пятница, 25 ноября 2011 г.

Гравитация. Объединение взаимодействий.


Одна из задач физики состоит в установлении связей между разнородными явлениями, в объединении различных сил природы, поиск единых причин для объяснения физических явлений разного характера. В настоящее время мы знаем четыре типа фундаментальных взаимодействий: гравитационные, электромагнитные, слабые и сильные, которые и определяют существование всей нашей Вселенной. Объединение законов физики заключается в том, чтобы вывести единые уравнения, описывающие все типы взаимодействий. Эта задача включает три основных элемента: описание объединённых взаимодействий с помощью одной или нескольких констант, включение в уравнения их общих характеристик, исключение из теории бесконечных величии, которые с неизбежностью возникают при использовании изолированных, обычных уравнений.


Первый шаг в этом направлении сделал Д.Максвелл. Он получил уравнения, объединившие все явления электричества, магнетизма и оптики. В 1979 году С.Вайнбергу, Ш.Глэшоу и А.Саламу была присуждена Нобелевская премия за создание теории объединяющей слабое и электромагнитное взаимодействие. Предпринимаются попытки объединить слабое, электромагнитное и сильное взаимодействия - Великое объединение, а так же гравитации - Суперобъединение. Ещё в 1919 году математик Теодор Калуца высказал идею о том, что наше пространство имеет, пять измерений, причём одно из пространств компактифицированно, т.е. замкнуто само на себя. В современном варианте Суперобъединения предполагается, что наше пространство-время имеет уже десять измерений, из которых шесть замкнуто! 

Я думаю, что математики просто заблудились во всех этих многомерных пространствах и во времени тоже. Причина этому Эйнштейн. Создав свою теорию гравитации, основанную на искривлении пространства-времени, которая не может даже объяснить, почему притягиваются два столба через дорогу, завел физику в дебри кривой геометрии. Искривление пространства-времени - это следствие, а не причина гравитационных взаимодействий.


Попытаться объединить все фундаментальные взаимодействия можно на более  простой основе. Наш взгляд на разнородные явления затруднён стереотипами мышления и восприятия, различных по масштабам, времени и энергии происходящих процессов. Если рассматривать наш макромир, как своеобразный микромир и предположить, что макротела и элементарные частицы являются осцилляторами, т.е. системами, колеблющимися около положения равновесия, то объединить все взаимодействия достаточно просто. В макромире пульсируют атомы, молекулы, Земля, Солнце и т.д. Например, у Земли зарегистрировано около тысячи собственных объёмных и крутильных колебаний. Основные периоды пульсаций Солнца - 5, 40 и 160 минут. При осцилляции различных объектов вполне возможно излучение этими частицами и макротелами частиц переносчиков  взаимодействий, которые имеют корпускулярно-волновой характер существования (виртуальные фотоны, промежуточные бозоны, мезоны, нейтрино). 


Рассмотрим объединение взаимодействий на примере гравитации и квантовой механики. За основу константы объединения примем  постоянную Планка - коэффициент пропорциональности между частотой и соответствующей ей квантом энергии. Причем, гравитационный аналог постоянной Планка должен быть переменной величиной, т. к. в макромире мы имеем дело с множеством объектов с различными массами, частотами излучения и квантами энергии. Например, для аналога закона Ньютона (для системы Солнце-Земля) коэффициент пропорциональности будет равен: 5,57 10 40. При электромагнитных же взаимодействиях заряды одинаковы и взаимодействуют только определённые частицы - протоны и электроны. Постоянная Планка для них будет одинакова, с учётом неопределённости Гейзенберга. Смысл этой неопределённости заключается в невозможности установить точные значения координат или импульса частицы.


Определив гравитационный аналог постоянной Планка, мы получим возможность описания гравитации с помощью уравнений квантовой механики (см. таблицу № 1), где приведены основные уравнения объединённых взаимодействий. Данные уравнения применимы к слабым и сильным взаимодействиям. После упрощения они преобразуются в обычные формулы закона Кулона и Ньютона.  
                             
                                           Таблица № 1.
 
Закон Кулона
F = hv / 2пR2          (1), где h - постоянная Планка. v - скорость электрона. R2 -радиус орбиты в квадрате.


Закон Ньютона                              

F = HV / 2пR2              (2), где H - гравитационный аналог постоянной Планка. V - скорость планеты. R2 - радиус орбиты планеты в квадрате.
                                                                            
Постулат Бора 
mvr = hn / 2п               (3), где m - масса электрона. r - радиус орбиты, n - порядковый номер орбиты.


Гравитационный аналог постулата Бора

MVR = Hn / 2п        (4), где M - масса планеты. R - радиус орбиты планеты.
        
Постоянная тонкой структуры
a = v n / c                      (5), где v - скорость электрона на стационарной орбите, с - скорость света.   


Гравитационный аналог тонкой структуры

а =  V n / c                     (6), где V - орбитальная скорость планеты.
   
Длина волны де Бройля
l = h / mv                      (7)


Гравитационный аналог волны де Бройля

L = H / MV             (8)


Энергия кванта

Е = hч                          (9), где ч - частота излучения частицы.


Энергия кванта (грав. аналог)

E = Hч                          (10), где ч - частота излучения планеты.


Сила магнитная

F = hvn / 2пR2 . v1v2 . sin a / c2     (11), где с - скорость света.


 Гравитационный аналог магнитной силы.

F = HVn /  2пR2 . V1V2 . sin a / c2            (12), где с - скорость распространения взаимодействия. V1, V2 - скорость 1 и 2 тела. sin a - угол между векторами направления движения тел.


Формулы электродинамики и классической механики тоже очень просто объединяются. Вопрос лишь в терминах, как назвать общие аналоги физических величин.  При объединении взаимодействий  аналог электрического заряда - масса, сила Лоренца - центростремительная сила, напряжения - скорость тела в квадрате, магнитной индукции - скорость,  делённая на радиус. Энергия  электромагнитного поля - кинетическая энергия и т.д. Кроме того, объединение взаимодействий позволяет упростить некоторые  формулы. Например, уравнение постоянной тонкой структуры (5), которое определяет силу взаимодействия между заряженной частицей и электромагнитным полем, записывается в более простом виде. 


Объединение взаимодействий открывает широкие возможности для предсказания  новых  эффектов, физических явлений и сил, а так же позволяет установить их физический смысл.

Если провести аналогию между электромагнитными (переносчик взаимодействия - виртуальный фотон) и гравитационными взаимодействиями, то на роль переносчика гравитации идеально подходит гравитон со свойствами нейтрино. Нейтрино - электрически нейтральная частица с левой и правой спиральностью, которая должна обладать свойствами волны-частицы и массой покоя. Японские физики установили, что у нейтрино все-таки существует масса покоя.


Нейтрино столь же распространенные частицы, как и фотоны. По расчетам академика В.А. Любимова и его сотрудников, нейтрино, в одном кубическом сантиметре в миллиард раз больше, чем протонов. Нейтрино - основная часть излучения заполняющих космическое пространство. Отличительное свойство этих частиц - огромная проникающая способность, особенно при низких энергиях, что затрудняет их детектирование. Например, Земля практически для них прозрачна. 

Если предположить, что все тела, обладающие внутренней энергией, излучают низкоэнергетические нейтрино, то механизм тяготения можно объяснить достаточно просто. При излучении всеми телами нейтрино (волн-частиц), которые распространяются во всех направлениях от тела, например Солнца, и при прохождении через другой объект (Земля), частота колебаний нейтрино относительно Земли, в соответствии с эффектом Доплера будет изменяться. Простой пример с гудком паровоза, который приводят для объяснения эффекта Доплера. При приближении поезда частота звука, воспринимаемая наблюдателем, увеличивается, а при удалении уменьшается. 

В нашем случае, если происходит сближение нейтрино с Землей, то частота их колебаний относительно ее увеличивается, при удалении уменьшается. Масса излучаемых частиц зависит от частоты. Тогда при сближении с Землей масса нейтрино относительно ее увеличится, а при удалении будет уменьшаться. Так как законы тяготения действуют и на уровне микромира, то механизм притяжения можно объяснить разницей сил взаимодействия сближающихся и удаляющихся относительно тела нейтрино.


Сила инерции  обусловлена разницей частот излучаемых телом нейтрино. Если тело движется с ускорением, то в направлении его движения частота излучаемых нейтрино увеличится, соответственно возрастёт и импульс отдачи, т.е.  появится сила противодействующая ускорению. При торможении тела возникнет обратный эффект. В направлении его движения частота нейтрино уменьшится, а в противоположном направлении увеличится. Появится сила препятствующая торможению тела - сила инерции. С помощью данного принципа легко объясняется один из парадоксов физики - работа по замкнутому пути равна нулю! Если нанять рабочего и заставить вращать гирю вокруг себя, при этом не платить ему зарплату, т.к. работы он не совершает, интересно в каких выражениях будет дан ответ на все ваши доводы. Работа, при движении тела по замкнутому пути, затрачивается на преодоление разницы импульсов отдачи возникающих при его  вращении.


Должна существовать и  сила перемещающая планеты по своим орбитам. С древнейших времен человечество задумывалось над тем, что за силы вращают Землю, и перемещают её по небесному пути. Сейчас нам трудно представить, но еще во времена Кеплера были люди, которые думали, что планеты толкают ма­шущие крыльями ангелы. Иоганн Кеплер объяснил наблюдаемые орбитальные скорости планет различными расстояниями их от Солнца, но не мог выяснить, что за сила перемещает планеты. Исаак Ньютон, открыв закон Всемирного тяготения, ус­тановил, почему планеты удерживаются на своих орбитах. Сила тяготения непрерывно искривляет траекторию движения планет, заставляя их двигаться вокруг Солнца. Этого Ньютону показалось достаточно, чтобы отказаться от силы, которая перемещала бы планеты по своим орбитам.


Земля, при движении в течении миллиардов лет по орбите вокруг Солнца, буквально продирается через магнитные поля, космическую пыль, потоки встречных метеоритов, облака плазмы, и т.д. и это торможение, как показывают расчёты, давно остановило бы Землю.  Сила Ньютона является центральной.  Взаимодействие масс осуществляется по прямой линии соединяющей их центры и  при сложении всех сил действующих на планету выясняется, что силы способной перемещать планеты по своим орбитам,  нет. Сила Ньютона (центростремительная) и центробежная просто уравновешивают друг друга.

 Солнце вращается вокруг своей оси со средней скоростью 1,9 км/с - линейная скорость точек его поверхности. Если во вращающейся системе отчёта тело или частица движется по радиусу от центра или к центру вращения, то его скорость изменяется. Тело приобретает тангенциальное ускорение, которое называется силой Кориолиса. Данную силу учитывают при запуске космических кораблей, она же отклоняет траекторию артиллерийских снарядов, под воздействием этой силы размываются берега рек и т.д.  

При излучении вращающимся Солнцем нейтрино, на них будет действовать сила Кориолиса, которая начнёт искривлять траекторию частиц в направлении противоположном вращению нашего светила. Излучаемые Солнцем нейтрино будут проходить через Землю под углом к линии соединяющей обе массы. Сила тяготения уже не будет центральной. При сложении нецентральной силы тяготения и центробежной возникает сила перемещающая планеты по орбитам. Её вектор совпадает с направлением орбитального движения планеты. Закон Ньютона применим только к неподвижным телам удаленных друг от друга на значительное расстояние.


В Солнечной системе 98% момента количества движения  (произведение массы тела на его скорость и расстояние от центра вращения) приходится на планеты. И только 2% принадлежит Солнцу, хотя его масса больше масс планет вместе взятых в 750 раз. Это обстоятельство служит серьёзным препятствием для многих гипотез об образовании Солнечной системы. Что же затормозило вращение Солнца и каков механизм передачи момента количества движения планетам? При вращении протопланетного облака вокруг нашего светила или, в настоящее время планет, траектория излучаемых ими нейтрино тоже будет иметь вихревой характер. При прохождении вихревых нейтрино через Солнце в направлении его вращения возникнет противоположно направленная сила, которая будет затормаживать его вращение. Все происходит в соответствии с третьим законом Ньютона (сила действия равна силе противодействия), т.е. Солнце перемещает планеты по орбитам, а они в свою очередь тормозят его вращение. Звёзды, которые очень быстро  вращаются вокруг своей оси, не могут иметь планетных систем.


Вращение планет вокруг своей оси тоже происходит под воздействием нейтринного излучения. При вращении планеты одна её половина удаляется от Солнца, а другая сближается. В соответствии с эффектом Доплера частота нейтрино относительно сближающейся половины планеты увеличится, т.е. возрастёт и сила притяжения, а с удаляющейся половиной уменьшится. Сила притяжения будет меньше. В результате сложения сил действующих на разные половины планеты возникнет момент силы, поддерживающий её вращение. Не зря Рене Декарт сказал: «Материя неба вращает Землю».


Сила взаимодействия между телами  (гравитационный аналог магнитной силы)  будет зависеть ещё и от скорости масс относительно друг друга. Формула № 12. При скорости объектов приближающихся к скорости света (фотон) необходимо ввести в формулу преобразование Лоренца. Эти уравнения описывают дополнительные гравитационные силы,   возникающие при движении масс.


Одним из свойств, присущих нейтрино, является его спиральность - одна из квантово-механических характеристик состояния частицы, определяемая как проекция спина частицы на направление ее движения. При прохождении спирального нейтрино через тело, кроме притяжения, должно наблюдаться закручивание объекта в противоположном направлении. Этот эффект обнаружил И.И. Добромыслов в своих экспериментах с крутильными весами. Вращающий момент маятника (импульса) увеличивался или уменьшался в зависимости от направления его вращения.

 Этот эффект можно зарегистрировать еще проще - с помощью вертикально установленного асинхронного двигателя, подключив к нему ваттметр. Если ротор вращается против часовой стрелки, то потребляемая двигателем мощность меньше, чем при вращении по часовой стрелке. Чтобы эффект стал более заметным, необходимо замерять потребляемую мощность в течение несколько часов. Разница составляет десятки ватт. 


Из свойств спиральности нейтрино вытекает, что при вращении тела в гравитационном поле в различных направлениях сила тяготения должна уменьшаться или увеличиваться в зависимости от направления вращения объекта. Данный эффект впервые обнаружил Н.А. Козырев в своих экспериментах с вращающимися грузами расположенными на рычажных весах. 


На поверхности Земли наблюдаются аномальные зоны проявления спиральности нейтрино. Такие зоны можно обнаружить визуально по деревьям, волокна которых закручены по спирали. Постоянно действующая сила «закручивает» клетки дерева, по мере роста, по спирали.


Сила притяжения в гравитационном поле будет зависеть и от частоты колеблющегося тела. В 70 -х годах XXвека профессор Н.А. Козырев установил, что в условиях вибрации тело изменяет свой вес, в относительном выражении, на величину равную 10-4. 


Масса любого вещества зависит от энергии тела. Чем больше выделяемая энергия, тем больше его масса. Этот эффект можно установить экспериментально. Необходимо взять обычную электрическую лампочку 150-200 Вт, экранировать ее колпаком от всех известных полей и излучений. Рядом разместить крутильные весы. В качестве нити подвеса используем нить паутины, которая обладает минимальным сопротивлением вращению. Включим лампочку в цепь переменного тока. И коромысло крутильных весов будет поворачиваться к источнику энерговыделения! Аналогичный эффект получил Е.И. Демин (заявка на открытие от 1989 г.). 


Кроме этого, сила тяготения будет больше для сближающихся относительно друг друга тел, а удаляющихся меньше. Этот эффект используют для ускорения межпланетных  космических аппаратов в гравитационном поле планет - «Пионер», «Вояджер», «Галилей». Если бы не было разницы сил тяготения, то ускорение аппаратов в гравитационном поле  массивных планет происходить не будет. Никто не обратил внимание на это аномальное ускорение, которое нарушает закон сохранения импульса (сохранение энергии). Согласно классической механике, с какой скоростью тело влетело в гравитационное поле планеты, то с такой же скоростью и должно его покинуть. Ускорение космических аппаратов в гравитационном поле небесных объектов не должно происходить. Парадокс!

Кроме того, если бы сила тяготения для сближающихся и удаляющихся друг от друга тел была одинакова, то в космическом пространстве не смогли бы сформироваться галактики, звезды и планеты. 


Из формулы (4) следует, что массы скорости и расстоянии от Солнца могут принимать только определенные значения, т.е. планеты Солнечной системы могут занимать только определенные стационарные орбиты. В настоящее время установлено, что наше Солнце пульсирует с основными периодами: 5, 40 и 160 минут. Период колебаний зависит от радиуса объекта и его массы. Вычислив периоды колебаний планет, можно установить, что они приблизительно совпадают с периодами пульсаций Солнца. Для планет земной группы: Меркурия, Венеры, Марса - 5 минут, Юпитера - 40 минут и для планет внешней группы: Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона - 160 минут. Для нашей планеты основные периоды пульсаций равны: 5 минут - внутреннего ядра, 57 минут - внешнего ядра и 86 минут - собственно Земли. Периоды колебаний  57 и 86 минут были зарегистрированы геофизиками Беньоффом и Слихтером во время землетрясений. Известный французский вулканолог Гарун Тазиев наблюдал пульсацию лавы в кратере вулкана с периодом 5 минут. Всего у нашей планеты зарегистрировано около тысячи объёмных и крутильных колебаний.


Предположим, что Солнце и планеты, пульсируя, излучают продольные гравитационные волны, скорость распространения которых равна скорости света в вакууме. В результате сложения волн, распространяющихся навстречу друг другу (частоты которых одинаковы) между Солнцем и планетами возникнут стоячие волны - один из видов интерференции волн. В отличие от бегущих волн в стоячей волне отсутствует перенос энергии. Это, в частности, проявляется в том, что положение узлов и пучностей такой волны не изменяется с течением времени.

 Продольные гравитационные волны, возникающие при пульсациях Солнца, не следует путать с поперечными волнами предсказанных Эйнштейном, которые должны появляться вследствие изменения квадрупольного момента объекта. Данные гравитационные волны учёные безуспешно пытаются обнаружить в течение нескольких десятилетий, сооружая сложнейшие и дорогостоящие приёмные антенны, но достоверного результата регистрации гравитационных волн пока нет. 


Между продольными и поперечными волнами, по характеру воздействия на антенну, существует большая разница. Продольные волны, в отличие от поперечных, вызывают смещение среды в направлении своего распространения и мощность излучения продольных гравитационных волн намного порядков выше. Данные волны достаточно легко зарегистрировать. В качестве датчика можно использовать атмосферу Земли. При прохождении продольной волны в земной атмосфере возникнут области сжатия и разряжения, то есть будет наблюдаться изменение атмосферного давления с периодом колебаний гравитационной волны. Зафиксировать данные пульсации можно с помощью чувствительного барометра.

 В результате точных замеров атмосферного давления были установлены периоды колебаний: 5, 40, 160 минут, что совпадает с периодами пульсаций Солнца. Поэтому можно с уверенностью говорить, что продольные гравитационные волны существуют.


В 1772 году Иоганн Тициус и Иоганн Боде вывели эмпирическое правило, из которого следует, что расстояние между орбитами планет приблизительно удваивается при переходе от каждой из них к следующей, более удалённой от Солнца. Из правила Тициуса-Боде можно сделать вывод, что планеты Солнечной системы не просто беспорядочно  размещены вокруг нашего светила, а расположены на своих орбитах с определённой закономерностью. Какая же закономерность? 

Зная периоды пульсаций Солнца и планет, определим длину стоячих гравитационных волн. Для планет земной группы она равна 45 . 10 6 км, Юпитера - 360 . 10 6 км, а для планет внешней группы - 1440 . 10 6 км. Если проследить, начиная от Солнца, расположение узлов и пучностей стоячих волн, то окажется, что все планеты приблизительно находятся в узлах стоячих гравитационных волн. 


Так как Солнце перемещается вокруг центра Галактики со средней скоростью - 280 км/с и планеты двигаются по своим орбитам с различными скоростями, следовательно для определения точного значения длины волны необходимо учесть эффект Доплера, то есть зависимость частоты волн, воспринимаемой приёмником, от скоростей движения источника волн и приёмника. С учётом эффекта Доплера длина волн изменится и тогда окажется, что все планеты Солнечной системы расположены в узлах стоячих гравитационных волн (см. таблицу № 2).

 Действ раст.   Номер узла волны    Расчетное расстояние в а.е.     Тициус-Боде                                                                  

Меркурий      0,4              1                              0,36                                              0,38                                             
Венера          0,72             2                              0,68                                              0,72                                                 
Земля            1,0               3                               1,01                                             1,00                                               
Марс              1,6               4                               1,31                                             1,52                                                  
Пояс астероидов         1                                2,57                                             2,2 - 3,6                                           2,8

Юпитер       5,2               2                                5,04                                            5,20                                                
Сатурн         10,0            1                                9,96                                             9,53                                                 
Уран             19,6             2                               19,7                                             19,1                                                 
Нептун        29,4             3                                30,0                                            38,8                                                                                       
Плутон        39,1             4                                39,4                                            77, 2                                                                          

Это явление можно объяснить тем, что в процессе образования Солнечной системы вещество протопланет концентрировалось в узлах стоячих гравитационных волн, где амплитуда колебаний равна нулю - аналог эффекта Хладни. Данный эффект заключается в следующем. При вибрации круглой пластины на ее поверхности (посыпанной сухим песком) образуются концентрические окружности из частиц песка, которые скапливаются в узлах стоячих волн, где амплитуда колебаний минимальна. Эффект возникает при совпадении частоты колебаний и собственных частот вибрации диска, то есть в условиях резонанса.


Исходя из данного механизма образования планет, зная массу и радиус любой звезды, можно вычислить на каком расстоянии от неё находятся планеты и их орбитальную скорость. В настоящее время установлено, что некоторые ближайшие к нам звёзды пульсируют с периодом несколько часов. Вероятно, образование планет у звёзд это такое же обычное явление, как и существование электронов у ядер атомов. В настоящее время астрономы обнаружили у почти сотни звезд нашей Галактики массивные объекты с массой приблизительно равных массе Юпитера. Более мелкие планеты земного типа зафиксировать значительно труднее, но они, несомненно, имеются у множества звезд. Этот факт значительно повышает шансы на появление разумной жизни на этих многочисленных планетах. Очевидно, что существование различных форм жизни не такое уж и редкое явление во Вселенной.


Уравнение (8) показывает, что длина  планетной орбиты кратна целому числу и соответствует стоячей волне де Бройля (гравитационному аналогу).


Из объединения взаимодействий следует, что все гравитационные силы, эффекты и явления должны наблюдаться и при других взаимодействиях. Например, механизм притяжения (отталкивания) зарядов и масс одинаков. Физический смысл заряда определяется частотой волны излучаемых частицами виртуальных фотонов. Для электрона частота волны равна: 2,17 10 31 герц, а протона - 1,18 10 34 герц. Частицы с разной частотой волны (зарядом) притягиваются за счёт разницы частот сближающихся и удаляющихся относительно частицы виртуальных фотонов - эффект Доплера. Частицы с одинаковой частотой (зарядом) отталкиваются из-за того, что между фотонами, которые распространяются навстречу друг другу, возникает стоячая волна. В отличие от бегущей волны в ней отсутствует перенос энергии. Амплитуда волны  удаляющихся от частицы фотонов удваивается. Отталкивание  зарядов происходит в результате их взаимодействия с удаляющимися, относительно частицы, фотонов.  Процесс  взаимодействия между всеми объектами должен иметь обменный характер, иначе не будет соблюдаться закон сохранения энергии.

Отталкивание тел должно существовать и в макромире. Этот эффект можно установить с помощью крутильных весов. Если масса груза на коромысле крутильных весов и пробная масса, которая расположена рядом с одним из грузов, одинаковы, т.е. их геометрические размеры, химический состав, температура абсолютно идентичны, соответственно совпадают и частоты нейтрино, то наблюдается отталкивание масс. Неслучайно во всём окружающем нас космосе нет двойных звёзд с одинаковыми массами и размерами. 


Эффект отталкивания масс можно установить еще проще. В днище любого сосуда необходимо сделать два одинаковых отверстия диаметром 3-4 мм, расстояние между ними - 20-30 мм, и налить в сосуд воды. Вытекающие струйки будут отталкиваться друг от друга. Если в этом же сосуде просверлить отверстия разного диаметра, то мы увидим, что эти неодинаковые струйки притягиваются. Угол отклонения зависит от скорости истечения воды. Это служит еще одним подтверждением, что сила притяжения, отталкивания между массами зависит от их скорости. Эффектом Бернулли и законами гидравлики этот эффект не объяснить, так как струйки воды отталкиваются или притягиваются после истечения воды из сосуда.

 Существует несколько теорий и гипотез о процессах выделения энергии в недрах нашего светила. Из объединения взаимодействий следует, что источником энергии выделяемой Солнцем, планетами являются не термоядерные реакции. Если бы в недрах нашего светила происходили данные реакции, то уровень его гамма излучения превратил бы Землю в радиоактивную пустыню.

Выделение энергии в недрах Солнца (звезд) и ядре Земли  происходит в результате  поглощения нейтрино из окружающего пространства. Имеется прямая зависимость светимости звезд от их массы. Из-за  высокой плотности вещества (внутри массивных тел) существуют условия для поглощения нейтрино, с выделением энергии, т.е. свечения звезд. Еще Н.А. Козырев предположил, что свою энергию звезды получают из вне, но считал это воздействием времени.  В годы Второй мировой войны было замечено, что при испытании противотанковых снарядов с вольфрамовыми наконечниками, в условиях высокого давления и температуры происходит аномальное выделение энергии при ударе снаряда о мишень. Аномальное выделение энергии должно происходить и при кавитации (сонолюминесценция). 

Из объединения взаимодействий следует, что все четыре известных взаимодействия - это проявление единого поля, характеристики которого зависят от масштабов, времени и энергии происходящих процессов.
                     Симонов Виталий.

Американцы не высаживались на Луну!


21 июля 1969 года свершилось величайшее событие в истории всего человечества и, в частности, американской народа. Человек впервые вступил на поверхность нашего ночного светила – Луну. После этого эпохального события, которое произошло почти 35 лет назад,  находятся злопыхатели утверждающие, что герои космоса - Н.Амстронг и Э.Олдрин, как и другие американские астронавты, никогда не совершали посадку на лунную поверхность.

         И в качестве доказательства приводят такие малоубедительные факты, как трепыхание звёздно-полосатой ткани на стяге, словно его обдувает лёгкий ветерок. Отсутствие звёзд на фотографиях лунного неба, двойные тени разной длины от фигур отважных астронавтов, как будто бы они освещаются от двух различных источников света, хотя в Солнечной системе Солнце обнаружено пока всего лишь одно. Или вообще отсутствие теней, которые обязательно должны быть. По телевидению демонстрируются кадры, как падают декорации лунного модуля и их подхватывают выскакивающие на лунную поверхность люди в цивильных костюмах  без всяких скафандров.


Хотя достоверно известно, что на Луне отсутствует атмосфера и дополнительного персонала для обслуживания и торжественной встречи мужественных астронавтов, впервые посетившие поверхность другого небесного тела, не было предусмотрено.   Или показывают кадры с высадкой отважного астронавта Фреда Эйза на Луну, который никогда не высаживался на этом небесном теле. и  В программе полета «Аполлона-13», который вообще не долетел до Луны из-за взрыва баллона с кислородом, этот подвиг не был запланирован. Демонстрируют одинаковый ландшафт лунной поверхности, хотя экспедиции совершенно разные. Таких фактов, которые приводят любители сенсаций, наберётся около трех десятков.

          Представители НАСА вообще не отвечают на эти глупые домыслы или опровергают все  аргументы недоброжелателей явно неубедительно. Кто же прав?

Прояснить этот  вопрос достаточно просто с помощью математики и простейшего знания законов физики, которые на Земле и Луне абсолютно одинаковы. Обратим внимание на американский луноход «Ровер», из-под колёс которого при передвижении по Луне, вылетают камни, песок и пыль. Пролетев определённое расстояние, они падают на лунную поверхность. В школьном курсе физики существует простая формула для определения траектории полёта тела брошенного под углом к горизонту. В данную формулу входит такая физическая величина, как ускорение свободного падения, которое для нашей планеты равно 9,8 м/с2, а для Луны – 1,62 м/с2. Ускорение свободного падения на нашем ночном светиле в 6 раз меньше чем на нашей родной планете. Вычислив данную величину, мы сможем совершенно точно  установить, на каком небесном теле производилась данная киносъёмка.
Для этого необходимо знать линейную скорость вращения обода колеса, (соответственно и скорость камней вылетающей из-под колёс), расстояние, на котором они падают и  угол их траектории относительно поверхности. Сделать замеры совсем несложно. Достаточно включить видеомагнитофон с записью героического лунного ралли и определить количество оборотов колеса в единицу времени, а потом и вычислить линейную скорость его вращения. Замерить угол траектории вылета камней из-под колёс и расстояние, на котором они падают, зная габариты «Ровера», ещё проще. Необходимо только включить опцию «Стоп-кадр» и сделать соответствующие измерения.
Подставляя в формулу полученные значения, и получаем ускорение свободного падения… - 9,8 м/с2. Не может быть! Проверяем ещё раз. Меняем методику определения линейной скорости вращения колеса. Результат тот же. Возможно, где-то я ошибся, хотя сделать это в простейшей формуле крайне затруднительно. Съёмки этого «заезда» явно сделаны на Земле в одном из павильонов Голливуда.

Хорошо, сделаем ещё некоторые расчёты. Вспомним исторические кадры, где исследователи космоса подпрыгивают, словно на пружинах, на высоту 20-30 сантиметров над лунной поверхностью. На какую же высоту сможет подпрыгнуть на Луне облачённый в скафандр астронавт, где сила тяготения в 6 раз меньше, чем на Земле? Благо, что методика расчёта уже имеется. Ещё в 60 годах XX века П.В.Маковецкий в своей книге «Смотри в корень!» стр. 42 подробно рассматривает этот вопрос. Согласно его достаточно аргументированным выводам, астронавт в скафандре на лунной поверхности должен подпрыгнуть на высоту не менее 1 метра, т.е. в три раза выше, чем на Земле. Возможно, что астронавты просто устали и не смогли как следует подскочить над Луной.
 Попробуем  вычислить ускорение свободного падения  перемещающегося прыжками по лунной поверхности астронавта с помощью формулы для движения тела, брошенного вертикально вверх, в которую также входит данная физическая величина. Для этого необходимо знать только максимальную  высоту прыжка, время, за которое тело достигает этой высоты и скорость объекта. Проделав несложные вычисления, получаем величину ускорения свободного падения – 3,9-4,1 м/с2, то есть в два раза меньше чем на нашей планете. Чем же это объяснить? Так как в формуле  имеется такая величина как время, которое мы замеряли в ходе эксперимента в реальном течении времени, то можно предположить, что съёмка этого эпизода велась с замедлением почти в два раза.

Перед лунными экспедициями НАСА запустили серию автоматических станций – «Рейнджер» и «Сервейер» с целью фотографирования лунной поверхности и попыткой мягкой посадки на поверхность Луны. Из их общего количества запущенных станций почти половина разбилась в лепёшку при посадке. А лунные модули с астронавтами на борту благополучно прилунились, хотя посадка ещё до конца не была отработана. Как говорится: «Прилетели, сразу сели».
Для того чтобы окончательно прояснить этот вопрос рассчитаем количество топлива необходимого для мягкой посадки и взлёта с лунной поверхности.  Учитывая, что для посадки на небесное тело без атмосферы потребуется почти в три раза больше топлива, чем для взлёта. Здесь вроде всё сходится, но где поместили такое количество топлива и окислителя в лунном модуле непонятно, а подвесных баков у него нет. Вероятно, астронавты плавали по горло … в топливе.

Н.Амстронг, описывая посадку на Луну, вспоминал, что они долго выбирали место посадки и успели ещё и посовещаться. И это при очень ограниченном времени работы двигателя торможения – 780 секунд. После посадки лунная пыль почему-то очень быстро осела (за полчаса), но исходя из опыта посадок советских автоматических станций, она оседает на поверхность Луны в течение нескольких часов.
При внимательном изучении фотографий с изображением бутафорского лунного модуля можно обнаружить, что у него полностью отсутствует стыковочный узел. Бедные астронавты, как же они вернутся обратно на свой космический корабль?

Ещё один интересный факт. При взлёте с поверхности Луны лунного модуля, кинокамера, установленная  на «Ровере» снимала этот эпизод и на этих «исторических» кадрах у ракетного двигателя полностью отсутствует реактивная струя, словно модуль поднимали краном или с помощью вертолёта. Кроме того, кинокамера послушно прослеживает взлёт «Лунника» словно её кто-то перемещал вслед за стартующим объектом.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что фильмы с этими «эпохальными» событиями снимались явно  на Земле. К этим замечательным кадрам, возможно причастен американский кинорежиссёр Стенли Кубрик (1928-1999) (как утверждает его вдова), который создал насыщенную спецэффектами и комбинированными съёмками знаменитую «Космическую Одиссею, 2001».
Вероятно, американские астронавты, стартовав с Земли благополучно преодолев радиационные пояса нашей планеты (?)  и покрутившись вокруг Луны, благополучно возвращались на нашу голубую планету. Во время этих экспедиций они всё-таки кое-что сделали, т.е. сбросили на лунную поверхность уголковые отражатели, сейсмометры, магнитометры и пиротехнические заряды. Экипаж «Аполлона-16» зачем-то обстрелял бедную Луну из гранатомёта, как в примитивном американском боевике. И после полета «Аполлона-17» лунная эпопея завершилась.

В качестве доказательства, что астронавты высаживались на поверхность Луны, обычно приводят «неотразимый» довод» – лунный грунт, доставленный на Землю.  Но химический состав реголита был известен американцам ещё до полётов «Аполлонов». Этот приблизительный анализ был сделан с помощью трёх автоматических лунных станций «Сервейер» запущенных в 1966-67 годах. Зная состав лунного грунта совсем не сложно изготовить тонны такой породы. Во время последнего визита к Луне астронавты прихватили с собой 113 кг грунта. Общий вес доставленных на Землю образцов составил 391,4 кг.

Журналист Юрий Мухин провёл доскональное расследование относительно происхождения доставленного якобы с Луны порошка и камней и пришел к выводу, что данные образцы американцы «сварганили свой лунный грунт из земных пород и метеоритного материала взятого в музеях». Кроме того, данная смесь по химическому составу и физико-механическим характеристикам значительно отличается от лунного грунта доставленного автоматической станцией «Луной-16». Имеется такая физическая характеристика вещества, которую можно определить, не летая на Луну – это его отражательная способность (альбедо). Французские учёные (Парижская обсерватория) изучавшие поляризацию отраженного света от лунного грунта, пришли к выводу, что американские образцы «не могут воспроизвести характер лунной поляризации». Сравнивая альбедо советских образцов, учёные утверждают, что «кривая альбедо образца сходна с лунной».

Об этой грандиозной афере всех времён и народов знали ограниченное количество лиц – астронавты, принимающие участие в шести экспедициях (18 человек), некоторые сотрудники и руководители НАСА. Возможно, был в курсе этого обмана и президент. Молчание посвящённых в эту тайну людей можно было купить или заставить замолчать другим способом. За короткий промежуток времени 11 американских астронавтов погибли при различных загадочных обстоятельствах. Во время одной из тренировок в результате короткого замыкания тумблера сгорели заживо в кислородной атмосфере кабины «Аполлона» астронавты В.Гриссом, Э.Уайт, Р.Чаффи. Эта трагедия  произошла после одного из высказываний командира экипажа Гриссома относительно лунного модуля: «И на этом корыте мы собираемся лететь на Луну?».

Даже прорицатели и пророки утверждали, что человек ступит на поверхность нашего ночного светила или значительно позднее 1969 года или это сделают не американцы. Например, знаменитая американская прорицательница Джейн Диксон, которая предсказала дату, с точностью до одного дня, получение Индией независимости, смерть Ганди, землетрясения на Аляске, убийство президента США Джона Кеннеди и его брата Роберта Кеннеди, запуск первого искусственного спутника Земли в Советском Союзе и т.д., утверждала, что первыми на Луну высадятся русские!

Пророку Мухаммеду приписывают такие слова: «Ислам закончит дни свои тогда, когда человек пойдёт по горящей в ночи лампе» (Луне). Вряд ли великий пророк мог ошибаться, а краха исламизма пока не предвидится в ближайшем будущем.
Почему так поздно? Исходя, из его же предвидений человечеству будет не до этого. Третья мировая война и различные катаклизмы, которые произойдут на нашей планете, на длительное время отвлекут землян от этой цели.

Установить действительно высаживались американские астронавты на Луну или нет совсем просто. Достаточно вывести на лунную орбиту искусственный спутник и снять места посадки лунных модулей. На месте их прилунения должны остаться стартовые платформы,  луноходы – «Роверы» (целых три штуки), которые проехали 90 километров по лунной поверхности, оставив следы от колёс  и чёткие отпечатки от ботинок астронавтов. С помощью современной фотоаппаратуры с её высокой разрешающей способностью, которая позволяет определять даже номера автомобилей из космоса, это легко сделать. Кроме того, это прибыльное занятие. Американцы сделают всё, чтобы на снимках оказались следы их высадки на Луну. Для этого они включат свой печатный станок, нарисуют кучу деревянных американских «рублей», которые уже давно ничем не обеспечены, и на фотографиях появится всё, что необходимо заказчику.

В 1994 году американцы запустили к Луне автоматическую станцию «Клементина», которая с помощью камеры высокого разрешения «HIRES», позволяющей рассмотреть мельчайшие предметы на лунной поверхности в несколько метров в поперечнике, планомерно сфотографировала всю поверхность нашего ночного светила. Данные снимки (сотни тысяч) имеются в Интернете. Примечательно, что фотографии лунной поверхности с координатами высадки американских астронавтов и следами их пребывания на нашем спутнике отсутствуют. И вероятно не зря. Просто там ничего нет!

Но, возможно, вскоре появятся. НАСА выделили приличную сумму для освоения Луны.  Почему не доставить на наше ночное светило "факты" их высадки на лунную поверхность. 

Вакуумная "бомба" над Тунгуской.


На тему Тунгусского «метеорита» написано сотни статей, разработано более сотни (!) различных гипотез, которые объясняют этот катаклизм различными причинами - начиная от  кометной гипотезы, взрыва космического корабля с ядерным двигателем и заканчивая прохождением чёрной дыры в этом районе. Рассмотрим еще одну версию происхождения тунгусского феномена, которая учитывает некоторые факты, необъяснимые другими гипотезами.

Межзвёздное пространство заполнено разряжёнными газами, которые состоят, в основном,  из водорода с примесью гелия, азота, кислорода и космической пыли, в состав которой входят соединения углерода, кремния, лёд, а так же различные органические вещества. Структура и плотность газопылевых облаков постоянно изменяется под воздействием магнитного поля, гравитационных возмущений, нагрева излучением звезд. В различных областях космического пространства облака плотность вещества может различаться в тысячи раз. Возникающие при этом неоднородности газа коллапсируют (сжимаются) под воздействием гравитации образуя различные по размерам глобулы - будущие зародыши звёзд.  В 1946 году американский астроном Барт Бок обнаружил на фоне светлых туманностей маленькие чёрные пятна, которые и назвал глобулами. Вещество этих газопылевых образований во много раз плотнее окружающего их газа.

При наблюдениях межзвёздного пространства с помощью радиотелескопов сантиметрового и миллиметрового диапазонов было установлено, что около половины этого газа содержится в молекулярных облаках и состоит из молекул водорода. Плотность данных образований в сотни раз больше, чем облаков атомарного водорода, а температура всего на несколько градусов выше абсолютного нуля. В условиях «холодной» туманности возможна конденсация молекул водорода на частицах космической пыли и ионах различных химических элементов. Температура перехода молекул водорода в жидкое состояние равна - 259 оС.  В результате этого процесса может образоваться глобула, ядро которой состоит из жидкого водорода, внешней оболочки из газообразного водорода и обширного облака космической пыли.

В космическом пространстве астрономы постоянно наблюдают небесные тела непонятного происхождения, которые по неизвестным причинам не отражают солнечного света или имеют очень слабое свечение. Эти объекты очень похожи на глобулы, которые могут иметь самые разнообразные формы.

 9 августа 1762 г. де Ростан, член медико-физического общества в Берне, заметил на восточном краю Солнца туманность, которая окружала какое-то тёмное тело. Этот веретёнообразный объект перемещался по диску нашего светила с востока на запад со скоростью составлявшей не более половины скорости движения обычных солнечных пятен. Загадочное тело наблюдалось до 7 сентября этого же года. Астроном А.Архипов, комментируя отчёт де Ростана, утверждает, что «веретёнообразное тело не могло быть астероидом, так как астероиды из-за своей малой массы лишены атмосферы, которая объяснила бы наблюдавшуюся вокруг объекта туманность. Объект, по-видимому, не был и кометой: с начала июля 1762 года по конец сентября 1763 года никаких комет на небе не появлялось. Интересно, что по отношению к поверхности Земли объект находился не ближе 10-20 тыс. км и не дальше 90-100 тыс. км. Легко подчитать, что размеры «веретена» составляли десятки или сотни километров, в то время как размеры ядра даже крупнейших комет не превышают нескольких километров. Кроме того, находясь на удалении не более 100 тыс. км от Земли, объект двигался гораздо медленнее, чем предписывает небесная механика

  В том же 1762 году, 19 ноября, Лихтенберг заметил на фоне Солнца большое круглое чёрное тело, которое пересекло его диск, пройдя хорду в 70 градусов. Аналогичный объект наблюдали и в Потсдамской астрофизической обсерватории 1 февраля  1962 года  (ГДР, «Звезды», т. 38).

6 января 1818 года Капель Лофт заметил прохождение необычного тёмного  тела эллиптической формы, которое быстро перемещалось с востока на запад по диску нашего светила. 
12 февраля 1820 г. немецкий астроном Штарк обнаружил небесное тело, пересекающее солнечный диск. Оно выглядело как круглое чёрное пятно с чёткими границами и признаками атмосферы.
 В это же время астроном Штейнхейбель зафиксировал чёрный круглый объект окружённый «атмосферой оранжево-красного цвета» Обнаруженное тело пересекало диск Солнца целых пять часов. Независимо этот объект наблюдал и Старк. Он тоже заметил туманную оболочку, и оценил угловой размер тела - 20 секунд.

 В 1859 году (26 марта) французский астроном-любитель Лескарбо наблюдал перемещающийся тёмный объект на фоне солнечного диска, который, приняв его за планету, и даже назвал её Вулканом, но больше это небесное тело не появилось.

В ноябре 1892 г. английский астроном Холмс вблизи туманности Андромеды заметил круглое слабосветящееся пятно со сгущением к центру. Внешне комета была похожа на планетный диск. Спектр этой кометы был непрерывным без каких-либо линий газов. Астрономами отмечено у этой кометы появление нескольких пылевых галосов (колец) огромных размеров.  В три раза больше чем диаметр Солнца. Орбита кометы была типичной для астероидов, но совсем нехарактерной для большинства  комет.  И такие странные объекты неопределённой природы наблюдались неоднократно.

 Прохождение загадочного гигантского объекта было зафиксировано астрономом Ф.Б. Харрисом 27 января 1912 года и на фоне Луны: «Я был удивлён видом левого (лунного) рога, показывавшего присутствие интенсивно чёрного тела приблизительно в 250 миль длиной и 50 шириной, принимая во внимание, что между вершинами рогов 2000 миль. Феномен был совершенно чёрным, как знаки на этой бумаге, и по форме подобен висящей в воздухе вороне».

Вполне возможно, что такая мини -  глобула  влетела в атмосферу Земли над территорией южной части Центральной Сибири  30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска. Вот как это происходило. При приближении этого небесного тела в атмосфере Земли наблюдались необыкновенно светлые ночи, отмечалось появление серебристых облаков, перламутровых облаков на высоте 20-25 километров, необычные полярные сияния, яркие цветные зори, гало и венцы вокруг Солнца. Все эти явления, возможно, были вызваны попаданием космической пыли размером 1-3 мкм и газообразного водорода в атмосферу планеты.

Глобула, вошла в атмосферу нашей планеты, и достигнув плотных слоёв атмосферы нашей планеты,  взорвалась на высоте 5 - 7 километров. Взрывная волна повалила деревья в радиусе более 30-40 км, причём в эпицентре взрыва деревья остались стоять вертикально.  Световая вспышка нанесла тепловой ожог коре деревьев и вызвала пожар в тайге.

Многочисленные свидетели так описывают появление этого небесного тела: «Это был раскалённый шар», «огненный сноп колосьями назад»,  «горящее бревно». Двигаясь по небосклону, объект оставлял за собой дымовой след и его полёт сопровождался  взрывами.

 В газете «Сибирь» (Иркутск) от 2 июля 1908 года было опубликована статья С.Кулеша, в которой описывается это событие: «Тело представлялось в виде «трубы», т.е. цилиндрическим.... Приблизившись к земле (лесу), блестящее тело как бы расплылось, на месте же его образовался громадный клуб чёрного дыма и послышался чрезвычайно сильный стук (не гром), как бы от больших падающих камней или пушечной пальбы. Все постройки дрожали. В то же время из облака стало вырываться пламя неопределённой формы».

Во время одной из экспедиций Е. Кринов в 1930 году записал рассказ жителя села Кежмы И.А. Кокорина: «Мы увидели справа от себя летящее наклонно к земле на север огненно-красное пламя, раза в три больше солнца, но не ярче его: смотреть на него было можно, и видели, как пламя скрылось за горами на северо-западе. Как только пламя коснулось земли, послышались звуки, наподобие беспрерывной стрельбы из пушек. Во время звуков дрожала земля, стёкла в окнах дребезжали».

В письме от 28 июня 1908 года начальник Нижне-Илимского почтового отделения Вакулин пишет: «Во вторник, 17 июля (по старому стилю), по рассказам большого круга местных жителей, ими был первоначально замечен в северо-западном направлении спускающийся косвенно к горизонту с востока на запад огненный шар, который при приближении к земле превратился в огненный столб и моментально исчез; после исчезновения в этом направлении был виден клуб дыма, поднимающийся от земли вверх. Спустя несколько минут произошел сильный шум в воздухе с глухими отдельными ударами, похожими на громовые раскаты. Следом за этими ударами последовало 8 сильных ударов, похожих на орудийные выстрелы».

В газете «Красноярец» имеется такая информация о Тунгусской катастрофе: «В 7 часов 43 минуты утра пронёсся шум как от сильного ветра. Непосредственно за этим раздался сильный удар, сопровождаемый подземным толчком, от которого буквально сотрясались здания, причём получилось впечатление, как будто бы по зданию был сделан сильный удар каким-нибудь огромным бревном или тяжёлым камнем. За первым ударом последовал второй,  такой же силы, и третий. Затем - промежуток времени между первым и третьим ударами сопровождался необыкновенным подземным гулом, похожим на звук от рельс, по которым будто бы проходил единовременно десяток поездов. А потом в течение 5-6 минут происходила точь-в-точь артиллерийская стрельба: последовало около 50-60 ударов через короткие промежутки времени. Постепенно удары к концу становились слабее. Через 1,5-2 - минутный перерыв после окончания сплошной «пальбы» раздалось ещё один за другим  шесть ударов наподобие отдалённых пушечных выстрелов, но все же, отлично слышных и ощущаемых сотрясением земли. Небо, на первый взгляд, было совершенно чисто. Ни ветра, ни облаков не было. Но при внимательном наблюдении на севере, т.е. там, где, казалось, раздавались удары, на горизонте ясно замечалось нечто, похожее на облако пепельного вида, которое, постепенно уменьшаясь, делалось более прозрачным и к 2-3 часам дня совершенно исчезло.

 Эвенк Чучанча, который находился поблизости от места взрыва, вместе с братом Чекареном, так описывает это событие: «Мы были ещё в чуме и не видели, что делается в лесу. Вдруг меня кто-то толкнул, да так сильно, что я ударился головой о чумной котёл и упал потом на горячие угли в очаге..., мы уже хотели выскочить из чума, но вдруг очень сильно ударил гром. Это был первый удар. Земля стала дёргаться и качаться, сильный ветер ударил в наш чум и повалил его.... Тут я увидел страшное диво: лесины падают, хвоя на них горит, сушняк на земле горит, мох олений горит. Дым кругом, глазам больно, жарко, очень жарко, сгореть можно. Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло, и, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось, русские сказали бы: вдруг сильно блеснуло. Глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже, было на то, что русские называют - молния. Это был второй удар.... После этого мы увидели, будто сверху, но уже в другом месте опять сверкнуло, и сделался сильный гром. Это был третий удар. Налетел на нас ветер, с ног сбил, о поваленную лесину ударил. Следили мы за падающими деревьями, видели, как ломаются их вершины, на пожар смотрели. Вдруг Чекарен закричал: «Смотри вверх!» - и показал рукой. Посмотрел я туда и опять увидел молнию, блеснула она и опять ударила. Но стук был маленько меньше, чем раньше. Это был четвёртый удар, как обычный гром. Теперь я хорошо вспомнил, что был ещё один удар, пятый, но он был маленький и где-то далеко».

  Взорвавшийся объект, словно испарился. Многочисленные экспедиции, к настоящему времени их насчитывается более 200, исследовавшие район Тунгусского катаклизма  не обнаружили никаких материальных следов метеорита, кроме космической пыли.

Глобула влетела в атмосферу Земли под углом 20-30 градусов и со скоростью 30-40 км/с. В результате аэродинамического нагрева жидкий водород интенсивно испаряясь с поверхности глобулы, вступил в реакцию с атмосферным кислородом, т.е. загорелся, оставляя за собой огненный след. У реакции соединения водорода с кислородом есть одна характерная особенность. Если соотношение объёмов газов  составляет пропорцию - два объёма водорода и один объём кислорода, то эти газы образуют адскую смесь (гремучий газ), который взрывается с выделением 285,75 МДж/ моль тепловой энергии. При меньшем соотношении кислорода и водорода смесь просто сгорает без взрыва. Войдя в более плотные слои атмосферы, скорость глобулы уменьшилась из-за аэродинамического торможения, и она распалась на несколько отдельных частей. Жидкий водород, под воздействием высокой температуры, испаряясь, смешался с воздухом, и раздалось, по свидетельствам очевидцев, от трёх до пяти мощных взрывов, т.е. произошёл объёмный взрыв гремучего газа - своеобразная вакуумная бомба. Над местом взрывов образовалось облако серо-белого дыма (водяного пара), в котором, в результате процесса разделения зарядов как в обычном грозовом облаке, началась гроза - «артиллерийская канонада».   Звук взрыва был слышен на расстоянии до 600 км от места катаклизма.

 Воздушная волна дважды обогнула земной шар. Сотрясение почвы были зарегистрированы сейсмографами на значительном удалении от эпицентра катастрофы. Через несколько минут началось магнитная буря, которая продолжалась около четырёх часов. В районе катаклизма изменилось направление намагниченности горных пород.

При взаимодействии водорода и кислорода образовалась обычная вода, которая через некоторое время выпала в виде ливневого дождя  в районе катастрофы и за её пределами.  Это объясняет, почему так быстро потух лесной  пожар, возникший сразу же после взрыва, который (в сухой летний период) потушить даже с применением  современной техники очень сложно.

Один из первых исследователей Тунгусского феномена Л.А.Кулик заметил, что почва в окрестностях эпицентра взрыва имеет следы новообразований. Имеются следы переноса и смыва торфяных масс, их сдвиг, перемещение торфа и глины в складки. По свидетельствам эвенков в этом районе произошёл «бой воды». Подтверждением того, что над местом катастрофы выпали обильные осадки, может служить повышение уровня грунтовых вод в районе Южного и Северного болота, которые, по словам эвенка жившего в этом районе до катастрофы было раньше твёрдой землёй: «Олень по ней ходил, не проваливался».

Дождь из горячей воды, пролившись на землю, образовал многочисленные термокарстовые воронки, и даже небольшие озёра, которых до 1908 года «не было на этом месте». Вода, стекающая по склонам сопок, промыла русла так называемых «сухих речек». По рекам бассейна Подкаменной Тунгуски прокатился «водяной вал».

В районе пролёта Тунгусского объекта над селами Киренским и Нижне-Киренским 30 июня около двух часов дня прошла гроза с проливным дождём и градом, хотя стояла ясная и засушливая погода (антициклон). Через два-три дня грозы обрушились на запад России и часть Восточной Европы. В дневнике русского исследователя А. Полканова имеются такие строки, которые относятся к событиям того времени: «Сейчас небо покрыто своеобразной облачностью, с неба льёт и, несмотря на это необычно светло. Так светло, что даже в самой тёмной комнате можно без света читать мелкий газетный шрифт. Свет не от Солнца и не от Луны, так как плотная облачность. Свет, видимо, идёт от облаков, которые излучают удивительно жёлто-зелёное свечение...».

 При высоких температурах водород может реагировать и с другими атмосферными  газами, например с азотом. В результате этих реакций будет образовываться аммиак, окислы азота, а в присутствии кислорода и азотная кислота. По рассказам местных жителей, побывавших в эпицентре взрыва, «вода в болоте жгла как огонь», вода «как огонь и человека и дерево жжёт». Во время экспедиции под руководством И.М. Зенкина производился опрос эвенков, которые вспоминали последствия катастрофы: «О ямах образовавшихся после взрыва... местные жители рассказывали, что там гибнет всё живое...». Л.А. Кулик первым из учёных прибывший на место взрыва спустя почти 20 лет упоминает в своём дневнике, что ямы и термокарстовые воронки были заполнены чёрной водой. Чёрная вода - загрязнение продуктами химической реакции взаимодействия азотной кислоты с органикой. Для того чтобы установить характер Тунгусского взрыва необходимо определить подвергались ли воздействию кислот почва и сохранившиеся остатки деревьев на месте катастрофы.

Проходя с большой скорость через атмосферу, глобула оставляла за собой ионно-электронный след в виде электропроводящего канала. Как  известно, Земля имеет значительный электрический заряд - 5,7 10 5 Кулон. Ионосфера планеты, в основном, заряжена положительно. При «пробое» этого своеобразного сферического конденсатора и появления электростатического заряда у глобулы при прохождении её через плотные слои атмосферы возник электрический разряд с огромной силой тока,  между поверхностью Земли и ионосферой, вызвав магнитные бури. Электрический разряд своим магнитным полем изменил намагниченность горных пород в центре взрыва, а так же  вызвал местный нагрев почвы и воды в подземных горизонтах. Этим воздействием можно объяснить появление «кипящих водоёмов» и фонтанов-гейзеров на месте катастрофы.

Небольших по размерам водородных глобул в космическом пространстве очень много. Астрономы уже давно обратили внимание на одно странное обстоятельство, связанное с падением болидов. Например, из 2500 болидов, снятых камерами Прерийской сети слежения (США), которая была создана специально для наблюдения за ними, на Землю за 10 лет её работы упал только один метеорит. Европейская сеть станций, которая была развёрнута на территории ФРГ, ГДР и Чехословакии с аналогичными задачами, совсем не зарегистрировала падения болидов на Землю. Все они или сгорали или взрывались в атмосфере, хотя по своей яркости свечения и массе они  намного превосходили обычные метеоры.

Вероятно, водородные глобулы небольших размеров взрываются в атмосфере нашей планеты достаточно часто: 30 августа 1931 года в Бразилии произошел взрыв неизвестного объекта, который перед этим распался на три части. Священник падре Фиделио написал отчёт об этом явлении в Ватикан: «Они упали в лесу,  рядом с Рио-Курака. Порождённый ими жар был ужасен. Они были огромного размера. Великий пожар вспыхнул от сжатого воздуха, раскалённого аэролитами при падении, и не прекращался несколько месяцев. Из-за этого на большой площади погибли все люди. Падение сопровождалось значительными возмущениями атмосферы. В 8 часов утра солнце стало кроваво красным, и сумрак всё сгущался, пока не стемнело совсем, как при солнечном затмении. Потом огромное облако красноватой пыли наполнило воздух, так что показалось, что мир меркнет. Вместе с пылью начал падать пепел, покрывая растительность белым одеялом. Послышался свистящий звук, с невыносимой для уха громкостью, потом ещё и ещё. Потом послышалось три чудовищных взрыва. Земля вздрогнула. Лесные жители попадали наземь или в воду, там, где работали или ловили рыбу. Рыбаки индейцы говорили, что видели три огромных огненных шара, падающих с неба».

31 марта 1965 года над посёлком Ревелсток (Канада) пролетел с запада на восток огненный шар-болид, который взорвался на высоте 30 километров. Веер горящих осколков каплевидной формы достиг высоты 12 км. Сейсмографы зарегистрировали землетрясение средней силы. Ударная волна от взрыва была зарегистрирована на расстоянии 1600 км. В районе взрыва с поверхности снега удалось собрать менее 1 грамма космической пыли.

 Вечером 26 февраля 1984 года в небе Сибири наблюдался пролёт яркого болида с хвостом оранжевого цвета. Долетев до притока Оби реки Чулым, на высоте 10-12 километров, он взорвался. Мощность взрыва составила 11000 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва образовалась воздушная волна, воздействие которой ощущалось в радиусе 150 км. В г. Томске, при пролете болида, отмечались различные явления - звуковые, световые, в домах перегорали электрические лампочки, создавались помехи в радиоприёмниках и  телевизорах. Сейсмическими станциями было зарегистрировано землетрясение. Экспедиция института геологии и географии СО АН СССР, направленная летом в район реки Чулым, остатков метеорита не обнаружила. Можно сказать, что Чулымский болид - это копия Тунгусского «метеорита», но только меньшего размера.

В статье Д.Ф.Анфиногенова и В.Г.Фаста «Яркий болид на юге Сибири» («Земля и Вселенная» № 3 за 1985 г.) подробно описывается это событие: «Из анализа рассказов очевидцев, а так же из предварительных расчетов и оценок удалось восстановить следующую картину.
26 февраля в 20 часов 3 минуты по томскому декретному времени над бассейном правого притока Чулыма - реки Кемчуг (Красноярский край) на высоте 100 километров «загорелось» вошедшее в атмосферу космическое тело...

Метеорное тело начало интенсивно разрушаться на высоте около 10-12 километров над устьем реки Малая Юкса - левым притоком Чулыма. Разрушение сопровождалось мощной вспышкой голубого цвета. Болид исчез на высоте 2-4 километра в 8-10 километрах к западу от посёлка Кайлушка Асиновского района Томской области.

В самом начале болид выглядел «яркой», «быстрорастущей», «движущейся звездой». Затем он стал походить на большую «осветительную ракету», голубовато-белую, «с примесью зелёного и синего цветов». Тем, кто находился вблизи траектории болида, вспышка показалась ослепительной, как молния или дуга электросварки...
Освещённость была такой, что даже в Томске, на расстоянии более 130-150 километров от траектории болида фотоэлементы отключили уличные фонари. То же самое произошло в городе Асино и райцентре Первомайское...
Форма болида тоже воспринималась неодинаково. После «загорания» «ракета» превратилась в «шар», а затем - в «шар с хвостом, сужавшимся к концу». Некоторые наблюдатели... говорили о «каплеобразной форме» головной части; «размер шара увеличивался», «шар созревал» (то есть рос и из зелёно-голубого превращался в ярко-оранжевый)...
Одновременно с яркими оптическими проявлениями болида многие наблюдатели слышали звуки, характерные для электрических разрядов - «гул»... «мелодичный свист»... «треск и шипение, как от сварочных аппаратов»... Такие звуки (и сами болиды тоже) называются электрофонными...
Во многих пунктах очевидцы говорили о помехах на экранах телевизоров. В посёлке Минаевка, близ которого произошла финальная вспышка, вышли из строя фотоэлементы ламп дневного света. В Кайлушке в одном дворе перегорели электролампочки...
Близкие к траектории наблюдатели  через несколько десятков секунд услышали грохот, продолжавшийся от 3 до 4 минут. Дальние наблюдатели услышали этот звук через несколько минут. Он напоминал «глухие сдвоенные выстрелы с раскатами».
Звуки эти порождались баллистической волной, образованной болидом, и отмечались наблюдателями на расстоянии до 130 километров от его траектории.... А в посёлке Кайлушка  спустя 10 секунд после вспышки отмечены колебания почвы...»

Как утверждают английские астрономы, 17 тысяч лет назад на Землю в районе Гренландии упал необычный небесный объект. Анализ вещества извлечённого из ледяного панциря показал, что он соответствует химическому составу космической пыли тунгусского «метеорита». Около 12 тысяч лет назад такое же событие произошло на севере Канады, а 2900 лет назад над прериями Южной Америки. В легендах австралийских аборигенов сохранились предания, что много веков назад с севера на юг пронеслась огромная огненная звезда и взорвалась, где-то за горизонтом. И действительно учёные обнаружили следы этой катастрофы в Новой Зеландии. Небесное тело вызвало цунами и обширные лесные пожары на острове. Радиоуглеродная датировка углей показала, что это событие произошло 800 лет назад. В это же время значительно пострадала новозеландская флора и фауна, исчезли огромные нелетающие птицы моа, трёхглазые ящерицы и некоторые сумчатые грызуны. Гипотеза была признана правдоподобной, но следов падения метеорита и его осколков так и не нашли.

В 1972 году над штатом Монтана (США) искусственным спутником было зарегистрировано прохождение очень крупного космического тела через атмосферу земли на высоте 10 км. С поверхности Земли пролетающий объект выглядел в виде яркой «падающей» звезды. Если бы траектория его движения была немного другой, то он мог бы достичь земной поверхности и вызвать огромные разрушения и гибель множества людей в этом густонаселённом районе.

К счастью не все болиды взрываются. Это относится к ледяным болидам, которые состоят, преимущественно, из замершей воды. Как известно, при термическом нагреве воды до температуры 2000-3000  оС часть её разлагается (11 - 16 %) на водород и кислород. При вхождении такого тела в атмосферу Земли в результате аэродинамического нагрева образовавшаяся смесь газов сгорает, оставляя за собой яркий светящийся след, а оставшаяся часть болида испаряется. Если размеры, плотность ледяного метеорита достаточно велики, и он имеет оптимальный угол вхождения в земную атмосферу, то он может достичь поверхности Земли. Такие случаи наблюдались неоднократно, но исследовать такой метеорит практически невозможно, т.к. метеорит просто быстро растает.

В земной атмосфере почти постоянно гремят взрывы небольших болидов. Барографы очень часто регистрируют взрывные волны, которые совпадают с показаниями сейсмографов. В период с 1975 и 1992 годами американский искусственный спутник, предназначенный для наблюдения за испытаниями ядерного оружия, зарегистрировал более 130 необъяснимых взрывов в атмосфере Земли на высоте 30-45 км. Их суммарная мощность составила около 1000 тонн тринитротолуола.
Глобулы представляют большую опасность для жителей Земли, чем астероиды, так как обнаружить такие объекты на фоне черного космического пространства достаточно сложно. Своеобразные «вакуумные водородные бомбы» (глобулы) представляют определенную опасность для жителей Земли.

Но не это самое страшное.  Если такая глобула, по массе сравнимой с Тунгусским метеоритом, взорвутся над Москвой, Вашингтоном или Пекином, то ядерной войны не избежать. Никто не будет разбираться, почему уничтожен тот или иной город и в сторону вероятного противника полетят ракеты с ядерными зарядами. Ответный удар с другой стороны не заставит себя долго ждать. И тогда гибель человеческой цивилизации будет неизбежна.