Смекни!
smekni.com

Мировоззрение адекватное законам Природы (стр. 11 из 17)

В положении 3 плотность рассеянной массы сферически-вихревой волны, излучаемой Солнцем, сравнима с плотностью массы ядра планеты, например Юпитер. Зона не взаимодействия внутри Юпитера еще больше увеличилась и еще пододвинулась в сторону Солнца. Возникшая пара сил F1 и F2меньше силы в положениях 1 и 2. Однако момент силы F1-F2 возрос, что приводит к увеличению ускорения, а, следовательно, и скорости вращения ядер планет гигантов.

Напомним! Все планеты Солнечной системы располагаются в резко выделяющихся потенциальных ямах меньшей плотности среды, на границах которых происходят изменения скорости и направления распространения солнечных потоков сферически вихревых волн. Радиус Солнца равен 4.8×108м., тогда период колебаний испускаемых Солнцем сферически вихревых волн равен Т= (r) 3/2/2p. Поставляя значение радиуса Солнца, после вычисления получаем: Т= 1,31×108 секунд = 41535 лет, что не противоречит современным представлениям геофизики. Волны, испускаемые 2-ой внутренней оболочкой Солнца радиусам r1=2,02×108м и периодом Т1= 14685 лет, в процессе распространения сквозь среду первой оболочки взаимодействуют с волной первой оболочки. Так как волны состоят из потоков микрообъектов со случайным распределением их параметров в различных пространственно - временных точках, то результат их взаимодействия математически определяется средним геометрическим значением их произведений: Тпрецес= (41535×14685) 1/2 = 24700 лет. С таким периодом происходит прецессия земной оси, что также не противоречит современным представлениям геофизики. Обе волны, испускаемые 1-ой и 2-ой оболочками распространяются сквозь среду первой оболочки физического поля Солнца (шубу см. рис. ниже) с радиусом равным rшуба= 8,16×108м., прозрачность среды которой изменяется с периодом Тэксц= 114000 лет и тем самым модулирует потоки переносчиков взаимодействия, создающих силу притяжения Земли к Солнцу и меняя значение эксцентриситета орбиты Земли.


График потенциала физического поля Солнца, созданной сферически-вихревой волной. Жидкую поверхность Солнца окружает среда балджа (шуба - конвективная зона и нижняя корона, далее пыль, кристаллы и т.д.). В экваториальной плоскости около Солнца - дисковое утолщение, в котором располагаются планеты земной группы. Верхняя красная кривая для вещества ОФМ, нижняя синяя кривая для микросреды (эфира) Вселенной.

Чтобы понять почему у планет Солнечной системы наблюдается наклон осей их вращения к орбитальным плоскостям вспомним, что одновременно с гравитационным полем существует обобщенная ассоциация статистически-неподвижных сферически вихревой и интегрально сферически-вихревой волны.

Кроме того вспомним, что у каждой планеты имеется собственный диполь, аналогичный диполю Земной системы, ассоциации микрообъектов которого посредством собственных физических полей взаимодействует с обобщенной ассоциацией выше упомянутых статистически-неподвижных волн. Соизмеримость геометрических параметров этих волн с протяженностью диполя приводит к возникновению момента сил между планетой и экваториальной плоскостью Солнечной системы. Возникший момент сил разворачивает ось вращения планеты на определенную величину, как изображено на рисунке внизу.


Рис. Физическая модель взаимодействия между оболочкой физического поля Солнца на орбите планеты и её диполем. Слева - график изменения величины рассеянной массы оболочки на орбите планеты. Вследствие протяженности диполя планеты оказалось, что в точке А сила притяжения больше силы притяжения в точке В, что обуславливает возникновение момента, разворачивающего ось вращения планеты относительно экваториальной плоскости Солнечной системы на угол пропорциональный значению этого момента.

Седьмое ядрышко ядра Галактики испускает свой линейчатый спектр волн (смотри выше график линейчатого спектра волн, испускаемого оболочками Галактики) с другими периодами колебаний спектральных линий, в результате воздействия которых на атмосферу и недра Земли, создается ближний уровень климата. Периоды колебаний спектра ближнего климата лежат в пределах от 1,349 года до 244,17года, которые накладываются на спектр колебаний волн, формирующих погоду, и осуществляющие (вызывающие) модуляцию физического процесса погоды.

Последствием (результатом) взаимодействия сферическивихревых волн, испускаемых 7-м. внутренним ядрышком Галактики, проявляется на Солнце в виде резкого усиления солнечной 11-ти летней активности, а на Земле в виде резкого изменения климата, характеризуемого температурой, плотностью (давлением), влажностью и физико-химическим составом земной атмосферы.

Прогнозирование ближнего климата для какого либо конкретного региона можно осуществить с помощью восьми членного ряда Фурье. Пример расчета такого графика показан на рисунке ниже.

Рис. Пример расчета графика температуры ближнего климата для какого-либо из секторов и полушария.

Волны Материи, испускаемые из внутренних глубин Галактики, средой внешних ее оболочек периодически ослабляются и одновременно селектируются, уменьшая крупности микрообъектов, прошедших сквозь среду. Сквозь всю толщу оболочек из глубины центра Галактики к Солнечной системе, почти не ослабляясь, распространяются потоки магнитонов, создающих магнитное поле, а также потоки гравитонов и галактических эфирообъектов, испускаемые внутренними с 73-ей по 128-ой оболочками Галактики. Вся Материя Галактики пронизана насквозь микросредой (эфиром) Вселенной. Потоки указанных микрообъектов модулируются периодически меняющейся плотностью среды с 6-го по 10-ое ядрышками Галактики и создающей потоки волн Материи широчайшего спектра с периодами от 0,317сек. до 3,115 10 13сек (1 10 6лет).

Статистические данные сейсмичности Земли показывают, что явление землетрясения, прежде всего, характеризуются локальностью и последовательностью единичных событий, в которых наблюдается следующая зависимость: чем больше интервал между землетрясениями, тем больше выделяемая энергия при возникновении этого явления Природы. И наоборот, чем чаще следуют друг за другом землетрясения, тем меньше выделяемая энергия в каждом отдельном событии (смотри табл.4,10) [].

Таблица. Статистика землетрясений

Число толчковЗа 10 лет Выделенная Энер-гия за 10лет, Дж Энергия в одномТолчке, Дж.
3 156 10 16 52,00 10 16
11 113 10 16 10,30 10 16
31 80 10 16 2,60 10 16
149 58 10 16 0,40 10 16
560 41 10 16 0,07 10 16
2100 30 10 16 0,01 10 16

(Да! Простят меня геофизики за то, что выделенную энергию землетрясения оцениваю в Джоулях, а не единицах магнитудах, введенных Гутенбергом)

Зависимость между глубиной эпицентров и выделяемой энергии землетрясений.

Таблица

ВыделяемаяЭнергия, Дж. Количество толчковГлубины до ~65 000м. Кол - во толчков на глубинах66000м. ¸ 450000м. Кол - во толчков на глубинах451000м. ¸ 720000м.
Свыше 4,7 10 18 23 5 -
1,43 10 17¸ 2,7 10 18 138 23 9
1,59 10 15¸ 8,7 10 16 724 310 98

Эпицентров землетрясений глубже 720000м. не обнаружено, т.е. радиусом 5,651 10 6м. !

Выделяемая при землетрясении энергия определяется по формуле:

где: а - амплитуда смещения почвы в микронах в поверхностных волнах с периодом Т (Т~ 20 с);

D - эпицентральное расстояние; h- глубина эпицентра землетрясения;

f (D,h) - эмпирическая функция, позволяющая приводить все наблюдения к стандартному эпицентральному расстоянию D = 100 км. С - станционная поправка для приведения наблюдений к "стандартному" грунту.