Тайны темной материи. Как ищут темную материю. Невидимая темная материя и темная энергия

Оригинал взят у pavel_sviridov в Вечный свет черной материи


Говорить о том, что Всевышний собрал гигантское количество газа и устроил его показательное сожжение в виде Солнца на радость Великому Человечеству, как-то несерьезно. А писать в Большой Советской Энциклопедии о постоянном уменьшении массы Солнца (естественно, если что-то горит, то это что-то сгорает) еще веселее. Костерок в космических масштабах. Только откуда дровишки? Леса-то поблизости не видать. Да и о газовых месторождениях Газпром ничего не сообщал.


Очевидно, что Солнце не горит, постоянно растет, увеличивая массу, и, наконец, оно имеет твердую поверхность. Все эти положения прямо противоречат общепринятой теории космогонии (науки о происхождении вселенной). Однако в нескольких статьях я постараюсь доказать это.

Свет - такой, как мы его привыкли видеть - существует только в отраженном виде. Это легко показать на примере Луны и планет, которые не только видны на небе, но еще и явно освещают окружающее нас на Земле пространство. Мы привыкли считать, что планеты и их спутники отражают солнечный свет (например, мы видим отражение Луны, Венеры, Марса). Однако Солнце само отражает свет. Именно! Не горит, а отражает. Только при принятии этого положения можно объяснить срок жизни звезды - миллиарды лет «непрерывного горения».

Задайте себе простой вопрос: долго ли может гореть любое вещество? Однозначно нет, потому что, сгорая, оно не восполняется. Это же относится и к Солнцу. Если бы горело любое вещество, то масса Солнца бы постоянно уменьшалась (кстати, именно так и говорится в Большой Советской Энциклопедии 1974 года издания), и срок его существования измерялся бы не миллионами и миллиардами лет, а одним мгновением. Однако я утверждаю, что Солнце не только не уменьшает свою массу, а наращивает ее - наращивает, как любой космический объект. Это закон выживания в космогонии: постоянное наращивание массы.

Любая планета либо звезда растет. Это закон. Другой вопрос, за счет чего же это происходит. Раньше мне трудно было бы ответить на этот вопрос доказательно. Однако последние исследования весьма помогли мне в этом.

Интересное открытие сделали американские ученые. Оказывается, нашу планету постоянно бомбардируют из космоса ледяные глыбы достаточно крупных размеров - около 12 метров в поперечнике. Причем, по оценкам специалистов, бомбардировка идет с удивительной интенсивностью - от 5 до 30 ударов в минуту, или в среднем 43000 ледяных глыб в сутки.

Открытие самого явления и нового класса напоминающих кометы объектов было сделано с помощью запущенного НАСА в феврале 1996 года космического аппарата “Полар”. Как подсчитал Луис Франк - физик из Университета штата Айова, за каждые 10 - 20 тысяч лет жизни планеты описанное явление добавляло 2,5 см воды на поверхности Земли, что в геологических временных масштабах выливается в километровые толщи воды.

Таким образом, масса планеты Земля постоянно, я бы даже сказал, ежесекундно увеличивается. Но масса Солнца намного превышает массу Земли. Поэтому вполне логично предположить, что Солнце притягивает большее количество космических объектов, и значительно больших по размеру и массе. Исходя из изложенной теории о «негорении» Солнца, можно сказать, что вспышки на Солнце представляют собой результат падения различных космических объектов. Чем крупнее объект, тем сильнее возмущение атмосферы Солнца и тем больше сама вспышка, образующаяся при сгорании метеорита, либо кометы. Отсюда становится очевидным и еще один вывод - о защитной функции Солнца. Оно притягивает и разрушает большинство наиболее опасных для планет Солнечной системы метеоритов и комет. Это подтверждается также наблюдениями астрономов о наибольшем сосредоточении космической пыли именно между Землей и Солнцем. Согласитесь, что такое предположение выглядит более логичным, чем теория о необъяснимых вспышках на Солнце.

Вельзевул своему внуку говорит, что «…солнце не дает ничего напоминающего тепло или свет, что на самом деле оно замерзшее и холодное… В действительности поверхность … так называемого источника тепла, подобно поверхностям всех других звезд, покрыта льдом даже больше, чем Северный полюс» (Георгий Гурджиев, «Беседы Вельзевула со своим внуком». Минск, «Харвест», 2005).

Парадоксальное утверждение - не правда ли? Однако это только на первый взгляд. Наши органы чувств совершенно однозначно говорят нам о том, что от Солнца исходят свет и тепло. Однако это не так или не совсем так. Иначе как объяснить, что, сколько бы вышедший в космическое пространство космонавт не «парился» в своем скафандре, будучи к Солнцу ближе, чем любой другой землянин, на несколько десятков тысяч километров, ему так и не становится ни тепло, ни светло. Больше того, в космосе очень холодно и очень темно. Приходится сделать вывод, что тепло и свет порождает наша планета, отражая солнечный свет и нагреваясь при этом.

Снова парадокс? Да, но опять же в последние годы разработаны источники тепла, основанные на схожем принципе. Источники излучения устанавливаются под крышей очень высоких цехов, и они нагревают не воздух, который их окружает, а пол цеха и станки, установленные на нем. А те уже, нагревшись, нагревают соответственно воздух, который поднимается вверх. В результате такая система обогрева больших помещений оказалась наиболее эффективной. И, кстати, при этом воздух вверху всегда несколько холоднее, чем внизу. Не напоминает ли это вам подъем в горы, когда чем ближе к Солнцу, но дальше от Земли, тем холоднее? А я бы еще добавил - и темнее.

Действительно, я считаю, что чем ближе к Солнцу, тем темнее будет становиться. Для его восприятия как источника света и тепла, как мы это привыкли понимать, требуется определенное расстояние. Поэтому космические полеты к Солнцу вполне реальны.

Возникает вопрос: свет чего отражает солнце? Я считаю, что при ответе на этот вопрос следует говорить о понятии «Свет». «Истинный» свет существует всегда и везде - в каждой точке пространства, но видеть его мы не можем, т. к. наши физические тело и глаза не приспособлены для этого. Я предлагаю называть этот «Свет» «истинным», или «первоначальным».

Конечно, скептики мгновенно зададут вопрос: почему же на темной стороне Земли темно, если свет присутствует всегда и везде? Вопрос абсолютно законный. Дело в том, что планета Земля не соответствует характеристикам, позволяющим ей отражать первоначальный свет. Да и слава Богу, иначе жизнь на планете была бы невозможной. Планеты могут отражать только свет звезд, а вот уже звезды в силу своих природных характеристик отражают истинный свет. На вопрос, почему же мы его не видим, вы уже можете и сами ответить. Да потому, что наши глаза не приспособлены для этого. Однако приборы смогут обнаружить первоначальный свет - просто нужно поставить перед собой эту задачу.

Данная теория позволяет объяснить, почему существуют звезды разной интенсивности «свечения» и разного цвета. Звезды с меньшей массой отражают свет в одном спектре, который видится нам как красный, а звезды с большей массой отражают свет в голубом спектре. Получают объяснение и черные дыры. На самом деле это звезды, имеющие самую большую возможную в нашей вселенной массу. Поэтому-то они отражают свет в спектре, воспринимаемом нами как абсолютно черный цвет. Поэтому-то они и непрозрачны и в то же время невидимы. Так называемые черные дыры имеют все характеристики звезды и так и должно быть. Ошибочные взгляды родились из неверного предположения, что свет не может иметь черного цвета. Голубым и красным, даже фиолетовым он может быть, а черным - не может. Это неправильно.

Поэтому, говоря о красных карликах как об остывающих звездах, мы ошибаемся. Напротив, красный цвет говорит о молодой звезде, только что зародившейся (заявившейся) в качестве звезды. Следующий цвет будет оранжевым, затем желтым, зеленым, голубым, синим, фиолетовым и, наконец, черным, или, точнее, невидимым. То есть в полном соответствии с законом гармонии спектра, или попросту радугой. Люди, изучающие в восточных источниках знаний изображения чакр тела человека, сразу же заметят, что основных чакр у человека всегда изображается семь, и по цвету снизу вверх они изображаются именно от красного до фиолетового в соответствии с детской считалочкой. Люди, занимающиеся медитацией и духовными практиками, способны видеть цвет своих чакр с закрытыми глазами, и опять же цвет их совпадает с выше сказанным. Длина волны также идет от инфракрасного до ультрафиолетового.

«Тьма излучает свет», - говорится в «Тайной доктрине» Елены Блаватской, которая при этом цитирует «Станцы Дзиан» (стр. 66, т.1, Минск, «Лотац», ISBN 985-6307-15-5). «Из Лучезарности Света - Луча Вечной Тьмы - устремились в Пространстве Энергии, вновь пробужденные: Единый из Яйца, Шесть и Пять. Затем Три, Один, Четыре, Один, Пять, Дважды Семь, Сумма Всего.» (стр. 70). (1 6 5 3 1 4 1 5 7 7=40 = 4 0 = 4, подсчитано автором статьи.) «Затем идут Сыны, Семь Воителей, Один - Восьмой - оставлен в стороне, и Дыхание его есть Свето-Датель» (стр. 71). Заметьте, «из Лучезарности Света - Луча Вечной Тьмы». Это не противопоставление, а два названия одного явления.

Показательно в этом смысле значение слова «алхимия». В переводе с арабского слово «Ал-хем» обозначает «черный». Рискну предположить, что это значение слова «алхимия» указывает на одну из основных тайн мироздания, а именно на преобразование, перерождение черного света в белый. Ибо эта тайна намного важнее, чем превращение свинца в золото.

Каждая планета стремится вырасти, а затем и стать звездой. Это Закон непрерывности совершенствования. Любой объект, нарушающий этот Закон, включая Человека, разрушается Создателем как ошибочный. По мере роста планета постепенно, а не мгновенно превращается в звезду. В Солнечной системе это Юпитер. Необходимо заметить, что звездой планета может стать только при наличии своих собственных спутников, которые по своим размерам уже приближаются к размеру планет. Таким образом, по количеству спутников и их размеру можно судить о готовности преобразования планеты в новую звезду.

Планеты-гиганты любой звезды достигают критических размеров, после чего происходит их превращение в звезды. В настоящее время собственное излучение Юпитера значительно превышает поток энергии, получаемый от Солнца.

“Некоторые астрономы склонны считать Юпитер не планетой, а миниатюрной самостоятельной звездой, имея в виду собственное излучение планеты в радиодиапазоне. Как показали оценки, за счет собственного излучения в радиодиапазоне Юпитер теряет втрое больше энергии, чем получает её от Солнца”. (В. Г. Демин, Судьба Солнечной системы», М., “Наука”, 1975, стр. 20.)


Фотография была сделана космическим телескопом Hubble совсем недавно - 16 апреля 2006 г. Обратите внимание на два красных пятна. Знаменитое Большое красное пятно по размеру похоже на нашу Землю. Это сравнение позволит вам понять истинный размер Юпитера. Приблизительно так же, сам Юпитер соотносится по размеру с Солнцем (см. рис. 2, приведенный в Большой Советской Энциклопедии 1974 года издания).

Большое красное пятно, представляющее собой овальный вихрь диаметром в десятки тысяч километров, было открыто еще в 1665 году и с тех пор не претерпело значительных изменений. Малое красное пятно обнаружено только что. Оно появилось на месте трех белых пятен. На мой взгляд, все эти факты явно свидетельствуют о происходящем на наших глазах превращении Юпитера в Звезду. Красных пятен будет все больше, пока все они не сольются и планета Юпитер не превратится в красную звезду Юпитер. На нашем небосклоне появится второе «Солнце». Это не будет катастрофой, но это изменит нашу жизнь навсегда.


Свету присущи два очевидных физических свойства - цвет и прозрачность. Действительно, свет может быть белым, желтым, красным, зеленым, фиолетовым или иметь другие цвета. Прозрачность подтверждается тем, что сквозь свет мы видим материальные предметы. Прозрачностью обладает свет любого цвета. И свет - это не газ, не твердая и не жидкая материя. Я намеренно не говорю о волновой и корпускулярной природе света, так как перед нами стоит другая задача.

Все знают, что в космосе темно. Однако мы видим свет звезд. Это говорит о прозрачности космоса. Аристотель считал, что огонь виден во тьме, потому что свет передается через тьму, сообщая ее прозрачность. Абсолютно прозрачным Аристотель считал эфир. Но раз космическое пространство прозрачно и имеет цвет, в данном случае черный, следовательно, оно представляет собой свет! Черный свет! В то же время и белый свет также прозрачен. Если бы он не был прозрачен, то пространство вокруг Солнца было бы белым, а не черным. Свет шел бы пучками белого света, хорошо видимыми для наблюдателя с Земли. Однако ничего подобного не происходит. Белый свет проходит сквозь черный, а черный сквозь белый, и оба при этом сохраняют свои характеристики и не изменяют характеристик другого.

Источником белого света для нас является Солнце, а вот что является источником черного света? У меня на данный момент есть только предположение: источником черного света являются черные звезды (или, как их еще называют, «черные дыры»). Почему бы и нет? Если существуют звезды голубого, красного и коричневого цвета, то почему бы не существовать и звездам черного цвета?

В древних источниках черный свет, который невозможно увидеть, считался символом скрытого божества. Секта гностиков - мандеев, потомков древних вавилонян, почитает Иоанна Крестителя и свет звезд, считая первоначальный свет своим божеством… А покалиптические и эсхатологические идеи связаны с метафорой конца света, который мыслится как реальный… Свет, по мнению Беркли, — это язык Бога, смутно понимаемый нашим чувством. По древнекитайским представлениям, мировой процесс реализуется, определяясь различными соотношениями сил света и тьмы… На буддийском Востоке «понять Великий Свет» — одна из главных символических процедур. Осуществлять ее надо так, чтобы не осталось ни объекта, ни субъекта, ни физического, ни эмоционального, при этом пользоваться лишь все охватывающей средой самого света. В древней книге «Печати сердца» говорится: «В молчании при рассвете, ранним утром ты улетаешь по лучу вверх». Даосская алхимическая работа основывается на круговращении света, на возможности обратить его вспять. (Стр. 443-445, энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы»/ Авт.-сост. В Андреева и др. — М.: ООО «Издательство «Астрель»; ООО «Издательство «АСТ», 2004).

Ассоциативная связь этих идей сохраняется в переводе суфийской фразы: «Путь скрыт в темноте» («Дар тарики тарикат»). Считается, что использование черно-белого шахматного порядка было подсказано суфиям в седой древности и символизировало эту двойственность. Во многих отношениях ритуалы суфийских собраний увековечили это чередование света и темноты, черного и белого. Один из подобных обрядов состоит в том, что половину места собрания покрывают черно-белой материей. Другой заключается в попеременном включении и гашении лампы.

Чтобы еще раз проиллюстрировать мысль о том, что не все таково, каким кажется, уместно упомянуть о знаменитом опыте французского инженера Августина Френеля, поставленном им в 1816 году в Парижской Академии, в результате которого свет, соединившись со светом, породил тьму. Он же сделал вывод о поперечности световых колебаний.

«Тела, поглощательная способность которых максимальна, т.е. такие, которые поглощают все падающие на них лучи, называются абсолютно черными. Такими телами являются, например, толстый слой сажи или платиновая чернь; но не следует, вообще говоря, представлять себе абсолютное черное тело непременно темным — в известных условиях оно может быть столь же светлым, как добела накаленный металл (например, электрически накаляемый платиновый цилиндр, заключенный в цилиндр огнеупорного материала, — абсолютно черное тело Луммера и Принсгейма).» (З. Цейтлин.)

У всех ангелов два лица. В мифологии их обычно представляют имеющими черное и белое лицо.

А. Бутлеров, профессор химии и выдающийся ученый, указывает на наблюдения, сделанные Джоном Леббоком в отношении чувства цвета у муравьев. Этот выдающийся ученый обнаружил, что муравьи не позволяют своим яйцам оставаться на свету и немедленно уносят их из освещенного участка в темное место.

Но когда луч красного цвета был направлен на эти яйца (личинки), муравьи не трогали их, как если бы они были в полной темноте: они хранят свои яйца независимо от того, падает ли сверху красный свет или же существует полная темнота. Красный свет для них как бы не существует: поскольку они его не видят, он для них все равно что темнота.

Впечатления, производимые на них яркими лучами, очень слабы, особенно если они близки к красному, то есть в оранжевой и желтой части спектра. Наоборот, муравьи кажутся исключительно восприимчивыми к таким лучам, как голубой, синий и фиолетовый. Когда их гнезда освещали частично фиолетовым и частично красным светом, они немедленно переносили свои яйца из фиолетовой в красную область. Таким образом, для муравья наиболее яркими из всех лучей солнечного спектра являются фиолетовые, поэтому их чувство цвета совершенно противоположно аналогичному чувству человека.

Этот контраст еще более усиливается благодаря другому факту. Помимо видимой части солнечного спектра, в нем содержатся так называемые тепловые лучи (ультракрасные) и химические (ультрафиолетовые). Мы не видим ни тех, ни других и называем их невидимыми лучами; муравьи же воспринимают их прекрасно, поскольку, как только их яйца подвергаются действию этих невидимых лучей, муравьи утаскивают их из этого совершенно темного (для нас) поля в то, которое освещено красным светом; таким образом, для них химические лучи являются фиолетовыми. «Благодаря такой особенности предметы, которые видят муравьи, выглядят для них совершенно по-другому, чем для нас; очевидно, что эти насекомые обнаруживают в природе такие цвета и оттенки, о которых мы не имеем и не можем иметь ни малейшего понятия. Примем на мгновение, что в природе существуют такие объекты, которые поглощали бы все лучи солнечного спектра и отражали бы только химические лучи: такие предметы остались бы совершенно невидимыми для нас, тогда как муравьи воспринимали бы их очень хорошо», — говорит этот профессор». (Стр. 455, Е.П.Блаватская, «Скрижали астрального света». Москва: Изд-во «Эксмо», 2004 г.)

Если довести до логического завершения мысль о существовании черного света, присутствующего в отличие от белого всегда и везде, то недалеко создание материала, вернее покрытия, способного интенсивно отражать даже незначительный источник света. Представьте себе комнату, в которой светятся стены и потолок, дающие свет желаемой интенсивности и цвета. Это покрытие не имеет внешнего источника питания. Принцип его действия основан на правильно разработанной отражающей способности материала либо состава. Представьте цеха, не требующие электричества для освещения. Сам потолок дает спокойный желтый свет, станки светятся зеленым неотвлекающим светом. В этом случае исчезает необходимость усиленного освещения отдельных мест, потому что все окружающие нас поверхности светятся и излучают (правильнее будет сказать, отражают) столько света, сколько необходимо. Ученым следовало бы сосредоточиться на решении этой задачи. Это позволило бы исключить саму возможность энергетического кризис а, остановить уничтожение природных ресурсов планеты и, наконец, прекратить страшное в масштабах Вселенной преступление — сжигание электричества Смирнов А.Н.

Стандартная модель, описывающая фундаментальные взаимодействия (электромагнитное, слабое и сильное) известных нам элементарных частиц (лептонов, кварков и бозонов), — отлично подтвержденная экспериментом теория. Однако она описывает лишь около 5% существующего вещества, остальные же 95% имеют совершенно неизвестную природу. Мы знаем только то, что эти 95%, получившие название скрытой массы или «темной материи», принимают участие в гравитационном взаимодействии с обычной материей.

Но не идем ли мы на поводу у самого названия? Может быть, никакой темной материи нет, а просто теория гравитации не работает на таких масштабах? А если она есть, в каких частицах скрывается? И как искать «то, не знаю что»? Для этого современная наука использует принцип, сформулированный Шерлоком Холмсом: «Отбросьте всё невозможное, а то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни оказался». Явление скрытой массы может объясняться огромным количеством вероятных и невероятных, вписывающихся в современную теорию и противоречащих ей гипотез. Однако судьи, отсеивающие все невозможные варианты, — это наблюдение и эксперимент.

Частицы-кандидаты темной материи. В настоящее время многие гипотезы темной материи (тусклые массивные объекты, модифицированная теория гравитации) отвергнуты наблюдениями, и главными кандидатами являются слабо взаимодействующие частицы.

Загадка «скрытой массы»

В 1933 году американский астроном Фриц Цвикки исследовал скопление галактик Волосы Вероники. Цвикки выполнил оценку его массы, подсчитав примерное количество галактик в скоплении и количество звезд в галактике, и получил значение, составляющее примерно 10 13 масс Солнца. Он также решил проверить эту оценку другим способом, измерив скорости галактик: чем выше скорость, тем больше гравитационная сила, действующая на галактику, и тем больше общая масса скопления. Масса, рассчитанная Цвикки этим методом, оказалась равной 5х10 14 масс Солнца, то есть в 50 раз больше. Подобное расхождение на тот момент не было воспринято слишком серьезно, поскольку у астрономов было очень мало информации о межзвездной пыли, газе, карликовых звездах. Тогда считалось, что эта дополнительная масса может скрываться именно в них.

Гипотеза 1: межзвездная пыль и газ. В 1970 году Вера Рубин и Кент Форд изучали зависимость скорости звезд от их отдаленности от центра галактики Андромеда (так называемая кривая вращения). Так как основная часть звезд сконцентрирована вблизи центра галактики, логично предположить, что чем дальше звезда от центра, тем меньше должна быть гравитационная сила, действующая на нее, и тем меньше должна быть ее скорость. Однако оказалось, что для звезд на периферии такой закон не выполняется и кривая выходит на плато.


Поиск WIMP основан на том, что они хотя и очень слабо, но все же взаимодействуют с обычным веществом При столкновении с ядрами рабочего тела в детекторе могут излучаться фотоны (сцинтилляция), которые можно зарегистрировать с помощью фотоумножителей. Кроме того, вимпы могут ионизировать атомы рабочего тела, что тоже можно обнаружить. Эти два способа обычно комбинируют, чтобы отсеять шум — взаимодействия с другими частицами, космическими лучами и т. п. и выделить только события, напоминающие столкновения с частицами темной материи. В качестве рабочего тела обычно используют жидкий ксенон. Попытка обнаружить слабо взаимодействующие массивные частицы (WIMP) в эксперименте LUX с помощью бассейна, заполненного 400 кг жидкого ксенона, не увенчалась успехом, но сейчас идет подготовка нового эксперимента DARWIN. В нем для детектирования WIMP будет использовано 25 т ксенона.

Это означало, что основная масса, которая влияет на вращение звезд, не просто скрыта, но и распределена вплоть до периферии или еще дальше. Позже подобные кривые были прорисованы для различных галактик с абсолютно тем же результатом. Для многих эллиптических галактик эти кривые не только не спадали, но и возрастали. Получается, что большая часть массы (в среднем более 90%) заключена не в звездах, и эта скрытая масса распределена далеко за областью галактического диска в виде сферического гало.

Межзвездная пыль и газовые облака теперь уже никак не могли объяснить наличие скрытой массы: частицы пыли или молекулы газа из-за взаимодействия друг с другом, трения и излучения теряли бы энергию и постепенно перетекали бы с периферии в центр. Поэтому гипотезу газопылевой природы пришлось отбросить.

Гипотеза 2: слабо излучающие астрофизические объекты. Следующая простая и очевидная гипотеза предполагала, что скрытая масса может быть заключена в каких-нибудь астрофизических объектах (MACHO — MAssive Compact Halo Object), таких как белые, красные или коричневые карлики, нейтронные звезды, черные дыры или даже массивные планеты типа Юпитера. Из-за малых размеров и слабой светимости эти объекты не видны в телескоп, и, вполне возможно, их так много, что они и обеспечивают наличие этой скрытой массы.


Но если они не видны в телескоп, как же можно их обнаружить? Когда слабосветящийся массивный объект (MACHO) оказывается между земным наблюдателем и ярким видимым объектом, он работает как гравитационная линза, и наблюдаемый объект становится ярче. Это явление называется гравитационным микролинзированием. Наличие MACHO должно было бы привести к огромному количеству событий микролинзирования. Однако наблюдения с телескопа Hubble показали, что таких событий очень мало и если такие объекты существуют, то их масса составляет меньше 20% от массы галактик, но никак не 95%.

Более того, наблюдения космического реликтового фона позволяют довольно точно оценить число барионов (протонов и нейтронов), которые могли родиться в ранней Вселенной в период нуклеосинтеза. Полученные оценки позволяют утверждать, что видимая нами барионная материя (звезды, газ, пылевые облака) — это большая часть всей барионной материи в нашей Вселенной. Поэтому скрытая масса не может состоять из барионов.

Гипотеза 3: модифицированная гравитация. А что если никакой скрытой массы вовсе нет? Это вполне возможно, если, например, теория гравитации, которую мы применяем, на таких масштабах неверна.


Чем больше гравитационная сила, действующая на объект (в данном случае галактику или отдельную звезду), тем больше ее ускорение (известный всем со времен школы второй закон Ньютона) и, соответственно, скорость, так как центростремительное ускорение пропорционально квадрату скорости. А если подкорректировать закон Ньютона? В 1983 году израильским физиком Мордехаем Милгромом была предложена гипотеза MOND (MOdified Newtonian Dynamics), в которой закон Ньютона несколько корректировался для случая, когда ускорения достаточно малы (10 -8 см/с 2). Такой подход хорошо объяснял кривые вращения, полученные Рубин и Фордом, и возрастающие кривые вращения для эллиптических галактик. Однако в скоплениях, где ускорения галактик куда больше ускорения единичных звезд, MOND не вносил никаких поправок для темной материи, и вопрос оставался открытым.


Кривая вращения галактики — это график зависимости орбитальной скорости звезд и газа в галактике от расстояния до ее центра. Наблюдения показывают, что по мере удаления от центра график выходит на плато.

Были и другие попытки модифицировать теорию гравитации. Сейчас существует широкий класс таких теорий, называемый параметризованным постньютоновским формализмом. Каждая отдельная теория описывается своим набором десяти стандартных параметров, определяющих отклонение от «обычной» гравитации. Какие-то из этих теорий действительно объясняют проблему скрытой массы, однако при этом появляются другие проблемы — например, массивные фотоны или хроматичность гравитационной линзы (зависимости угла отклонения света от частоты), что не наблюдается. В любом случае ни одна из этих теорий до сих пор не подтверждена наблюдениями.

Таким образом, из многочисленных гипотез, не противоречащих эксперименту, остается только одна возможная, хотя и экзотическая: темная материя — это какие-то частицы небарионной природы. Таких кандидатов в теории существует очень много, однако их подразделяют на две основные группы — холодная и горячая темная материя.


Гипотеза 4: горячая темная материя. Горячая темная материя — это легкие частицы, движущиеся со скоростями, близкими к скорости света. Наиболее очевидный кандидат на эту роль — самое обычное нейтрино. Эти частицы имеют очень малые массы (раньше считалось, что масса равна нулю), рождаются в недрах звезд и областях звездообразования при различных термоядерных процессах и почти не взаимодействуют с барионным веществом. Однако при том количестве нейтрино, которое есть у нас во Вселенной, для объяснения с их помощью темной материи необходимо, чтобы их масса была около 10 эВ. Но экспериментальные данные показывают, что масса нейтрино не превышает долей одного электронвольта, что в сотни раз меньше, так что этот вариант, по‑видимому, отпадает. Еще один вероятный кандидат на звание темной материи — так называемые стерильные нейтрино, гипотетический массивный четвертый вариант нейтрино, не принимающий участия в слабом взаимодействии. Однако такие частицы в экспериментах пока не обнаружены, и факт их существования все еще находится под вопросом.

Космологические наблюдения последних лет показывают, что горячая темная материя (если она существует) может составлять не более 10% от всей темной материи. Дело в том, что различные типы темной материи предполагают различные сценарии формирования галактик. В сценарии горячей темной материи (top-down, сверху вниз) в результате эволюции сперва формируются большие области, наполненные веществом, которые затем схлопываются в отдельные мелкие скопления и в итоге превращаются в галактики. В сценарии холодной темной материи (bottom-up, снизу вверх) сперва формируются мелкие карликовые галактики и скопления, которые затем образуют более крупные структуры. Наблюдения и компьютерное моделирование показывают, что в нашей Вселенной реализуется именно этот сценарий, что указывает на явное доминирование холодной темной материи.


В известном фильме «Чародеи» описан рецепт прохождения сквозь стену: «Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий» По подобной схеме планируется искать аксион — легкую незаряженную частицу, предсказанную в рамках квантовой хромодинамики. Аксион слабо взаимодействует с барионным веществом, поэтому основные надежды ученые возлагают на его поведение в очень сильных магнитных полях. Если направить лазерное излучение на непрозрачную стенку, в области которой создать с помощью сверхпроводящих магнитов очень мощное магнитное поле (десятки тесла), фотон в этом поле может превратиться в аксион, который пройдет сквозь эту стенку буквально «не заметив ее», а за ней снова превратится в фотон. Понятно, что такие события будут происходить редко, но при помощи чувствительных детекторов их можно обнаружить. В 2007 году в немецкой ускорительной лаборатории DESY начался трехлетний эксперимент Any Light Particle Search, ALPS-I, а три года назад был запущен эксперимент ALPS-IIа, продолжение которого (ALPS-IIc) намечено на ближайшие годы. Эксперимент ADMX (Axion Dark Matter eXperiment) и его нынешнее продолжение ADMX-HF (High Frequency) в Центре экспериментальной ядерной физики и астрофизики (CENPA) в Университете штата Вашингтон также используют сильное магнитное поле сверхпроводящего магнита, в котором аксионы должны превращаться в фотоны.

Гипотеза 5: холодная темная материя. Гипотеза холодной темной материи на сегодняшний день считается самой вероятной. Гипотетические частицы холодной темной материи — медленные (нерелятивистские), они очень слабо взаимодействуют друг с другом и с обычной материей и не излучают фотонов. Они подразделяются на слабо взаимодействующие массивные частицы (WIMP — weakly interacting massive particles) и слабо взаимодействующие легкие частицы (WISP — weakly interacting slim particles).

WIMP — это в основном частицы из теории суперсимметрии (суперсимметричные партнеры обычных частиц Стандартной модели) с массами больше нескольких килоэлектронвольт, такие как фотино (суперпартнер фотона), гравитино (суперпартнер гипотетического гравитона), и т. д. Наилучшим кандидатом на звание частицы темной материи из числа WIMP ученые сейчас считают нейтралино — это квантовая «смесь» суперпартнеров Z-бозона, фотона и бозона Хиггса.


Основной кандидат из группы WISP — аксион, возникающий в теории сильного взаимодействия и имеющий очень малую массу. Эта очень легкая (миллионные доли электронвольта) стабильная и электрически нейтральная частица способна в очень сильных магнитных полях превращаться в фотон-фотонную пару, что дает намек на то, как можно попытаться ее обнаружить в эксперименте.

Впрочем, несмотря на многочисленные попытки, пока что обнаружить WIMP, аксионы или стерильные нейтрино не удалось. Однако отрицательный результат в науке — тоже важный результат, так как он позволяет отсеять те или иные параметры частиц, например, ограничить диапазон возможных масс. Из года в год все новые и новые наблюдения и эксперименты в ускорителях дают новые, более строгие ограничения на массу и другие параметры частиц темной материи. Таким образом, откинув все невозможные варианты и сузив круг поисков, мы становимся все ближе к пониманию того, из чего же все-таки состоит 95% материи в нашей Вселенной.

Что было первым: яйцо или курица? Над этим простым вопросом учёные всего мира бьются не один десяток лет. Аналогичный вопрос возникает о том, что было в самом начале, в момент сотворения Вселенной. А было ли оно, это сотворение, либо Вселенные цикличны или бесконечны? Что такое черная материя в космосе и чем она отличается от белой? Отбрасывая в сторону различного рода религии, попробуем подойти к ответам на эти вопросы с научной точки зрения. За прошедшие несколько лет учёным удалось совершить невероятное. Наверно, впервые в истории выкладки физиков-теоретиков сошлись с выкладками физиков-экспериментаторов. Научному сообществу за эти годы было представлено несколько различных теорий. Более или менее точно, эмпирическими путями, порою квазинаучно, однако теоретические расчетные данные были-таки подтверждены экспериментами, некоторые даже с задержкой на не один десяток лет (бозон Хиггса, например).

- черная энергия

Таких теорий много, например: Большого взрыва (Big Bang), теория цикличных Вселенных, теория параллельных Вселенных, Модифицированная Ньютоновская динамика (MOND), теория стационарной Вселенной Ф. Хойла и другие. Однако в настоящее время общепринятой считается теория постоянно расширяющейся и эволюционирующей Вселенной, тезисы которой вполне укладываются в рамках концепции Большого взрыва. При этом квазиэмпирически (т. е. опытным путём, но с большими допусками и основываясь на существующих современных теориях строения микромира) были получены данные о том, что все известные нам микрочастицы составляют лишь 4,02 % от общего объёма всего состава Вселенной. Это так называемый "барионный коктейль", либо барионная материя. Однако основная часть нашей Вселенной (более 95%) - это вещества иного плана, иного состава и свойств. Это так называемая черная материя и черная энергия. Они ведут себя иначе: по-другому реагируют на различного рода реакции, не фиксируются существующими техническими средствами, проявляют не изученные ранее свойства. Из этого можно сделать вывод, что либо эти вещества подчиняются другим законам физики (Неньютонова физика, словесный аналог Неевклидовой геометрии), либо наш уровень развития науки и техники находится лишь на начальном этапе её становления.

Что такое барионы?

Согласно существующей в настоящее время кварк-глюонной модели сильных взаимодействий, элементарных частиц всего шестнадцать (и недавнее открытие бозона Хиггса это подтверждает): шесть типов (флэйворов) кварков, восемь глюонов и два бозона. Барионы - это тяжелые элементарные частицы с сильным взаимодействием. Самые известные из них - это кварки, протон и нейтрон. Семейства таких веществ, различающиеся по спину, массам, их "цвету", а также числам "очарованности", "странности", как раз и являются кирпичиками того, что мы называем барионная материя. Черная (тёмная) материя, составляющая 21,8 % от общего состава Вселенной, состоит из иных частиц, не испускающих электромагнитного излучения и никак с ним не реагирующих. Поэтому для прямого наблюдения как минимум, а уже тем более для регистрации таких веществ необходимо для начала понять их физику и согласовать законы, которым они подчиняются. Многие современные учёные в настоящее время занимаются этим делом в научно-исследовательских институтах разных стран.

Самый вероятный вариант

Какие же вещества рассматриваются в качестве возможных? Для начала следует отметить, что существует всего два возможных варианта. Согласно ОТО и СТО (Общей и Специальной теории относительности), по составу этим веществом может являться как барионная, так и небарионная тёмная материя (черная). Согласно основной теории Большого взрыва, любая существующая материя представлена в виде барионов. Этот тезис доказан с предельно высокой точностью. В настоящее время учёные научились фиксировать частицы, образовавшиеся через минуту после разрыва сингулярности, то есть после взрыва сверхплотного состояния вещества, с массой тела, стремящейся к бесконечности, и размерами тела, стремящимися к нулю. Сценарий с барионными частицами наиболее вероятен, так как именно из них состоит и посредством них продолжает своё расширение наша Вселенная. Черная материя, согласно этому предположению, состоит из основных, общепринятых Ньютоновской физикой частиц, но по каким-то причинам слабовзаимодействующих электромагнитным образом. Именно поэтому детекторы их не фиксируют.

Не всё так гладко

Такой сценарий устраивает многих учёных, однако всё же остаётся больше вопросов, чем ответов. Если и черная, и белая материя представлена только барионами, то концентрация лёгких барионов в процентном соотношении к тяжелым, в результате первичного нуклеосинтеза, должна быть иной в исходных астрономических объектах Вселенной. Да и экспериментально не выявлено наличие в нашей галактике равновесно достаточного количества крупных объектов гравитации, таких как черные дыры или нейтронные звёзды, для уравновешивания массы гало нашего Млечного Пути. Однако те же самые нейтронные звёзды, тёмные галактические гало, черные черные и (звёзды в разных стадиях своего жизненного цикла), вероятнее всего, входят в состав тёмного вещества, из которого состоит тёмная материя. Черная энергия также может дополнять их начинку, в том числе и в предсказанных гипотетических объектах, таких как преонные, кварковые и Q-звёзды.

Небарионные кандидаты

Второй сценарий подразумевает собой небарионное начало. Здесь в качестве кандидатов могут выступать несколько видов частиц. Например, лёгкие нейтрино, существование которых уже доказано учёными. Однако их масса, порядка от одной сотой до одной десятитысячной эВ (электрон-Вольт), практически исключает их из возможных частиц из-за недостижимости необходимой критической плотности. А вот тяжелые нейтрино, парные тяжёлым лептонам, практически не проявляют себя в в обычных условиях. Такие нейтрино называют стерильными, они со своей максимальной массой до одной десятой эВ с большей вероятностью подходят в качестве кандидатов частиц тёмной материи. Аксионы и космионы были искусственно введены в физические уравнения для решения проблем в квантовой хромодинамике и в стандартной модели. Вместе с другой стабильной суперсимметричной частицей (SUSY-LSP) они вполне могут претендовать в кандидаты, так как не принимают участия в электромагнитном и сильном взаимодействиях. Однако, в отличие от нейтрино, они всё же гипотетические, их существование ещё необходимо доказать.

Теория черной материи

Недостаток массы во Вселенной порождает на этот счет разные теории, некоторые из которых вполне состоятельны. Например, теория о том, что обычная гравитация не способна объяснить странное и непомерно быстрое вращение звёзд в спиральных галактиках. При таких скоростях они бы просто вылетели за её пределы, если бы не некая удерживающая сила, зарегистрировать которую пока не представляется возможным. Другие тезисы теорий объясняют невозможность получения вимпов (массивные электрослабовзаимодействующие частицы-партнеры элементарных субчастиц, суперсимметричные и сверхтяжелые - то есть идеальные кандидаты) в земных условиях, так они живут в n-измерении, отличном в большую сторону от нашего, трёхмерного. По теории Калуцы-Клейна такие измерения для нас недоступны.

Изменчивые звёзды

Другая теория описывает, как переменные звезды и черная материя взаимодействуют между собой. Блеск такой звезды может меняться не только благодаря метафизическим процессам, происходящим внутри (пульсация, хромосферная активность, выброс протуберанцев, перетекание и затмения в двойных звёздных системах, взрыв сверхновой), но и благодаря аномальным свойствам тёмного вещества.

ВАРП-двигатель

По одной из теорий, тёмная материя может использоваться в качестве топлива для субпространственных двигателей космических кораблей, работающих по гипотетической ВАРП-технологии (WARP Engine). Потенциально такие двигатели позволяют кораблю двигаться со скоростями, превышающими скорость света. Теоретически они способны искривлять пространство до и позади корабля и перемещать его в нём даже быстрее, чем электромагнитная волна разгоняется в вакууме. Сам корабль локально не ускоряется - искривляется лишь пространственное поле перед ним. Во многих фантастических рассказах применяется такая технология, например в саге Star Trek.

Выработка в земных условиях

Попытки сгенерировать и получить черную материю на земле всё ещё не привели к успеху. В настоящее время проводятся опыты на БАКе (Большом Андронном Коллайдере), именно там, где впервые зафиксировали бозон Хиггса, а также на других, менее мощных, в том числе и линейных коллайдерах в поисках стабильных, но электромагнитно слабовзаимодействующих партнёров элементарных частиц. Однако ни фотино, ни гравитино, ни хигсино, ни снейтрино (нейтралино), а также другие вимпы (WIMP) ещё не получены. По предварительной осторожной оценке учёных, для получения одного миллиграмма тёмной материи в земных условиях необходим эквивалент энергии, потребляемой в США в течение года.

>

Что такое темная материя и темная энергия Вселенной: структура пространства с фото, объем в процентах, влияние на объекты, исследование, расширение Вселенной.

Около 80% пространства представлено материалом, который скрыт от прямого наблюдения. Речь идет о темной материи – вещество, которое не производит энергию и свет. Как же исследователи поняли, что оно доминирует?

В 1950-х годах ученые начали активно заниматься изучением других галактик. В ходе анализов заметили, что Вселенная наполнена большим количеством материала, чем удается уловить на «видимый глаз». Сторонники темной материи появлялись каждый день. Хотя прямых доказательств ее наличия не было, но теории росли, как и обходные пути наблюдения.

Видимый нами материал называют барионной материей. Она представлена протонами, нейтронами и электронами. Полагают, что темная материя способна совмещать в себе барионную и небарионную материю. Чтобы Вселенная оставалась в привычной целостности, темная материя обязана находиться в количестве 80%.

Неуловимое вещество может быть невероятно сложным для поисков, если вмещает барионное вещество. Среди претендентов называют коричневых и белых карликов, а также нейтронные звезды. Разницу могут прибавлять и сверхмассивные черные дыры. Но они должны были вносить больше влияния чем то, что видели ученые. Есть и те, кто думает, что темная материя должна состоять из чего-то более непривычного и редкого.

Комбинированное изображение телескопа Хаббл, отображающее призрачное кольцо темной материи в скоплении галактик Cl 0024+17

Большая часть научного мира полагает, что неизвестное вещество представлено в основном небарионной материей. Наиболее популярный кандидат – WIMPS (слабо контактирующие массивные частицы), чья масса в 10-100 раз превосходит показатели протона. Но их взаимодействие с обычной материей слишком слабое, из-за чего сложнее находить.

Сейчас очень внимательно рассматривают и нейтралино – массивные гипотетические частички, превосходящие по массе нейтрино, но отличаются медлительностью. Их пока не нашли. В качестве возможных вариантов также учитывают меньшую нейтральную аксиому и нетронутые фотоны.

Еще один вариант – устаревшие знания о гравитации, которые требуют обновления.

Невидимая темная материя и темная энергия

Но, если мы чего-то не видим, как доказать, что оно существует? И с чего мы решили, что темная материя и темная энергия - это нечто реальное?

Масса крупных объектов вычисляется по их пространственному перемещению. В 50-х годах исследователи, рассматривавшие галактики спирального типа, предполагали, что приближенный к центру материал будет двигаться намного быстрее удаленного. Но выяснилось, что звезды перемещались с одинаковой скоростью, а значит, было намного больше массы, чем думали ранее. Изученный газ в эллиптических типах показал те же результаты. Напрашивался один и тот же вывод: если ориентироваться только на видимую массу, то галактические скопления давно бы разрушились.

Альберт Эйнштейн смог доказать, что крупные вселенские объекты способны изгибать и искажать световые лучи. Это позволило использовать их как естественную увеличительную линзу. Исследуя этот процесс, ученым удалось создать карту темной материи.

Получается, что большая часть нашего мира представлена все еще неуловимым веществом. Вы узнаете больше интересного о темной материи, если посмотрите видео.

Темная материя

Физик Дмитрий Казаков об общем энергетическом балансе Вселенной, теории скрытой массы и частицах темной материи:

Если говорить о материи, то темная безусловно лидирует по процентному соотношению. Но в целом она занимает лишь четверть всего. Вселенная же изобилует темной энергией .

С момента Большого Взрыва пространство запустило процесс расширения, что продолжается и сегодня. Исследователи полагали, что в итоге начальная энергия закончится и она замедлит свой ход. Но далекие сверхновые демонстрируют, что пространство не останавливается, а набирает скорость. Все это возможно только в том случае, если количество энергии настолько огромное, что преодолевает гравитационное влияние.

Темная материя и темная энергия: разъяснения загадки

Мы знаем, что Вселенная, по большей части, представлена темной энергией. Это загадочная сила, которая приводит к тому, что пространство увеличивает скорость расширения Вселенной. Еще одним таинственным компонентом выступает темная материя, поддерживающая контакт с объектами только при помощи гравитации.

Ученые не могут разглядеть темную материю в прямом наблюдении, но эффекты доступны для изучения. Им удается уловить свет, изогнутый гравитационной силой невидимых объектов (гравитационное линзирование). Также замечают моменты, когда звезда совершает обороты вокруг галактики намного быстрее, чем должна.

Все это объясняется наличием огромного количества неуловимого вещества, воздействующего на массу и скорость. На самом деле, это вещество покрыто тайнами. Получается, что исследователи скорее могут сказать не, что перед ними, а чем «оно» не является.

На этом коллаже показаны изображения шести разных галактических скоплений, сделанные при помощи космического телескопа НАСА Хаббл. Кластеры были обнаружены во время попыток исследовать поведение темной материи в галактических скоплениях при их столкновении

Темная материя… темная. Она не производит свет и не наблюдается в прямой обзор. Следовательно, исключаем звезды и планеты.

Она не выступает облаком обычной материи (такие частички называют барионами). Если бы барионы присутствовали в темной материи, то она проявилась бы в прямом наблюдении.

Исключаем также черные дыры, потому что они выступают гравитационными линзами, излучающими свет. Ученые не наблюдают достаточного количества событий линзирования, чтобы вычислить объем темной материи, которая должна присутствовать.

Хотя Вселенная – огромнейшее место, но началось все с наименьших структур. Полагают, что темная материя приступила к конденсации, чтобы создать «строительные блоки» с нормальной материей, произведя первые галактики и скопления.

Чтобы отыскать темную материю, ученые применяют различные методы:

  • Большой адронный коллайдер.
  • инструменты, вроде WNAP и космическая обсерватория Планка.
  • эксперименты прямого обзора: ArDM, CDMS, Zeplin, XENON, WARP и ArDM.
  • косвенное обнаружение: детекторы гамма-лучей (Ферми), нейтринные телескопы (IceCube), детекторы антивещества (PAMELA), рентгеновские и радиодатчики.

Методы поиска темной материи

Физик Антон Баушев о слабых взаимодействиях между частицами, радиоактивности и поиске следов аннигиляции:

Углубляемся в тайну темной материи и темной энергии

Еще ни раз ученые не смогли в буквальном смысле увидеть темную материю, потому что она не контактирует с барионной, а значит, остается неуловимой для света и прочих разновидностей электромагнитного излучения. Но исследователи уверены в ее присутствии, так как наблюдают за воздействием на галактики и скопления.

Стандартная физика говорит, что звезды, расположенные на краях галактики спирального типа, должны замедлять скорость. Но выходит так, что появляются звезды, чья скорость не подчиняется принципу расположения по отношению к центру. Это можно объяснить лишь тем, что звезды ощущают влияние от невидимой темной материи в ореоле вокруг галактики.

Наличие темной материи также способно расшифровать некоторые иллюзии, наблюдаемые во вселенских глубинах. Например, присутствие в галактиках странных колец и световых дуг. То есть, свет от отдаленных галактик проходит сквозь искажение и усиливается невидимым слоем темной материи (гравитационное линзирование).

Пока у нас есть несколько идей о том, что собою представляет темная материя. Главная мысль – это экзотические частицы, не контактирующие с обычной материей и светом, но имеющие власть в гравитационном смысле. Сейчас несколько групп (одни используют Большой адронный коллайдер) работают над созданием частиц темной материи, чтобы изучить их в лабораторных условиях.

Другие думают, что влияние можно объяснить фундаментальной модификацией гравитационной теории. Тогда получаем несколько форм гравитации, что существенно отличается от привычной картины и установленных физикой законов.

Расширяющаяся Вселенная и темная энергия

Ситуация с темной энергией еще более запутанная и само открытие в 1990-х годах стало непредсказуемым. Физики всегда думали, что сила притяжения работает на замедление и однажды может приостановить процесс вселенского расширения. За измерение скорости взялось сразу две команды и обе, к своему удивлению, выявили ускорение. Это словно вы подбрасываете яблоко в воздух и знаете, что оно обязано упасть вниз, а оно удаляется от вас все дальше.

Стало ясно, что на ускорение влияет некая сила. Более того, кажется, чем шире Вселенная, тем больше «власти» получает эта сила. Ученые решили обозначить ее темной энергией.

Иерарх галактики "Туманность Андромеды" Чамахи вышел на связь с Любовью Колосюк и Валерией Кольцовой. Он ответил на ряд важных вопросов.

Полученные нами сведения помогут астрофизикам как в изучении строения Вселенных, так и в правильной постановке задач исследований. Ученые всего мира, а также все, кто интересуется строением мирозданья, с интересом ознакомятся с этими важными для науки материалами. Чамахи любезно ответил на ряд наших дополнительных вопросов, за что мы изъявляем ему нашу искреннюю благодарность и пожелание дальнейшего сотрудничества. Несмотря на приведенные ранее публикации по этому вопросу ("Радуга" № 30, 44 и 45 за 2006г.) мы решили обобщить их.

Следует сразу отметить, что наши астрофизики правильно предположили, что темная материя образовалась на ранних этапах существования Bселенной. Они также правильно предположили, что темные массы материи состоят не из обычных атомов, так как не пропускают и не испускают свет и поэтому невидимы. В то же время они оказывают гравитационное воздействие на галактики нашей Вселенной, как бы держат их "на привязи". Это говорит o единой исходной материальной части как для темной материи, так и для нашей материи галактик.

О нашей и других Вселенных

Наша Вселенная относится к спиралевидному типу и сравнительно молодая в масштабах бесконечности. Возраст ее отсчитывается в манвантарах (периодах схлопывания и разворачивания Вселенной). Схлопывание и разворачивание с помощью Большого взрыва присуще только спиралевидным вселенным, как наша.

Сама наша Вселенная имеет форму яйца. В её центре находится точка сингулярности, представляющая собой супергигантскую чёрную дыру. В чёрной дыре находится разматериализованный вакуум, сгущённый до атомных масс вещества 6666 (в градации Периодической таблицы Менделеева). Это единый суператом, являющийся точкой сингулярности. В этой точке нет времени, оно равно нулю. А вся материя, проходя через это состояние, принимает форму петли Мебиуса.

По сути, наша Вселенная представляет собой многомерную петлю Мебиуса с местом сворачивания в точке сингулярности. В точке сингулярности всё время движется материя. Она поглощается сверхтяжёлой массой. Идёт как бы выворачивание петли Мебиуса наизнанку. Мacca единого суператома нарастает. Достижение им массы 9998 означает, что одна часть петли Мебиуса вывернулась и совпала со второй частью петли. Вся материя, находившаяся в этой части петли, поглотилась чёрной дырой в точке сингулярности. Но эта точка продолжает втягивать вакуум. Суператом достигает массы 9999. Происходит Большой взрыв материи. Но уже в другую мерность.

Происходит её расширение, пока она вся не проявится. Затем снова начинается схлопывание и накопление массы в точке сингулярности. И снова её выбрасывание в ту мерность пространства, из которой она бралась. Вселенная пульсирует, протягиваясь через точку сингулярности то в одну, то в другую сторону. В одном случае это Большой взрыв, а в другом - большое схлопывание. Эти два процесса происходят одновременно. Если для наблюдателя в одной части петли Мебиуса происходящее будет казаться схлопыванием, то для наблюдателя в другой части петля Мебиуса (по другую сторону точки сингулярности) будет казаться Большим взрывом и расширением Вселенной.

В той части петли Мебиуса, где происходит схлопывание, в области возле точки сингулярности, происходит колоссальное сгущение материи и энергий. Туда же попадает низкочастотная тяжелая энергия от негативных мыслей разных темных сущностей и существ.

В больших объемах этой сконденсированной энергии возникает сознание, точнее -антисознание. Оно не хочет быть переработанным в точке сингулярности (в черной дыре) и потом быть превращенным в свет Большего взрыва. Оно предпринимает всё возможное, чтобы сбросить в дыру сингулярности всю материю, духов, сущностей и сознания вместо себя. Темное сознание заинтересовано, чтобы каждый раз жизнь во Вселенной начиналась сначала. При этом оказывается, что наша Вселенная постоянно схлопывается и расширяется, это не нормальный процесс. Он вызван шлаком негативных энергий в районе точки сингулярности миров. Наша Вселенная должна эволюционировать дальше, перерасти теперешнее спиралевидное состояние и стать сферической или шаровидной пульсирующей Вселенной.

Чамахи сделал некоторые уточнения в терминологии. Определение "вакуумная частица" неправильно. Вакуум - это непроявленная материя. А частица указывает на проявленность. Вакуум не может быть разреженным.

Вакуумом называют только абсолютный ноль пространства-времени. Все другие стадии вакуума, известные науке землян, это абсолютный вакуум, приправленный различным количеством проявленных частиц.

Вселенная представляет из себя пузырь, на плёнке которого расположены все видимые физические объекты, вся проявленная материя. А внутри пленки находится абсолютный вакуум. Он же и снаружи плёнки. Вселенных таких несчетное количество. Все они представляют из себя пузыри, болтающиеся, вращающиеся в абсолютном вакууме межвселенского пространства. И границ Вселенной не существует. Но при соприкосновении пленок разных Вселенных материя одного пузыря может переходить на пленку другого. В месте их соприкосновения должна возникнуть область сингулярности, являющаяся для одной вселенной черной дырой, а для другой - белой дырой.

Наличие темной материи очень опасно для существования Вселенной. Она должна бы утилизироваться черными дырами и главной точкой сингулярности Вселенной. Можно её и расщепить от тяжелейших атомов до состояния лёгких атомных масс. Тогда Вселенная перешла бы из спиралевидного цикла развития к сферической. Таков естественный путь процесса эволюции вселенных.

Но наша Вселенная поражена вирусом зла (негативным сознанием). А этот вирус провоцирует выработку негативных энергий разными космическими сущностями и существами. В том числе и живущими на Земле людьми. А все негативные энергии и мыслеформы в концентрированном виде идентичны темной материи. Тёмная материя нашей Вселенной пополняется. А светлая материя уменьшается количественно.

Тёмная материя останавливает движение фотонов, вмораживая их в атомные структуры. Она останавливает любое движение, разлагает любую материю, превращая её потом в сверхтяжёлые элементы. Если Темной материи много, то она несёт гибель Вселенной. И в нашей Вселенной её количество пока возрастает.

Многомерность пространства и телепортация

Космическое пространство многомерно. Космос напоминает матрёшку, в которой одно пространство входит в другое. Пространства отличаются друг от друга частотой вибрации, что означает и разную скорость происходящих там событий. Время в каждом пространства свое и существует лишь относительно координат своего пространства.

При движении внутри конкретного пространства затрачивается время. А при движении между пространствами время не затрачивается. Там его нет. Перемещение происходит практически мгновенно. Можно быстро переместиться и в пределах одного пространства. Нужно только выйти из него и снова войти в другом нужном месте. Это и есть телепортация. Для выхода из своего пространства нужно изменить частоту своих вибраций так, чтобы они не совпадали с частотным диапазоном пространства, где путешественник находится. А окажетесь в том пространстве, которому соответствует ваша новая частота вибраций. Там нужно информационно задать координаты своего пространства, в которое вы собираетесь попасть. И возобновить старые вибрации. Так вы окажетесь в новой заданной вами точке.

При этом информационно заказываются не только параметры пространственного местонахождения, но и временного. Мы можем оказаться и в точке начала телепортации, причём по времени до нее или после нее. Это удивительный факт. И по нему мы получили дополнительное разъяснение, которое изложено ниже. Здесь мы ещё отметим, что частоты в Космосе бывают разными, от самих низких до высоких.

Чем выше частота вибрации, тем тоньше материя. Весьма тонкая материя называется духовной субстанцией. А чем ниже частота вибраций, тем материя грубее и тяжелее. Если вибрации очень низки, то физическая грубая материя становится сверхтяжелой.

Сверхтяжелое, как и сверхлёгкое, исчезает из видимого и осязаемого мира биологических существ, к которым относится и человек Земли. Мы ощущаем лишь определённый спектр энергий (некий диапазон их возможных вибраций). Тонкие миры пространств высоких измерений и низкие миры, называемые антимирами, находятся вне порогов восприятий человека обычным зрением. Однако, владеющие Третьим глазом могут наблюдать и эти удивительные миры. Слишком тяжёлая и плотная материя переходит в инфраспектр излучений и исчезает из поля зрения для обычных глаз. Явления коллапса также невидимы для обычных глаз, это - черные дыры.

В новой работе Джозефа Силки, и его коллег из Оксфорда обосновано предположение, что Вселенная насчитывает шесть пространственных измерений. Причем, три дополнительных измерения вывели из проявляющей себя гравитационным воздействием тёмной материи. В меньших объектах (малых галактиках) тёмная материя притягивает к себе обычное вещество. Наши физики на правильном пути. Только измерений в нашей Вселенной значительно больше. По сообщению Чамахи их около тысячи. В пространстве тысячного измерения находится Демиург Вселенной.

Механизм радиоактивного разрушения

Известно, что тяжелые атомы имеют широкий инфраспектр излучений. Ученые понимают это как радиацию (альфа-,бета- гамма-излучения и т.д.). Мощная излучательная способность низкочастотных энергий приводит к разрушению окружающей материи. Молекулы обычной материи, сталкиваясь с радиоактивным веществом, тормозят свои перемещения и вибрации, превращаются в вещество, подобно радиоактивному по малой подвижности. Резко снижается частота их вибраций. Происходит и втягивание молекул живых клеток в атомы радиоактивного излучения.

В процессе радиационного излучения происходит всасывание энергий и материи в осколки радиоактивных частиц. Такую активность эти частицы приобретают после распада тяжёлого атома. Клетки, белки, ДНК - всё втягивается в эти осколки. Разрушаются молекулы и клетки. Организм разрушается не только на клеточном уровне, но и на уровне атомов. Радиация вызывает распад не только живой материи, но и неживой, когда вымываются частицы из её кристаллической решётки. В результате разрушается кристаллическая решётка и само вещество.

Механизм радиоактивного разрушения опасен и тем, что одна микродырка в виде осколка тяжелого распавшегося атома рождает несколько микродырок, которые начинают тоже коллалпсировать. Получается цепная реакция по разрушению живой и неживой ткани. Чтобы остановить раковый процесс разрушения живой ткани, надо найти противоядие против цепной реакции по образованию чёрных микродыр в виде радиоактивных частиц.

Механизм Большого Взрыва

Каков механизм Большого взрыва? Ответ один. Это ядерный взрыв. Но при этом используется не Уран или Плутоний, а суперэлемент 9999. Вокруг этого элемента пространство и время едины и равны нулю. Вокруг него абсолютный вакуум. Поэтому Большой взрыв можно считать сверхмощной атомной бомбой.

В это время происходит выделение материи из параллельного мира (другой, невидимой в этом мире части петли Мебиуса - пространства-времени). Точнее - выбивание материи из вакуумных структур). Выбивание происходит по нарастающей, в геометрической прогрессии. Но по заданным в вакууме информационным матрицам-программам. По ним образуется разнородная материя, различные элементы, молекулы, элементарные частицы. Родятся они практически одновременно. Начинают толкать друг друга. Возникает ударная волна.

Вакуум - это пространство-время. Во время проявления физической материи возникают физические массы тел, время перестаёт быть нулевым и начинает свой ход. Этот процесс рождает волну в вакууме - ударную волну от Большого взрыва. После Большого взрыва остаются фрагменты тёмной материи. Их составляют тяжелейшие элементы с суперрадиоактивной природой. В основном, это элемент (неизвестный пока науке Земли) с атомной массой 6666. Такой элемент присутствует в ядрах черных дыр. В свободном, несколлапсированном состоянии идёт процесс полураспада этого элемента. В результате получаются менее тяжелые элементы из ряда шести тысяч. Все они входят в состав тёмной материи и имеют атомную массу от1000 до 6666. При появлении элемента тяжелее 6666 начинается процесс схлопывания Вселенной.

Черные дыры

Что же происходит в космических чёрных дырах? В них образуются элементы с атомной массой в 1000, 2000, 5000 и даже 6000. Самый тяжёлый элемент, если бы он стоял в таблице Менделеева, имел бы атомную массу 6666. Такой элемент есть в сверхтяжёлых чёрных дырах. И, в основном, он располагается в точке сингулярности Вселенной.

Процесс схлопывания (сворачивания Вселенной) начинается при еще большем наращивании массы этого сверхтяжелого элемента. Ночь Брамы наступает, когда этот элемент становится равным по массе 9998. При достижении им массы 9999 происходит очередной ядерный взрыв, именуемый у нас Большим взрывом.

В процессе взрыва высвобождается большая энергия. Ее хватает, чтобы "выбить" из вакуумных структур материю, проявить её и начать её колоссальное расширение. Большой взрыв длится весь так называемый день Брамы. Т.е., по сути дела, он ещё продолжается. Мы видим материю, разлетающуюся от ударной волны, образовавшейся при Большом взрыве. Вокруг чёрной дыры располагается радиоактивное облако в виде ее оболочки, располагающееся вокруг суператома с массой 9999. При Большом взрыве клочья этого ореола разлетаются также в стороны, как и масса суператома.

Недавно приборы, установленные на спутнике Европейского космического агентства обнаружили потоки гамма-лучей, которые можно объяснить процессами столкновения и аннигиляции тяжелых суперчастиц и анти-суперчастиц в центре нашей Галактики. Учёные близки к истине. Но потоки излучений могут быть образованы и в процессе расщепления крупных атомных структур на части.

Темная материя и энергия

Что же представляет собой таинственная темная материя? Это осколки радиации от чёрной супердыры, образовавшейся при Большом взрыве. Они до сих пор болтаются в расширяющейся Вселенной как облака темной материи.

Итак, тёмная материя - это обездвиженные элементарные частицы, как бы вмёрзшие в вакуум. Если обыкновенные частицы вибрируют, то частицы тёмной материи не имеют никакого движения. Как бы "мёртвая" материя. Она не излучает никакой энергии в наш мир. Но это не совсем "мёртвая" материя. Она стремится к заполнению соприкасающимися с ней энергиями, всасывает энергию и вещество окружающих миров.

Как велик запас темного вещества? Он очень велик. И его хватит, чтобы остановить вибрации всей проявленной материи нашей Вселенной. При соприкосновении тёмной материи и материи нашего мира наша материя резко тормозит свои вибрации, как бы частично "темнеет". Естественно, что ёе привычные структуры разрушаются.

Люди знают низкие температуры и их предел - абсолютный нуль. Так вот по этой градации (шкала Кельвина) тёмная энергия имеет более низкую температуру, чем этот ноль. При этом электроны и ядра атомов вмерзают в кристаллическую решетку вакуума.

Темная материя имеет колоссальное магнитное поле за счет поглощающего эффекта. Когда подобная черная галактика была вблизи Млечного Пути, то она искривляла его диск. При вращении Млечного Пути вокруг своей оси, как и любой другой галактики, край его диска цеплялся за черную галактику и тормозился.

Наша Солнечная системна находится на краю диска галактики, это подтверждают и последние исследования астрофизиков. Каждые 12500 лет по земному времени, благодаря вращению Млечного Пути, Солнечная система оказывалась поглощенной массами тёмной материи из этой чёрной галактики.

Периоды тьмы на Земле назывались Кали-югой. В это время начиналось засилье тёмных сил - обитателей чёрной галактики. Поэтому Млечный Путь и несколько соседних с ним галактик были телепортированы в другую точку Вселенной, удалённую от чёрной галактики. Борьба за очищение Млечного Пути от тёмной материи активно продолжается и сейчас.

Тёмная материя после Большого взрыва разорвалась и распределилась в виде сети, так как вакуум имеет сетчатую или ячеистую структуру. Она обволакивает своим тёмным ореолом подавляющее количество галактик. На такие галактики могут сильно влиять темные силы. Им в этом помогают черные дыры внутри галактик, где также есть сознание или антисознание.

По своему космическому назначению черные дыры должны бы быть нейтральными и играть роль только утилизаторов и переработчиков шлаков. Но из-за большого количества реликтовой материи, затянутой в черные дыры, они перетяжеленны и превратились в источник суперрадиации и вместилища низкочастотных сущностей. Сейчас идет процесс очищения чёрных дыр и борьба с этими сущностями.

Темная энергия угрожает нашей Вселенной. Поэтому Демиурги нашей и других соседних Вселенных решили ускоренным способом очистить нашу Вселенную от тёмной материи, которая пока разрастается и набирает силу. Она может погубить нашу Вселенную, а затем и другие. Поэтому и готовится ей бой.

Здесь неожиданно в сообщении Чамахи прозвучала оптимистическая нота. Если есть сотрудничество соседних Вселенных, то значит, есть между ними и космическое сообщение (межвселенские перелёты). Вселенных из одной темней материи не существует, а вот такие галактики есть. Есть и скопления темных галактик. Но наш Млечный Путь и ряд соседних с ним галактик были телепортированы от них в удаленную зону.

По ряду наших научных статей не было чёткого разъяснения по отличиям в понятиях чёрная энергия и чёрная материя. Чамахи дал пояснения. Тёмная материя и темная энергия - это одно и тоже. Они различаются лишь долей концентрации. Более концентрированная называется темной материей. А более разреженная - темной энергией.

Тёмная материя и темная энергия могут вливаться из одной Вселенной в другую. Видимо, это может происходить при соприкосновении разных Вселенных друг с другом. Описание процесса столкновений вселенных мы дали ранее.

Швейцарские физики определили, что не все галактики имеют ореол тёмного вещества. Ими найдены три галактики, вокруг которых его нет. Они предположили, что, возможно, какой-то процесс "раздевает" галактики от тёмного вещества на каком-то этапе их развития. Теперь мы чётко знаем, что эту работу выполняют высокоразвитые цивилизации, которым по плечу даже телепортация группы галактик.

По теории Альбрехта - Спордиса, темная энергия вливается в нашу Вселенную из других измерений. Это могло бы происходить при соприкосновении вселенных. А так, зачем ей откуда-то переливаться, когда она заполняет на сегодня равномерно всю нашу Вселенную, как мы это уже описали выше? Есть и другие теории, посвященные тёмной энергии, но мы на них останавливаться не будем из-за их явной несостоятельности (по результатам сообщений Чамахи).

Механизм тяготения и антитяготения

Астрофизики Земли открыли закон антитяготения (отталкивания всего от всего). И считают, что главное в динамике Вселенной принадлежит тёмному веществу и темной энергии. Считается, что источником антитяготения служит некий физический объект, названный "тёмной энергией". На нее, по оценкам астрофизиков Земли, приходится приблизительно 70% полной плотности современной Вселенной. И вследствие этого силы антитяготения выше сил тяготения, что и приводит к разбеганию галактик (расширению Вселенной). Считается также, что тёмная энергия в виде сплошной среды заполняет всю Вселенную.

Здесь наши учёные частично ошиблись. Темная материя и тёмная энергия,как и наша материальная среда, подчиняются законам тяготения. А расширение Вселенной - итог действия ударной волны от Большого взрыва. Но это расширение не должно быть ускоряющимся. Расширение Вселенной должно закончиться, и тогда начнется процесс ее свёртывания с переходом в чёрную дыру. Вывод наших ученых об ускоряющемся процессе разбегания галактик, видимо, основан на неправильном определении скоростей разбегающихся объектов по изменению световых фотонов от этих объектов.

Но что такое понятие антитяготение? Чамахи дал ответ и на этот вопрос. Это отталкивание частиц друг от друга. Оно возникает при разной частоте вибраций частиц. Такие частицы находятся как бы в разных мирах. Мы не видим параллельные нам миры, хотя свободно проходим через них. Здесь действует эффект отталкивания частиц, т.е., антитяготение. При небольшой разнице в вибрациях можно создавать эффект антигравитации или левитации. Одним из грубых способов достижения этого эффекта является использование электромагнитного поля. При одной и той же массе частиц и при нахождении их на одном и том же вибрационном уровне тяготение и антитяготение могут быть абсолютно равны.

Как возникает тяготение? Оно возникает тогда, когда появляется масса проявленного вещества. При проявлении частицы из вакуумных структур она сразу начинает обладать массой. И искривляет вокруг себя вакуумные структуры, деформирует их. В это время и возникает тяготение или скатывание по искривлённым вакуумным структурам более лёгких частиц к более тяжелым.

Космический корабль и темная материя

К сожалению, защиты от темной материи, как ее понимают на 3емле, нет. Излучение элемента 6666 вмораживает в вакуумные структуры любые, физически существующие материальные тела, разлагая их до элементарных частиц, Для защиты от воздействия огромных масс тёмной материи в Космосе высокоразвитые цивилизации применяют телепортацию. Космический корабль, встретив на своим пути огромную массу тёмной материи, подконтрольно разматериализовывается и в информационном виде переносится за пределы области тёмной материи. И там снова материализуется.

Преодолевать массы тёмной материи можно, изменив частоту своих вибраций, т.е., передвинувшись в параллельный план существования, а затем вернувшись обратно в район, где нет темной материи. Это телепортация. Здесь возникает интересный вопрос. Если возможно возвращение даже в точку телепортации до ее совершения во времени, то все новые события не будут ли повторением старых? Чамахи ответил, что могут быть, a могут и не быть. Это зависит от того, в какой ряд вариаций событий вы попадаете.

У каждого события есть триллион триллионов вариаций, вписанных в вакуумные структуры. Многие из них могут проявляться одновременно в разных параллельных планах бытия. От того, в какой план вы попадёте и каким образом, зависит вариант проявления события.

Почему у Солнца яркая корона?

Для наших астрофизиков было непонятно, почему у звёзд типа нашего Солнца очень яркая корона. Оказывается, что в звездах типа Солнца происходит большое выделение фотонов из вакуумных структур. Звезды работают как небольшие белые дыры. Искривленное пространство-время выворачивается через звезды в наше пространство в виде фотонов. Эти процессы на Солнце сопровождаются также различными термоядерными реакциями. Фотоны раскрываются не в самих термоядерных реакциях и не в ядре звезды, а на границе искривлённого пространства-времени. А она находится как paз там, где корона. Потому она такая яркая.

Каковы условия существования разумной жизни?

Разумные существа могут существовать в энергетическом виде, в биологическом, в минеральном и в других видах. Энергетические существа не ограничены допустимым температурным диапазоном. Биологические существа могут развиваться в диапазоне температур от плюс 200-300 градусов Цельсия до минус 100. Здесь имеются в виду некоторые инопланетные неземные организмы.

Что находится в ядре Земли?

У нашей Земли в центре находится металлическое ядро из твёрдого водорода. Его постоянно продолжающееся и сейчас образование, видимо, связано с притоком микрочастиц вакуумной среды, служащих в качестве строительном материала для атомов водорода.

Столкнутся ли в будущем галактики Млечный Путь и Туманность Андромеды?

Известно, что наша галактика Млечный Путь и галактика Туманность Андромеды сближаются. Столкнуться они не должны, т.к. Высшие Силы этого не допустят. Иначе погибнет множество миров обеих галактик. Если не удастся телепортировать их в стороны, то наша галактика как бы пролетит сквозь более протяженный диск Туманности Андромеды. Случаи столкновения галактик астрономам известны. В месте столкновения остается пустое пространство, т.к. материальные тела сгорают или взрываются при столкновении. Широко известны и случаи "каннибализма" галактик, когда крупные галактики поглодают более мелкие при их сближении.

Взрывы крупных водородных бом могут уничтожить жизнь на Земле?

При взрыве 50-мегатонной бомбы (водородной) над Новой Землей процесс радиоактивных реакций при взрыве затянулся на долгие 20 минут. Чамахи подтвердил наше мнение по этому вопросу. При этом взрыве множилось радиоактивное излучение с участием в нем атомов и молекул воздуха.

Чамахи предостерегает землян от попыток взрыва 100-мегатонной бомбы. При таком взрыве образовалась бы гигантская озоновая дыры. А это привело бы к гибели многих биологических видов на суше, и море и в воздухе, в том числе и людей. Ударная волна при таком взрыве могла сдвинуть тектонические плиты со своих мест. Начались бы сильнейшие вулканические процессы. А это могло привести к гибели разумной цивилизации на Земле из-за изменения климатических условий.

Что такое квазары?

Квазары, какие мы видим на краю Вселенной, предстают перед нами такими, какими они были миллиарды лет назад. Так долго идёт к нам свет от них. Действительно, квазары тогда были ядрами зарождающихся галактик. Сейчас мы видим заснятое прошлое. А на месте квазаров сейчас расположены развившиеся из них галактики. Там наверняка есть высокоразвитые цивилизации. И, может быть, их космические корабли уже бывали в нашей Солнечной системе.

В заключение необходимо поблагодарить Иерарха галактики Туманность Андромеды Чамахи, а также наших контактёров Любовь Колосюк и Валерию Кольцову за предоставленные землянам ценные научные сведения. О них должны узнать все учёные Земли, а также политики и все интересующиеся строением Мироздания. Что касается 100-мегатонных водородных бомб, то надо запретить их применение.

Евгений ЕМЕЛЬЯНОВ, г. Самара.

#журнал#подкова#темная#материя

НА ГЛАВНУЮ ГАЗЕТА РАДУГА