Читаем Изменения в Солнечной системе и на планете Земля полностью

В классической науке кометы считаются ледовыми образованиями. Но уже давно многие исследователи говорят о том, что эти космические странники являются плазменными образованиями. В терминах, которые употребляем мы, это космические эфиродомены.

В 1997 году исследователи наблюдали необычное поведение кометы Хейла-Боппа. Её движение совершенно не соответствовало законам Кеплера. Комета то ускоряла своё движение, то, наоборот, замедляла. Исследователи 64 раза пересчитывали ее эфемериды, т. е. невозможно было надежно построить траекторию ее движения. Она 2 раза сбрасывала свой, так называемый «хвост». Этот хвост возникал то впереди кометы, то с боку, то сзади. Комета меняла свой химический состав. Возле Юпитера она соответствовала химическому составу того пространства, которое пролетала. Возле Солнца она оделась в электронную оболочку и т. д. Т. е. она не состояла из вещества, а присоединяла его к себе в зависимости от плотности и химического состава ближайшего планетного тела.

В космогенезисе Е. П. Блаватской можно найти высказывание о том. что «основание комет» — это некая праматерия, которая может вбирать в себя вещество той среды, в которой она движется в космическом пространстве. В полевых энергетических взаимодействиях комета способна наращивать свою массу и вырастать, таким образом, даже до размера планеты. Оказывается, Блаватская была совершенно права. Это заявление не только не противоречит аналитическим расчетам на основе модели эфирного (в терминах В. Л. Дятлова — вакуумного) домена, как наполнителя внутреннего объема, но и плазменной модели оболочки комет, что подтверждается наблюдениями и экспериментальными данными. Отметим, что одним только гравитационным притяжением или другими физическими вещественными характеристиками эту способность кометных ядер объяснить невозможно.

Один из известных калифорнийских астрофизиков доктор Мак-Кени показал, что если принять теорию плазменного ядра кометы за основу, то можно более детально и точно предсказывать поведение комет. Именно эта теория позволила понять и описать поведение кометы Хейла-Боппа. Такой вид в конце XX века приняло предсказание Махатм в области теории кометных ядер. Ледяная концепция кометного ядра (вода) у многих американских астрофизиков сменилась на плазменную (огонь).

С начала 90-х годов мы также интерпретировали ряд комет, используя понятие эфиродомена, применяя новые аналитические соотношения для их исследования и описания, а не классические и устоявшиеся воззрения о «ледяной» основе комет. Многие данные поведения комет удивительны. Комета Ли обнаружила еще более странные свойства, чем комета Хейла-Боппа. Комета была открыта 11 апреля 1998 года. 16 апреля она была зарегистрирована Стивеном Ли из Австралии. Информация о ней была столь противоречивой, что её засекретили, приняв за искусственное планетарное тело. 31 июля — 1 августа 1999 комета вышла из-за лимба Солнца. 2-го августа мы получили данные от наших калифорнийских друзей, где указано, что кометологи снова «ошиблись» в определении параметров кометы. Даже светимость её была определена лишь в -7,6 единиц, а в реальности оказалось -6,4. Она оказалась ярче, чем предполагалось. Но не это главное.

Для пояснения сделаем отступление. В 23-м Солнечном цикле был очередной раз перекрыт абсолютный рекорд по числу пятен. Их было зарегистрировано 343, в то время как максимум в 19-ом цикле, также нечетном, был 268. Из этого непосредственно следовало, что на Солнце должен наблюдаться рост вспышечной активности потому, что такова практика многолетних наблюдений. Но вспышечная активность на лимбе, повернутом к нам, была ниже средней. Это привело в замешательство гелиофизиков. Так вот, калифорнийцы выдвинули гипотезу, что ответственность за это должна быть возложена на комету Ли. Суть их предположения в том, что, пролетая в пределах Солнечной системы в непосредственной близости от Солнца, комета Ли активно воздействовала на солнечную плазму. Если комета действительно снизила вспышечную активность Солнца, то тогда, что же и как управляет нашей Солнечной системой и её центральным светилом?

<p>1.2. О чём поведала комета Шумейкера-Леви</p>
Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих научных открытий
100 великих научных открытий

Астрономия, физика, математика, химия, биология и медицина — 100 открытий, которые стали научными прорывами и изменили нашу жизнь. Патенты и изобретения — по-настоящему эпохальные научные перевороты. Величайшие медицинские открытия — пенициллин и инсулин, группы крови и резусфактор, ДНК и РНК. Фотосинтез, периодический закон химических элементов и другие биологические процессы. Открытия в физике — атмосферное давление, инфракрасное излучение и ультрафиолет. Астрономические знания о магнитном поле земли и законе всемирного тяготения, теории Большого взрыва и озоновых дырах. Математическая теорема Пифагора, неевклидова геометрия, иррациональные числа и другие самые невероятные научные открытия за всю историю человечества!

Дмитрий Самин , Коллектив авторов

Астрономия и Космос / Энциклопедии / Прочая научная литература / Образование и наука
Теория струн и скрытые измерения Вселенной
Теория струн и скрытые измерения Вселенной

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре из этих измерений доступны человеческому восприятию. Если верить современным ученым, остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик Шинтан Яу, один из первооткрывателей этих поразительных пространств, утверждает, что геометрия не только является основой теории струн, но и лежит в самой природе нашей Вселенной.Читая эту книгу, вы вместе с авторами повторите захватывающий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории. Вас ждет увлекательное исследование, удивительное путешествие в скрытые измерения, определяющие то, что мы называем Вселенной, как в большом, так и в малом масштабе.

Стив Надис , Шинтан Яу , Яу Шинтан

Астрономия и Космос / Научная литература / Технические науки / Образование и наука