Наше пространство является трехмерной свободной «поверхностью», ограничивающей четырехмерную жидкость
Эта жидкость обладает типичными характеристиками, присущими трехмерным жидкостям: высокой плотностью, малой вязкостью, слабой сжимаемостью, теплоемкостью, теплопроводностью, поверхностным натяжением, испаряемостью. Отличие лишь в значениях этих параметров. Для нас они покажутся экстремальными. На этом базируется вся физика нашего Мира. Волновые и вихревые процессы, существующие на «поверхности» этой жидкости определяют соответственно, электромагнитное поле и вещество. Стабилизирующим фактором, обеспечивающим длительное существование микрочастиц, как вихрей в маловязкой среде, замкнутых на трехмерную «поверхность», является испарение этой среды через полые вихревые каналы в пустоту четвертого измерения. Поперечность электромагнитных волн естественным образом объясняется поперечным характером волн, существующих на трехмерной «поверхности» четырехмерной жидкой среды … . Подробности в моем профиле.
Гипотеза Всего
О размерности пространства
Когда мы говорим об искривлении пространства, то предполагаем взгляд на предмет искривления из пространства большей размерности. Так, для кривой линии мы предполагаем ее размещение как минимум в плоскости, но возможно и в трехмерном пространстве. Для искривленной двумерной поверхности – в трехмерном пространстве. Очевидно, что ее можно рассматривать и в пространстве большей размерности. Визуально мы, как трехмерные существа, этого представить не можем. Но математически это не создает особых трудностей.
Так и искривленное трехмерное пространство можно (нужно) рассматривать из пространства как минимум четырехмерного. Это помимо времени. Таков первый довод в пользу рассмотрения большей размерности физического пространства. А второй заключается в том, что современной физике для описания и гравитации и микрочастиц, трех пространственных измерений явно мало. Это следует из того факта, что до сих пор общепризнанной Теории Всего так и не построено. Хотя и существует множество многомерных гипотез.
Эфир это жидкость
Нашу Вселенную надо представить в виде трехмерной гиперповерхности, ограничивающей четырехмерное Эфирное жидкое тело, висящее в четырехмерном «пустом» пространстве. Время в этом случае является пятым измерением.
Напрашивается аналогия из нашего трехмерного Мира.
Многие видели кадры с МКС или Шаттлов, как космонавты демонстрировали плавающий в невесомости объемный шар – каплю воды, которая энергично волновалась, будучи потревоженной потоками воздуха или прикосновениями членов экипажа:
Заметим, что поверхность данного трехмерного жидкого шара двумерна и искривлена.
Предположим следующие свойства указанной выше четырехмерной жидкости, принципиально не отличающиеся от свойств обычных трехмерных жидкостей. Она обладает:
1) удельной инертной массой - плотностью;
2)малой вязкостью;
3)слабой сжимаемостью;
4)теплоемкостью и теплопроводностью;
5)поверхностным натяжением;
6)испаряемостью со своей границы - свободной поверхности.
Испарение этой жидкости происходит со всей трехмерной гиперповерхности. Иными словами, все точки нашего трехмерного пространства, включая точки, занятые веществом и излучением, являются стоком для частиц Эфира в сторону нормали - четвертого измерения. Эфирное жидкое тело постоянно теряет свои «атомы» через свободную поверхность - испаряется. Интенсивность испарения вплоть до кипения, определяется «температурой» Эфира в локальной области вблизи трехмерной гиперповерхности, то есть скоростью хаотического движения «атомов» Эфира в ней. Не путать с температурой вещества в нашем трехмерном пространстве.
Частицы это вихри
Частицы вещества в такой картине Мира, это вихревые образования в жидком маловязком Эфире, замкнутые на трехмерную гиперповерхность – наше трехмерное пространство.
Привлечем аналогию из трехмерного мира. Все видели водовороты на водоемах, но они обычно быстро затухают.
А вот в ванной, в достаточно длительный период слива воды мы наблюдали существование устойчивого вихря над сливным отверстием.
Появление устойчивых атмосферных вихрей – смерчей и циклонов также нередкое событие.
Неотъемлемым условием существования стабильного вихря является наличие стока в жидкой или газообразной среде. Для вихря в ванне – вниз. Для вихря в атмосфере – вверх. Этот сток подвижной среды, в силу гидро- или газодинамических закономерностей, обеспечивает пополнение энергией вихря, теряющего ее на диссипацию – рассеяние в виде тепла в среде, имеющей вязкость. Потенциальная энергия, запасенная в объеме жидкости или газа в поле тяготения Земли, трансформируется в природном «механизме» вихря в кинетическую энергию вращения, стабилизируя его как локальную, «самостоятельную» структуру – частицу. Вихрь способен взаимодействовать со стенками сосуда, сталкиваясь с ними и отскакивая. А с другим вихрем, помимо столкновений, способен вступить в связь со взаимным вращением.
Может поступить возражение: ну как же самостоятельная структура, когда она привязана к неподвижному стоку? В ванной – да. А в атмосфере уже нет.
Для существования мобильного стока в жидкости нужны специфические условия.
Важный признак устойчивого вихря в жидкости – пустотелый канал, проходящий вдоль оси его вращения.
Обратим внимание еще и на то, что при достаточной глубине водоема вихрь легко теряет связь со стоком. Вихревой шнур сильно вытягивается, становится нестабильным и разрывается. При таких условиях вихрь трудно назвать локальным, устойчивым образованием. А мы проводим трехмерные аналогии с прицелом на бездонный «водоем» размером со Вселенную и даже больше.
Мысленно проведем с вихревым шнуром в ванне следующую операцию. Возьмем его нижний конец и будем быстро смещать по дну, пока он не рассеялся из-за отрыва от стока, а затем по стенке, и наконец, по поверхности воды подведем близко к верхнему концу. Вихревой шнур сильно укоротится. Вихрь станет очень локальным и подвижным, но совершенно нестабильным.
Сверху он будет выглядеть, как пара вихрей, объединенная под поверхностью пустотелым U-образным каналом.
Конечно, можно довести процесс преобразования до предела и соединить оба конца между собой. Такой вихрь приобретет форму тора и для его кратковременного существования не нужна поверхность. Он может существовать некоторое время в толще воды.
Но нас интересует как близкая аналогия, именно вихрь, замкнутый обоими своими концами на поверхность жидкости. Поскольку в этом случае создаются те самые, специфические условия для стабильного существования локального вихря - частицы. А именно, создается потенциальная возможность для стока жидкой среды посредством интенсивного парообразования через свободную поверхность в вихревом канале. Это интенсивное парообразование возникает, во-первых, вследствие увеличения площади свободной поверхности в области локализации вихря за счет образования полого канала и, во-вторых, увеличения температуры жидкости на поверхности канала вследствие диссипации энергии её вращения в условиях сильно неравномерного распределения скоростей в приповерхностном объёме вокруг канала.
Некоторые сведения из теории узлов
Замкнутая ось вихря теоретически может образовать не только окружность, но и более сложную узловую линию. Возможные варианты приведены в таблице ниже.
И тогда замыкание такого сложного вихря на поверхность жидкости будет давать не U-вихрь, а системы, имеющие большее количество вихревых воронок. Но всегда четное количество.
И даже при наличии двух воронок, внутренняя структура вихря может иметь множество узлов под поверхностью. Это будет зависеть от того, как пройдет рассекающая узел плоскость, соответствующая поверхности жидкости.
Квантование
Перенесемся мысленно в глубину четырехмерного Эфирного жидкого тела и представим форму локального вихря в ней. Вместо оси вращения, у вихря в четырехмерной жидкой среде существует двумерная поверхность вращения. Её конечно можно представить в виде плоскости, простирающейся через всю толщину Эфирного тела, размером со Вселенную.
Аналог в трехмерном пространстве – тонкий полый вихрь в большой жидкой капле в невесомости на МКС, пронизывающий каплю насквозь.
А его локализация с U-образным пустотелым каналом на малом участке сферической поверхности капли – как аналог самостоятельной частицы.
Вариант с плоскостью вращения не отвечает требованию локальности и конечности массы, энергии и импульса вихревой частицы. Мысленно деформируем плоскую поверхность вращения четырехмерного вихря, превращая ее в замкнутую. Этих, топологически неравных поверхности всего две: сфера и тор. Если не принимать во внимание узловые (сложные) структуры. А если принимать, то в четырехмерном пространстве, для исходных сферы и тора сформируется гораздо большее количество вариантов узловых поверхностей, чем в случае с исходной окружностью в трехмерном пространстве для замкнутых кривых линий. А вариантов замыканий на трехмерную гиперповерхность этих заузленных четырехмерных вихрей будет еще больше.
Сфера и тор в четырехмерном пространстве являются аналогами окружности, являющейся осью вращения локального тороидального вихря, существующего в трехмерном пространстве. Сфера – полный аналог, а тор – имеющий иную топологическую связность. Эти поверхности ортогональны по отношению к поверхностям, в которых вращаются частицы четырехмерной жидкости. Мы не можем представить эти четырехмерные вихри визуально, но можем увидеть их выход – замыкание на трехмерную гиперповерхность, то есть в наше трехмерное пространство.
Для вихря, имеющего в толще четырехмерного Эфира поверхностью вращения сферу, при замыкании на трехмерную гиперповерхность и как бы рассечения этой сферы надвое нашим пространством, в нем от сферы останется ее сечение – окружность, являющаяся осью вращения тороидального вихря. В нашем пространстве мы сможем наблюдать этот тороидальный вихрь, но с важной особенностью. Внутри него находится пустотелый канал в четвертое измерение. В четырехмерной Эфирной среде этот канал будет сосредоточен в области, прилегающей к полусфере, замкнутой на гиперповерхность. На поверхности этого канала и в области Эфира, близкой к ней, существует критически неравномерное распределение скоростей. Скорость течения, возможно, многократно превышает скорость света. В этих условиях, внутреннее трение (вязкость) в Эфире уже имеет определяющее значение. Диссипация энергии вращения в среде будет вызывать существенное увеличение температуры в приповерхностном слое канала и интенсивное кипение Эфира с удалением Эфирного пара через свободную трехмерную гиперповерхность в четвертое измерение. Таким образом, образуется сток жидкой четырехмерной Эфирной среды. А значит, выполняется необходимое условие для стабильного существования локального вихря. Вихрь-частица сможет существовать неопределенно долгое время. Пока среда не замерзнет или не испарится вся.
Для вихря, имеющего в толще четырехмерной жидкой среды поверхность вращения в форме тора, выход (замыкание) на наше трехмерное пространство даст системы двух видов из двух тороидальных вихрей каждая. Их замкнутые в окружности оси вращения лежат в одной плоскости. Одна система – два рядом расположенных в одной плоскости тороидальных вихря. Вторая – два вложенных один в другой, то есть один, меньшего радиуса, вложенный в центральное отверстие (не в пустотелый канал) другого. Это будет зависеть от того, как пройдет секущая (замыкающая его на себя) гиперповерхность через тор – вдоль оси симметрии или в плоскости, в которой лежит замкнутая в окружность ось тора. И так же, внутри этих тороидальных вихрей будут существовать пустотелые каналы свободной трехмерной поверхности в четвертое измерение, через которые будет происходить интенсивный сток Эфира посредством испарения, стабилизируя эти вихри-частицы.
Для лучшего понимания проведем еще раз трехмерную аналогию. U-образный вихрь с полым каналом, замкнутый на двумерную поверхность трехмерной жидкости более интенсивно испаряет жидкость, с кипением внутри канала, чем спокойная поверхность на удалении от вихря. Но все точки поверхности жидкости, включая и две воронки U-вихря, переходящие в скрытую под поверхностью полость вихревого канала являются границей между жидкостью и «пустотой» или атмосферой. Совокупность U-вихрей (аналог вещества) будет создавать «кипящую» локальную область на поверхности жидкости.
Все точки нашего пространства являются трехмерной гиперповерхностью четырехмерного Эфирного жидкого тела. И каждая точка нашего пространства, и вся материя находятся на границе между Эфирной жидкостью и «пустотой». Точнее, являются этой границей. Через каждую точку нашего пространства, включая точки, занятые веществом, происходит испарение Эфирной жидкости в «пустоту» четвертого измерения. Элементарные вихри-частицы (вещество), замкнутые на гиперповерхность, интенсивно «кипят» Эфиром, а пустое пространство (вакуум) спокойно парит.
Сочетание перечисленных ранее характеристик Эфирной жидкости в совокупности с формой вихревой частицы будет порождать некоторое установившееся распределение скоростей течения в ней, а значит определять количество Эфира, вовлеченное в согласованное движение вихря как целостной частицы. То есть можно говорить уже о её массе, импульсе, энергии, моменте импульса, энергии вращения. Можно рассматривать это явление, как принцип квантования свойств вихрей-частиц на основе гидродинамических процессов, реализующихся на трехмерной гиперповерхности четырехмерной жидкой Эфирной среды.
Решения соответствующих четырехмерных гидродинамических уравнений для вихрей, замкнутых на трехмерную гиперповерхность Эфира, могут дать ответы на вопросы о природе, структуре элементарных частиц и характеристиках, которые скрываются за их квантовыми числами.
Отличия частиц и античастиц, видимо заключаются в противоположных в определенном смысле, соотношениях направлений вращения в этих многоузловых вихревых структурах, вариантов которых великое множество.
Остальные, короткоживущие частицы, имеющие массу покоя, будут описываться нестационарными решениями этих же уравнений.
С описанной точки зрения, Эфирная плотность вакуума, то есть «пустого пространства», гораздо выше Эфирной плотности даже ядерного вещества, то есть нуклонов. Или иначе, масса кубического сантиметра вакуума значительно больше массы кубического сантиметра вещества нейтронной звезды, которая составляет миллиарды тонн. Под указанной Эфирной плотностью надо понимать интеграл от плотности Эфира по четырехмерной приповерхностной области Эфирного жидкого тела, отнесенный к «площади» трехмерной гиперповерхности этой области, то есть объему области в нашем пространстве. Интегрирование «вглубь», по четвертому измерению, производится на характерную малую глубину распределения поля скоростей вихрей-частиц, в которой сосредоточена основная доля их массы и энергии вращения. Это соотношение плотностей таково вследствие «пористости» областей локализации вихрей-частиц из-за наличия пустотелых каналов в них.
Такая кажущаяся невероятной огромная плотность «пустого» пространства при чрезвычайной «прозрачности» и «проницаемости» для частиц материи находит вполне понятную аналогию в трехмерной жидкости. Сильно турбулизованная пена морского прибоя (аналог вещества) имеет значительно меньшую плотность, чем спокойная вода. Но двигаться в полосе прибоя гораздо труднее, чем в спокойной воде. При довольно большой плотности воды, мы можем с легкостью двигать погруженной в нее рукой, при условии малых скоростей движения. В ней же, с малой скоростью, могут легко двигаться вихри. Ситуация меняется с увеличением скорости. И она чем-то отдаленно начинает напоминать релятивистскую, о чем будет сказано ниже.
Электрон
Здесь область осторожных предположений. Более точные данные может дать решение четырехмерных гидродинамических уравнений.
Предположу, что размеры свободного электрона больше размеров самого тяжелого атома. Или по крайней мере, являются близкими. А размеры нуклонов гораздо меньше. Почему при больших размерах электрона, его масса значительно меньше нуклонной? Возможно условия квантования, перечисленные выше, создают для электрона относительно тонкие «вихревые шнуры» (четырехмерные вихревые структуры, замкнутые на трехмерную гиперповерхность) с малым вовлечением Эфира в локализованное вращение.
При встрече с ядром из нуклонов этот вихрь просто охватывает ядро и поджимается к нему в силу гидродинамического взаимодействия (электростатического притяжения, а на малом расстоянии - расталкивания). Другие электроны «наслаиваются» поверх нижележащих в соответствии со спиновыми и электростатическими закономерностями, формируя оболочки.
Вероятно, s-, p-, d-, f- электронные орбитали являются узловыми структурами электронных вихрей, формирующимися в поле атомных ядер.
В соответствии с теорией узлов, двумерные поверхности вращения четырехмерных вихрей для свободного завязывания в узел должны быть помещены в пятимерное (или большей размерности) пространство и затем перенесены в четырехмерное, а потом уже замкнуты на наше трехмерное. А это выходит за рамки представленной четырехмерной картины Мира.
Но не исключено, что в реальной жидкости, каким предполагается Эфир, временно может наблюдаться формальное нарушение законов сохранения Гельмгольца для вихревых трубок (вихревых объемов в четырехмерной среде). То есть узлы из них могут завязываться в четырехмерном Эфире. Для этого временно должны возникать разрывы поверхностей вращения и самих вихрей. А затем восстанавливаться после завязывания узла. Аналог такого разрыва в трехмерной жидкости можно наблюдать при быстром пересечении вихревого шнура посторонним предметом. В этом случае вихрь способен самовосстановиться. С этой точки зрения, завязывание-развязывание узла происходит при быстром переходе электрона в сильном поле ядра с одной орбитали на другую. А роль «постороннего» предмета, приводящего к временному разрыву вихря, выполняет другой участок самого вихря, пересекающийся с данным.
Таким образом, в поле ядра формируется энергетически наиболее выгодная в некотором смысле, пространственная конфигурация четырехмерного заузленного электронного вихря, который при замыкании на трехмерную гиперповерхность, вероятно и дает сложную форму орбиталей из ряда s, p, d, f:
Каким же образом такие крупные электроны свободно перемещаются по кристаллической решетке в металлах?
Вспомним, что в нашем распоряжении имеется еще одно пространственное измерение. И здесь работает туннельный эффект. Свободные электроны (электроны проводимости), встречаясь на своем пути с препятствиями в виде атомов, а фактически с их внешними электронами, притапливаются от гиперповерхности вглубь Эфирной среды. Размеры их замыкания на гиперповерхность, то есть размеры в нашем трехмерном пространстве уменьшаются настолько, что становится возможным их беспрепятственное движение по кристаллической решетке между атомами. Сами атомы тоже могут поджиматься по этой же причине. Но из-за массивности, большей электронной плотности в направлении ядра и встроенности в кристаллическую решетку, это притапливание может быть незначительным. Как вариант, можно предположить и противоположное смещение вихрей-электронов над гиперповерхностью, которое тоже может уменьшать их сечение.
Волновые свойства электронов также объяснимы на примере прохождения их через дифракционную решетку (кристалл). Поскольку размеры электрона соизмеримы с характерным размером дифракционной решетки, то единичный электрон, падая на решетку, проходит через нее благодаря тому же туннельному эффекту. Из-за безусловного разброса траекторий падающих электронов, на решетке для них формируется своего рода поверхность бифуркации. Статистическим результатом падения на экран серии одиночных электронов, прошедших через дифракционную решетку, является соответствующая интерференционная картина.
Протон
Если для протонов в качестве поверхностей вращения рассматривать узлы более высокого порядка, чем просто сферу или тор, то их неделимая заузленная вихревая структура может быть истолкована, как состоящая из кварков.
Почему протон имеет электростатический заряд в точности равный по модулю заряду электрона, при том, что обладает гораздо большей массой, а значит большим объемом вовлеченного в согласованное движение Эфира? Загадка, которую может разгадать решение соответствующих гидродинамических уравнений. Можно предположить, что большая часть этой массы вовлечена в нормальное по отношению к гиперповерхности движение, и не формирует тангенциальные потоки, ответственные за электростатические взаимодействия. Нормальное в основном, но целиком находящееся под гиперповерхностью и не пересекающее ее. Аналогией может служить тороидальный вихрь в воде, прикасающийся к ее поверхности снизу и даже немного ее вспучивающий. Это относительно далекая аналогия, потому, что отсутствует вихревой канал, замкнутый на поверхность.
Многоузловые вихревые структуры в четырехмерной Эфирной жидкости могут замыкаться на трехмерную гиперповерхность, но при этом иметь значительную нормальную составляющую вихревого движения. Сама эта нормальная составляющая может определять другие квантовые числа. А замыкание сложной заузленной четырехмерной вихревой структуры протона на трехмерную гиперповерхность, то есть на наше пространство, может при этом иметь весьма малые размеры по сравнению с электроном, поскольку основной объем и соответственно масса Эфира, вовлеченного в локализованное вращение, находятся под гиперповерхностью. А объем и масса электронного четырехмерного заузленного Эфирного вихря замкнуты на гиперповерхность более «полно», на большем линейном размере. И в этом смысле, электрон и протон подходят друг к другу как «бублик» к «колбе». Узкое горло «колбы» соответствует малому размеру замыкания четырехмерного протонного вихря на трехмерную гиперповерхность Эфира, а тело колбы находится под гиперповерхностью.
Возвращаясь к трехмерной аналогии, можно указать на нижнюю область U-образного вихря, замкнутого на поверхность воды, как на место сосредоточения нормальной составляющей его движения по отношению к поверхности.
Нейтрон
Нейтрон может быть тесным комплексом протона и электрона. Этот комплекс может быть сформирован условиями, существующими в нейтронных звездах, при которых электрон вдавлен в протон. А может среди многоузловых конфигураций четырехмерного вихря со сферической поверхностью вращения найдется замыкание на трехмерную гиперповерхность с нейтральным электростатическим зарядом, то есть нулевым суммарным тангенциальным потоком, ответственным за электростатическое взаимодействие. Это замыкание вне ядра по некоторой гидродинамической причине, оказывается квазистабильным и распадается на протон, электрон и антинейтрино.
Электромагнитные волны и фотоны
С описанной выше точки зрения, электромагнитные колебания это волны на трехмерной гиперповерхности четырехмерной Эфирной жидкой среды. А поскольку известно, что электромагнитные волны являются поперечными, то это согласуется с поперечным характером волн на поверхности Эфира.
Волны на двумерной поверхности трехмерной воды, как аналогия для волн на трехмерной гиперповерхности четырехмерного Эфира
Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитных явлений можно объяснить нелинейностью свойств гиперповерхности Эфира на малых масштабах. Порядка размеров экспериментально наблюдавшихся фотонов. Нет оснований полагать, что кванты электромагнитного поля способны существовать во всем диапазоне электромагнитных колебаний.
Под указанной нелинейностью надо понимать нелинейное сочетание свойств вязкости, поверхностного натяжения, испаряемости, плотности, теплоемкости, теплопроводности Эфира в упомянутом малом масштабе – на размерах локальной пучности (солитона-фотона) на гиперповерхности Эфирного жидкого тела.
Если попробовать представить это наглядно, то в процессе распространения достаточно коротковолнового сферического сплошного фронта волны происходит постепенное уменьшение ее амплитуды, но только до определенного предела.
А далее, вследствие указанной нелинейности, происходит постепенная ее сегментация. Она становится «холмистой» с дальнейшим приблизительным сохранением амплитуды теперь уже пучностей (солитонов), со все большей их пространственной локализацией, характеризуемой соответствующим импульсом и энергией. Непрерывная волна распадается в когерентный поток отдельных фотонов.
При формировании фотонов в моменты переходов электронов между энергетическими уровнями в атоме может наблюдаться следующая картина. Излучается фотон именно той «частоты» (длины волны), которая соответствует энергии перехода. Перескок электрона на более низкий уровень вызывает в среде «хлопок» со скоростью света или выше, который асимметрично возмущает локальную область Эфира и вызывает появление только фотона, а не сферической волны, так как для ее генерации энергии недостаточно. И если даже энергия перехода будет много выше, нелинейность среды имеет такой характер, что будет сформирован один квант соответствующей этой энергии «частоты», а не сферическая волна меньшей частоты.
И здесь на повестке встает вопрос сохранения энергии фотонов, как солитонов, распространяющихся на поверхности вязкой жидкости. Хотя, это остается актуальным и для электромагнитной волны со сплошным фронтом. Пусть вязкость Эфира мала, но как для любой реальной жидкости, она не равна нулю. А значит, фотоны должны терять энергию, то есть «краснеть». Возможно, этот процесс является составной частью «покраснения» света от далеких галактик («фотоны стареют»). Но возможно, или даже скорее всего, сохранение энергии фотонов является как раз следствием упомянутой нелинейности.
Предположительно, поток Эфира «снизу», движущийся к поверхности пучности на пополнение потерь на испарение, которые больше в области пучности в силу большей «площади» поверхности, чем в окружающем «пустом» пространстве, «растягивает поверхностную пленку» жидкости, имеющей поверхностное натяжение, и не дает или, по крайней мере, сильно замедляет процесс уменьшения амплитуды пучности солитона-фотона.
Таким образом, фотоны, как и частицы, имеющие массу покоя, но с другим «механизмом» структурной организации, «подпитываются» энергией для собственного существования из «бездонного» резервуара теплоемкости четырехмерного жидкого Эфирного тела.
Понятие импульса в отношении фотона получает очевидный физический смысл. Интеграл от плотности Эфира по четырехмерной области локальной пучности солитона-фотона дает его мгновенную массу в данной области пространства. Данная масса, помноженная на скорость света, есть искомый импульс.
При распространении волн на поверхности жидкости, ее частицы совершают круговое движение, лежащее в продольной к направлению движения вертикальной (нормальной к поверхности) плоскости. Оно убывает с глубиной. При кажущемся отсутствии вращения, ведь это не вихрь, интеграл по объему солитона-фотона от плотности распределения момента импульса Эфирной среды даст суммарный момент импульса, который можно рассматривать как физическую сущность спина у фотона.
Движение частиц
Возвращаясь к частицам вещества, в рамках рассмотренной точки зрения также встает трудный вопрос их движения по поверхности маловязкой жидкости на протяжении миллиардов лет без заметного торможения. Очевидно, что некоторое увлечение окружающего Эфира, а значит, диссипативные потери должны быть.
Это объясняет релятивистское увеличение массы частиц вследствие «присоединения потока». Кроме того, динамический напор Эфира может объяснить сокращение «попутного» размера частиц и замедление времени для них, как следствия замедления их усредненной скорости вращения. Можно предположить, что для частиц сохраняется постоянным момент импульса. А с ростом скорости относительно Эфира растет масса вследствие «присоединения потока». Результатом становится снижение усредненной скорости вихревого движения, формирующего частицу и как следствие, увеличение ее времени жизни, обнаруженное в экспериментах.
Решения соответствующих гидродинамических уравнений могут дать ответы на эти вопросы.
А вот отсутствие заметного замедления тел в вязкой среде, возможно является следствием некоторого увлечения Эфира частицами, составляющими движущиеся тела, достаточного для того, чтобы эти тела обтекались его потоком, как сплошные, а не как «сита» из отдельных частиц. И сила сопротивления Эфира движущимся массивным телам пропорциональна их поперечной площади, а не объему (массе). То есть удельная сила сопротивления движению, приходящаяся на одну частицу, в тяжелых телах гораздо меньше, чем для отдельной частицы. В сочетании с малой вязкостью Эфира, замедление движения массивных тел может оказаться необнаружимым в масштабе миллиардов лет.
Отдельные же частицы претерпевают в космическом пространстве различные ускорения в магнитных и гравитационных полях массивных тел. И на этом фоне, обнаружить замедление элементарных частиц по их скорости, регистрируемой на Земле, вероятно трудно.
Замедление релятивистских частиц в синхротронах, циклотронах и их накопителях, возможно, неточно интерпретируется только как следствие криволинейного движения в них.
Но может быть имеются результаты наблюдений пролетающих около Земли или дальше, высокоэнергетических частиц, испускающих излучение, соответствующее торможению в маловязком Эфире, которые интерпретируются иначе?
Явлением увлечения Эфира массивными телами вполне объясняется необнаружение ветра в экспериментах Майкельсона – Морли и других ученых.
Не исключено, что движение и материальных тел и Эфира в значительной мере совпадают на масштабах планетных и звездных систем.
Типичной «квантовой» единицей для вещества планетной и звездной систем является «плоский диск», как результат совокупного действия первоначальной крупномасштабной вихревой флуктуации, гравитации и трения в межзвездном газе. А для крупномасштабного четырехмерного Эфирного вихря, предположительно являющегося «каркасом» для строительства указанных структур из вещества и имеющего в глубине четырехмерного Эфирного жидкого тела простейшей поверхностью вращения полусферу, замкнутую на трехмерную гиперповерхность, «квант» в нашем пространстве это тороидальный вихрь, в поперечных сечениях которого, в зависимости от масштабов, на произвольных расстояниях, располагаются планетные или звездные системы.
Крупномасштабные флуктуации Эфира могут иметь гораздо более сложные формы, которые выражаются в наблюдаемой филаментной структуре распределения вещества во Вселенной.
Существенно то, что масса вовлеченного в формирование планетных и звездных систем Эфира на много порядков превышает массу вещества, поскольку структура четырехмерного вихря, и его основная масса сосредоточены под гиперповерхностью, в толще четырехмерного Эфирного тела на глубину, возможно в миллионы световых лет.
А вещество галактик и планетных систем, это всего лишь маленькие островки толщиной в микрочастицу, плавающие на его гиперповерхности, расположенные в сечениях искривленных тороидальных (или более сложных, ветвящихся) замыканий крупномасштабных четырехмерных вихрей.
Учитывая пусть слабую, но все-таки вязкость Эфирной среды, и ее способность вследствие этого, увлекать вещество, огромную инерцию четырехмерных вихрей, а также наличие миллиардов лет для эволюции описанных структур, можно почти уверенно утверждать, что ведущими в формировании галактик и планетных систем являются именно крупномасштабные Эфирные вихри, в основном скрытые от непосредственного наблюдения.
С учетом вышесказанного, так называемый «аномальный эффект «Пионеров»» может быть интерпретирован, как замедление этих космических аппаратов в маловязком Эфире, который вращается в плоскости эклиптики вместе с планетами (или планеты вместе с ним). А «Пионеры» двигаются, покидая Солнечную систему и испытывая воздействие «ветра» от результирующего вектора скорости относительно Эфирной среды сверх расчетного торможения в гравитационном поле Солнца.
Гравитация
Гравитационное притяжение между материальными телами в свете изложенной точки зрения, возникает вследствие существования градиента давления в Эфире, направленного от гравитирующих тел. То есть давление Эфира падает по мере приближения к гравитирующим телам. Этот градиент давления закономерно существует в потоке четырехмерной Эфирной жидкости, ускоряющемся по мере приближения к телам и втекающем в них.
На гравитацию «работает» тангенциальная по отношению к гиперповерхности и одновременно, радиальная относительно частиц вещества, составляющая четырехмерного потока Эфира.
Эфир покидает гравитирующие тела преимущественно посредством интенсивного испарения через «кипящие» каналы составляющих тела вихревых элементарных частиц с гиперповерхности в направлении четвертого пространственного измерения.
Поскольку фотон и сплошная волна электромагнитных колебаний так же являются объектами повышенного по сравнению с вакуумом стока Эфира в четвертое измерение в силу их большей удельной «площади» гиперповерхности, то понятие гравитационной массы для них тоже применимо. И можно говорить не только о веществе, как источнике гравитации, но и о материи в целом.
Само наше пространство тоже гравитирует, поскольку слабое испарение с гиперповерхности существует и в местах, где отсутствуют частицы вещества. Но оно гравитирует изотропно и поэтому незаметно. Точнее было бы незаметно, если бы давление в Эфире было одинаковым во всех «пустых», то есть незанятых материей областях пространства. Но мы знаем, что это не так, поскольку распределение скоростей звезд в спиральных галактиках отличается от расчетного в пользу наличия в них «темной материи». Этот факт говорит о наличии вращения Эфира в основном вместе с галактическим веществом. И в пространстве между ним внутри галактик и возможно далеко за их пределами. Вращение Эфира в макромасштабе вызывает центробежное понижение давления и «проседание» трехмерной гиперповерхности, то есть нашего пространства вглубь четырехмерного Эфирного жидкого тела, что ведет к локальному увеличению «площади поверхности» (если строго – трехмерного объема гиперповерхности) в области существования галактического вихря по сравнению с соседними областями «пустого» пространства. А поскольку сток Эфира в четвертое измерение через испарение пропорционален этой «площади», то локальная область «пустого» пространства, занимаемая галактикой, ведет себя как слабо гравитирующий распределенный объект – «темная материя». А так как объёмы «пустого» пространства внутри галактик занимают гораздо больше места, чем материя, то вклад в общее гравитационное поле от «темной материи» превышает вклад самой материи.
Следствием существования крупномасштабных четырехмерных вихрей Эфира, замкнутых на наше пространство в виде искривленных тороидальных, или более сложных вихрей, может быть наблюдение гравитационного линзирования и других гравитационных эффектов не только вблизи галактик, которые расположены в сечениях этих вихрей, но и на больших расстояниях вдоль их осей вращения, в отдаленных от галактического вещества областях. Данные эффекты могут быть малозаметны в силу большей распределенности гравитационной массы этой «темной материи» и как следствие, меньшей напряженности гравитационного поля.
Поскольку с описанной точки зрения, возле каждого тяготеющего тела существует гравитационный Эфирный ветер, направленный внутрь тела, то эксперимент по его измерению с помощью интерферометра, вращаемого в вертикальной плоскости, должен обнаружить этот ветер. В Rutube даже встречаются любительские ролики с соответствующими экспериментами:
Их результаты говорят в пользу существования вертикального Эфирного ветра. Если конечно, эти результаты не являются следствием деформаций конструкции экспериментальных установок в гравитационном поле.
Эти данные могут быть интерпретированы, как следствие из Общей теории относительности. Но одно другому не мешает. Эфирная точка зрения демонстрирует физическую сущность, а ОТО – геометрическую.
Интересным следствием разной «поверхностной плотности» (для нас объемной) нуклонов и электрона может быть различное ускорение их свободного падения в гравитационном поле равной напряженности. Электрон может «увлекаться» градиентом давления Эфира несколько сильнее.
Продольные волны
Кроме поперечных поверхностных волн в жидкой среде способны возникать и распространяться волны продольного сжатия. Они имеют значительно большую скорость распространения, чем поверхностные волны. В приложении к Эфиру это значит, что скорость распространения продольных волн (возмущений) в толще Эфира многократно превышает скорость света. Это же относится к скорости передачи гравитационных взаимодействий.
При взрывах звезд и их слияниях, возможно значительная часть энергии уходит с «продольной составляющей» вглубь (и вширь) Эфирного тела на скорости, многократно превышающей световую.
Новейшие астрономические данные по приему гравитационных волн от слияния двух нейтронных звезд дали достоверные результаты относительно скорости их распространения. И она с высокой точностью равнялась скорости света.
Поскольку само событие GW170817 произошло на расстоянии 130 млн световых лет, а запаздывание электромагнитных сигналов относительно гравитационных составило в зависимости от диапазона от 1.74 секунды для гамма-лучей до 16 дней для радиоволн и все задержки получили убедительное объяснение особенностями распространения, то результат не подлежит сомнению. Такой малый «набег» задержек за 130 млн лет распространения разных по природе сигналов – выдающийся результат. И он как будто противоречит предыдущему утверждению о гораздо более высокой скорости распространения гравитационных взаимодействий.
Вероятнее всего, продольные волны от этого события, если не рассеялись при распространении вширь под гиперповерхностью, то достигли Земли в эпоху динозавров.
А интерферометры, принимающие гравитационные волны, настроены на регистрацию изменений метрики нашего пространства, то есть на колебания гиперповерхности Эфира вдоль четвертого измерения в диапазоне частот от десятков до сотен герц.
И в этой интерпретации, поверхностные гравитационные волны являются электромагнитными волнами сверхнизкой частоты. И поэтому скорость их распространения не отличается от скорости света.
С этой точки зрения, электромагнитное излучение точно так же «шатает» пространство, как и поверхностные гравитационные волны. Только на более высокой частоте.
А гравитационные взаимодействия, с которыми одно тяжелое тело «чувствует» другое, распространяются потоками Эфира, а так же его продольными сжатиями-растяжениями, которые распространяются на скорости, гораздо большей, чем скорость света.
Трехмерной аналогией здесь служит соотношение скорости звука в воде и скорости распространения волн на поверхности воды.
Эфирная «гравитация»
До сих пор, при рассмотрении гидродинамических процессов на гиперповерхности Эфира предполагалось, что они развиваются под действием силы поверхностного натяжения. Но ничего не мешает предположить, что в макромасштабах становится существенным действие потенциальной силы, пропорциональной массе Эфирного жидкого тела, аналогичной гравитации. Данная сила может определять гиперсферическую форму данного тела и, например, длинноволновые процессы на его поверхности, гравитационные и электромагнитные, соизмеримые с размерами галактик. Т. е. на поверхности Эфира могут наблюдаться наряду с волнами поверхностного натяжения и волны «гравитационные» по аналогии с волнами в нашем трехмерном океане.
Космология
Напрашивается вопрос, а как же возникла наша Вселенная? И что такое Большой взрыв? Предположим, что четырехмерное Эфирное жидкое тело столкнулось с другим таким же. Не обязательно равных размеров. Оба тела разлетелись на множество тел меньшего размера (капель, брызг). Капли получили ненулевые и в том числе противоположные моменты импульса, что и определило их преобладающий состав – материя или антиматерия. Одна из капель (наша Вселенная), как и другие, претерпевала на своей гиперповерхности и в глубине множество флуктуаций – волн и вихревых образований. По истечении переходного периода, когда материя и антиматерия проаннигилировали, крошечный остаток, содержащий величину дисбаланса момента импульса, стал веществом нашей Вселенной.
Крупномасштабные флуктуации в пределах нашей Капли никуда не делись, а лишь претерпели определенную эволюцию - «квантование» в планетные и галактические структуры и некоторое затухание вследствие вязкости среды. И вместе с веществом изначально двигался, эволюционировал и крупномасштабно «квантовался» в глубине Капли и по ее гиперповерхности, Эфир. Поэтому неудивительно, что Эфир увлекается веществом, а скорее наоборот, вещество - Эфиром. И поэтому мы до сих пор не обнаружили надежно Эфирный ветер. Но зато уверенно предполагаем существование «темной материи».
Почему мы наблюдаем расширение наблюдаемой части Вселенной? Потому, что это малая часть гиперповерхности Эфирного жидкого тела. И она находится именно на подвижном участке локального разбегания и материи и сопутствующего ей Эфира. Это возможно, когда из глубины Эфирного жидкого тела по направлению к гиперповерхности движется, как часть крупномасштабной флуктуации, локальный Эфирный поток. И выход его на гиперповерхность (вспучивание) занимает размеры не меньше наблюдаемой части Вселенной.
Поскольку поток Эфира по гиперповерхности направлен во все стороны наружу от вспучивания, и выигрывает в конкуренции с испарением, то это явление эквивалентно распределенной в пространстве слабой антигравитации, которая может быть названа причиной наблюдаемого расширения Вселенной. В других местах гиперповерхности возможны и сжатия.
Заключение
Природа на каждом шагу подсказывает нам устройство Мира. Идея буквально лежит на поверхности воды. Многие ученые придерживались близкой точки зрения в попытках объяснить природу вещества, света и гравитации.
Сошлюсь на некоторые авторитеты. На самом деле, приложивших свои силы в этом направлении гораздо больше.
1. Рене Декарт, в 1644 году предположивший отсутствие пустого пространства и заполнение его некоторой материей – Эфиром, светоносным и вызывающим притяжение тел. Саму идею об Эфире, как о вездесущей праматерии, он вероятно почерпнул у некоторых античных авторов.
2. Христиан Гюйгенс, в период с 1669 по 1690 год разработал вихревую модель движения Эфира, как источника гравитации и носителя световых волн.
3. Исаак Ньютон, в 1675 году предположивший конденсацию Эфира в тяготеющих телах, обеспечивающую постоянный приток Эфира в них. И как следствие, вызывающий движение притягиваемых ими тел.
4. Леонард Эйлер, 1760 год. Статичный гравитационный Эфир теряет плотность по мере приближения к гравитирующим телам. Материя состоит в основном из пустого пространства.
5.Томас Юнг и Огюстен Френель, в период с 1800 по 1816 год рассматривали свет сначала как продольные колебания в упругой газовой среде – Эфире, а затем, как поперечные, с неясным механизмом реализации.
6. Бернхард Риман, 1853 год. Гравитационный Эфир – несжимаемая жидкость. Гравитационные массы поглощают Эфир. Поглощенный Эфир переносится в другой мир или измерение.
7. Джеймс Максвелл, 1855 год. При выводе уравнений электродинамики пользовался гидродинамическими аналогиями.
8. Уильям Томсон (Кельвин) и другие, 1870 – 1890 годы, разработавшие теорию унитарного континуума - Эфира, вихревую теорию атома и гравитации. Пытался применить к объяснению строения атомов теорию узлов.
9.Карл Пирсон, 1891 год. Атомы – струи жидкого Эфира. Источник струй – пространство более высокой размерности.
10.Альберт Эйнштейн, 1920 год. В работе «Эфир и теория относительности» проводит параллель между пространством Общей теории относительности (ОТО) и «гравитационным эфиром». Задается вопросом объединения гравитационного и электромагнитного полей в общую картину.
11.Теодор Калуца, Оскар Клейн, 1921-1926 годы. Попытка объединить ОТО и электромагнитное поле на основе расширения до пяти измерений матаппарата ОТО. В 40-х годах, трудами ряда ученых теория Калуцы – Клейна приобрела законченный вид, но остался ряд нерешенных вопросов.
Добавлю в список двух авторов художественной литературы с научно-популярным уклоном.
Эдвин Эбботт, 1884 год. Флатландия: роман о множественных измерениях.
Дионис Бург, 1957 год. Сфериленд: фантазия об искривленных пространствах и расширяющейся Вселенной.
Практически все положения Гипотезы Всего изложены у перечисленного списка ученых.
Владимир Петров
petrofffvladimir@yandex.ru
Если статья Вам "зашла", подпишитесь на мой профиль. Это будет способствовать ее продвижению.
Пентагон вывалил шестую пачку рассекреченных НЛО. И это уже не смешно
В США по указу Трампа идет беспрецедентный слив секретных архивов под кодовым названием PURSUE. 18 сентября 2026 года Пентагон, ФБР и NASA опубликовали свежие 71 дело, включая видеофиксацию военных тепловизоров и отчеты спецслужб.
Там нет заявлений в духе «мы поймали пришельца». Но официальные рапорты военных пугают сильнее фантастики. Вот три самых диких факта из свежего релиза:
«Супер-горячий» шар против вертолета (2025 год). В отчете офицера разведки для ФБР описывается, как правительственная группа на вертолете выследила в небе светящуюся сферу. Когда к ней приблизились, датчики показали аномально высокую температуру («super-hot»). Объект мгновенно рванул с места и пролетел 20 миль на скорости, которую вертолет преследования даже физически не смог развить.
Рой над Ближним Востоком (2025 год). Военные выложили минутную ИК-запись Центрального командования США (CENTCOM). На ней группа из 6 идеально сферических объектов летит плотным строем на скорости 770 км/ч (480 миль в час). Объекты демонстрируют «сверхчеловеческую маневренность» и синхронно меняют траекторию под прямыми углами, что ломает законы аэродинамики.
Бронзовый гигант (из архивов ФБР). Рассекречен фоторобот/схема объекта, составленная ФБР по показаниям свидетелей. Это металлический бронзовый эллипсоид длиной от 40 до 60 метров (130-195 футов). Он материализовался из яркой вспышки света и растворился в воздухе за долю секунды.
Самое главное: Пентагон официально присвоил этим кейсам статус «Unresolved» (Неразрешенные). У них есть спутники, радары, лучшие ученые, но они открыто говорят: «Мы понятия не имеем, что это летит и как оно развивает такую скорость».
Документы официально выложены на сайте AARO.mil
Как на МКС получают кислород из воды и куда девается углекислый газ
На видеозаписях с МКС космонавты работают, обедают и разговаривают без дыхательных масок. Воздух внутри станции кажется такой же незаметной частью обстановки, как освещение. Но за стенкой находится почти пустое пространство, а открыть окно для проветривания невозможно.
Каждый выдох меняет состав атмосферы, и оборудование должно непрерывно возвращать её в пригодное для жизни состояние.
На станции дышат не чистым кислородом
В обитаемых модулях МКС поддерживают атмосферу, близкую к земной у поверхности моря: давление около одной атмосферы и примерно 21% кислорода. Большую часть газовой смеси составляет азот. Поэтому экипажу не требуется постоянно носить специальное дыхательное оборудование.
Заполнить всю станцию чистым кислородом при таком давлении было бы опасно прежде всего из-за пожара. Кислород сам не горит, но поддерживает горение: при его повышенной концентрации многие материалы загораются легче и горят интенсивнее.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org
Человек не расходует весь воздух, который проходит через лёгкие. В выдохе остаются азот и значительное количество кислорода, но появляется больше углекислого газа и водяного пара. За сутки одному члену экипажа требуется порядка 0,8-0,9 килограмма кислорода; расход зависит в том числе от физической нагрузки. Для нескольких человек и многомесячной экспедиции это уже большой груз.
Кислород получают из воды
Основной способ производства кислорода на МКС — электролиз. Электрический ток позволяет разделить воду на кислород и водород. Для этого на станции предусмотрены установки, включая российскую систему «Электрон-ВМ» и американский генератор кислорода.
После разделения кислород поступает в атмосферу модулей. Водород отводится отдельно: выпускать оба газа вместе в жилое пространство нельзя, поскольку их смесь пожароопасна. В зависимости от работающего оборудования водород либо удаляют за борт, либо направляют на дальнейшую переработку.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org
Сам принцип знаком по школьным опытам, но орбитальная установка гораздо сложнее сосуда с электродами. Она должна точно подавать воду, разделять потоки, контролировать давление и обнаруживать утечки. В невесомости пузырьки не всплывают так, как на Земле, поэтому движение жидкости и отделение газа приходится обеспечивать конструкцией аппарата.
Электролиз не создаёт кислород из ничего: он извлекает его из молекул воды, расходуя электроэнергию. Это позволяет производить газ по мере необходимости, однако не отменяет зависимости от запаса воды, электропитания и исправности оборудования.
Почему вода используется несколько раз
Если бы всю воду для электролиза постоянно привозили с Земли, выигрыш от такой схемы был бы ограниченным. По массе из одного килограмма воды теоретически получается около 890 граммов кислорода. Главная возможность экономии возникает, когда станция возвращает в работу уже использованную воду.
Источником служит, например, влага воздуха. Она появляется при дыхании и испарении пота, затем конденсируется на охлаждаемых поверхностях оборудования. Кроме того, американская система перерабатывает воду из мочи. Разные потоки проходят предусмотренные для них стадии обработки, прежде чем попасть в общий запас очищенной воды.
Оборудование отделяет загрязнения, пропускает воду через несколько ступеней очистки и проверяет её качество. Жидкость, не соответствующую требованиям, отправляют на повторную обработку. Только после этого она может использоваться для питья и технических задач, включая получение кислорода.
Круговорот всё же не идеален. Часть воды остаётся в отходах и расходуется без возможности полного возврата. Её запас пополняют, а эффективность переработки зависит от состава и состояния работающих установок.
Удалить выдох так же важно, как добавить кислород
Даже исправный генератор не сделает герметичное помещение пригодным для жизни, если в нём накапливается углекислый газ. Его избыток опасен независимо от того, достаточно ли кислорода. Поэтому на МКС работают отдельные системы очистки, в том числе российский «Воздух» и оборудование американского сегмента.
Воздух пропускают через материалы, способные удерживать углекислый газ. Во многих установках поглотитель можно восстановить: накопленный газ освобождают при изменении условий, после чего материал используют снова. Это уменьшает потребность в одноразовых расходниках.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org
Часть уловленного углекислого газа можно направлять в реактор, где он взаимодействует с водородом от электролиза. В результате реакции Сабатье образуются вода и метан. Воду возвращают в систему, а метан удаляют за борт. Так удаётся восстановить часть кислорода, который после дыхания оказался связан в углекислом газе.
Эта цепочка не превращает МКС в полностью замкнутую экосистему. Не весь углекислый газ перерабатывается таким способом, а с метаном теряется водород. Но даже частичное возвращение веществ в оборот сокращает потребность в доставке.
Не менее важны вентиляторы. В невесомости отсутствует привычная естественная конвекция, при которой нагретый воздух поднимается. Принудительная циркуляция перемешивает атмосферу и доставляет её к очистителям. Поэтому воздух на станции нужно не только производить и очищать, но и постоянно перемещать.
Зачем грузовики привозят газ в баллонах
Кислород действительно доставляют с Земли, и это не означает, что бортовое производство бесполезно. У привозного газа несколько задач, которые одним электролизом не решаются.
Первая — поддержание запасов. Генератор может потребовать ремонта или планового обслуживания. Баллон с готовым кислородом даёт экипажу время на восстановление оборудования и не требует сначала переработать воду. Запас нужен заранее: организовать немедленную доставку груза на орбиту невозможно.
Вторая задача связана с давлением. Кислород, поступающий из генератора в жилые модули, и кислород, которым заправляют резервуары скафандров, — один газ, но требования к его подаче различаются. Для компактного хранения нужно высокое давление. Американские резервуары для обеспечения выходов в открытый космос пополняют из доставляемых ёмкостей системы NORS.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org
Эти ёмкости также позволяют восполнять атмосферу станции. Некоторое количество газа теряется через небольшие утечки и при операциях со шлюзами. Перед выходом в космос часть воздуха из шлюза возвращают внутрь станции, но полностью исключить потери не получается.
Вместе с кислородом привозят азот. Экипаж почти не расходует его при дыхании, однако при утечке уходит вся газовая смесь. Если возмещать её только кислородом, состав атмосферы изменится. Из воды азот получить нельзя, поэтому его запас имеет отдельное значение.
Что происходит, если генератор остановится
Остановка одной установки не означает, что людям сразу станет нечем дышать. В модулях уже находится воздух, а система снабжения рассчитана на использование нескольких источников. Экипаж и специалисты на Земле оценивают состояние атмосферы, возможности другого оборудования и доступные запасы.
Помимо сжатого кислорода, на МКС предусмотрены твёрдые химические источники, которые иногда называют «кислородными свечами». В специальном устройстве вещество разлагается с выделением кислорода. Такой патрон расходуется при работе и не заменяет долговременное производство, но даёт дополнительный вариант обеспечения экипажа.
При этом запас газа не исправляет любую неисправность жизнеобеспечения. Если перестала работать очистка от углекислого газа или нарушилась циркуляция, одного открытия баллона недостаточно. Поддерживать нужно всю систему: состав воздуха, давление, удаление примесей и движение потоков между модулями.
На МКС сочетаются три подхода: производство кислорода на месте, возвращение воды и части выдыхаемых веществ в оборот, доставка недостающего с Земли. Переработка уменьшает массу грузов, а резервы позволяют обслуживать и ремонтировать технику без немедленного прекращения экспедиции. Именно поэтому собственный генератор и привозной баллон на станции нужны одновременно.
Если тебе нравятся интересные и зрелищные эксперименты, подписывайся на наш Рутуб Канал
Почему люди не высаживались на Луне с 1972 года и когда планируют вернуться
После первых лунных экспедиций продолжение казалось естественным: новые посадки, более долгие поездки по поверхности, возможно, постоянная база. Но за последним стартом с Луны последовали десятилетия без человеческих следов.
Сменились поколения ракет и компьютеров, а вопрос остался: почему однажды пройденный путь так трудно повторить?
«Аполлон» завершал гонку, а не открывал регулярный маршрут
В декабре 1972 года Юджин Сернан и Харрисон Шмитт работали на поверхности Луны в составе экспедиции «Аполлон-17». Всего программа обеспечила шесть успешных высадок, во время которых по Луне прошли 12 человек. Дальнейшие полёты отменили не потому, что последняя миссия обнаружила непреодолимое препятствие.
У «Аполлона» была конкретная политическая задача: выполнить обещание президента Джона Кеннеди высадить человека на Луну и вернуть его на Землю до конца 1960-х годов. Соперничество с СССР помогало обосновывать огромные расходы и концентрацию сил. После успеха «Аполлона-11» в 1969 году главная цель была достигнута, хотя научная работа только набирала обороты.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org
Сокращение программы началось ещё до первой посадки. В 1968 году NASA отказалось финансировать задел для выпуска Saturn V сверх первоначально заказанных 15 ракет. В январе 1970-го отменили «Аполлон-20», а предназначенный для него носитель решили использовать для орбитальной станции, получившей название Skylab. Осенью того же года бюджетные ограничения привели к отмене ещё двух экспедиций.
Поэтому последний вылет стал результатом решений, принятых заранее. Научная ценность новых образцов грунта сохранялась, но уже не обеспечивала финансирование на уровне национальной гонки.
Космонавтика выбрала другие задачи
После «Аполлона» пилотируемые программы сосредоточились преимущественно на околоземной орбите. Американцы работали на Skylab, затем развивали Space Shuttle. СССР создавал станции «Салют», позднее — «Мир». Следующим большим международным проектом стала МКС.
Эти направления дали опыт длительной жизни в невесомости, стыковок и ремонта оборудования. Однако корабль для орбитальной станции и система для высадки на Луну решают разные задачи. Шаттлы для лунных экспедиций не предназначались.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org
США неоднократно обсуждали возвращение. В 2000-х годах появилась программа Constellation с новыми ракетами, кораблём Orion и посадочным модулем Altair. Но она столкнулась с несоответствием целей, сроков и доступного бюджета и была прекращена в прежнем виде. Часть разработок, включая Orion, продолжила жизнь в последующих проектах.
Полвека не существовало одной непрерывной программы возвращения. Менялись приоритеты, проекты закрывались или перерабатывались, а деньги и специалисты направлялись на другие задачи.
Чертежи ракеты не заменяют работающий завод
Технический успех 1960-х годов опирался на гораздо большее, чем удачная конструкция Saturn V. Требовались предприятия, изготовлявшие двигатели и приборы, специальная оснастка, испытательные стенды, контроль качества и люди, знавшие особенности производства.
Когда заказы закончились, эту систему перестроили под другие программы. Оборудование заменяли, поставщики прекращали выпуск нужных деталей, специалисты переходили на новую работу или уходили на пенсию. Одной документации для восстановления производства недостаточно.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org
Повторение старой ракеты потребовало бы заново организовать изготовление узлов и найти замену недоступным компонентам. Детали, сделанные новым способом, должны подтвердить надёжность в испытаниях.
Современная электроника улучшает навигацию, управление и диагностику. Но она не отменяет необходимость создать тягу, разместить топливо и защитить экипаж. Развитие отдельных технологий ещё не делает всю экспедицию дешёвой.
Высадка сложнее полёта мимо Луны
Для облёта достаточно провести корабль по нужной траектории, обеспечить работу экипажа и безопасно вернуть его в атмосферу Земли. Посадочная экспедиция добавляет к этому целую последовательность операций: переход на лунную орбиту, спуск, работу на поверхности, взлёт и встречу с кораблём возвращения.
У Луны практически нет атмосферы, поэтому затормозить перед посадкой парашютом невозможно. Скорость приходится гасить двигателями. На взлёт также нужны исправная силовая установка и запас топлива, которые должны пережить посадку и пребывание на поверхности.
Корабль и скафандры обеспечивают давление, кислород, удаление углекислого газа и отвод тепла. Лунная пыль осложняет работу механизмов и уплотнений, а солнечная радиация требует учитывать условия полёта и возможности защиты. Каждый из этих факторов добавляет требования к технике.
Автор: Neil Armstrong Источник: commons.wikimedia.org
Отдельная задача — возвращение на Землю. Корабль входит в атмосферу на большой скорости, и теплозащитный экран должен выдержать соответствующий нагрев. При этом помощь с Земли не может прибыть немедленно. Успешный старт ещё не означает готовность ко всей экспедиции.
Луну исследовали и без экипажей
Отсутствие людей не означало прекращения исследований. Автоматические аппараты снимали поверхность, измеряли её свойства, доставляли приборы и возвращали образцы. Советская «Луна-24» привезла грунт в 1976 году, китайская «Чанъэ-5» — в 2020-м, а «Чанъэ-6» в 2024 году впервые доставила материал с обратной стороны Луны.
Роботу не нужны жилой отсек, пища и система спасения, что позволяет уменьшить массу аппарата и расходы. Человек способен гибко выбирать образцы и выполнять разнообразные работы. Выбор между автоматической и пилотируемой миссией зависит от её целей.
Новые исследования помогли сформировать и новые планы высадок. Особое внимание привлекает южная полярная область. В постоянно затенённых участках сохраняется водяной лёд, который интересен как свидетельство истории Луны и потенциальный ресурс.
Однако обнаружить лёд и наладить его добычу — разные задачи. Предстоит проверять доступность запасов и технологии работы с ними. Полярный рельеф, глубокие тени и особенности освещения также усложняют выбор посадочной площадки.
Artemis уже вернула людей к Луне, но ещё не на поверхность
По состоянию на сентябрь 2026 года пилотируемый облёт уже состоялся. Artemis II стартовала 1 апреля и завершилась приводнением 10 апреля. Четыре участника миссии облетели Луну на корабле Orion, проверив технику в полёте с экипажем. Высадка в программу этой экспедиции не входила.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org
Следующая миссия NASA, Artemis III, назначена на 2027 год. Она должна пройти на низкой околоземной орбите и проверить системы, необходимые для будущих посадок, включая операции сближения и стыковки с одним или обоими разрабатываемыми коммерческими посадочными аппаратами.
Возвращение людей на поверхность предусмотрено в Artemis IV. NASA указывает начало 2028 года как плановый срок запуска. Предполагается, что два участника экипажа спустятся в район южного полюса и проведут там около недели, затем вернутся на орбиту и отправятся домой вместе с остальными.
В ранних анонсах первая высадка связывалась с Artemis III, но план изменился. Объявленный срок остаётся целью: для её выполнения должны быть готовы ракета, корабль, посадочный аппарат, скафандры и наземные службы.
Кто ещё готовится и от чего зависит возвращение
Собственную пилотируемую высадку готовит Китай, заявляя цель осуществить её до 2030 года. Для программы разрабатывают ракету «Чанчжэн-10», корабль «Мэнчжоу» и лунный посадочный аппарат «Ланьюэ». Опыт станций и автоматических аппаратов помогает подготовке, но не заменяет испытаний новой системы.
Американские и китайские сроки обозначают планы. Готовность зависит от испытаний, финансирования и согласованной работы над разными частями программы. Задержка одного критического элемента может сдвинуть всю экспедицию.
Новые программы предполагают последующие экспедиции. Для этого нужно регулярно выпускать технику, готовить экипажи и поддерживать систему снабжения. Следующие следы на Луне будут означать новую высадку. Продолжением освоения она станет, если за первым экипажем действительно смогут отправиться другие.
Если тебе нравятся интересные и зрелищные эксперименты, подписывайся на наш Рутуб Канал


































