ЖАНРЫ

Лёд и Огонь. История глобальных катастроф
Шрифт:

В эзотерической традиции метафорический образ орла иногда наделяют спорной ролью создателя мира. Так, например, воин-герой Хор, древнеегипетский бог света и творец порядка, порой принимает облик орла, хотя обычно его изображают в образе сокола. В космогоническом мифе об Осирисе говорится о том, как Хор наносит поражение Сетху, богу хаоса, а потом творит физическую форму. На одной древней фреске он, в облике воина, даже держит в левой руке скорпиона. В картах таро метафорический образ орла тоже наделен спорной созидательной способностью. Им обозначают зрелого воина-императора (аркан 4), символизирующего растущую флуктуацию первичной энергии, разрушающей однообразное состояние космоса и порождающей материю{22}.

Превращение Скорпиона в парящего орла (Aquila), после выстрела Стрельца в галактический центр, позволяет предположить, что созидательная энергия, находившаяся в галактическом центре, внезапно была освобождена и со страшной силой выброшена за его пределы. Связь со смертью скорпиона и воина-орла, астрологическое обозначение Скорпиона как зодиакального знака смерти, изображение стрелы, пронзающей сердце Скорпиона, — все эти метафоры наводят на мысль, что процесс образования вещества и энергии в центре Галактики был, вероятно, очень бурным.

Астрономы обнаружили и другие галактики, в центре которых находятся массивные источники энергии, во многом напоминающие источник, Стрелец А», в Млечном Пути. Известно, что периодически такие ядра галактик становятся «активными» и выделяют энергию гораздо, на много порядков, интенсивнее, чем тогда когда они пребывают в спокойной промежуточной фазе. Эта энергия выделяется как в виде выбросов космических частиц высокой энергии, так и в виде различного рода электромагнитного излучения (радиоволны, свет, ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи). Как Стрела летит по небу из места своего происхождения, «Сердца» Галактики, так и во взрывающейся Галактике из ее ядра происходит выброс частиц и исходит излучение. Этот поток энергии, в свою очередь, разгоняет окружающие газ и пыль радиально со скоростью тысячи километров в секунду. Астрономические наблюдения показывают, что подобные выбросы, результат взрыва, время от времени повторяются. Ряд астрономов полагает, что они являются частью продолжающегося процесса, при котором вещество и энергия в центрах галактик материализуются.

Если в доисторические времена астрология действительно была специально создана для того, чтобы передать информацию о происшедшем в ядре Галактики взрыве, тогда язык немеет. Мысль о том, что ядра Галактик периодически выделяют в огромном количестве вещество и энергию, впервые зародилась у астрономов только в XX столетии. Они задумались над этим лишь после того, как Эдвин Хаббл доказал, что спиральные туманности — это на самом деле далекие, вроде нашей, Галактики, состоящие из миллиардов звезд. Еще в 1928 году английский астроном сэр Джеймс Джине писал:

«После каждого неудачного объяснения природы спиральных рукавов становится все труднее становится противиться мысли, что спиральные рукава являются сосредоточением разнородных сил, совершенно нам неизвестных; сил, возможно, обладающих неизведанными и немыслимыми для человеческого разума пространственными свойствами. В этой связи напрашивается, и довольно настойчиво, предположение, что центры туманности — это по своей природе «сингулярные точки», в которых материя переходит в нашу вселенную из какого-то иного и совершенно чуждого пространственного измерения, и поэтому обитателю нашей Галактики они кажутся точками, где постоянно рождается материя»{23}.

Мысль о том, что центры галактик периодически становятся местом необычайной активности, была вновь высказана, спустя 30 лет советским астрофизиком В. Амбарпумяном{24}. В 1958 году на Солвейской конференции в Брюсселе он предположил, что ядра Галактик периодически выбрасывают огромные массы вещества, которые вращаются по орбите вокруг породивших их галактик как незрелые галактики-спутники. Еще через несколько лет астрофизик Уильям Маккри{25} и космологи Фред Хойли и Дж. Нарликар{26} выдвинули теории, согласно которым центры галактик являются «зародышами» или «зонами творения», где материя постоянно рождается и откуда периодически происходит ее выброс.

Эти гипотезы о рождении вещества-энергии в ядре Галактик в корне отличаются от широко распространенной теории Большого взрыва, согласно которой вся материя по вселенной возникла одновременно в результате одного-единственного взрыва в прошлом. Следует, кроме того, указать и на то, что многие известные космологи XX столетия самостоятельно пришли к выводу о процессах в центрах Галактик, подобных тем, что, которые считают, происходили тысячи лет тому назад.

В 60-е годы XX столетия астрономы, проводя наблюдения, накопили большой объем информации, указывающей на то, что в активных галактических ядрах происходят взрывы{27}. Они установили, что ядро активной галактики способно светить так же ярко, как сама галактика, маскируя таким образом признаки внутреннего спирального рукава на полученных при помощи телескопа изображениях. Подобное явление наблюдается в активных спиралях, так называемых сейфертовских галактиках, получивших свое название по имени того, кто их открыл — Карла Сейферта. Так, например, светимость ядра сейфертовской галактики NвС 4051, по данным измерений интенсивности излучения, приблизительно в 100 000 раз больше, чем ядра нашей Галактики. Согласно результатам астрономических наблюдений, в настоящее время сейфертовскими характеристиками обладает каждая пятая-седьмая спиральная галактика.

Галактики, из ядер которых происходят еще более сильные выбросы энергии, приводящие к явлению маскирования, не распространяющегося только на внешние края спиральных рукавов, относят к N — галактикам. Когда выброс из ядра настолько интенсивен, что спиральные рукава перестают быть видны, галактика становится похожей на звезду, и ее называют квазаром или блазаром. Яркость ядер таких звездообразных объектов может превышать яркость нашей Галактики, состоящей из 100 миллиардов звезд, в 100—1 000 раз. Так, например, квазар 3С 273 (рис. 2.13) примерно в 100 раз ярче всей нашей Галактики! Лишь благодаря использованию обрабатывающей изображение аппаратуры, убирающей яркое свечение квазара, астрономам удается разглядеть скрытую галактику{28}. Впрочем, благодаря прекрасной разрешающей способности космического телескопа Хаббла исследователям в некоторых случаях удается получить детальный снимок соседней галактики, которая не видна на фотографиях, сделанных наземными телескопами. Примером здесь может служить спиральная, типа Sb, галактика РС 0052±251, рукава которой ясно видны на рисунке 2.14. Ее квазароподобное ядро, которое в семь раз ярче соседних рукавов, испускает в 100 миллиардов раз больше энергии, чем наше Солнце.

Рис. 2.13. Квазар 3С 273. Это очень яркое ядро Галактики окружено слабым галактическим диском

Астрономы пришли к выводу, что ядра взрываются во всех галактиках, даже в нашей. А большинство Галактик без признаков активности в ядре — это галактики, ядра которых находятся в спокойной фазе; по статистике, они пребывают в этом состоянии от 80 до 85 процентов срока своего существования. На долю активной фазы приходится оставшиеся 15–20 процентов, когда взрывы не прекращаются в течение сотен, а то и нескольких тысяч лет.

Среди астрономов возобладало мнение, что данные объекты в центре галактик — это черные дыры, пространственно-временные сингулярности, выбрасывающие энергию после того, как соберут окружающие газ и пыль. Впрочем, эти модели не дают полного ответа на вопрос, откуда берутся такие яркие ядра, как те, которые относят к квазарам. Черные дыры не смогли бы быстро восполнить запасы материи после чудовищного выброса энергии в результате превращения вещества в энергию. Кроме того, после того как с космического телескопа Хаббла начали поступать результаты наблюдений, теории черных дыр стали вызывать все больше вопросов. Так, например, они не способны объяснить такие изображения квазаров, как на рисунке 2.14, где окружающая галактика выглядит относительно нормально и нет признаков того, чтобы ее звезды (в соответствии с этими теориями) подвергались гравитационному разрушительному воздействию и поглощались{29}. Более того, возникли вопросы относительно уравнений общей теории относительности — основы гипотезы существования черных дыр. Например, в результате компьютерного моделирования уравнений этих полей выяснилось, что они содержат роковой изъян, из-за которого коллапсирующие массы способны порождать до смешного бесконечное количество решении, ведущих к грандиозному краху геометрической пространственно-временной гипотезы{30}.

Рис. 2.14. Спиральная Галактика Sb с активным ядром квазар PC 0052±251

Физике субквантовой кинетики, современному варианту физики, зашифрованному в зодиакальном послании, эти проблемы не присущи, поскольку выбросы энергии из ядер галактик рассматриваются в ней как результат создания вещества и энергии, а не как уничтожение материи{31}. В ней говорится, что ядро галактики — это не гравитационная сингулярность, а сверхмассивная, с очень большой плотностью-звезда. По своей массе она может превосходить наше Солнце в диапазоне от нескольких сот до 1 миллиона раз, а по плотности, почти как белый карлик, — примерно в 1 миллион. Согласно субквантовой кинетике, эта «празвезда» порождает в огромном количестве как вещество, так и энергию (в соответствии с концепциями непрерывного творения Джинса и Маккри). Хотя данная звезда должна обладать чудовищной гравитационной силой, втягивающей ее массу внутрь, ее гравитационный коллапс можно предотвратить громадным выбросом энергии, спонтанно рожденной в ее внутренней части. Существование так называемой генной энергии было предсказано субквантовой кинетикой и подтверждено астрономическими наблюдениями{32}. В рамках этой новой физики было также предсказано, что выброс энергии может порой становиться неустойчивым и приводить к взрыву этой празвезды.

Поделиться с друзьями: