Космогония тесной двойной звезды Юпитер — Солнце
Қосымшада ыңғайлырақҚосымшаны жүктеуге арналған QRRuStore · Samsung Galaxy Store
Huawei AppGallery · Xiaomi GetApps

автордың кітабын онлайн тегін оқу  Космогония тесной двойной звезды Юпитер — Солнце

Мария Григорьевна Виноградова

Космогония тесной двойной звезды Юпитер — Солнце

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»






12+

Оглавление

Базой для издания этой книги послужило издание 2016 года «Твоя первая космогония» (М. Г. Виноградова), переработанное и дополненное новейшими данными космических исследований. Книга знакомит юного читателя с данным представлением о закономерном возникновении микро- и макро-Космоса в едином процессе на примере двух звёзд. Подводит к космогоническому понятию о звезде как основном созидающем звене Космоса и показывает, что сами планеты и жизнь на них не могут возникнуть без грандиозной работы Звезды по созданию всех разновидностей элементарного состояния вещества. Хотелось показать, что внутриатомный генетический код звезды лежит в космогонической основе жизни, а свойства атомов определяются не только зарядом ядра и атомной массой.

Именно на основе биогенного углерода и водородных связей кислорода и азота, необходимых для живого, по удивительной программе Творца осуществлён план воплощения царства жизни в Юпитерианском звёздно-планетном семействе.

Даётся 4 урока, в которых юному читателю предлагается осмысление основных космогонических понятий:

1- о происхождении вещества и небесных тел как о двух взаимообусловленных процессах звёздной эволюции.

2- о дипольном строении атома — как ключе к познанию атомообразования, происходящего в зоне синтеза звезды.

3 — посвящён неизвестному прошлому Земли, как Юпитерианскому детищу.

4 — рождению Солнечного вещества и планет, коренным образом отличающихся от Земли.


Читатели узнают о связи этих понятий с экологическими проблемами Земли и поймут, что во многом и от нас зависит: сберечь и сохранить для будущих поколений нашу чудесную уникальную, жемчужину жизни.

Предисловие

Дорогие юные читатели!

Среди первооткрывателей новых миров и неизвестных явлений не все знают о недавно зародившемся научном направлении: закономерностях происхождения вещества и небесных тел. С возвращением к популяризации Космогонии хотелось раскрыть азы подхода к процессам эволюции материи, к тому, каким образом она появилась в том многообразии, которое мы наблюдаем. Показать, что те химические элементы, которые нас окружают, не были извечно в космическом пространстве, как многие привыкли думать, а были созданы (синтезированы звездой) из атомов водорода.

А Солнечная система изначально была вовсе и не Солнечной, а эволюционировала как состоящая из системы звёзд, и на конечном этапе как двойная звезда Юпитер-Солнце.

Аналогичную картину на звёздном небе можно увидеть и сейчас, например, систему звёзд в созвездии Лиры в окружении сброшенной одной из звёзд оболочки, образовавшей планетарную туманность.

Систему звёзд в созвездии Лиры

Само понятие Космогония начинает упоминаться в научной литературе сравнительно недавно в связи с изучаемой проблемой происхождения Солнечной системы. Качественный скачок к раскрытию закономерностей возникновения качественного различия элементарных состояний вещества был дан в 19 веке, в 1869 году великим открытием Дмитрия Ивановича Менделеева Периодической системы химических элементов. И только в 20 веке стала вырисовываться космогоническая сущность Периодического закона с понятием об атоме не как о раз и навсегда данном природном образовании, а как о продукте космогонического процесса «производства» звезды с определённым временем и местом рождения. Это выдающаяся концепция КВАП взаимообусловленности атомообразования и планетообразования была выдвинута в 1943—45 годы другим замечательным русским учёным, геологом Афанасием Евменовичем Ходьковым. КВАП положила начало созданию Новой космогонической теории (НКТ Х — В) в последнее десятилетие 20 века.

1909 — 2003

В газете «Новый Петербург» 14 февраля 2002 года в №6 (530) опубликовано: «18 февраля иполняется 93 года Афанасию Евменовичу Ходькову — учёному-геологу и космофизику, доктору геолого-минералогических наук и создателю Новой космогонической теории. Им найден путь решения кардинальной проблемы космогонии с помощью неизвестного до того принципа звездного генезиса атомов вещества и планетных систем — раскрытием генетического аспекта таблицы элементов Д. И. Менделеева».


В результате в 2004 году свет увидели «Основы космогонии: о рождении миров, Солнца и Земли». Авторами этого труда были А. Е. Ходьков и его ученица М. Г. Виноградова. Главное принципиальное отличие предлагаемой научной космогонии от других воззрений такое: «Все ранее выдвигавшиеся космогонические гипотезы и теории не смогли решить главных, основных вопросов космогонии, а именно: как возникают и по каким законам развиваются различные виды материи Космоса, в том числе атомы химических элементов и построенные из них большие и малые небесные тела. Обычно, исследователи изучающие проблемы космогенеза, были уверены в постоянстве, вечности и незыблемости раз и навсегда данного атомного состава материи Вселенной, как возникшей в результате единственного, так называемого «Большого взрыва» (М. Г. Виноградова, Н. Н. Скопич «В поисках родословной планеты Земля». СПб, Алетейя, 2014).

Издание адресовано любознательным исследователям любого возраста, особенно среднего школьного возраста и старше, интересующимся вопросами астрономии и космогонии.

«Но рекомендуется к прочтению всеми, ибо такие вопросы, как эволюция Вселенной, происхождение Солнечной системы и Земли, происхождение жизни, происхождение человека являются базовыми, фундаментальными в прямом смысле слова. А без фундамента не может стоять система знания вообще».

Урок 1. РОЖДЕНИЕ ВЕЩЕСТВА И НЕБЕСНЫХ ТЕЛ

ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие друзья!

Вы, наверное, не задумывались над тем, что окружающие нас небесные тела: звёзды, Солнце, Луна, планеты, кометы существовали не всегда, не вечно, а значит, когда-то родились на свет.

Всё сущее и любые его формы имеют начало, своё определённое закономерное развитие и конец. Астроном И. С. Шкловский написал книгу: «Звёзды: их рождение, жизнь и смерть». Оказывается, что даже звёзды, кажущиеся нам вечными, когда-то рождаются и всё-таки умирают. Это даёт повод сомневаться в вечности любых космических образований и подразумевать их разновозрастность из-за разных источников возникновения.

Единовременное возникновение разных по возрасту и отличных по свойствам небесных тел практически невозможно. Противоположное мнение, увы, ничем не подтверждается, и станет ненужным при последующем развитии знаний о Вселенной. Об этом Вы сможете судить из дальнейшего.

Юпитер

В КОСМОСЕ ВСЁ ДВИЖЕТСЯ И ИЗМЕНЯЕТСЯ

Со времён Коперника известно, что планета Земля вращается вокруг звезды Солнце. Звезда Солнце вместе с нашей звёздно-планетной системой участвует в галактическом вращении Галактики Млечный Путь.

Галактика «Млечный путь» с галактическими рукавами, образованными звёздами

Наша галактика в то же время участвует в сверхгалактическом вращении в Метагалактике, о чём написано в книге «Основы космогонии: о рождении миров, Солнца и Земли». Но повсеместное движение материи в разных масштабах может быть не только механическим перемещением макротел.

Существуют ещё и другие виды движения c характерными для них скоростями, например, химические реакции между атомами, тепловое движение молекул.

Среди них — важнейший вид движения — это рождение самого вещества, то есть рождение его атомов, из которых оно состоит. Оно происходит в звезде. Это и есть сокровенная жизнь звезды как главного созидающего звена Космоса, невидимая для нас, но оставляющая неопровержимые свидетельства этого.

Созидание вещества для нас невидимо, так как этот тип движения относится к микромиру. В нём все процессы происходят в микроскопических размерах с микроскопическими участниками. При ближайшем рассмотрении главным действующим лицом оказываются маленькие магнитики, так называемые диполи. У диполя (dipole) есть два (ди) полюса: положительный и отрицательный, которые разнесены друг от друга на малюсенькое, но точно фиксированное расстояние.

Малюсенькие магнитики притягиваются друг к другу разноимёнными полюсами и могут образовывать структуры из двух, трёх, четырёх диполей.

Но чем же они скрепл

...