अद्भुत वर्महोल: समय और स्थान के माध्यम से। वर्महोल: यह क्या है - एक मिथक, दूसरी दुनिया का द्वार या गणितीय अमूर्तता

न केवल साइंस फिक्शन फिल्मों और साइंस फिक्शन किताबों में अंतरिक्ष और समय के माध्यम से यात्रा करना संभव है, थोड़ा और यह एक वास्तविकता बन सकता है। वर्महोल और स्पेस-टाइम टनल जैसी घटना के अध्ययन पर कई जाने-माने और सम्मानित विशेषज्ञ काम कर रहे हैं।

एक वर्महोल, भौतिक विज्ञानी एरिक डेविस की परिभाषा में, एक प्रकार की ब्रह्मांडीय सुरंग है, जिसे एक गर्दन भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड में दो दूर के क्षेत्रों या दो अलग-अलग ब्रह्मांडों को जोड़ता है, यदि अन्य ब्रह्मांड मौजूद हैं, या दो अलग-अलग समय अवधि, या विभिन्न स्थानिक आयाम हैं। . इस तथ्य के बावजूद कि अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ है, वैज्ञानिक ट्रैवर्सेबल वर्महोल का उपयोग करने के सभी तरीकों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, बशर्ते वे मौजूद हों, प्रकाश की गति से दूरी को दूर करने के लिए, और यहां तक ​​​​कि समय यात्रा भी।

वर्महोल का उपयोग करने से पहले, वैज्ञानिकों को उन्हें खोजने की जरूरत है। आज, दुर्भाग्य से, वर्महोल के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अगर वे मौजूद हैं, तो उनका स्थान उतना मुश्किल नहीं हो सकता जितना पहली नज़र में लगता है।

वर्महोल क्या हैं?

आज तक, वर्महोल की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के समीकरणों को लागू करने वाले गणितज्ञ लुडविग फ्लेम ने पहली बार "वर्महोल" शब्द गढ़ा, इस प्रक्रिया का वर्णन करते हुए जब गुरुत्वाकर्षण भौतिक वास्तविकता के कपड़े से संबंधित समय स्थान को मोड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अंतरिक्ष-समय सुरंग है बनाया।

साइप्रस में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन यूनिवर्सिटी के अली इवगुन का सुझाव है कि वर्महोल उन जगहों पर होते हैं जहां डार्क मैटर सघन होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, मिल्की वे के बाहरी क्षेत्रों में, जहां डार्क मैटर है, और अन्य आकाशगंगाओं के भीतर वर्महोल मौजूद हो सकते हैं। गणितीय रूप से, वह यह साबित करने में कामयाब रहे कि इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए सभी आवश्यक शर्तें हैं।

"भविष्य में, इस तरह के प्रयोगों का अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना संभव होगा, जैसा कि फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है," अली इवगुन ने कहा।

थॉर्न और कई वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि आवश्यक कारकों के कारण कुछ वर्महोल बनते हैं, तो यह किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुजरने से पहले ही गिर जाएगा। वर्महोल को लंबे समय तक खुला रखने के लिए बड़ी मात्रा में तथाकथित "विदेशी पदार्थ" की आवश्यकता होगी। प्राकृतिक "विदेशी पदार्थ" का एक रूप डार्क एनर्जी है, जिसे डेविस इस प्रकार बताते हैं: "वायुमंडलीय दबाव के नीचे दबाव एक गुरुत्वाकर्षण-प्रतिकारक बल बनाता है, जो बदले में हमारे ब्रह्मांड के आंतरिक भाग को बाहर की ओर धकेलता है, जो ब्रह्मांड का एक मुद्रास्फीति विस्तार पैदा करता है। "

डार्क मैटर जैसी विदेशी सामग्री ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थों की तुलना में पांच गुना अधिक आम है। अब तक वैज्ञानिक डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के संचय का पता नहीं लगा पाए हैं, इसलिए उनके कई गुण अज्ञात हैं। उनके गुणों का अध्ययन उनके आसपास के स्थान के अध्ययन से होता है।

समय के माध्यम से एक वर्महोल के माध्यम से - वास्तविकता?

समय यात्रा का विचार न केवल शोधकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। लुईस कैरोल द्वारा इसी नाम के उपन्यास में लुकिंग ग्लास के माध्यम से एलिस की यात्रा वर्महोल के सिद्धांत पर आधारित है। स्पेस-टाइम टनल क्या है? सुरंग के दूर छोर पर अंतरिक्ष का क्षेत्र विकृतियों के कारण प्रवेश द्वार के आसपास के क्षेत्र से बाहर खड़ा होना चाहिए, घुमावदार दर्पणों में प्रतिबिंब के समान। एक अन्य संकेत वायु धाराओं द्वारा वर्महोल सुरंग के माध्यम से निर्देशित प्रकाश की एक केंद्रित गति हो सकती है। डेविस वर्महोल के सामने के छोर पर घटना को "इंद्रधनुष कास्टिक प्रभाव" कहते हैं। इस तरह के प्रभाव दूर से ही दिखाई दे सकते हैं। डेविस ने कहा, "खगोलविदों ने इन इंद्रधनुष घटनाओं की खोज के लिए दूरबीनों का उपयोग करने की योजना बनाई है, जो प्राकृतिक, या यहां तक ​​​​कि अस्वाभाविक रूप से बनाए गए, ट्रैवर्सेबल वर्महोल की तलाश में हैं।" - "मैंने कभी नहीं सुना कि परियोजना अभी भी धरातल पर उतरी है।"

वर्महोल पर अपने शोध के हिस्से के रूप में, थॉर्न ने सिद्धांत दिया कि वर्महोल को टाइम मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समय यात्रा से संबंधित विचार प्रयोग अक्सर विरोधाभास में चलते हैं। शायद इनमें से सबसे प्रसिद्ध दादा विरोधाभास है: यदि कोई खोजकर्ता समय पर वापस यात्रा करता है और अपने दादा को मारता है, तो वह व्यक्ति पैदा नहीं हो पाएगा, और इसलिए समय में कभी वापस नहीं जाएगा। यह माना जा सकता है कि समय यात्रा में कोई रास्ता नहीं है, डेविस के अनुसार, थोर्न के काम ने वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं।

घोस्ट लिंक: वर्महोल और क्वांटम दायरे

डेविस ने कहा, "सैद्धांतिक भौतिकी का पूरा कुटीर उद्योग उन सिद्धांतों से विकसित हुआ, जिनके कारण टाइम मशीन से जुड़े विरोधाभासों के वर्णित कारणों का उत्पादन करने वाले अन्य स्थानिक तरीकों का विकास हुआ।" सब कुछ के बावजूद, समय यात्रा के लिए वर्महोल का उपयोग करने की संभावना विज्ञान कथा के प्रशंसकों और उन लोगों को आकर्षित करती है जो अपने अतीत को बदलना चाहते हैं। डेविस का मानना ​​​​है कि वर्तमान सिद्धांतों के आधार पर, एक वर्महोल से टाइम मशीन बनाने के लिए, सुरंग के एक या दोनों सिरों पर प्रवाह को प्रकाश की गति के करीब आने की गति को तेज करने की आवश्यकता होगी।

डेविस ने कहा, "इसके आधार पर, वर्महोल पर आधारित टाइम मशीन बनाना बेहद मुश्किल होगा। इस संबंध में, अंतरिक्ष में इंटरस्टेलर यात्रा के लिए वर्महोल का उपयोग करना बहुत आसान होगा।"

अन्य भौतिकविदों ने सुझाव दिया है कि वर्महोल समय यात्रा ऊर्जा के बड़े पैमाने पर निर्माण को ट्रिगर कर सकती है जो सुरंग को टाइम मशीन के रूप में इस्तेमाल करने से पहले नष्ट कर देगी, एक प्रक्रिया जिसे क्वांटम बैकलैश के रूप में जाना जाता है। हालांकि, वर्महोल की क्षमता के बारे में सपने देखना अभी भी मजेदार है: "उन सभी संभावनाओं के बारे में सोचें जो लोगों को एक रास्ता मिल जाए, अगर वे समय यात्रा कर सकें तो वे क्या कर सकते हैं?" डेविस ने कहा। "उनके कारनामे बहुत दिलचस्प होंगे, कम से कम कहने के लिए।"

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वैज्ञानिकों के अनुसार, अंतरिक्ष सभी प्रकार की सुरंगों का एक प्रकार का केंद्र है जो अन्य दुनिया या यहां तक ​​कि किसी अन्य स्थान तक जाता है। और, सबसे अधिक संभावना है, वे हमारे ब्रह्मांड के जन्म के साथ दिखाई दिए।

इन सुरंगों को वर्महोल कहा जाता है। लेकिन उनकी प्रकृति, निश्चित रूप से, ब्लैक होल में देखी गई प्रकृति से अलग है। स्वर्गीय छिद्रों से कोई वापसी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एक बार ब्लैक होल में गिरने के बाद आप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। लेकिन एक बार "वर्महोल" में आप न केवल सुरक्षित रूप से लौट सकते हैं, बल्कि अतीत या भविष्य में भी जा सकते हैं।

इसके मुख्य कार्यों में से एक - वर्महोल का अध्ययन - खगोल विज्ञान के आधुनिक विज्ञान द्वारा माना जाता है। अध्ययन की शुरुआत में, उन्हें कुछ असत्य, शानदार माना जाता था, लेकिन यह पता चला कि वे वास्तव में मौजूद हैं। उनके स्वभाव से, वे बहुत "अंधेरे ऊर्जा" से युक्त होते हैं जो सभी मौजूदा ब्रह्मांडों के 2/3 को भरते हैं। यह नकारात्मक दबाव वाला वैक्यूम है। इनमें से अधिकांश स्थान आकाशगंगाओं के मध्य भाग के निकट स्थित हैं।

लेकिन क्या होगा यदि आप एक शक्तिशाली दूरबीन बनाते हैं और सीधे वर्महोल में देखते हैं? शायद हम भविष्य या अतीत की झलक देख सकते हैं?

यह दिलचस्प है कि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से उच्चारित होता है, यहां तक ​​कि एक प्रकाश किरण भी अपने क्षेत्र में मुड़ी हुई होती है। पिछली शताब्दी की शुरुआत में, फ्लेम नाम के एक ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी ने परिकल्पना की थी कि स्थानिक ज्यामिति मौजूद है और यह एक छेद की तरह है जो दुनिया को जोड़ता है! और फिर अन्य वैज्ञानिकों ने पाया कि परिणामस्वरूप, एक पुल के समान एक स्थानिक संरचना बनाई जाती है, जो दो अलग-अलग ब्रह्मांडों को जोड़ने में सक्षम है। इसलिए वे उन्हें वर्महोल कहने लगे।

विद्युत विद्युत लाइनें इस छेद में एक तरफ से प्रवेश करती हैं, और दूसरी तरफ से बाहर निकलती हैं, यानी। वास्तव में, यह न कभी समाप्त होता है और न ही कहीं शुरू होता है। आज, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, इसलिए बोलने के लिए, वर्महोल के प्रवेश द्वार की पहचान करें। इन सभी "वस्तुओं" को करीब से देखने के लिए, आपको सुपर-शक्तिशाली टेलीस्कोपिक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में, ऐसे सिस्टम लॉन्च किए जाएंगे और फिर शोधकर्ता उन वस्तुओं पर विचार करने में सक्षम होंगे जो पहले दुर्गम थीं।

यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी कार्यक्रम न केवल वर्महोल या ब्लैक होल के अध्ययन के लिए, बल्कि अन्य उपयोगी मिशनों के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं। क्वांटम गुरुत्व की नवीनतम खोजों से यह साबित होता है कि इन "स्थानिक" छिद्रों के माध्यम से न केवल अंतरिक्ष में, बल्कि समय में भी स्थानांतरित करना काल्पनिक रूप से संभव है।

पृथ्वी की कक्षा में एक विदेशी वस्तु "इंट्रा-वर्ल्ड वर्महोल" है। वर्महोल का एक मुंह पृथ्वी के पास होता है। वर्महोल का मुंह या गण्डमाला गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की स्थलाकृति में तय होता है - यह हमारे ग्रह के पास नहीं जाता है और इससे दूर नहीं जाता है, और इसके अलावा, यह पृथ्वी के साथ घूमता है। गर्दन बंधी हुई दुनिया की रेखाओं की तरह दिखती है, जैसे "टूर्निकेट से बंधे सॉसेज का अंत।" चमकीलापन। कुछ दसियों मीटर और उससे आगे होने के कारण, गर्दन का रेडियल आकार लगभग दस मीटर होता है। लेकिन वर्महोल के मुंह के प्रवेश द्वार के प्रत्येक दृष्टिकोण के साथ, गर्दन का आकार गैर-रैखिक रूप से बढ़ता है। अंत में, मुंह के दरवाजे के ठीक बगल में, पीछे मुड़कर, आपको कोई तारे, या एक उज्ज्वल सूरज, या नीला ग्रह पृथ्वी नहीं दिखाई देगा। एक अंधेरा। यह वर्महोल में प्रवेश करने से पहले अंतरिक्ष और समय की रैखिकता के उल्लंघन को इंगित करता है।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 1898 की शुरुआत में, हैम्बर्ग के डॉ। जॉर्ज वाल्टेमास ने पृथ्वी के कई अतिरिक्त उपग्रहों, लिलिथ या ब्लैक मून्स की खोज की घोषणा की। उपग्रह नहीं मिला, लेकिन वाल्टेमास के निर्देश पर, ज्योतिषी सेफरियल ने इस वस्तु के "पंचांग" की गणना की। उन्होंने तर्क दिया कि वस्तु इतनी काली है कि इसे देखा नहीं जा सकता, सिवाय विरोध के समय या जब वस्तु सौर डिस्क को पार करती है। सेफरियल ने यह भी दावा किया कि ब्लैक मून का द्रव्यमान एक नियमित द्रव्यमान के समान था (जो असंभव है, क्योंकि पृथ्वी की गति में गड़बड़ी का पता लगाना आसान होगा)। दूसरे शब्दों में, आधुनिक खगोलीय उपकरणों का उपयोग करके पृथ्वी के पास एक वर्महोल का पता लगाने की विधि स्वीकार्य है।

वर्महोल के मुंह की चमक में, चार छोटी वस्तुओं की तरफ से चमक छोटे बालों के समान होती है और गुरुत्वाकर्षण की स्थलाकृति में शामिल होती है, जिसे उनके उद्देश्य के अनुसार, वर्महोल का नियंत्रण लीवर कहा जा सकता है, विशेष रूप से प्रमुख है . बालों को शारीरिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास, उदाहरण के लिए, कार के क्लच लीवर को हाथ से हिलाना, अध्ययन में कोई परिणाम नहीं है। वर्महोल खोलने के लिए, मानव शरीर की मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का उपयोग किया जाता है, जो हाथ की शारीरिक क्रिया के विपरीत, अंतरिक्ष-समय स्थलाकृति की वस्तुओं को प्रभावित करने की अनुमति देता है। प्रत्येक बाल एक तार से जुड़ा होता है जो वर्महोल के अंदर गले के दूसरे छोर तक चलता है। एक बाल पर अभिनय करते हुए, तार वर्महोल के अंदर एक ईथर कंपन को जन्म देते हैं, और ध्वनि संयोजन "ओम", "आउम", "ओम" और "अल्ला" के साथ, गर्दन खुल जाती है।

यह मेटागैलेक्सी के ध्वनि कोड के अनुरूप गुंजयमान आवृत्ति है। वर्महोल के अंदर जाकर देखा जा सकता है कि सुरंग की दीवार पर चार तार लगे हुए हैं; व्यास का आकार लगभग 20 मीटर है (सबसे अधिक संभावना है कि वर्महोल सुरंग में अंतरिक्ष-समय आयाम गैर-रैखिक और गैर-समान हैं; इसलिए, एक निश्चित लंबाई का कोई आधार नहीं है); सुरंग की दीवारों का मामला लाल-गर्म मैग्मा जैसा दिखता है, इसके पदार्थ में शानदार गुण होते हैं। वर्महोल का मुंह खोलने और दूसरे छोर से ब्रह्मांड में प्रवेश करने के कई तरीके हैं। उनमें से प्रमुख प्राकृतिक और बाध्य है वर्महोल की गर्दन की स्थानिक-अस्थायी रेखाओं की स्थलाकृति के बंडल में तारों के प्रवेश की संरचना के साथ। ये छोटे लीवर होते हैं, जब ध्वनि स्वर "झज़्हौम" के साथ ट्यून किया जाता है, तो एक वर्महोल खुल जाता है।

झज्जम का ब्रह्मांड टाइटन्स की दुनिया है। इस अस्तित्व के बुद्धिमान प्राणी अरबों गुना बड़े हैं और परिमाण के क्रम में एक दूरी पर फैले हुए हैं, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक। आसपास की घटनाओं को देखते हुए, एक व्यक्ति को पता चलता है कि वह आकार में इस दुनिया की नैनो-वस्तुओं, जैसे परमाणु, अणु, वायरस के बराबर है। अस्तित्व के अत्यधिक बुद्धिमान रूप में केवल आप ही उनसे भिन्न होते हैं। हालांकि, अवलोकन अल्पकालिक होंगे। इस दुनिया का एक बुद्धिमान प्राणी (वह टाइटन) आपको ढूंढेगा और आपके विनाश के खतरे के तहत, आपके कार्यों के स्पष्टीकरण की मांग करेगा। समस्या ईथर कंपन के एक रूप के दूसरे रूप में अनधिकृत प्रवेश में निहित है, इस मामले में, कंपन "आउम" "झजाउम" में है। तथ्य यह है कि ईथर कंपन विश्व स्थिरांक निर्धारित करते हैं। ब्रह्मांड के आकाशीय उतार-चढ़ाव में कोई भी परिवर्तन उसकी भौतिक अस्थिरता की ओर ले जाता है। साथ ही, मनोविज्ञान भी बदलता है, और इस कारक के भौतिक से अधिक गंभीर परिणाम होते हैं।

हमारा ब्रह्मांड। एक जाल में हमारी आकाशगंगा है, जिसमें 100 अरब तारे और हमारा ग्रह पृथ्वी शामिल है। ब्रह्मांड के प्रत्येक तंबू का विश्व स्थिरांक का अपना सेट है। पतले धागे वर्महोल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्राकृतिक वर्महोल का उपयोग बहुत लुभावना है। यह न केवल निकटतम ब्रह्मांड की यात्रा करने और अद्भुत ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है, साथ ही सभ्यता के जीवन के लिए धन भी है। यह अगला अवसर भी है। वर्महोल के चैनल में होने के कारण, दो ब्रह्मांडों को जोड़ने वाली सुरंग के अंदर, सुरंग से रेडियल निकास की एक वास्तविक संभावना है, जबकि आप खुद को ब्रह्मांड के बाहर बाहरी वातावरण में या अग्रदूत के मातृ पदार्थ में पा सकते हैं। अस्तित्व के रूपों और पदार्थ की गति के अन्य नियम यहां दिए गए हैं। उनमें से एक प्रकाश की तुलना में गति की तात्कालिक गति है। यह उसी तरह है जैसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीकरण एजेंट, एक पशु शरीर में एक निश्चित स्थिर गति से स्थानांतरित होता है, जिसका मूल्य प्रति सेकंड एक सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है। और बाहरी वातावरण में, ऑक्सीजन अणु मुक्त होता है और इसकी गति सैकड़ों और हजारों मीटर प्रति सेकंड (अधिक परिमाण के 4-5 आदेश) होती है। ब्रह्मांड के अंतरिक्ष-समय की सतह पर किसी भी बिंदु पर शोधकर्ता अविश्वसनीय रूप से तेज़ी से हो सकते हैं। फिर ब्रह्मांड की "त्वचा" के माध्यम से जाएं और अपने आप को इसके किसी एक ब्रह्मांड में खोजें। इसके अलावा, एक ही वर्महोल का उपयोग करके, ब्रह्मांड की सीमा को दरकिनार करते हुए, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में गहराई से प्रवेश किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वर्महोल अंतरिक्ष-समय की सुरंगें हैं, जिनका ज्ञान ब्रह्मांड में किसी भी बिंदु पर उड़ान के समय को काफी कम कर सकता है। उसी समय, ब्रह्मांड के शरीर को छोड़कर, वे पदार्थ के मातृ रूप की उपरोक्त-प्रकाश गति का उपयोग करते हैं, और फिर ब्रह्मांड के शरीर में प्रवेश करते हैं।

किसी भी मामले में, वर्महोल का अस्तित्व अंतरिक्ष सभ्यताओं द्वारा उनके अत्यंत सक्रिय उपयोग का सुझाव देता है। उपयोग अयोग्य हो सकता है, और ईथर की विश्व पृष्ठभूमि के स्थानीय व्यवधान को जन्म दे सकता है। या यह जानबूझकर विश्व स्थिरांक के सेट को बदलने के उद्देश्य से किया जा सकता है। तथ्य यह है कि वर्महोल के गुणों में से एक न केवल वास्तविक दुनिया के कंपन के ईथर कोड के लिए एक प्रतिध्वनि प्रतिक्रिया है, बल्कि पिछले युगों के अनुरूप कोड के सेट के लिए भी है। (ब्रह्मांड के अस्तित्व के दौरान ब्रह्मांड युगों के एक निश्चित सेट के माध्यम से चले गए, जो सख्ती से विश्व स्थिरांक के एक निश्चित सेट के अनुरूप थे और तदनुसार, एक निश्चित ईथर कोड)। इस तरह की पहुंच के साथ, वर्महोल सुरंग से एक अलग ईथर कंपन फैलता है, पहले यह स्थानीय ग्रह प्रणाली में फैलता है, फिर तारकीय, फिर गांगेय वातावरण में, ब्रह्मांड के सार को बदल देता है: पदार्थ की बातचीत के वास्तविक रूपों को तोड़ना और उन्हें दूसरों के साथ बदलना। वर्तमान युग का पूरा अस्तित्व, बुना हुआ कपड़ा की तरह, ईथर कैटेटोनिया में फटा हुआ है।

काला चंद्रमा - ज्योतिष में, चंद्र कक्षा (इसकी अपभू) का एक अमूर्त ज्यामितीय बिंदु, इसे आदम की पौराणिक पहली पत्नी के बाद लिलिथ भी कहा जाता है; सबसे प्राचीन संस्कृति में, सुमेरियन, लिलिथ के आँसू जीवन देते हैं, लेकिन उसके चुंबन मृत्यु लाते हैं ... आधुनिक संस्कृति में, ब्लैक मून का प्रभाव बुराई की अभिव्यक्तियों को दर्शाता है, किसी व्यक्ति के अवचेतन को प्रभावित करता है, सबसे अप्रिय और छिपी इच्छाओं को मजबूत करता है। .

उच्च मन के कुछ प्रतिनिधि इस तरह की गतिविधि क्यों करते हैं जो एक की नींव को नष्ट करने और इसे दूसरे के साथ बदलने से जुड़ी होती है? इस प्रश्न का उत्तर एक अन्य शोध विषय से संबंधित है: न केवल चेतना के सार्वभौमिक रूपों का अस्तित्व, बल्कि वे भी जो ब्रह्मांड के बाहर उत्पन्न हुए थे। उत्तरार्द्ध (ब्रह्मांड) असीम महासागर के जल में स्थित एक छोटे से जीवित जीव की तरह है, जिसका नाम अग्रदूत है।

अब तक, पृथ्वी के पास वर्महोल की रक्षा करने का कार्य पृथ्वी के आसपास की निकटतम सभ्यताओं द्वारा किया जाता था। हालांकि, विश्व स्थिरांक के मूल्यों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के साथ मानवता मनोवैज्ञानिक स्थितियों में पली-बढ़ी है। इसने विश्व ईथर क्षेत्र के उतार-चढ़ाव में परिवर्तन के लिए आंतरिक आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली है। इस कारण से, स्थलीय अंतरिक्ष-समय सुरंग के कामकाज के क्षेत्र में, स्थलीय ब्रह्मांड अप्रत्याशित स्थितियों के लिए अत्यधिक अनुकूलित है - यादृच्छिक, अनधिकृत, आपात स्थिति से, विदेशी जीवन रूपों के प्रवेश और वैश्विक ईथर क्षेत्र में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि भविष्य की विश्व व्यवस्था इस तथ्य से जुड़ी है कि सांसारिक सभ्यता आकाश के एक एटलस की भूमिका निभाएगी, यह अंतरिक्ष सभ्यताओं द्वारा ग्रह पृथ्वी के पास एक वर्महोल के उपयोग के लिए प्रतिबंधों या अनुरोधों को अस्वीकार कर देगी। स्थलीय सभ्यता ब्रह्मांड के शरीर में एक फैगोसाइट कोशिका की तरह है, जो अपने स्वयं के जीव की कोशिकाओं को पार करने और विदेशी लोगों को नष्ट करने की अनुमति देती है। निस्संदेह, सार्वभौमिक सभ्यताओं के प्रतिनिधियों की एक अविश्वसनीय रूप से उच्च विविधता सांसारिक सभ्यता के माध्यम से प्रवाहित होगी। उनमें से प्रत्येक के कुछ लक्ष्य और उद्देश्य होंगे। और मानवता को गैर-पृथ्वी की आवश्यकताओं को गहराई से समझना होगा। पृथ्वीवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम अंतरिक्ष सभ्यताओं के संघ में प्रवेश, विदेशी खुफिया के साथ संपर्क और अंतरिक्ष सभ्यता के लिए आचार संहिता को अपनाना होगा।

वर्महोल का आधुनिक विज्ञान।
एक वर्महोल, एक "वर्महोल" या "वर्महोल" (बाद वाला अंग्रेजी वर्महोल का शाब्दिक अनुवाद है) स्पेस-टाइम की एक काल्पनिक टोपोलॉजिकल विशेषता है, जो हर समय अंतरिक्ष में एक "सुरंग" है। मोलहिल के सबसे संकरे हिस्से के पास के क्षेत्र को "गला" कहा जाता है।

वर्महोल को "अंतर-ब्रह्मांड" और "अंतर-ब्रह्मांड" में विभाजित किया गया है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इसके इनपुट को एक वक्र से जोड़ना संभव है जो गर्दन को काटता नहीं है (आंकड़ा एक इंट्रा-वर्ल्ड वर्महोल दिखाता है)।

पास करने योग्य (अंग्रेजी ट्रैवर्सेबल) और अगम्य मोलहिल्स भी हैं। उत्तरार्द्ध में वे सुरंगें शामिल हैं जो एक प्रवेश द्वार से दूसरे प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए एक पर्यवेक्षक या संकेत (प्रकाश की गति से तेज नहीं) के लिए बहुत जल्दी ढह जाती हैं। एक अगम्य वर्महोल का एक उत्कृष्ट उदाहरण श्वार्जस्चिल्ड स्पेस है, और एक ट्रैवर्सेबल वर्महोल मॉरिस-थॉर्न वर्महोल है।

द्वि-आयामी अंतरिक्ष के लिए "इंट्रावर्ल्ड" वर्महोल का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व

सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत (जीआर) ऐसी सुरंगों के अस्तित्व का खंडन नहीं करता है (हालांकि यह पुष्टि नहीं करता है)। एक ट्रैवर्सेबल वर्महोल मौजूद होने के लिए, इसे विदेशी पदार्थ से भरा होना चाहिए जो एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण प्रतिकर्षण बनाता है और छेद को गिरने से रोकता है। वर्महोल जैसे समाधान क्वांटम गुरुत्व के विभिन्न संस्करणों में उत्पन्न होते हैं, हालांकि यह मुद्दा अभी भी पूरी तरह से जांच से बहुत दूर है।
एक ट्रैवर्सेबल इंट्रावर्ल्ड वर्महोल समय यात्रा की काल्पनिक संभावना देता है, उदाहरण के लिए, इसका एक प्रवेश द्वार दूसरे के सापेक्ष आगे बढ़ रहा है, या यदि यह एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है जहां समय बीतने की गति धीमी हो जाती है।

पृथ्वी की कक्षा के पास काल्पनिक वस्तुओं और खगोलीय अनुसंधान पर अतिरिक्त सामग्री:

1846 में, टूलूज़ के निदेशक फ्रेडरिक पेटिट ने घोषणा की कि एक दूसरे उपग्रह की खोज की गई है। उन्हें टूलूज़ [लेबन और डैसियर] में दो पर्यवेक्षकों द्वारा देखा गया और 21 मार्च, 1846 की शुरुआती शाम को आर्टेनैक में लारिविएर द्वारा एक तिहाई देखा गया। पेट्या की गणना के अनुसार, इसकी कक्षा 2 घंटे 44 मिनट 59 सेकंड की अवधि के साथ अण्डाकार थी, पृथ्वी की सतह से 3570 किमी की दूरी पर एक अपभू के साथ, और केवल 11.4 किमी की एक उपभू! ले वेरियर, जो भाषण में भी मौजूद थे, ने आपत्ति जताई कि वायु प्रतिरोध को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो उन दिनों किसी और ने नहीं किया था। पेटिट लगातार पृथ्वी के दूसरे उपग्रह के विचार से प्रेतवाधित था, और 15 साल बाद उसने घोषणा की कि उसने पृथ्वी के एक छोटे उपग्रह की गति की गणना की है, जो कुछ (तब अस्पष्टीकृत) विशेषताओं का कारण है। हमारे मुख्य चंद्रमा की गति में। खगोलविद आमतौर पर इस तरह के दावों की अनदेखी करते हैं और इस विचार को भुला दिया जाता अगर युवा फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्ने ने सारांश नहीं पढ़ा होता। जे. वर्न के उपन्यास "फ्रॉम ए कैनन टू द मून" में, ऐसा प्रतीत होता है कि बाहरी अंतरिक्ष से यात्रा करने के लिए कैप्सूल के करीब आने वाली एक छोटी वस्तु का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यह चंद्रमा के चारों ओर उड़ गया, और इसमें दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ: "यह , "बार्बिकेन ने कहा," एक सरल, लेकिन एक विशाल उल्कापिंड है जिसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उपग्रह के रूप में रखा गया है।

"क्या यह संभव है?" मिशेल अर्दन ने कहा, "पृथ्वी के दो उपग्रह हैं?"

"हाँ, मेरे दोस्त, इसके दो उपग्रह हैं, हालाँकि आमतौर पर यह माना जाता है कि इसमें केवल एक ही है। लेकिन यह दूसरा उपग्रह इतना छोटा है और इसकी गति इतनी अधिक है कि पृथ्वी के निवासी इसे नहीं देख सकते। हर कोई चौंक गया जब फ्रांसीसी खगोलशास्त्री, महाशय पेटिट, एक दूसरे उपग्रह के अस्तित्व का पता लगाने और उसकी कक्षा की गणना करने में सक्षम थे। उनके अनुसार, पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण क्रांति में तीन घंटे और बीस मिनट लगते हैं। । । । । "

"क्या सभी खगोलविद इस उपग्रह के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं?" निकोले ने पूछा

"नहीं," बारबिकेन ने उत्तर दिया, "लेकिन अगर वे उससे मिले, जैसा कि हमने किया, तो उन्हें अब संदेह नहीं होगा ... लेकिन इससे हमें अंतरिक्ष में अपनी स्थिति निर्धारित करने का अवसर मिलता है ... इसलिए, जब वे उपग्रह से मिले तो ग्लोब की सतह से 7480 किमी की दूरी पर। जूल्स वर्ने को लाखों लोगों ने पढ़ा, लेकिन 1942 तक किसी ने इस पाठ में विरोधाभासों पर ध्यान नहीं दिया:

1. पृथ्वी की सतह से 7480 किमी की ऊंचाई पर एक उपग्रह की कक्षीय अवधि 4 घंटे 48 मिनट होनी चाहिए, न कि 3 घंटे 20 मिनट की।

2. चूँकि यह एक खिड़की से दिखाई दे रहा था जिससे चंद्रमा भी दिखाई दे रहा था, और चूँकि ये दोनों निकट आ रहे थे, इसलिए इसकी वक्री गति होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका जूल्स वर्ने उल्लेख नहीं करते हैं।

3. किसी भी मामले में, उपग्रह ग्रहण (पृथ्वी द्वारा) में होना चाहिए और इसलिए दृश्यमान नहीं होना चाहिए। धातु प्रक्षेप्य कुछ और समय के लिए पृथ्वी की छाया में होना चाहिए था।

माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के डॉ. आर.एस. रिचर्डसन ने 1952 में उपग्रह की कक्षा की विलक्षणता का संख्यात्मक रूप से अनुमान लगाने का प्रयास किया: पेरिगी की ऊंचाई 5010 किमी थी, और अपभू पृथ्वी की सतह से 7480 किमी ऊपर थी, सनकीपन 0.1784 था।

फिर भी, जूल्स वर्नोव्स्की पेटिट का दूसरा साथी (फ्रेंच पेटिट में - छोटा) पूरी दुनिया में जाना जाता है। शौकिया खगोलविदों ने निष्कर्ष निकाला कि यह प्रसिद्धि प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर था - जिसने इस दूसरे चंद्रमा की खोज की, वह वैज्ञानिक इतिहास में अपना नाम लिख सकता है।

किसी भी बड़ी वेधशाला ने कभी भी पृथ्वी के दूसरे उपग्रह की समस्या का समाधान नहीं किया, या यदि उन्होंने किया, तो उन्होंने इसे गुप्त रखा। जर्मन शौकिया खगोलविदों को क्लेनचेन ("थोड़ा सा") कहने के लिए सताया गया था - निश्चित रूप से उन्होंने क्लेनचेन को कभी नहीं पाया।

वीएच पिकरिंग (डब्ल्यूएच पिकरिंग) ने अपना ध्यान वस्तु के सिद्धांत की ओर लगाया: यदि उपग्रह सतह से 320 किमी की ऊंचाई पर घूमता है और यदि इसका व्यास 0.3 मीटर है, तो चंद्रमा के समान परावर्तन के साथ, इसे चाहिए 3 इंच के टेलीस्कोप से देखा जा चुका है। तीन मीटर के उपग्रह को 5वें परिमाण की वस्तु के रूप में नग्न आंखों से देखा जाना चाहिए। हालांकि पिकरिंग पेटिट की वस्तु की तलाश नहीं कर रहे थे, उन्होंने दूसरे उपग्रह से संबंधित अनुसंधान जारी रखा - हमारे चंद्रमा का उपग्रह (1903 के लिए लोकप्रिय खगोल विज्ञान पत्रिका में उनके काम को "चंद्रमा के उपग्रह के लिए फोटोग्राफिक खोज पर" कहा गया था)। परिणाम नकारात्मक थे और पिकरिंग ने निष्कर्ष निकाला कि हमारे चंद्रमा का कोई भी उपग्रह 3 मीटर से छोटा होना चाहिए।

1922 में पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी में प्रस्तुत पृथ्वी के एक छोटे से दूसरे उपग्रह, "उल्कापिंड उपग्रह" के अस्तित्व की संभावना पर पिकरिंग के पेपर ने शौकिया खगोलविदों के बीच गतिविधि का एक और छोटा विस्फोट किया। एक आभासी अपील थी: एक कमजोर ऐपिस के साथ "एक 3-5" दूरबीन एक उपग्रह को खोजने का एक शानदार तरीका होगा। यह एक शौकिया खगोलशास्त्री के लिए प्रसिद्ध होने का एक मौका है।" लेकिन फिर, सभी खोजें निष्फल थीं।

मूल विचार यह था कि दूसरे उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को हमारे बड़े चंद्रमा की गति से अतुलनीय मामूली विचलन की व्याख्या करनी चाहिए। इसका मतलब था कि वस्तु कम से कम कई मील आकार की रही होगी - लेकिन अगर इतना बड़ा दूसरा उपग्रह वास्तव में मौजूद था, तो यह बेबीलोनियों के लिए दृश्यमान रहा होगा। भले ही यह डिस्क के रूप में दिखाई देने के लिए बहुत छोटा था, पृथ्वी से इसकी सापेक्ष निकटता उपग्रह की गति को तेज कर देती थी और इसलिए अधिक दृश्यमान होती थी (जैसा कि हमारे समय में कृत्रिम उपग्रह या विमान दिखाई देते हैं)। दूसरी ओर, किसी को विशेष रूप से "साथियों" में दिलचस्पी नहीं थी, जो दिखने में बहुत छोटे हैं।

पृथ्वी के एक अतिरिक्त प्राकृतिक उपग्रह का एक और सुझाव था। 1898 में, हैम्बर्ग के डॉ. जॉर्ज वाल्टेमथ ने दावा किया कि उन्होंने न केवल एक दूसरे चंद्रमा की खोज की, बल्कि छोटे उपग्रहों की एक पूरी प्रणाली की खोज की। वाल्टेमास ने इनमें से एक उपग्रह के लिए कक्षीय तत्व प्रस्तुत किए: पृथ्वी से दूरी 1.03 मिलियन किमी, व्यास 700 किमी, कक्षीय अवधि 119 दिन, सिनोडिक अवधि 177 दिन। "कभी-कभी," वाल्टेमास कहते हैं, "यह रात में सूरज की तरह चमकता है।" उनका मानना ​​​​था कि यह उपग्रह था जिसे एल। ग्रीली ने 24 अक्टूबर, 1881 को ग्रीनलैंड में देखा था, सूर्य के अस्त होने के दस दिन बाद और ध्रुवीय रात आ गई थी। जनता के लिए विशेष रुचि यह भविष्यवाणी थी कि यह उपग्रह 2, 3 या 4 फरवरी, 1898 को सूर्य की डिस्क के पार से गुजरेगा। 4 फरवरी को, ग्रिफ़्सवाल्ड डाकघर के 12 लोगों (पोस्टमास्टर मिस्टर ज़िगेल, उनके परिवार के सदस्य और डाक कर्मचारी) ने चमकदार चमक से बिना किसी सुरक्षा के सूर्य को नग्न आंखों से देखा। ऐसी स्थिति की बेतुकी कल्पना करना आसान है: एक महत्वपूर्ण दिखने वाला प्रशियाई नौकरशाह, अपने कार्यालय की खिड़की से आकाश की ओर इशारा करते हुए, अपने अधीनस्थों के लिए वाल्टेमास की भविष्यवाणियों को जोर से पढ़ता है। जब इन गवाहों का साक्षात्कार लिया गया, तो उन्होंने कहा कि सूर्य के व्यास का पांचवां हिस्सा एक काले रंग की वस्तु ने बर्लिन समय 1:10 से 2:10 तक अपनी डिस्क को पार किया। यह अवलोकन जल्द ही गलत साबित हुआ, क्योंकि उस समय के दौरान दो अनुभवी खगोलविदों, जेना के डब्ल्यू विंकलर और पॉल, ऑस्ट्रिया के बैरन इवो वॉन बेन्को द्वारा सूर्य की सावधानीपूर्वक जांच की गई थी। उन दोनों ने बताया कि सौर डिस्क पर केवल साधारण सनस्पॉट थे। लेकिन इन और बाद की भविष्यवाणियों की विफलता ने वाल्टेमास को हतोत्साहित नहीं किया, और उन्होंने भविष्यवाणियां करना जारी रखा और उनके सत्यापन की मांग की। उन वर्षों के खगोलविद बहुत नाराज थे जब उनसे जिज्ञासु जनता का पसंदीदा प्रश्न बार-बार पूछा गया: "वैसे, अमावस्या के बारे में क्या?" लेकिन ज्योतिषियों ने इस विचार पर कब्जा कर लिया - 1918 में, ज्योतिषी सेफरियल ने इस चंद्रमा का नाम लिलिथ रखा। उन्होंने कहा कि यह इतना काला है कि हर समय अदृश्य रह सकता है और इसका पता केवल विरोध करने पर या सूर्य की डिस्क को पार करने पर ही लगाया जा सकता है। सेफ़रियल ने वाल्टेमास द्वारा घोषित टिप्पणियों के आधार पर लिलिथ के पंचांग की गणना की। उन्होंने यह भी दावा किया कि लिलिथ का द्रव्यमान चंद्रमा के समान ही था, जाहिर तौर पर इस बात से अनजान थे कि इस तरह के द्रव्यमान का एक अदृश्य उपग्रह भी पृथ्वी की गति में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। और आज भी, कुछ ज्योतिषियों द्वारा अपनी कुंडली में "डार्क मून" लिलिथ का उपयोग किया जाता है।

समय-समय पर अन्य "अतिरिक्त चंद्रमाओं" के पर्यवेक्षकों से रिपोर्टें आती हैं। तो जर्मन खगोलीय पत्रिका "डाई स्टर्न" ("द स्टार") ने 24 मई, 1926 को चंद्रमा की डिस्क को पार करने वाले दूसरे उपग्रह के जर्मन शौकिया खगोलशास्त्री डब्ल्यू। स्पिल द्वारा अवलोकन पर सूचना दी।

1950 के आसपास, जब कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण पर गंभीरता से चर्चा होने लगी, तो उन्हें एक मल्टी-स्टेज रॉकेट के ऊपरी हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें रेडियो ट्रांसमीटर भी नहीं होगा और जिसकी निगरानी पृथ्वी से रडार का उपयोग करके की जाएगी। ऐसे मामले में, कृत्रिम उपग्रहों को ट्रैक करते समय पृथ्वी के छोटे करीबी प्राकृतिक उपग्रहों के एक समूह को रडार बीम को प्रतिबिंबित करने में बाधा बनना होगा। ऐसे प्राकृतिक उपग्रहों की खोज के लिए एक विधि क्लाइड टॉम्बो द्वारा विकसित की गई थी। सबसे पहले, लगभग 5000 किमी की ऊंचाई पर उपग्रह की गति की गणना की जाती है। कैमरा प्लेटफ़ॉर्म को तब ठीक उसी गति से आकाश को स्कैन करने के लिए समायोजित किया जाता है। इस कैमरे से ली गई तस्वीरों में तारे, ग्रह और अन्य वस्तुएँ रेखाएँ खींचेंगी और केवल सही ऊँचाई पर उड़ने वाले उपग्रह ही डॉट्स के रूप में दिखाई देंगे। यदि उपग्रह थोड़ी अलग ऊंचाई पर गति कर रहा है, तो इसे एक छोटी रेखा के रूप में दिखाया जाएगा।

1953 में वेधशाला में अवलोकन शुरू हुआ। लोवेल और वास्तव में बेरोज़गार वैज्ञानिक क्षेत्र में "प्रवेश" किया गया: जर्मनों के अपवाद के साथ जो "क्लेनचेन" (क्लेनचेन) की तलाश में थे, किसी ने भी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के बाहरी स्थान पर इतना ध्यान नहीं दिया था! 1954 तक, प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिकाओं और दैनिक समाचार पत्रों ने घोषणा की कि खोज अपने पहले परिणाम दिखाना शुरू कर रही है: एक छोटा प्राकृतिक उपग्रह 700 किमी की ऊंचाई पर पाया गया, दूसरा 1000 किमी की ऊंचाई पर। यहां तक ​​​​कि इस कार्यक्रम के मुख्य डेवलपर्स में से एक के सवाल का जवाब: "क्या वह सुनिश्चित है कि वे स्वाभाविक हैं?" कोई नहीं जानता कि ये संदेश कहां से आए - आखिरकार, खोजें पूरी तरह से नकारात्मक थीं। जब 1957 और 1958 में पहले कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, तो इन कैमरों ने उन्हें (प्राकृतिक के बजाय) जल्दी से पहचान लिया।

हालांकि यह काफी अजीब लगता है, इस खोज के नकारात्मक परिणाम का मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। थोड़े समय के लिए उसका बहुत करीबी साथी हो सकता है। पृथ्वी के पास से गुजरने वाले उल्कापिंड और ऊपरी वायुमंडल से गुजरने वाले क्षुद्रग्रह अपनी गति को इतना कम कर सकते हैं कि वे पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह में बदल जाते हैं। लेकिन चूंकि यह पेरिगी के प्रत्येक मार्ग के साथ वायुमंडल की ऊपरी परतों को पार करेगा, यह लंबे समय तक नहीं रह पाएगा (शायद केवल एक या दो चक्कर, सबसे सफल मामले में - एक सौ [लगभग 150 घंटे])। कुछ सुझाव हैं कि ऐसे "अल्पकालिक उपग्रह" अभी देखे गए थे। यह बहुत संभव है कि पेटिट के पर्यवेक्षकों ने उन्हें देखा हो। (और देखें)

अल्पकालिक उपग्रहों के अलावा, दो अन्य दिलचस्प संभावनाएं हैं। उनमें से एक यह है कि चंद्रमा का अपना उपग्रह है। लेकिन, गहन खोज के बावजूद, कुछ भी नहीं मिला, समय, कुछ वर्षों या दशकों में)। एक अन्य सुझाव यह है कि ट्रोजन उपग्रह हो सकते हैं, अर्थात। चंद्रमा के समान कक्षा में अतिरिक्त उपग्रह, 60 डिग्री आगे और/या उसके पीछे घूमते हैं।

ऐसे "ट्रोजन उपग्रहों" के अस्तित्व की सूचना सबसे पहले पोलिश खगोलशास्त्री कॉर्डिलेव्स्की ने क्राको वेधशाला से दी थी। उन्होंने 1951 में एक अच्छी दूरबीन से अपनी खोज शुरू की। उन्होंने चंद्रमा से 60 डिग्री की दूरी पर चंद्र कक्षा में पर्याप्त रूप से बड़ा पिंड खोजने की उम्मीद की। खोज के परिणाम नकारात्मक थे, लेकिन 1956 में उनके हमवतन और सहयोगी विल्कोव्स्की ने सुझाव दिया कि कई छोटे शरीर हो सकते हैं जो अलगाव में देखने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन धूल के बादल की तरह दिखने के लिए काफी बड़े हैं। इस मामले में, उन्हें दूरबीन के बिना देखना बेहतर होगा, अर्थात। नग्न आंखों के लिए! एक दूरबीन का उपयोग "उन्हें गैर-अस्तित्व की स्थिति में बढ़ा देगा"। डॉ. कोर्डिलेव्स्की कोशिश करने के लिए सहमत हुए। इसके लिए साफ आसमान के साथ एक अंधेरी रात और क्षितिज के नीचे एक चाँद की आवश्यकता थी।

अक्टूबर 1956 में, कोर्डिलेव्स्की ने पहली बार दो अपेक्षित स्थितियों में से एक में एक स्पष्ट रूप से चमकदार वस्तु देखी। यह छोटा नहीं था, लगभग 2 डिग्री (यानी, चंद्रमा से लगभग 4 गुना अधिक) तक फैला हुआ था, और बहुत मंद था, जो कि प्रतिरूपता का निरीक्षण करने के लिए कुख्यात रूप से कठिन की आधी चमक पर था (गेगेन्सचेइन; प्रतिवाद राशि चक्र के प्रकाश में एक उज्ज्वल बिंदु है। सूर्य के विपरीत दिशा में)। मार्च और अप्रैल 1961 में, कोर्डिलेव्स्की अपेक्षित स्थानों के पास दो बादलों की तस्वीर खींचने में सफल रहे। वे आकार में बदलते प्रतीत होते थे, लेकिन इसे प्रकाश व्यवस्था में भी बदला जा सकता था। जे. रोच ने इन उपग्रह बादलों की खोज 1975 में OSO (ऑर्बिटिंग सोलर ऑब्जर्वेटरी - ऑर्बिटिंग सोलर ऑब्जर्वेटरी) की मदद से की थी। 1990 में पोलिश खगोलशास्त्री विनियार्स्की द्वारा इस बार फिर से उनकी तस्वीर खींची गई, जिन्होंने पाया कि वे कुछ डिग्री व्यास वाली वस्तु थीं, जो "ट्रोजन" बिंदु से 10 डिग्री "विचलित" थीं, और यह कि वे राशि चक्रीय प्रकाश से अधिक लाल थीं। .

तो पृथ्वी के एक दूसरे उपग्रह की खोज, जो एक सदी लंबी थी, सभी प्रयासों के बाद, स्पष्ट रूप से सफल हुई। भले ही यह "दूसरा उपग्रह" किसी की कल्पना से बिल्कुल अलग निकला। उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है और वे राशि चक्र के प्रकाश से अलग हैं, विशेष रूप से प्रति-चमक से।

लेकिन लोग अभी भी पृथ्वी के एक अतिरिक्त प्राकृतिक उपग्रह के अस्तित्व को मानते हैं। 1966 और 1969 के बीच, एक अमेरिकी वैज्ञानिक, जॉन बार्गबी ने दावा किया कि उन्होंने पृथ्वी के कम से कम 10 छोटे प्राकृतिक उपग्रहों को देखा है, जो केवल एक दूरबीन के माध्यम से दिखाई देते हैं। बार्गबी ने इन सभी वस्तुओं के लिए अण्डाकार कक्षाएँ पाईं: विलक्षणता 0.498, अर्ध-प्रमुख अक्ष 14065 किमी, क्रमशः 680 और 14700 किमी की ऊँचाई पर उपभू और अपभू के साथ। बरगबी का मानना ​​​​था कि वे एक बड़े शरीर के अंग थे जो दिसंबर 1955 में ढह गए थे। उन्होंने अपने अधिकांश कथित उपग्रहों के अस्तित्व को कृत्रिम उपग्रहों की गति में होने वाली गड़बड़ी के कारण उचित ठहराया। बार्गबी ने गोडार्ड सैटेलाइट सिचुएशन रिपोर्ट से कृत्रिम उपग्रहों पर डेटा का इस्तेमाल किया, इस बात से अनजान कि इन प्रकाशनों में मूल्य अनुमानित हैं, और कभी-कभी इसमें बड़ी त्रुटियां हो सकती हैं और इसलिए सटीक वैज्ञानिक गणना और विश्लेषण के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, बार्गबी की अपनी टिप्पणियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हालांकि पेरिगी में ये उपग्रह पहली परिमाण की वस्तुएं होनी चाहिए और नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, किसी ने भी उन्हें कभी इस तरह से नहीं देखा है।

1997 में, पॉल विएगर्ट एट अल ने पाया कि क्षुद्रग्रह 3753 की एक बहुत ही अजीब कक्षा है और इसे पृथ्वी का उपग्रह माना जा सकता है, हालांकि, निश्चित रूप से, यह सीधे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है।

रूसी वैज्ञानिक निकोलाई लेवाशोव की पुस्तक "इनहोमोजेनियस यूनिवर्स" का एक अंश।

2.3. मैट्रिक्स रिक्त स्थान की प्रणाली

इस प्रक्रिया का विकास मेटायूनिवर्स की प्रणालियों के सामान्य अक्ष के साथ अनुक्रमिक गठन की ओर जाता है। उन्हें बनाने वाले मामलों की संख्या, इस मामले में, धीरे-धीरे दो हो जाती है। इस "बीम" के सिरों पर, ज़ोन बनते हैं जहाँ किसी दिए गए प्रकार का कोई भी पदार्थ दूसरे या अन्य के साथ विलय नहीं कर सकता है, मेटायूनिवर्स बनाता है। इन क्षेत्रों में, हमारे मैट्रिक्स स्पेस का "पंचिंग" होता है और दूसरे मैट्रिक्स स्पेस के साथ क्लोजर के क्षेत्र होते हैं। इस मामले में, मैट्रिक्स रिक्त स्थान को बंद करने के लिए फिर से दो विकल्प हैं। पहले मामले में, अंतरिक्ष आयाम के परिमाणीकरण के एक बड़े गुणांक के साथ एक मैट्रिक्स स्पेस के साथ क्लोजर होता है और, इस क्लोजर ज़ोन के माध्यम से, एक और मैट्रिक्स स्पेस का मामला प्रवाह और विभाजित हो सकता है, और हमारे प्रकार के मामलों का एक संश्लेषण उत्पन्न होगा। दूसरे मामले में, अंतरिक्ष आयाम के कम परिमाणीकरण गुणांक वाले मैट्रिक्स स्पेस के साथ क्लोजर होता है - इस क्लोजर ज़ोन के माध्यम से, हमारे मैट्रिक्स स्पेस का मामला दूसरे मैट्रिक्स स्पेस में प्रवाहित और विभाजित होना शुरू हो जाएगा। एक मामले में, एक सुपरस्केल स्टार का एक एनालॉग दिखाई देता है, दूसरे में, समान आयामों के "ब्लैक होल" का एक एनालॉग।

दो प्रकार के छठे क्रम के सुपरस्पेस - सिक्स-रे और एंटी-सिक्स-रे के उद्भव को समझने के लिए मैट्रिक्स स्पेस को बंद करने के विकल्पों के बीच यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका मूलभूत अंतर केवल द्रव्य के प्रवाह की दिशा में है। एक मामले में, दूसरे मैट्रिक्स स्पेस से पदार्थ मैट्रिक्स रिक्त स्थान के बंद होने के मध्य क्षेत्र से बहता है और "किरणों" के सिरों पर ज़ोन के माध्यम से हमारे मैट्रिक्स स्पेस से बाहर निकलता है। एक एंटीसिक्स-बीम में, पदार्थ विपरीत दिशा में बहता है। हमारे मैट्रिक्स स्पेस से मैटर सेंट्रल ज़ोन से होकर बहता है, और दूसरे मैट्रिक्स स्पेस से मैटर क्लोजर के "रेडियल" ज़ोन से होकर बहता है। छह-बीम के लिए, यह एक केंद्रीय क्षेत्र में छह समान "बीम" के बंद होने से बनता है। उसी समय, केंद्र के चारों ओर मैट्रिक्स स्पेस के आयाम के वक्रता के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें पदार्थ के चौदह रूपों से मेटायूनिवर्स बनते हैं, जो बदले में, विलय और मेटायूनिवर्स की एक बंद प्रणाली बनाते हैं, जो छह किरणों को जोड़ती है। एक सामान्य प्रणाली - एक छह-बीम (चित्र। 2.3.11)।

इसके अलावा, "किरणों" की संख्या इस तथ्य से निर्धारित होती है कि हमारे मैट्रिक्स स्पेस में किसी दिए गए प्रकार के पदार्थ के चौदह रूप, गठन के दौरान, अधिकतम के रूप में विलीन हो सकते हैं। साथ ही, मेटायूनिवर्स के परिणामी जुड़ाव का आयाम बराबर है π (π = 3.14...) यह कुल आयाम तीन के करीब है। यही कारण है कि छह "किरणें" दिखाई देती हैं, यही कारण है कि वे तीन आयामों आदि के बारे में बात करते हैं ... इस प्रकार, स्थानिक संरचनाओं के लगातार गठन के परिणामस्वरूप, हमारे मैट्रिक्स स्पेस और अन्य के बीच पदार्थ वितरण की एक संतुलित प्रणाली बनती है। सिक्स-बीम के गठन के पूरा होने के बाद, जिसकी स्थिर स्थिति तभी संभव है जब आने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थ का द्रव्यमान समान हो।

2.4. तारों की प्रकृति और "ब्लैक होल"

इसी समय, विषमताओं के क्षेत्र ΔL > 0 और L . दोनों के साथ हो सकते हैं< 0, относительно нашей Вселенной. В случае, когда неоднородности мерности пространства меньше нуля ΔL < 0, происходит смыкание пространств-вселенных с мерностями L 7 и L 6 . При этом, вновь возникают условия для перетекания материй, только, на этот раз, вещество с мерностью L 7 перетекает в пространство с мерностью L 6 . Таким образом, пространство-вселенная с мерностью L 7 (наша Вселенная) теряет своё вещество. И именно так возникают загадочные «чёрные дыры»(Рис. 2.4.2) .

इस प्रकार, अंतरिक्ष-ब्रह्मांडों की आयामीता में विषमताओं के क्षेत्रों में, तारे और "ब्लैक होल" बनते हैं। उसी समय, विभिन्न अंतरिक्ष-ब्रह्मांडों के बीच पदार्थ, पदार्थ का अतिप्रवाह होता है।

ऐसे अंतरिक्ष-ब्रह्मांड भी हैं जिनका आयाम एल 7 है लेकिन पदार्थ की एक अलग संरचना है। एक ही आयाम के साथ अंतरिक्ष-ब्रह्मांडों की विषमताओं के क्षेत्रों में शामिल होने पर, लेकिन उन्हें बनाने वाले पदार्थ की विभिन्न गुणात्मक संरचना, इन रिक्त स्थान के बीच एक चैनल दिखाई देता है। साथ ही, एक और दूसरे अंतरिक्ष-ब्रह्मांड दोनों में पदार्थों का प्रवाह होता है। यह कोई तारा नहीं है और न ही "ब्लैक होल" है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान में संक्रमण का क्षेत्र है। अंतरिक्ष आयामीता की असमानता के क्षेत्र, जिसमें ऊपर वर्णित प्रक्रियाएं होती हैं, को शून्य-संक्रमण के रूप में दर्शाया जाएगा। इसके अलावा, ΔL के चिन्ह के आधार पर, हम इन प्रकार के संक्रमणों के बारे में बात कर सकते हैं:

1) धनात्मक शून्य-संक्रमण (तारे), जिसके माध्यम से पदार्थ किसी दिए गए अंतरिक्ष-ब्रह्मांड में दूसरे से उच्च आयाम (ΔL > 0) n + के साथ प्रवाहित होता है।

2) नकारात्मक शून्य-संक्रमण, जिसके माध्यम से किसी दिए गए स्थान-ब्रह्मांड से पदार्थ दूसरे में प्रवाहित होता है, कम आयाम (ΔL) के साथ< 0) n - .

3) तटस्थ शून्य-संक्रमण, जब पदार्थ का प्रवाह दोनों दिशाओं में चलता है और एक दूसरे के समान होता है, और अंतरिक्ष-ब्रह्मांड के आयाम व्यावहारिक रूप से बंद क्षेत्र में भिन्न नहीं होते हैं: n 0 ।

यदि हम आगे के विश्लेषण को जारी रखते हैं कि क्या हो रहा है, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक अंतरिक्ष-ब्रह्मांड सितारों के माध्यम से पदार्थ प्राप्त करता है, और इसे "ब्लैक होल" के माध्यम से खो देता है। इस अंतरिक्ष के स्थिर अस्तित्व की संभावना के लिए, इस अंतरिक्ष-ब्रह्मांड में आने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थ के बीच संतुलन की आवश्यकता है। पदार्थ के संरक्षण के नियम को पूरा किया जाना चाहिए, बशर्ते कि अंतरिक्ष स्थिर हो। इसे एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है:

एम (आईजे) के- पदार्थ का कुल द्रव्यमान तटस्थ शून्य-संक्रमण के माध्यम से बहता है।

इस प्रकार, विभिन्न आयामों वाले अंतरिक्ष-ब्रह्मांडों के बीच, विषमता के क्षेत्रों के माध्यम से, इस प्रणाली को बनाने वाले रिक्त स्थान के बीच पदार्थ का संचलन होता है (चित्र 2.4.3)।

आयाम की विषमता (शून्य-संक्रमण) के क्षेत्रों के माध्यम से एक अंतरिक्ष-ब्रह्मांड से दूसरे में जाना संभव है। उसी समय, हमारे अंतरिक्ष-ब्रह्मांड का पदार्थ उस अंतरिक्ष-ब्रह्मांड के पदार्थ में बदल जाता है जहां पदार्थ स्थानांतरित होता है। तो, अपरिवर्तित "हमारा" मामला अन्य अंतरिक्ष-ब्रह्मांडों में नहीं जा सकता है। जिन क्षेत्रों के माध्यम से ऐसा संक्रमण संभव है, वे दोनों "ब्लैक होल" हैं, जिसमें इस प्रकार के पदार्थ का पूर्ण क्षय होता है, और तटस्थ शून्य-संक्रमण, जिसके माध्यम से पदार्थ का संतुलित आदान-प्रदान होता है।

तटस्थ शून्य-संक्रमण स्थिर या अस्थायी हो सकता है, जो समय-समय पर या स्वतःस्फूर्त रूप से प्रकट होता है। पृथ्वी पर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां समय-समय पर तटस्थ शून्य-संक्रमण होते रहते हैं। और अगर जहाज, विमान, नाव, लोग अपनी सीमा के भीतर आते हैं, तो वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र हैं: बरमूडा त्रिभुज, हिमालय के क्षेत्र, पर्मियन क्षेत्र और अन्य। शून्य-संक्रमण की कार्रवाई के क्षेत्र में आने के मामले में, यह अनुमान लगाना व्यावहारिक रूप से असंभव है कि मामला किस बिंदु पर और किस स्थान पर चलेगा। उल्लेख नहीं है कि शुरुआती बिंदु पर लौटने की संभावना लगभग शून्य है। यह इस प्रकार है कि अंतरिक्ष में उद्देश्यपूर्ण गति के लिए तटस्थ शून्य-संक्रमण का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

बाहरी अंतरिक्ष में कई दिलचस्प चीजें हैं जो अभी भी इंसानों के लिए समझ से बाहर हैं। हम ब्लैक होल के सिद्धांत को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे कहाँ हैं। हालांकि, वर्महोल अधिक रुचि रखते हैं, जिनकी मदद से फिल्म के पात्र सेकंड में ब्रह्मांड के चारों ओर घूमते हैं। ये सुरंगें कैसे काम करती हैं और इन पर न चढ़ना इंसान के लिए बेहतर क्यों है?

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स्टार ट्रेक, डॉक्टर हू और मार्वल यूनिवर्स की फिल्मों में एक चीज समान है: अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से यात्रा करना। अगर आज मंगल ग्रह पर उड़ान भरने में कम से कम सात महीने लगते हैं, तो कल्पना की दुनिया में इसे एक सेकंड में किया जा सकता है। तथाकथित वर्महोल (वर्महोल) का उपयोग करके उच्च गति की यात्रा की जाती है - यह अंतरिक्ष-समय की एक काल्पनिक विशेषता है, जो हर समय अंतरिक्ष में एक "सुरंग" है। "बरो" के सिद्धांत को समझने के लिए, किसी को केवल एलिस को "थ्रू द लुकिंग ग्लास" से याद करना होगा। वहां, एक दर्पण ने वर्महोल की भूमिका निभाई: ऐलिस तुरंत दूसरी जगह हो सकती है, केवल उसे छूकर।

नीचे दी गई तस्वीर से पता चलता है कि सुरंग कैसे काम करती है। फिल्मों में, ऐसा होता है: पात्र अंतरिक्ष यान में प्रवेश करते हैं, जल्दी से पोर्टल के लिए उड़ान भरते हैं और, इसमें प्रवेश करते हुए, तुरंत खुद को सही जगह पर पाते हैं, उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड के दूसरी तरफ। काश, सिद्धांत रूप में भी यह अलग तरह से काम करता।

फोटो स्रोत: यूट्यूब

सामान्य सापेक्षता ऐसी सुरंगों के अस्तित्व की अनुमति देती है, लेकिन अभी तक खगोलविद एक को खोजने में सक्षम नहीं हैं। सिद्धांतकारों के अनुसार, पहले वर्महोल आकार में एक मीटर से भी कम थे। यह माना जा सकता है कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ वे भी बढ़े। लेकिन आइए मुख्य प्रश्न पर चलते हैं: भले ही वर्महोल मौजूद हों, उनका उपयोग करना बहुत बुरा विचार क्यों है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट पॉल सटर ने समझाया कि वर्महोल के साथ क्या समस्या है और एक व्यक्ति के लिए वहां न जाना बेहतर क्यों है।

वर्महोल सिद्धांत

सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि ब्लैक होल कैसे काम करता है। एक फैले हुए लोचदार कपड़े पर एक गेंद की कल्पना करें। जैसे-जैसे यह केंद्र के पास पहुंचता है, इसका आकार घटता जाता है और साथ ही यह और सघन होता जाता है। उसके वजन के नीचे का कपड़ा अधिक से अधिक शिथिल हो जाता है, जब तक कि अंत में वह इतना छोटा नहीं हो जाता कि वह बस उसके ऊपर से बंद हो जाता है, और गेंद दृश्य से गायब हो जाती है। ब्लैक होल में ही अंतरिक्ष-समय की वक्रता अनंत है - भौतिकी की इस अवस्था को विलक्षणता कहा जाता है। मानवीय अर्थों में इसका न तो स्थान है और न ही समय।


फोटो स्रोत: Pikabu.ru

सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज गति से यात्रा नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने से कुछ भी नहीं निकल सकता है। अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ब्लैक होल कहलाता है। इसकी सीमा प्रकाश किरणों के प्रक्षेपवक्र द्वारा निर्धारित की जाती है, जो सबसे पहले बाहर निकलने का अवसर खो देते थे। इसे ब्लैक होल का घटना क्षितिज कहा जाता है। उदाहरण: खिड़की से बाहर देखने पर, हम नहीं देखते कि क्षितिज से परे क्या है, और सशर्त पर्यवेक्षक यह नहीं समझ सकता कि एक अदृश्य मृत तारे की सीमाओं के भीतर क्या हो रहा है।

ब्लैक होल पांच प्रकार के होते हैं, लेकिन यह तारकीय-द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है जो हमें रूचि देता है। इस तरह के पिंड एक खगोलीय पिंड के जीवन के अंतिम चरण में बनते हैं। सामान्य तौर पर, किसी तारे की मृत्यु के परिणामस्वरूप निम्नलिखित चीजें हो सकती हैं:

1. यह कई रासायनिक तत्वों से युक्त एक बहुत ही घने विलुप्त तारे में बदल जाएगा - यह एक सफेद बौना है;

2. एक न्यूट्रॉन तारे में - सूर्य का लगभग द्रव्यमान और लगभग 10-20 किलोमीटर की त्रिज्या होती है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और अन्य कण होते हैं, और इसके बाहर एक पतले लेकिन ठोस खोल में संलग्न होता है;

3. एक ब्लैक होल में, जिसका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण इतना मजबूत होता है कि वह प्रकाश की गति से उड़ने वाली वस्तुओं को चूस सकता है।

जब कोई सुपरनोवा होता है, यानी किसी तारे का "पुनर्जन्म" होता है, तो एक ब्लैक होल बनता है, जिसे उत्सर्जित विकिरण के कारण ही पता लगाया जा सकता है। यह वह है जो वर्महोल उत्पन्न करने में सक्षम है।

यदि हम एक ब्लैक होल की फ़नल के रूप में कल्पना करते हैं, तो वस्तु, उसमें गिरकर, घटना क्षितिज खो देती है और अंदर की ओर गिर जाती है। तो वर्महोल कहाँ है? यह ठीक उसी फ़नल में स्थित है, जो एक ब्लैक होल की सुरंग से जुड़ा है, जहाँ से बाहर की ओर निकलता है। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि वर्महोल का दूसरा सिरा एक व्हाइट होल (एक ब्लैक होल का एंटीपोड, जिसमें कुछ भी नहीं गिर सकता) से जुड़ा होता है।

आपको वर्महोल की आवश्यकता क्यों नहीं है

व्हाइट होल के सिद्धांत में, सब कुछ इतना सरल नहीं है। सबसे पहले, यह स्पष्ट नहीं है कि एक काले से सफेद छेद में कैसे जाना है। वर्महोल के आसपास की गणना से पता चलता है कि वे बेहद अस्थिर हैं। वर्महोल एक ब्लैक होल को वाष्पित कर सकते हैं या "थूक" सकते हैं और इसे फिर से एक जाल में चला सकते हैं।

यदि कोई अंतरिक्ष यान या कोई व्यक्ति ब्लैक होल में गिर जाता है, तो वह वहीं फंस जाएगा। कोई रास्ता नहीं होगा - ब्लैक होल की तरफ से निश्चित रूप से, क्योंकि वह घटना क्षितिज नहीं देख पाएगा। लेकिन अभागा आदमी व्हाइट होल खोजने की कोशिश कर सकता है? नहीं, क्योंकि वह सीमाओं को नहीं देखता है, इसलिए उसे ब्लैक होल विलक्षणता की ओर "गिरना" पड़ेगा, जिसकी पहुंच सफेद विलक्षणता तक हो सकती है। या शायद नहीं है।

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परिचय

काल्पनिक उपन्यास स्टार सिस्टम और ऐतिहासिक युग, तथाकथित पोर्टल, टाइम मशीन को जोड़ने वाले संपूर्ण परिवहन नेटवर्क का वर्णन करते हैं। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि अंतरिक्ष में टाइम मशीन और सुरंगें काफी गंभीरता से हैं, जैसा कि काल्पनिक रूप से संभव है, न केवल सैद्धांतिक भौतिकी के लेखों में, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रकाशनों के पन्नों पर, बल्कि मीडिया में भी सक्रिय रूप से चर्चा की गई है। वैज्ञानिकों द्वारा "वर्महोल" नामक कुछ काल्पनिक वस्तुओं की खोज के बारे में कई रिपोर्टें मिली हैं।

"ब्लैक होल्स" विषय पर एनपीसी के लिए सामग्री का चयन करते समय, हम "वर्महोल" की अवधारणा पर आए। इस विषय में हमारी दिलचस्पी थी, और हमने उनके बीच तुलना की।

उद्देश्य:ब्लैक होल और वर्महोल का तुलनात्मक विश्लेषण।

कार्य: 1. ब्लैक होल और वर्महोल के बारे में सामग्री एकत्र करें;

2. प्राप्त जानकारी का विस्तृत विश्लेषण करें;

3. ब्लैक होल और वर्महोल की तुलना करें;

4. छात्रों के लिए एक शैक्षिक फिल्म बनाएं।

परिकल्पना:क्या वर्महोल की बदौलत अंतरिक्ष-समय की यात्रा संभव है।

अध्ययन की वस्तु:वर्महोल और ब्लैक होल के बारे में साहित्य और अन्य संसाधन।

अध्ययन का विषय:वर्महोल के अस्तित्व का संस्करण।

तरीके:साहित्य का अध्ययन; इंटरनेट संसाधनों का उपयोग।

व्यवहारिक महत्वइस कार्य का उद्देश्य इस विषय में भौतिकी के पाठों और पाठ्येतर गतिविधियों में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एकत्रित सामग्री का उपयोग करना है।

प्रस्तुत कार्य में वैज्ञानिक लेखों, पत्रिकाओं, इंटरनेट संसाधनों की सामग्री का उपयोग किया गया था।

अध्याय 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1935 में, भौतिकविदों अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सुझाव दिया कि ब्रह्मांड में अंतरिक्ष-समय में विशेष "पुल" हैं। आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज (या वर्महोल) कहे जाने वाले ये रास्ते सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष में एक ताना बनाकर स्पेसटाइम में दो पूरी तरह से अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा को छोटा करता है।

सैद्धांतिक रूप से, एक वर्महोल में दो प्रवेश द्वार और एक गर्दन (यानी एक ही सुरंग) होती है। वर्महोल के प्रवेश द्वार आकार में गोलाकार होते हैं, और गर्दन या तो अंतरिक्ष का एक सीधा खंड या एक सर्पिल हो सकता है।

लंबे समय तक, इस काम ने खगोल भौतिकीविदों के बीच ज्यादा दिलचस्पी नहीं जगाई। लेकिन 1990 के दशक में, ऐसी वस्तुओं में रुचि वापस आने लगी। सबसे पहले, ब्याज की वापसी ब्रह्मांड विज्ञान में डार्क एनर्जी की खोज से जुड़ी थी।

अंग्रेजी शब्द जिसने 90 के दशक से "वर्महोल" के लिए जड़ें जमा ली हैं, वह "वर्महोल" बन गया है, लेकिन 1957 में इस शब्द को वापस प्रस्तावित करने वाले पहले अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक मिज़नर और व्हीलर थे। रूसी में, "वर्महोल" का अनुवाद "वर्म होल" के रूप में किया जाता है। यह शब्द कई रूसी-भाषी खगोल भौतिकीविदों द्वारा पसंद नहीं किया गया था, और 2004 में ऐसी वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रस्तावित शर्तों पर मतदान करने का निर्णय लिया गया था। प्रस्तावित शर्तों में से थे: "वर्महोल", "वर्महोल", "वर्महोल", "ब्रिज", "वर्महोल", "सुरंग", आदि। इस विषय पर वैज्ञानिक प्रकाशनों वाले रूसी भाषी खगोल भौतिकीविदों ने मतदान में भाग लिया। इस वोट के परिणामस्वरूप, "वर्महोल" शब्द जीता।

भौतिकी में, वर्महोल की अवधारणा 1916 में उत्पन्न हुई, जब आइंस्टीन ने अपने महान कार्य, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित किया। भौतिक विज्ञानी कार्ल श्वार्ज़स्चिल्ड, जो तब कैसर की सेना में सेवा कर रहे थे, ने एक पृथक बिंदु तारे के मामले में आइंस्टीन के समीकरणों का सटीक समाधान पाया। एक तारे से दूर, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक साधारण तारे के समान होता है; आइंस्टीन ने एक तारे के चारों ओर प्रकाश के विक्षेपण की गणना करने के लिए श्वार्जस्चिल्ड के समाधान का भी उपयोग किया। श्वार्जस्चिल्ड के परिणाम का खगोल विज्ञान की सभी शाखाओं पर तत्काल और बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ा, और आज भी यह आइंस्टीन के समीकरणों के सबसे प्रसिद्ध समाधानों में से एक है। भौतिकविदों की कई पीढ़ियों ने इस काल्पनिक बिंदु तारे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग एक परिमित व्यास वाले वास्तविक तारे के आसपास के क्षेत्र के लिए अनुमानित अभिव्यक्ति के रूप में किया है। लेकिन अगर हम इस बिंदु समाधान पर गंभीरता से विचार करते हैं, तो इसके केंद्र में हमें अचानक एक राक्षसी बिंदु वस्तु मिलेगी जिसने लगभग एक शताब्दी तक भौतिकविदों को चकित और हैरान कर दिया है - एक ब्लैक होल।

अध्याय दो

2.1. तिल छेद

वर्महोल अंतरिक्ष-समय की एक कथित विशेषता है, जो किसी भी समय अंतरिक्ष में "सुरंग" का प्रतिनिधित्व करता है।

मोलहिल के सबसे संकरे हिस्से के पास के क्षेत्र को "गला" कहा जाता है। निष्क्रिय और अगम्य मोलहिल हैं। उत्तरार्द्ध में वे सुरंगें शामिल हैं जो एक पर्यवेक्षक या संकेत के लिए एक प्रवेश द्वार से दूसरे प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए बहुत जल्दी ढह जाती हैं (नष्ट हो जाती हैं)।

इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि, आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार - सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत (जीआर), चार-आयामी अंतरिक्ष-समय जिसमें हम रहते हैं, घुमावदार है, और गुरुत्वाकर्षण, सभी के लिए परिचित, इस तरह की अभिव्यक्ति है वक्रता। पदार्थ "झुकता है", अपने चारों ओर के स्थान को विकृत करता है, और यह जितना सघन होता है, वक्रता उतनी ही मजबूत होती है।

"वर्महोल" के आवासों में से एक आकाशगंगाओं का केंद्र है। लेकिन यहां मुख्य बात उन्हें ब्लैक होल, विशाल वस्तुओं के साथ भ्रमित नहीं करना है जो आकाशगंगाओं के केंद्र में भी स्थित हैं। उनका द्रव्यमान हमारे सूर्यों का अरबों है। उसी समय, ब्लैक होल में आकर्षण का एक शक्तिशाली बल होता है। यह इतना बड़ा है कि प्रकाश भी वहां से नहीं निकल सकता, इसलिए साधारण दूरबीन से इन्हें देखना असंभव है। वर्महोल का गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप वर्महोल के अंदर देखते हैं, तो आप अतीत की रोशनी देख सकते हैं।

वर्महोल जिनमें से प्रकाश और अन्य पदार्थ दोनों दिशाओं में गुजर सकते हैं, ट्रैवर्सेबल वर्महोल कहलाते हैं। अभेद्य वर्महोल भी हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो बाह्य रूप से (प्रत्येक प्रवेश द्वार पर) एक ब्लैक होल की तरह हैं, लेकिन ऐसे ब्लैक होल के अंदर कोई विलक्षणता नहीं है (भौतिकी में एक विलक्षणता पदार्थ का एक अनंत घनत्व है जो किसी भी अन्य पदार्थ को तोड़ता और नष्ट करता है) जो इसमें प्रवेश करता है)। इसके अलावा, साधारण ब्लैक होल के लिए विलक्षणता का गुण अनिवार्य है। और ब्लैक होल स्वयं इसकी सतह (गोले) की उपस्थिति से निर्धारित होता है, जिसके नीचे से प्रकाश भी नहीं बच सकता। ऐसी सतह को ब्लैक होल क्षितिज (या घटना क्षितिज) कहा जाता है।

इस प्रकार, पदार्थ एक अभेद्य वर्महोल के अंदर जा सकता है, लेकिन अब इससे बाहर नहीं निकल सकता (ब्लैक होल की संपत्ति के समान)। अर्ध-निष्क्रिय वर्महोल भी हो सकते हैं, जिनमें पदार्थ या प्रकाश केवल एक दिशा में वर्महोल से गुजर सकता है, लेकिन दूसरी दिशा में नहीं जा सकता।

वर्महोल की विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

एक वर्महोल को अंतरिक्ष के दो गैर-घुमावदार क्षेत्रों को जोड़ना चाहिए। जंक्शन को वर्महोल कहा जाता है, और इसका केंद्रीय भाग वर्महोल की गर्दन है। वर्महोल की गर्दन के पास का स्थान काफी दृढ़ता से घुमावदार होता है।

एक वर्महोल या तो दो अलग-अलग ब्रह्मांडों को जोड़ सकता है, या एक ही ब्रह्मांड को अलग-अलग हिस्सों में जोड़ सकता है। बाद के मामले में, वर्महोल के माध्यम से दूरी बाहर से मापे गए प्रवेश द्वारों के बीच की दूरी से कम हो सकती है।

एक घुमावदार अंतरिक्ष-समय में समय और दूरी की अवधारणाएं निरपेक्ष मान नहीं रह जाती हैं, अर्थात। जैसे कि हम अवचेतन रूप से हमेशा उन पर विचार करने के आदी रहे हैं।

वर्महोल मॉडल के अध्ययन से पता चलता है कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के ढांचे के भीतर उनके स्थिर अस्तित्व के लिए विदेशी पदार्थ आवश्यक है। कभी-कभी ऐसे पदार्थ को प्रेत द्रव्य भी कहा जाता है। वर्महोल के स्थिर अस्तित्व के लिए, मनमाने ढंग से छोटी मात्रा में प्रेत पदार्थ पर्याप्त है - कहते हैं, केवल 1 मिलीग्राम (या शायद इससे भी कम)। इस मामले में, वर्महोल का समर्थन करने वाले शेष पदार्थ को इस शर्त को पूरा करना चाहिए: ऊर्जा घनत्व और दबाव का योग शून्य है। और इसमें अब कुछ भी असामान्य नहीं है: यहां तक ​​​​कि सबसे साधारण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र भी इस स्थिति को संतुष्ट करता है। प्रेत पदार्थ के मनमाने ढंग से छोटे जोड़ के साथ वर्महोल के अस्तित्व के लिए ठीक यही आवश्यक है।

2.2. ब्लैक होल

ब्लैक होल स्पेस-टाइम में एक क्षेत्र है। गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली वस्तुएँ, जिनमें स्वयं प्रकाश का क्वांटा भी शामिल है, इसे नहीं छोड़ सकतीं। इस क्षेत्र की सीमा को घटना क्षितिज कहते हैं।

सैद्धांतिक रूप से, अंतरिक्ष-समय के ऐसे क्षेत्रों के अस्तित्व की संभावना आइंस्टीन समीकरणों के कुछ सटीक समाधानों से होती है। पहला 1915 में कार्ल श्वार्जस्चिल्ड द्वारा प्राप्त किया गया था। शब्द का सटीक आविष्कारक अज्ञात है, लेकिन जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा ही पदनाम को लोकप्रिय बनाया गया था और पहली बार लोकप्रिय व्याख्यान "हमारा ब्रह्मांड: ज्ञात और अज्ञात" में सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया गया था। पहले, ऐसी खगोलीय वस्तुओं को "ढहने वाले तारे" या "ढहने वाले" और साथ ही "जमे हुए तारे" कहा जाता था।

ब्लैक होल के निर्माण के लिए चार परिदृश्य हैं:

दो यथार्थवादी:

    पर्याप्त रूप से बड़े पैमाने पर तारे का गुरुत्वाकर्षण पतन (संपीड़न);

    आकाशगंगा या प्रोटोगैलेक्टिक गैस के मध्य भाग का पतन;

और दो परिकल्पनाएँ:

    बिग बैंग (प्राथमिक ब्लैक होल) के तुरंत बाद ब्लैक होल का बनना;

    परमाणु प्रतिक्रियाओं में उच्च ऊर्जा का उदय।

जिन परिस्थितियों में किसी तारे के विकास की अंतिम अवस्था ब्लैक होल होती है, उनका पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक उच्च घनत्व पर पदार्थ के व्यवहार और अवस्थाओं को जानना आवश्यक है जो प्रायोगिक अध्ययन के लिए दुर्गम हैं।

अन्य तारों के साथ ब्लैक होल की टक्कर, साथ ही न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर, जिससे ब्लैक होल का निर्माण होता है, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण विकिरण की ओर जाता है, जिसे उम्मीद के मुताबिक आने वाले वर्षों में गुरुत्वाकर्षण दूरबीनों की मदद से पता लगाया जा सकता है। . फिलहाल एक्स-रे रेंज में टक्कर की खबरें आ रही हैं।

25 अगस्त, 2011 को, एक संदेश सामने आया कि विज्ञान के इतिहास में पहली बार, जापानी और अमेरिकी विशेषज्ञों का एक समूह मार्च 2011 में एक ब्लैक होल द्वारा अवशोषित किए जा रहे एक तारे की मृत्यु के क्षण को रिकॉर्ड करने में सक्षम था। .

ब्लैक होल शोधकर्ता प्राइमरी ब्लैक होल और क्वांटम वाले के बीच अंतर करते हैं। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल को वर्तमान में एक परिकल्पना का दर्जा प्राप्त है। यदि ब्रह्मांड के जीवन के प्रारंभिक क्षणों में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की एकरूपता और पदार्थ के घनत्व से पर्याप्त विचलन थे, तो ब्लैक होल उनके पतन के माध्यम से बन सकते थे। साथ ही, उनका द्रव्यमान नीचे से सीमित नहीं है, जैसा कि तारकीय पतन के मामले में - उनका द्रव्यमान शायद काफी छोटा हो सकता है। ब्लैक होल के वाष्पीकरण की घटना के अध्ययन की संभावना के संबंध में प्राइमरी ब्लैक होल का पता लगाना विशेष रुचि रखता है। परमाणु प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप, स्थिर सूक्ष्म ब्लैक होल, तथाकथित क्वांटम ब्लैक होल उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी वस्तुओं के गणितीय विवरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

यदि वर्महोल अभेद्य है, तो बाहरी रूप से इसे ब्लैक होल से अलग करना लगभग असंभव है। आज तक, वर्महोल और ब्लैक होल के भौतिकी का सिद्धांत विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक विज्ञान है। वर्महोल अंतरिक्ष-समय की टोपोलॉजिकल विशेषताएं हैं, जिनका वर्णन आइंस्टीन द्वारा 1935 में सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के ढांचे में किया गया था।

सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत गणितीय रूप से वर्महोल के अस्तित्व की संभावना को साबित करता है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी मनुष्य द्वारा खोजा नहीं गया है। इसका पता लगाने में कठिनाई इस तथ्य में निहित है कि वर्महोल और गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का अनुमानित विशाल द्रव्यमान केवल प्रकाश को अवशोषित करता है और इसे परावर्तित होने से रोकता है।

मिली सभी सूचनाओं का विश्लेषण करने के बाद, हमने पाया कि वर्महोल ब्लैक होल से कैसे भिन्न होते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंतरिक्ष की दुनिया का अभी भी बहुत कम अध्ययन किया गया है, और मानवता नई खोजों और अवसरों के कगार पर है।

किए गए शोध के आधार पर, एक शैक्षिक फिल्म "वर्महोल्स एंड ब्लैक होल्स" बनाई गई, जिसका उपयोग खगोल विज्ञान के पाठों में किया जाता है।

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मानव जाति अपने चारों ओर की दुनिया को एक अभूतपूर्व गति से खोज रही है, प्रौद्योगिकी स्थिर नहीं है, और वैज्ञानिक पूरी तरह से और मुख्य रूप से तेज दिमाग के साथ दुनिया को हल करते हैं। निस्संदेह, अंतरिक्ष को सबसे रहस्यमय और कम अध्ययन वाला क्षेत्र माना जा सकता है। यह रहस्यों से भरी दुनिया है जिसे सिद्धांतों और कल्पनाओं का सहारा लिए बिना समझा नहीं जा सकता। रहस्यों की दुनिया जो हमारी समझ से बहुत आगे जाती है।

अंतरिक्ष रहस्यमय है। वह अपने रहस्यों को ध्यान से रखता है, उन्हें मानव मन के लिए दुर्गम ज्ञान के पर्दे के नीचे छिपाता है। जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान की पहले से ही विजित दुनिया की तरह, मानवता अभी भी ब्रह्मांड को जीतने के लिए बहुत असहाय है। मनुष्य के लिए अभी भी जो कुछ उपलब्ध है वह सिद्धांत हैं, जिनमें से अनगिनत हैं।

वर्महोल ब्रह्मांड के सबसे महान रहस्यों में से एक है।

अंतरिक्ष में वर्महोल

तो, वर्महोल ("ब्रिज", "वर्महोल") ब्रह्मांड के दो मूलभूत घटकों - अंतरिक्ष और समय, और विशेष रूप से - उनकी वक्रता की बातचीत की एक विशेषता है।

[भौतिकी में "वर्महोल" की अवधारणा को पहली बार "चार्ज विदाउट चार्ज" के सिद्धांत के लेखक जॉन व्हीलर द्वारा पेश किया गया था]

इन दो घटकों की अजीबोगरीब वक्रता आपको बड़ी मात्रा में समय खर्च किए बिना भारी दूरी को पार करने की अनुमति देती है। ऐसी घटना के संचालन के सिद्धांत को बेहतर ढंग से समझने के लिए, एलिस फ्रॉम द लुकिंग ग्लास को याद करने योग्य है। लड़की के दर्पण ने तथाकथित वर्महोल की भूमिका निभाई: ऐलिस, केवल दर्पण को छूकर, तुरंत खुद को दूसरी जगह पा सकती है (और अगर हम अंतरिक्ष के पैमाने को ध्यान में रखते हैं, तो दूसरे ब्रह्मांड में)।

वर्महोल के अस्तित्व का विचार केवल विज्ञान कथा लेखकों का एक सनकी आविष्कार नहीं है। 1935 में वापस, अल्बर्ट आइंस्टीन तथाकथित "पुलों" को संभव साबित करने वाले कार्यों के सह-लेखक बन गए। यद्यपि सापेक्षता का सिद्धांत इसकी अनुमति देता है, खगोलविद अभी तक एक भी वर्महोल (एक वर्महोल का दूसरा नाम) का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं।

मुख्य पहचान समस्या यह है कि, इसकी प्रकृति से, वर्महोल विकिरण सहित, अपने आप में बिल्कुल सब कुछ चूस लेता है। और यह कुछ भी नहीं निकलने देता। केवल एक चीज जो "पुल" का स्थान बता सकती है, वह है गैस, जो वर्महोल में प्रवेश करने पर, ब्लैक होल में प्रवेश करने के विपरीत, एक्स-रे का उत्सर्जन जारी रखती है। गैस का एक समान व्यवहार हाल ही में एक निश्चित वस्तु धनु ए में खोजा गया था, जो वैज्ञानिकों को इसके आसपास के क्षेत्र में एक वर्महोल के अस्तित्व के विचार की ओर ले जाता है।

तो क्या वर्महोल के माध्यम से यात्रा करना संभव है? वास्तव में, वास्तविकता से अधिक कल्पना है। भले ही सैद्धांतिक रूप से जल्द ही वर्महोल की खोज करने की अनुमति दे दी जाए, आधुनिक विज्ञान को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो अभी तक सक्षम नहीं हैं।

वर्महोल के विकास के रास्ते में पहला पत्थर इसका आकार होगा। सिद्धांतकारों के अनुसार, पहले छेद आकार में एक मीटर से भी कम थे। और केवल, विस्तारित ब्रह्मांड के सिद्धांत के आधार पर, यह माना जा सकता है कि ब्रह्मांड के साथ-साथ वर्महोल भी बढ़े। इसका मतलब है कि वे अभी भी बढ़ रहे हैं।

विज्ञान की राह में दूसरी समस्या वर्महोल की अस्थिरता होगी। "पुल" के ढहने की क्षमता, यानी "स्लैम" इसका उपयोग करने या यहां तक ​​कि इसका अध्ययन करने की संभावना को समाप्त कर देती है। वास्तव में, वर्महोल का जीवनकाल एक सेकंड का दसवां हिस्सा हो सकता है।

तो क्या होगा यदि हम सभी "पत्थरों" को त्याग दें और कल्पना करें कि एक व्यक्ति ने वर्महोल के माध्यम से एक मार्ग बनाया है। अतीत में संभावित वापसी की बात करने वाली कल्पना के बावजूद, यह अभी भी असंभव है। समय अपरिवर्तनीय है। यह केवल एक ही दिशा में गति करता है और वापस नहीं जा सकता। यही है, "खुद को युवा देखना" (उदाहरण के लिए, फिल्म "इंटरस्टेलर" के नायक ने किया) काम नहीं करेगा। इस परिदृश्य की रक्षा कार्य-कारण, अडिग और मौलिक का सिद्धांत है। अतीत में "स्वयं" का स्थानांतरण यात्रा के नायक के लिए इसे (अतीत) बदलने की संभावना को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अपने आप को मारने के लिए, इस प्रकार अपने आप को अतीत की यात्रा करने से रोकना। इसका मतलब है कि भविष्य में यह संभव नहीं है कि नायक कहां से आया।