящих в звезде. По этим знаниям не возможно было спрогнозировать ни процессы, происходящие в звезде ни строение самой звезды. Следовательно, в своих научных работах, А. Эддингтон не мог опереться на исследования и законы ядерной физики. Он не мог знать законов физики ядерных реакторов. В научных работах, А. Эддингтон, высказывал гипотезы о строении звезд как ядерных реакторов, гипотезы о физических и ядерных процессах происходящих в звезде. Но, эти гипотезы, были основаны на знаниях 19-го и начала 20-го веков, в которых, ядерная физика и физика ядерных реакторов, отсутствовали. Единственной действующей силой была гравитация. На основе гравитационной концепции, придумывались все теории и гипотезы, в физике космоса. Следовательно, в этих научных работах изначально были заложены физические и концептуальные ошибки. И сегодня в современной астрофизике, эти ошибочные теории доминируют.
(58) Таблица № 9.1
- Концептуальная и конструктивная ошибки А. Эддингтона.
Научно – теоретические работы А. Эддингтона, А. Эйнштейна и других теоретических исследователей космоса, базируются на доминирующих концепциях начала 20-го века. В начале 20-го века, как и сегодня, доминирующими являются гравитационная и тепловая концепции. Гравитационная концепция доминирует в астрофизике, уже 300 лет. Она утверждает, что все физические процессы и события, происходящие в космосе, происходят под воздействием гравитации. И главная задача, стоящая перед исследователями космоса – найти источник этой гравитации. А если этого источник не могут найти, так как он не существует, то его придумывают. Как в случаях с темной материей, с черной дырой и космическими объектами, имеющими невероятно большую плотность (белый карлик, нейтронная звезда, бозонная звезда и другие).
И хочется задать вопрос: «А почему в солнечной системе нет таких объектов? Чем мы хуже?»
Хочется задать еще один очень важный вопрос! «А где ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА в астрофизике?» Вся ядерная физика в астрофизике ограничивается информацией, что в звездах происходит термоядерный синтез водорода. То есть, уровень знаний ядерной физики в астрофизике остался на уровне 1926 года. На уровне гипотез А. Эддингтона! А доминирует в теоретической астрофизике гравитация, как и 100, 200 и 300 лет назад.
Именно доминирование гравитационной концепции и рождает большинство ошибок в астрофизике.
Психологически закономерно, то, что А. Эддингтон определил источником физических процессов в звезде ее гравитацию.
В начале 20-го века, одним из самых гениальных инженерных изобретений являлся двигатель внутреннего сгорания. А. Эддингтон был восхищен его конструкцией. И конструкция этого двигателя, в сочетании с гравитационной концепцией, теоретически подходила под конструкцию звезды. Других известных физических знаний, приемлемых для объяснения внутреннего строения звезды, генерирующей термоядерную энергию, не было. В начале 20-го века ни ядерной физики, ни ядерных реакторов не существовало. Теория о физике и строении звезд лепилась из самого передового, конструкции двигателя внутреннего сгорания и доминирующей гравитационной концепции.
Вторая концепция – тепловая. Выделение энергии и тепла, высокая температура генерирует высокие скорости ядер атомов, необходимые для термоядерного синтеза водорода.
Именно эти две концепции и конструкция двигателя внутреннего сгорания были взяты за основу теории о внутреннем строении звезды.
Рассмотрим схему работы звезды как ядерного реактора, согласно теории А. Эддингтона «Внутреннее строение звезд».
Ядерный реактор – звезда, работает как двигатель внутреннего сгорания. По утверждению А. Эддингтона, в ядре звезды температура достигает 40 млн. градусов К. Рассчитаем размеры такой звезды. Расчеты проведем для звезды с параметрами Солнца.
Возможно ли такое сочетание физических процессов? И какие размеры, должна иметь звезда, если бы А. Эддингтон был прав?
Для синтеза ядер атомов необходимо сблизить эти ядра на расстояние взаимодействия ядерных сил. Для этого сближения необходимо, создать силу, превышающую кулоновскую силу отталкивания ядер. Если это сближение ядер создается гравитацией, то тогда сила гравитации должна иметь значение превышающие кулоновские силы.
FG > FQ
Где FG - сила гравитации звезды, FQ - кулоновская сила отталкивания двух ядер.
Для упрощения анализа, примем, что эти силы равны FG = FQ
В данном анализе рассмотрим звезду с параметрами Солнца.
Где,
Где,
Составим равенство FG = FQ:
В этом равенстве нас интересует значение параметра R, расстояние от центра звезды до ядра атома участвующего в термоядерном синтезе. То есть, вся масса звезды должна находиться в шаре, имеющем радиус R.
После преобразования равенства получим формулу для определения расстояния R:
Рассчитаем значение параметра R для синтеза 2-х протонов:
- Масса протона 1.672 . 10 -27 kg,
- Радиус протона 0.8 . 10 -15 м, расстояние, на которое необходимо сблизить два протона для синтеза будет равно 1.6 . 10 -15 м.
- заряд ядра протона равно 1.
Вставим в формулу (9.1), параметры протонов и определим R - радиус звезды с массой Солнца.
В таблицу № 9.2 внесены данные для расчета параметра R в случаях синтеза двух протонов, двух ядер водорода H (дейтерия) и двух ядер гелия He. А так же внесены результаты расчетов параметра R в перечисленных случаях.
(59) ТАБЛИЦА № 9.2
Как видно из расчетов, синтез водорода и гелия, по схеме предложенной А. Эддингтоном в 1926 году, в звездах невозможен! Расчеты показали, что для звезды с массой Солнца, синтез возможен при условии, если вся масса звезды находится в шаре с радиусом от 4,9.10-5 м. до 13,73.10-5 м.
То есть, звезда с массой Солнца должна находиться в объеме шара, имеющего радиус менее 1 мм. Что не соответствует истине и реальным параметрам Солнца. При рассчитанных значениях R, плотность звезд, должна была бы быть от 2.1041 до 4.1042 кг/м3. Для сравнения, плотность ядра атома 1016 - 1017 кг/м3. Плотность протона 7,796.1017 кг/м3. Согласно, фантазий физиков теоретиков, в черной дыре с массой в 10 масс Солнца, плотность вещества должна быть 2.1017 кг/м3. Предполагаемая плотность вселенной до большого взрыва 1096 кг/м3.
Как видно из расчетов, размеры звезд опровергают гипотезу А. Эддингтона о том, что термоядерный синтез происходит под воздействием гравитационного сжатия материи звезды. Но опровержение гравитационного механизма термоядерного синтеза в звездах, не опровергает сам термоядерный синтез, происходящий в них. Расчеты опровергают, но термоядерный синтез и другие ядерные реакции в звездах существуют. Следовательно, в звездах реализована не гравитационная, а другая схема генерации ядерных реакций и термоядерного синтеза.
Возможно ли, генерация ядерных реакций и термоядерного синтеза в звезде, не гравитационным путем?
Да, возможна!!!
Физики ядерщики, нашли, разработали и испытали такую схему. В 1951-1952 годах, была испытана схема генерации термоядерного синтеза, исключающая гравитацию. Эта схема водородной бомбы, первые испытания, которой прошли в 1951 и 1952 годах. Через 7 лет после смерти А. Эддингтона. Об этих испытаниях Эддингтон так и не узнал.
Из проведенного физико–исторического анализа можно сделать вывод. Теории А. Эддингтона, о строении звезд и физических процессах в них, основаны на устаревших концепциях и неверной конструкции. Из-за отсутствия необходимой исследовательской информации, теории А. Эддингтона изначально строились на неверно выбранных законах.
Но, 100 лет назад, не было объективной научной информации, эта научная работа была очередной и важной ступенькой в познании окружающего нас мира. Она дала толчок к исследованию звезд и физики космоса. Дала толчок к развитию исследовательских программ и техническому прогрессу в исследованиях космоса.
Сегодня опираясь на современные научные данные и новые методы аналитического исследования, появилась возможность эволюционировать в познании физики космоса. Но, к сожалению, эту эволюцию познания космоса, тормозит психологический фактор. А именно, инерция мышления связанная с психологической привязкой к устаревшим ошибочным теориям. К сожалению, исследователям в аналитической астрофизике, приходится тратить время, силы и ресурсы для поиска ошибок, на анализ, на расчеты и опровержения устаревших, но пока еще действующих и доминирующих теорий в астрофизике.