სამი ძალა სამყაროში. რა განსხვავებაა მეცნიერულ და რელიგიურ თეორიებს შორის

რა ვიცით სამყაროს შესახებ, როგორია კოსმოსი? სამყარო არის უსაზღვრო სამყარო, რომელიც ძნელად აღსაქმელია ადამიანის გონებისთვის, რომელიც არარეალური და არამატერიალური ჩანს. სინამდვილეში, ჩვენ გარშემორტყმული ვართ მატერიით, უსაზღვრო სივრცეში და დროში, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა ფორმის მიღება. იმისათვის, რომ გავიგოთ გარე კოსმოსის ჭეშმარიტი მასშტაბი, როგორ მუშაობს სამყარო, სამყაროს სტრუქტურა და ევოლუციის პროცესები, ჩვენ უნდა გადავლახოთ ჩვენი საკუთარი მსოფლმხედველობის ზღვარი, შევხედოთ ჩვენს გარშემო არსებულ სამყაროს სხვა კუთხით. კუთხე, შიგნიდან.

სამყაროს ფორმირება: პირველი ნაბიჯები

სივრცე, რომელსაც ტელესკოპების საშუალებით ვაკვირდებით, მხოლოდ ვარსკვლავური სამყაროს, ეგრეთ წოდებული მეგაგალაქტიკის ნაწილია. ჰაბლის კოსმოლოგიური ჰორიზონტის პარამეტრები კოლოსალურია - 15-20 მილიარდი სინათლის წელი. ეს მონაცემები სავარაუდოა, რადგან ევოლუციის პროცესში სამყარო მუდმივად ფართოვდება. სამყაროს გაფართოება ხდება ქიმიური ელემენტების გავრცელებით და კოსმოსური მიკროტალღური ფონის გამოსხივებით. სამყაროს სტრუქტურა მუდმივად იცვლება. კოსმოსში წარმოიქმნება გალაქტიკების გროვები, სამყაროს ობიექტები და სხეულები მილიარდობით ვარსკვლავია, რომლებიც ქმნიან ახლო სივრცის ელემენტებს - ვარსკვლავურ სისტემებს პლანეტებითა და თანამგზავრებით.

სად არის დასაწყისი? როგორ გაჩნდა სამყარო? სავარაუდოა, რომ სამყაროს ასაკი 20 მილიარდი წელია. შესაძლებელია, რომ ცხელი და მკვრივი პროტომატერია იქცა კოსმოსური მატერიის წყაროდ, რომლის მტევანი გარკვეულ მომენტში აფეთქდა. აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი უმცირესი ნაწილაკები ყველა მიმართულებით მიმოფანტეს და ჩვენს დროში აგრძელებენ ეპიცენტრის დაშორებას. დიდი აფეთქების თეორია, რომელიც ახლა დომინირებს სამეცნიერო საზოგადოებაში, არის სამყაროს ფორმირების პროცესის ყველაზე ზუსტი აღწერა. ნივთიერება, რომელიც წარმოიშვა კოსმოსური კატაკლიზმის შედეგად, იყო ჰეტეროგენული მასა, რომელიც შედგებოდა ყველაზე პატარა არასტაბილური ნაწილაკებისგან, რომლებმაც შეჯახება და გაფანტვა დაიწყეს ერთმანეთთან ურთიერთქმედება.

დიდი აფეთქება არის სამყაროს წარმოშობის თეორია, რომელიც ხსნის მის წარმოქმნას. ამ თეორიის მიხედვით, თავდაპირველად არსებობდა მატერიის გარკვეული რაოდენობა, რომელიც გარკვეული პროცესების შედეგად კოლოსალური ძალით აფეთქდა და მიმდებარე სივრცეში დედის მასა გაფანტა.

გარკვეული დროის შემდეგ, კოსმოსური სტანდარტების მიხედვით - მყისიერად, მიწიერი ქრონოლოგიის მიხედვით - მილიონობით წლის განმავლობაში, დადგა სივრცის მატერიალიზაციის ეტაპი. რისგან შედგება სამყარო? გაფანტულმა მატერიამ დაიწყო კონცენტრირება დიდ და პატარა კოლტებში, რომლებშიც შემდგომში დაიწყეს სამყაროს პირველი ელემენტების გამოჩენა, უზარმაზარი აირის მასები - მომავალი ვარსკვლავების სანერგე. უმეტეს შემთხვევაში, სამყაროში მატერიალური ობიექტების ფორმირების პროცესი აიხსნება ფიზიკისა და თერმოდინამიკის კანონებით, თუმცა, არსებობს მთელი რიგი პუნქტები, რომელთა ახსნა ჯერ კიდევ შეუძლებელია. მაგალითად, რატომ არის სივრცის ერთ ნაწილში გაფართოებული მატერია უფრო კონცენტრირებული, ხოლო სამყაროს მეორე ნაწილში მატერია ძალიან იშვიათია. ამ კითხვებზე პასუხების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნათელი გახდება კოსმოსური ობიექტების, დიდი და პატარა, ფორმირების მექანიზმი.

ახლა სამყაროს ფორმირების პროცესი აიხსნება სამყაროს კანონების მოქმედებით. გრავიტაციულმა არასტაბილურობამ და ენერგიამ სხვადასხვა რაიონში გამოიწვია პროტოვარსკვლავების წარმოქმნა, რომლებიც, თავის მხრივ, ცენტრიდანული ძალებისა და გრავიტაციის გავლენით, წარმოქმნიდნენ გალაქტიკებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სანამ მატერია გრძელდებოდა და აგრძელებს გაფართოებას, შეკუმშვის პროცესები დაიწყო გრავიტაციული ძალების გავლენის ქვეშ. გაზის ღრუბლების ნაწილაკებმა წარმოსახვითი ცენტრის ირგვლივ დაიწყეს კონცენტრირება, საბოლოოდ კი ახალი ბეჭდის ფორმირება. სამშენებლო მასალა ამ გიგანტურ სამშენებლო მოედანზე არის მოლეკულური წყალბადი და ჰელიუმი.

სამყაროს ქიმიური ელემენტები არის პირველადი სამშენებლო მასალა, საიდანაც შემდგომში განვითარდა სამყაროს ობიექტების ფორმირება.

გარდა ამისა, თერმოდინამიკის კანონი იწყებს მოქმედებას, გააქტიურებულია დაშლისა და იონიზაციის პროცესები. წყალბადის და ჰელიუმის მოლეკულები იშლება ატომებად, საიდანაც გრავიტაციული ძალების გავლენით წარმოიქმნება პროტოვარსკვლავის ბირთვი. ეს პროცესები სამყაროს კანონებია და მიიღეს ჯაჭვური რეაქციის ფორმა, მიმდინარეობს სამყაროს ყველა შორეულ კუთხეში და ავსებს სამყაროს მილიარდობით, ასეულობით მილიარდი ვარსკვლავით.

სამყაროს ევოლუცია: მაჩვენებლები

დღეს სამეცნიერო წრეებში არსებობს ჰიპოთეზა იმ მდგომარეობების ციკლურობის შესახებ, საიდანაც იქსოვება სამყაროს ისტორია. პროტომატერიის აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი გაზის დაგროვება გახდა ვარსკვლავების სანერგე, რამაც თავის მხრივ შექმნა მრავალი გალაქტიკა. თუმცა, გარკვეული ეტაპის მიღწევის შემდეგ, სამყაროში მატერია იწყებს სწრაფვას თავისი თავდაპირველი, კონცენტრირებული მდგომარეობისკენ, ე.ი. აფეთქებას და მატერიის შემდგომ გაფართოებას სივრცეში მოჰყვება შეკუმშვა და დაბრუნება ზემკვრივ მდგომარეობაში, საწყის წერტილამდე. შემდგომში ყველაფერი მეორდება, დაბადებას ბოლო მოსდევს და ასე მრავალი მილიარდი წლის განმავლობაში, უსასრულოდ.

სამყაროს დასაწყისი და დასასრული სამყაროს ევოლუციის ციკლური ბუნების შესაბამისად

თუმცა, სამყაროს ფორმირების თემის გამოტოვების შემდეგ, რომელიც ღია კითხვად რჩება, უნდა გადავიდეთ სამყაროს სტრუქტურაზე. ჯერ კიდევ XX საუკუნის 30-იან წლებში გაირკვა, რომ გარე სივრცე დაყოფილია რეგიონებად - გალაქტიკებად, რომლებიც წარმოადგენენ უზარმაზარ წარმონაქმნებს, თითოეულს აქვს საკუთარი ვარსკვლავური მოსახლეობა. თუმცა, გალაქტიკები არ არიან სტატიკური ობიექტები. სამყაროს წარმოსახვითი ცენტრიდან გალაქტიკების გაფართოების სიჩქარე მუდმივად იცვლება, რასაც მოწმობს ზოგიერთის დაახლოება და სხვის ერთმანეთისგან მოცილება.

ყველა ეს პროცესი, მიწიერი ცხოვრების ხანგრძლივობის თვალსაზრისით, ძალიან ნელა გრძელდება. მეცნიერებისა და ამ ჰიპოთეზების თვალსაზრისით, ყველა ევოლუციური პროცესი სწრაფად მიმდინარეობს. პირობითად, სამყაროს ევოლუცია შეიძლება დაიყოს ოთხ ეტაპად - ეპოქებად:

  • ჰადრონის ეპოქა;
  • ლეპტონის ეპოქა;
  • ფოტონების ეპოქა;
  • ვარსკვლავური ეპოქა.

კოსმიური დროის მასშტაბები და სამყაროს ევოლუცია, რომლის მიხედვითაც შეიძლება აიხსნას კოსმოსური ობიექტების გარეგნობა

პირველ ეტაპზე მთელი მატერია კონცენტრირებული იყო ერთ დიდ ბირთვულ წვეთში, რომელიც შედგებოდა ნაწილაკებისა და ანტინაწილაკებისგან, გაერთიანებული ჯგუფებად - ჰადრონები (პროტონები და ნეიტრონები). ნაწილაკებისა და ანტინაწილაკების თანაფარდობა არის დაახლოებით 1:1.1. შემდეგ მოდის ნაწილაკების და ანტინაწილაკების განადგურების პროცესი. დარჩენილი პროტონები და ნეიტრონები არის სამშენებლო მასალა, საიდანაც იქმნება სამყარო. ჰადრონის ეპოქის ხანგრძლივობა უმნიშვნელოა, მხოლოდ 0,0001 წამი - ფეთქებადი რეაქციის პერიოდი.

გარდა ამისა, 100 წამის შემდეგ იწყება ელემენტების სინთეზის პროცესი. მილიარდი გრადუსის ტემპერატურაზე, წყალბადის და ჰელიუმის მოლეკულები წარმოიქმნება ბირთვული შერწყმის პროცესში. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ნივთიერება აგრძელებს გაფართოებას სივრცეში.

ამ მომენტიდან იწყება ბირთვების და ელექტრონების რეკომბინაციის გრძელი, 300 ათასიდან 700 ათას წლამდე, წყალბადის და ჰელიუმის ატომების წარმოქმნის ეტაპი. ამ შემთხვევაში შეინიშნება ნივთიერების ტემპერატურის დაქვეითება და გამოსხივების ინტენსივობა მცირდება. სამყარო გამჭვირვალე ხდება. წყალბადი და ჰელიუმი, რომლებიც წარმოიქმნება კოლოსალური რაოდენობით, გრავიტაციული ძალების გავლენით, აქცევს პირველად სამყაროს გიგანტურ სამშენებლო ობიექტად. მილიონობით წლის შემდეგ იწყება ვარსკვლავური ერა – ეს არის პროტოვარსკვლავების და პირველი პროტოგალაქტიკების წარმოქმნის პროცესი.

ევოლუციის ეს დაყოფა ეტაპებად ჯდება ცხელი სამყაროს მოდელში, რომელიც ხსნის ბევრ პროცესს. დიდი აფეთქების ნამდვილი მიზეზები, მატერიის გაფართოების მექანიზმი აუხსნელი რჩება.

სამყაროს სტრუქტურა და სტრუქტურა

წყალბადის გაზის წარმოქმნით იწყება სამყაროს ევოლუციის ვარსკვლავური ერა. წყალბადი გრავიტაციის გავლენით გროვდება უზარმაზარ აკუმულაციაში, კოლტებში. ასეთი გროვების მასა და სიმკვრივე კოლოსალურია, ასობით ათასი ჯერ აღემატება თავად წარმოქმნილი გალაქტიკის მასას. სამყაროს წარმოქმნის საწყის ეტაპზე დაფიქსირებული წყალბადის არათანაბარი განაწილება ხსნის წარმოქმნილი გალაქტიკების ზომებში განსხვავებებს. იქ, სადაც წყალბადის გაზის მაქსიმალური დაგროვება უნდა ყოფილიყო, წარმოიქმნა მეგაგალაქტიკები. სადაც წყალბადის კონცენტრაცია უმნიშვნელო იყო, გაჩნდა უფრო პატარა გალაქტიკები, როგორიცაა ჩვენი ვარსკვლავური სახლი, ირმის ნახტომი.

ვერსია, რომლის მიხედვითაც სამყარო არის საწყისი წერტილი, რომლის გარშემოც ტრიალებს გალაქტიკები განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე

ამ მომენტიდან სამყარო იღებს პირველ წარმონაქმნებს მკაფიო საზღვრებით და ფიზიკური პარამეტრებით. ეს აღარ არის ნისლეულები, ვარსკვლავური აირის და კოსმოსური მტვრის დაგროვება (აფეთქების პროდუქტები), ვარსკვლავური მატერიის პროტოკლასტერები. ეს არის ვარსკვლავური ქვეყნები, რომლის ფართობიც უზარმაზარია ადამიანის გონების თვალსაზრისით. სამყარო სავსეა საინტერესო კოსმიური ფენომენებით.

მეცნიერული დასაბუთებისა და სამყაროს თანამედროვე მოდელის თვალსაზრისით, გალაქტიკები პირველად ჩამოყალიბდა გრავიტაციული ძალების მოქმედების შედეგად. მატერია გადაიქცა კოლოსალურ უნივერსალურ მორევად. ცენტრიდანული პროცესები უზრუნველყოფდა გაზის ღრუბლების შემდგომ ფრაგმენტაციას გროვებად, რომელიც გახდა პირველი ვარსკვლავების დაბადების ადგილი. სწრაფი ბრუნვის პერიოდის პროტოგალაქტიკები დროთა განმავლობაში გადაიქცა სპირალურ გალაქტიკებად. იქ, სადაც ბრუნი ნელი იყო და ძირითადად შეინიშნებოდა მატერიის შეკუმშვის პროცესი, იქმნებოდა არარეგულარული გალაქტიკები, უფრო ხშირად ელიფსური. ამ ფონზე სამყაროში უფრო გრანდიოზული პროცესები მიმდინარეობდა - გალაქტიკათა სუპერგროვების წარმოქმნა, რომლებიც ერთმანეთს მჭიდროდ ეხებიან კიდეებით.

სუპერგროვები არის გალაქტიკათა და გალაქტიკათა გროვების მრავალი ჯგუფი სამყაროს ფართომასშტაბიან სტრუქტურაში. 1 მილიარდის ფარგლებში ქ. წლების განმავლობაში დაახლოებით 100 სუპერგროვებია

იმ მომენტიდან გაირკვა, რომ სამყარო არის უზარმაზარი რუკა, სადაც კონტინენტები გალაქტიკების გროვებია, ხოლო ქვეყნები მეგაგალაქტიკები და გალაქტიკებია, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ მილიარდობით წლის წინ. თითოეული წარმონაქმნი შედგება ვარსკვლავების, ნისლეულების, ვარსკვლავთშორისი გაზისა და მტვრის დაგროვებისგან. თუმცა, მთელი ეს პოპულაცია არის უნივერსალური წარმონაქმნების მთლიანი მოცულობის მხოლოდ 1%. გალაქტიკების ძირითადი მასა და მოცულობა იკავებს ბნელ მატერიას, რომლის ბუნების გარკვევა შეუძლებელია.

სამყაროს მრავალფეროვნება: გალაქტიკების კლასები

ამერიკელი ასტროფიზიკოსის, ედვინ ჰაბლის ძალისხმევით, ჩვენ ახლა გვაქვს სამყაროს საზღვრები და მასში ბინადრობს გალაქტიკების მკაფიო კლასიფიკაცია. კლასიფიკაცია ეფუძნებოდა ამ გიგანტური წარმონაქმნების სტრუქტურულ თავისებურებებს. რატომ აქვთ გალაქტიკებს განსხვავებული ფორმები? ამ და ბევრ სხვა კითხვაზე პასუხს გვაძლევს ჰაბლის კლასიფიკაცია, რომლის მიხედვითაც სამყარო შედგება შემდეგი კლასების გალაქტიკებისაგან:

  • სპირალი;
  • ელიფსური;
  • არარეგულარული გალაქტიკები.

პირველი მოიცავს ყველაზე გავრცელებულ წარმონაქმნებს, რომლებიც ავსებენ სამყაროს. სპირალური გალაქტიკების დამახასიათებელი ნიშნებია მკაფიოდ განსაზღვრული სპირალის არსებობა, რომელიც ბრუნავს კაშკაშა ბირთვის ირგვლივ ან მიდრეკილია გალაქტიკური ხიდისკენ. სპირალური გალაქტიკები ბირთვით აღინიშნება სიმბოლოებით S, ხოლო ცენტრალური ზოლის მქონე ობიექტებს უკვე აქვთ აღნიშვნა SB. ამ კლასში ასევე შედის ჩვენი ირმის ნახტომი გალაქტიკა, რომლის ცენტრში ბირთვი გამოყოფილია მანათობელი ზოლით.

ტიპიური სპირალური გალაქტიკა. ცენტრში აშკარად ჩანს ბირთვი ხიდით, რომლის ბოლოებიდან გამოდის სპირალური მკლავები.

მსგავსი წარმონაქმნები მთელ სამყაროშია მიმოფანტული. ჩვენთან უახლოესი სპირალური გალაქტიკა, ანდრომედა, არის გიგანტი, რომელიც სწრაფად უახლოვდება ირმის ნახტომს. ჩვენთვის ცნობილი ამ კლასის ყველაზე დიდი წარმომადგენელია გიგანტური გალაქტიკა NGC 6872. ამ მონსტრის გალაქტიკური დისკის დიამეტრი დაახლოებით 522 ათასი სინათლის წელია. ეს ობიექტი ჩვენი გალაქტიკიდან 212 მილიონი სინათლის წლის მანძილზე მდებარეობს.

გალაქტიკური წარმონაქმნების შემდეგი საერთო კლასი არის ელიფსური გალაქტიკები. მათი აღნიშვნა ჰაბლის კლასიფიკაციის შესაბამისად არის ასო E (ელიფსური). ფორმით, ეს წარმონაქმნები ელიფსოიდებია. იმისდა მიუხედავად, რომ სამყაროში უამრავი მსგავსი ობიექტია, ელიფსური გალაქტიკები არც თუ ისე ექსპრესიულია. ისინი ძირითადად შედგება გლუვი ელიფსებისგან, რომლებიც სავსეა ვარსკვლავური მტევნებით. გალაქტიკური სპირალებისგან განსხვავებით, ელიფსები არ შეიცავს ვარსკვლავთშორისი გაზის და კოსმოსური მტვრის დაგროვებას, რაც ასეთი ობიექტების ვიზუალიზაციის მთავარი ოპტიკური ეფექტია.

ამ კლასის ტიპიური წარმომადგენელი, რომელიც დღეს ცნობილია, არის ელიფსური რგოლის ნისლეული თანავარსკვლავედი ლირაში. ეს ობიექტი დედამიწიდან 2100 სინათლის წლის მანძილზე მდებარეობს.

ელიფსური გალაქტიკის კენტავრის A ხედი CFHT ტელესკოპით

გალაქტიკური ობიექტების ბოლო კლასი, რომლებიც დასახლებულია სამყაროში, არის არარეგულარული ან არარეგულარული გალაქტიკები. ჰაბლის კლასიფიკაციის აღნიშვნა არის ლათინური სიმბოლო I. მთავარი მახასიათებელია არარეგულარული ფორმა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ასეთ ობიექტებს არ აქვთ მკაფიო სიმეტრიული ფორმები და დამახასიათებელი ნიმუში. თავისი ფორმით, ასეთი გალაქტიკა წააგავს უნივერსალური ქაოსის სურათს, სადაც ვარსკვლავური გროვები ერთმანეთს ენაცვლება გაზისა და კოსმოსური მტვრის ღრუბლებით. სამყაროს მასშტაბით, არარეგულარული გალაქტიკები ხშირი მოვლენაა.

თავის მხრივ, არარეგულარული გალაქტიკები იყოფა ორ ქვეტიპად:

  • I ქვეტიპის არარეგულარულ გალაქტიკებს აქვთ რთული არარეგულარული სტრუქტურა, მაღალი მკვრივი ზედაპირი, რომელიც გამოირჩევა სიკაშკაშით. ხშირად არარეგულარული გალაქტიკების ასეთი ქაოტური ფორმა ჩამონგრეული სპირალების შედეგია. ასეთი გალაქტიკის ტიპიური მაგალითია მაგელანის დიდი და პატარა ღრუბლები;
  • II ქვეტიპის არარეგულარულ გალაქტიკებს აქვთ დაბალი ზედაპირი, ქაოტური ფორმა და არც თუ ისე კაშკაშა. სიკაშკაშის შემცირების გამო, ასეთი წარმონაქმნების აღმოჩენა რთულია სამყაროს უზარმაზარ სივრცეში.

მაგელანის დიდი ღრუბელი ჩვენთან ყველაზე ახლოს მყოფი არარეგულარული გალაქტიკაა. ორივე ფორმირება, თავის მხრივ, ირმის ნახტომის თანამგზავრია და შესაძლოა მალე (1-2 მილიარდ წელიწადში) უფრო დიდი ობიექტი შეიწოვოს.

არარეგულარული გალაქტიკა მაგელანის დიდი ღრუბელი ჩვენი ირმის ნახტომის გალაქტიკის თანამგზავრია.

მიუხედავად იმისა, რომ ედვინ ჰაბლმა საკმაოდ ზუსტად მოათავსა გალაქტიკები კლასებად, ეს კლასიფიკაცია არ არის იდეალური. ჩვენ შეგვეძლო მეტი შედეგის მიღწევა, თუ სამყაროს შეცნობის პროცესში აინშტაინის ფარდობითობის თეორიას ჩავრთავდით. სამყარო წარმოდგენილია სხვადასხვა ფორმისა და სტრუქტურის სიმდიდრით, რომელთაგან თითოეულს აქვს თავისი დამახასიათებელი თვისებები და თვისებები. ცოტა ხნის წინ, ასტრონომებმა შეძლეს ახალი გალაქტიკური წარმონაქმნების აღმოჩენა, რომლებიც აღწერილია, როგორც შუალედური ობიექტები სპირალურ და ელიფსურ გალაქტიკებს შორის.

ირმის ნახტომი ჩვენთვის სამყაროს ყველაზე ცნობილი ნაწილია.

ორი სპირალური მკლავი, სიმეტრიულად განლაგებული ცენტრის გარშემო, ქმნის გალაქტიკის მთავარ სხეულს. სპირალები, თავის მხრივ, შედგება ყდისგან, რომლებიც შეუფერხებლად მიედინება ერთმანეთში. მშვილდოსნისა და ციგნოსის მკლავების შეერთებაზე, ჩვენი მზე მდებარეობს, ირმის ნახტომის გალაქტიკის ცენტრიდან 2,62 1017 კმ მანძილზე. სპირალური გალაქტიკების სპირალები და მკლავები არის ვარსკვლავების გროვები, რომლებიც სიმკვრივეს მატულობენ გალაქტიკის ცენტრთან მიახლოებისას. გალაქტიკური სპირალების დანარჩენი მასა და მოცულობა ბნელი მატერიაა და მხოლოდ მცირე ნაწილს შეადგენს ვარსკვლავთშორისი გაზი და კოსმოსური მტვერი.

მზის პოზიცია ირმის ნახტომის მკლავებში, ჩვენი გალაქტიკის ადგილი სამყაროში

სპირალების სისქე დაახლოებით 2 ათასი სინათლის წელია. მთელი ფენის ნამცხვარი მუდმივ მოძრაობაშია, ბრუნავს უზარმაზარი სიჩქარით 200-300 კმ/წმ. რაც უფრო ახლოს არის გალაქტიკის ცენტრთან, მით უფრო მაღალია ბრუნვის სიჩქარე. მზეს და ჩვენს მზის სისტემას 250 მილიონი წელი დასჭირდება ირმის ნახტომის ცენტრის გარშემო სრული რევოლუციის მოხდენას.

ჩვენი გალაქტიკა შედგება ტრილიონი ვარსკვლავისგან, დიდი და პატარა, სუპერმძიმე და საშუალო ზომის. ირმის ნახტომის ვარსკვლავების ყველაზე მჭიდრო გროვა მშვილდოსნის მკლავია. სწორედ ამ რეგიონში შეიმჩნევა ჩვენი გალაქტიკის მაქსიმალური სიკაშკაშე. გალაქტიკური წრის საპირისპირო ნაწილი, პირიქით, ნაკლებად კაშკაშა და ცუდად გამოირჩევა ვიზუალური დაკვირვებით.

ირმის ნახტომის ცენტრალური ნაწილი წარმოდგენილია ბირთვით, რომლის ზომები, სავარაუდოდ, 1000-2000 პარსეკია. გალაქტიკის ამ ყველაზე კაშკაშა რეგიონში კონცენტრირებულია ვარსკვლავების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა კლასი, განვითარებისა და ევოლუციის საკუთარი გზები. ძირითადად, ეს არის ძველი სუპერმძიმე ვარსკვლავები, რომლებიც იმყოფებიან მთავარი თანმიმდევრობის ბოლო ეტაპზე. ირმის ნახტომის გალაქტიკის დაბერების ცენტრის არსებობის დადასტურება არის ამ რეგიონში ნეიტრონული ვარსკვლავების და შავი ხვრელების დიდი რაოდენობით არსებობა. მართლაც, ნებისმიერი სპირალური გალაქტიკის სპირალური დისკის ცენტრი არის სუპერმასიური შავი ხვრელი, რომელიც გიგანტური მტვერსასრუტის მსგავსად იწოვს ციურ ობიექტებს და რეალურ მატერიას.

სუპერმასიური შავი ხვრელი ირმის ნახტომის ცენტრალურ ნაწილში არის ადგილი, სადაც ყველა გალაქტიკური ობიექტი კვდება.

რაც შეეხება ვარსკვლავურ მტევნებს, დღეს მეცნიერებმა შეძლეს მტევნების ორი ტიპის კლასიფიკაცია: სფერული და ღია. ვარსკვლავური მტევნების გარდა, ირმის ნახტომის სპირალები და მკლავები, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სპირალური გალაქტიკა, შედგება გაფანტული მატერიისა და ბნელი ენერგიისგან. როგორც დიდი აფეთქების შედეგი, მატერია ძალზე იშვიათია, რომელიც წარმოდგენილია იშვიათი ვარსკვლავთშორისი გაზისა და მტვრის ნაწილაკებით. მატერიის ხილული ნაწილი წარმოდგენილია ნისლეულებით, რომლებიც თავის მხრივ იყოფა ორ ტიპად: პლანეტარული და დიფუზური ნისლეულებად. ნისლეულების სპექტრის ხილული ნაწილი აიხსნება ვარსკვლავების სინათლის გარდატეხით, რომლებიც ასხივებენ შუქს სპირალის შიგნით ყველა მიმართულებით.

სწორედ ამ კოსმოსურ სუპში არსებობს ჩვენი მზის სისტემა. არა, ჩვენ მარტონი არ ვართ ამ უზარმაზარ სამყაროში. მზის მსგავსად, ბევრ ვარსკვლავს აქვს საკუთარი პლანეტარული სისტემა. მთელი საკითხია, როგორ აღმოვაჩინოთ შორეული პლანეტები, თუკი ჩვენი გალაქტიკის დისტანციები აღემატება ნებისმიერი ინტელექტუალური ცივილიზაციის არსებობის ხანგრძლივობას. სამყაროში დრო სხვა კრიტერიუმებით იზომება. პლანეტები თავიანთი თანამგზავრებით სამყაროს ყველაზე პატარა ობიექტებია. ასეთი ობიექტების რაოდენობა გამოუთვლელია. თითოეულ ვარსკვლავს, რომელიც ხილულ დიაპაზონშია, შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი ვარსკვლავური სისტემა. ჩვენს ძალაშია მხოლოდ ჩვენთან ყველაზე ახლოს არსებული პლანეტების დანახვა. რა ხდება სამეზობლოში, რა სამყაროები არსებობს ირმის ნახტომის სხვა მკლავებში და რა პლანეტები სხვა გალაქტიკებში, საიდუმლო რჩება.

Kepler-16 b არის ეგზოპლანეტა ორმაგი ვარსკვლავის კეპლერ-16-ის გარშემო თანავარსკვლავედში Cygnus.

დასკვნა

მხოლოდ ზედაპირული წარმოდგენით, თუ როგორ გაჩნდა სამყარო და როგორ ვითარდება ის, ადამიანმა მხოლოდ მცირე ნაბიჯი გადადგა სამყაროს მასშტაბის გააზრებისა და გააზრებისკენ. გრანდიოზული ზომები და მასშტაბები, რომლებთანაც დღეს მეცნიერებს უწევთ საქმე, მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანის ცივილიზაცია მხოლოდ მომენტია მატერიის, სივრცისა და დროის ამ შეკვრაში.

სამყაროს მოდელი სივრცეში მატერიის არსებობის კონცეფციის შესაბამისად, დროის გათვალისწინებით

სამყაროს შესწავლა კოპერნიკიდან დღემდე გრძელდება. თავდაპირველად, მეცნიერებმა დაიწყეს ჰელიოცენტრული მოდელი. სინამდვილეში, აღმოჩნდა, რომ კოსმოსს არ აქვს რეალური ცენტრი და ყველა ბრუნვა, მოძრაობა და მოძრაობა ხდება სამყაროს კანონების მიხედვით. იმისდა მიუხედავად, რომ არსებობს მიმდინარე პროცესების მეცნიერული ახსნა, უნივერსალური ობიექტები იყოფა კლასებად, ტიპებად და ტიპებად, სივრცეში არც ერთი სხეული არ არის მსგავსი. ციური სხეულების ზომები მიახლოებითია, ისევე როგორც მათი მასა. გალაქტიკების, ვარსკვლავებისა და პლანეტების მდებარეობა პირობითია. საქმე იმაშია, რომ სამყაროში არ არსებობს კოორდინატთა სისტემა. სივრცეზე დაკვირვებით, ჩვენ ვაკეთებთ პროექციას მთელ ხილულ ჰორიზონტზე, განვიხილავთ ჩვენს დედამიწას, როგორც ნულოვან საცნობარო წერტილს. სინამდვილეში, ჩვენ ვართ მხოლოდ მიკროსკოპული ნაწილაკი, დაკარგული სამყაროს გაუთავებელ სივრცეებში.

სამყარო არის ნივთიერება, რომელშიც ყველა ობიექტი არსებობს სივრცესა და დროსთან მჭიდრო კავშირში

განზომილებებთან დაკავშირების მსგავსად, სამყაროში დრო უნდა ჩაითვალოს მთავარ კომპონენტად. კოსმოსური ობიექტების წარმოშობა და ასაკი საშუალებას გაძლევთ შექმნათ სამყაროს დაბადების სურათი, ხაზი გაუსვათ სამყაროს ევოლუციის ეტაპებს. სისტემა, რომელთანაც საქმე გვაქვს, მჭიდროდ არის დაკავშირებული დროის ჩარჩოებთან. სივრცეში მიმდინარე ყველა პროცესს აქვს ციკლები - დასაწყისი, ფორმირება, ტრანსფორმაცია და საბოლოო, რასაც თან ახლავს მატერიალური ობიექტის სიკვდილი და მატერიის სხვა მდგომარეობაში გადასვლა.

თავი 5 სამყაროს მატერიალური სტრუქტურა

ცოცხალთა სტრუქტურა

როგორც უკვე აღვნიშნეთ - ვარსკვლავები გალაქტიკების სხეულში - იგივეა, რაც ატომები ადამიანის უჯრედებში. ერთი შეხედვით, გალაქტიკა სტრუქტურით ოდნავ განსხვავდება სამყაროსგან; განსხვავება, რა თქმა უნდა, ზომებშია, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ გალაქტიკა შედგება სამყაროს "აგურისგან" - ატომებისგან (ვარსკვლავები), სამყარო კი ცოცხალი უჯრედებისგან, რომლებიც გალაქტიკებია.

რაც უფრო მეტს ვუყურებთ ცოცხალი მატერიის სიღრმეებს, მით უფრო მეტად იძენს ჩვეულებრივი ქიმიური რეაქციებისა და მექანიკური მუშაობის მნიშვნელობას. - ეს ნებისმიერი ნივთიერების ყველაზე დაბალი ატომურ-მოლეკულური დონის მახასიათებელია. თუმცა, ეს არ არის მიზეზი იმისა, რომ ცოცხალი ობიექტები მექანიკურ რობოტებად მივიჩნიოთ. - თითოეულ ორგანიზმს აქვს სტრუქტურის რამდენიმე დონე და თითოეულ დონეს აქვს თავისი საქმიანობის პროგრამა, რომელიც ექვემდებარება ყოფიერების ზოგად ამოცანას - მთლიანი ორგანიზმის არსებობას; ასეთი პროგრამის განხორციელების საფუძველი, ბირთვი არის გენეტიკური კოდი და სიცოცხლის სითხე – ენერგონი (მისი სინონიმია ენერგამა).

„ცოცხალი ორგანიზმების სტრუქტურას გაცილებით მაღალი და რთული დონე აქვს, ვიდრე უსულო ბუნების შესაბამის დონეს. ცოცხალი ორგანიზმების მოლეკულები და მოლეკულური ნაერთები სირთულით ბევრად აღემატება უსულო ბუნების ატომურ-მოლეკულურ ნაერთებს. ქიმიური ნაერთები მზის ატმოსფეროში (ისევე როგორც ატომში) ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ორგანოთა ნაერთები, მაგალითად, მუხლუხის სხეული. ცოცხალი ორგანიზმების ფიჭური სტრუქტურები არის ნივთიერებების რთული კომპოზიციები აირისებრ, თხევად და მყარ მდგომარეობებში.

შეუძლებელია სამყაროს „აგურების“ შედარება ცოცხალ არსებებთან, მაგალითად, ატომთან და ამებასთან; მზე და ადამიანი. ცოცხალი ორგანიზმი არის რთული, მაღალორგანიზებული და მიზანშეწონილად მოქმედი ორგანიზმი, სტრუქტურულად ადაპტირებული გარემოსთან, რომელსაც შეუძლია თვითრეპროდუქცია. ვირტუალური ზრდასთან ერთად, ნებისმიერი ცოცხალი არსება „იქცევა“ „მარტივ“ მექანიკურ ატომებად და მოლეკულებად, რომელთა შორისაც, როგორც კოსმოსში, არის სიცარიელე.

ელემენტების მექანიკური ბრუნვა ადამიანის სისტემაში (როგორც ნებისმიერ ცოცხალ სისტემაში) ხდება უჯრედშიდა დონეზე, ასე ხდება ნივთიერებების გარდაქმნის ქიმიური პროცესები, მათი გაცვლა გარემოსთან, რომელიც არის ადამიანის სხეული (და შემდეგ - პირი გარემოსთან) ხორციელდება. ეს არის უჯრედი, რომელიც შედგება ორგანული მოლეკულებისგან, რომლებიც თავის მხრივ შედგება ატომებისგან მათი თანამგზავრებით, ელექტრონები, რომლებიც ბრუნავენ ბირთვების გარშემო.

უჯრედები, უჯრედები, უჯრედები - ქვემოდან, ზემოდან, მარჯვნივ, მარცხნივ... თავად მეტაბოლიზმის პროცესი ძალიან საინტერესოა: უჯრედების კვება, ტოქსინების გამოყოფა - მეტაბოლიზმი და ა.შ. ყოველივე ამის შემდეგ, თითოეული უჯრედი არის პოტენციალი. ადამიანი! - სად გადააგდო? სხვის ბაღში? (იხ. სპეციალური ლიტერატურა - „ფიზიოლოგია“). და თქვენ ამბობთ რატომ "შავი ხვრელები". იგივე პროცესები, მაგრამ განსხვავებულ დონეზე, ასევე ხდება გალაქტიკებში - სამყაროს უჯრედებში.

სამყაროს სუბსტანცია

წყალბადი სამყაროში არის ყველა სხვა ნივთიერების წარმოებული. ადამიანი შედგება პლანეტის პირობებში დამუშავებული ვარსკვლავური მატერიისგან.

ვარსკვლავის სხეული ცხოველი

წყალბადი 87% ჟანგბადი 65%

ჰელიუმი 12.9 ნახშირბადი 18

ჟანგბადი 0.025 წყალბადი 10

აზოტი 0.02 აზოტი 3

ნახშირბადი 0.01 კალციუმი 2

მაგნიუმი 0.003 ფოსფორი 1

სილიციუმი 0.002 ყველა დანარჩენი 1

რკინა 0.001

სხვა 0.038

ჟანგბადი 12

სილიკონი 7

ყველაფერი დანარჩენი 10

ატომები - ვარსკვლავები

დემოკრიტეც კი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ სხეულები მხოლოდ მყარად გვეჩვენება, მაგრამ სინამდვილეში ისინი შედგება უმცირესი ნაწილაკებისგან, რომელთა დანახვა (სპეციალური ხელსაწყოების გარეშე) შეუძლებელია. ახლა კი პირიქით ვიკამათოთ: ავიღოთ ნებისმიერი სხეულის ნაჭერი და საგრძნობლად გავდიდოთ (თუნდაც ვირტუალურად) ისე, რომ მხოლოდ ატომები და მათ შორის არსებული სიცარიელე იყოს ხილული, მაგრამ ამავე დროს, თავად სხეული თითქოს. გაქრება.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ან ჩვენ ვხედავთ მყარ სხეულს და ვერ ვხედავთ ატომებს, ან ვხედავთ ატომებს (ვარსკვლავებს) და ვერ ვხედავთ თავად სხეულს. შეხედეთ ღამის ვარსკვლავურ ცას: ნაცნობი პეიზაჟი - ჩვენ ვხედავთ ატომებს (ვარსკვლავებს) და ვერ ვხედავთ სხეულს.

ამიტომაც ვერ გავიგეთ რა არის სამყარო! პასუხი მარტივია - ჩვენ ვხედავთ (მისი ვარსკვლავების სახეში) მის ატომებს და, შესაბამისად, ვერ ვხედავთ მის სხეულს. რაც არ უნდა მოგეჩვენათ სამყარო ადრე, მიიყვანეთ (თეორიულად, ვირტუალურად, კომპიუტერით) მისი ატომები (ვარსკვლავები) და ბოლოს დაინახავთ სამყაროს სხეულს ან მის ზოგიერთ ფრაგმენტს მაინც. ამის გაკეთება ახლაც შესაძლებელია ასტროფიზიკისა და კომპიუტერული ტოპოგრაფიის საშუალებით.

ვარსკვლავები სამყაროს ატომებია! ცნობისმოყვარე ადამიანისთვის ეს საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ დახვეწოს ტვინში არსებული ყველაფერი, რაც მოყვება წარმოებულს. მაგრამ მართლაც, ეს ძალიან გამოვლენილია: ზოგიერთი ვარსკვლავური ფიგურა ჰგავს ატომების განლაგებას პერიოდული ცხრილის გარკვეული ქიმიური ელემენტების მოლეკულებში ...

ან იქნებ მართლაც შესაძლებელია სამყაროს ქიმიური სტრუქტურის დადგენა ვარსკვლავების ნიმუშებიდან და ამის საფუძველზე ასტროლოგიური პროგნოზების გაკეთება, ჰოროსკოპები და ა.შ. იქნებ ეს არის ასტროლოგებისა და ალქიმიკოსების ერთ-ერთი საიდუმლო?...

ვარსკვლავებისა და ატომების შედარებითი მახასიათებლები

თუ გვინდა შევადაროთ ვარსკვლავებისა და ატომების დამახასიათებელი ნიშნები, მათში ბევრ საერთოს ვიპოვით, თუ არა თითქმის ყველაფერს, გარდა ზომისა.

ვარსკვლავებისა და ატომების ანალოგიით, როგორც სამყაროს მრავალმასშტაბიანი „აგური“, განისაზღვრება ამა თუ იმ მეორის მრავალი სტრუქტურული და დამახასიათებელი თვისება. ამრიგად, მონაცემები ატომის ბირთვის გარშემო ელექტრონის მოძრაობისა და თვისებების შესახებ განიხილება რეზერფორდის დროიდან, ვარსკვლავების გარშემო პლანეტების ორბიტალური ბრუნვის საფუძველზე. ატომის ბირთვი არის ელექტრონები; მზე (როგორც სისტემის ბირთვი) – პლანეტები.

ვარსკვლავებისა და ატომების შედარებიდან გამომდინარეობს: ორივე

ა) შედგება ცხელი პლაზმისგან; ბ) გამოსცემს ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, სინათლეს და სითბოს; გ) ჯგუფდებიან ასოციაციებად - მოლეკულებად (რომელიც ერთი და იგივეა) 2-დან ასობით ერთეულამდე, ქმნიან რთულ ფიგურებს; დ) როდესაც ვარსკვლავი ან ატომი არის მოლეკულის (ასოციაციის) ნაწილი, მაშინ თითოეული მათგანი აღმოჩნდება პოტენციურ ჭაში, აკეთებს მცირე თერმულ რხევებს „ბალანსის პოზიციის მახლობლად“. დაიმახსოვრეთ, ერთმა ამერიკელმა ახლახან „აღმოაჩინა“, რომ ვარსკვლავები „კოსმოსში უბიძგებენ“.

ხშირად კოსმიურ ლიტერატურაში შეიძლება მოიძებნოს ინფორმაცია სავარაუდო ქაოტური მოძრაობისა და ვარსკვლავების შეჯახების შესახებ. მინდა დავამშვიდო მკითხველი - ეს შეიძლება მოხდეს (და არც მაშინ, როგორც წესი), მხოლოდ გალაქტიკების ფორმირების დროს. სად ნახე ვარსკვლავების შეჯახება კოსმოსზე დაკვირვების მთელი დროის განმავლობაში? - ისინი 10 მილიარდი წელია, რაც თვალსაჩინო სივრცეში არ "ნანახი" არიან.

ვარსკვლავები, ისევე როგორც ატომები, სხეულის ფორმირებისას (რომელშიც მათ უწევთ მუშაობა) ეძებენ მათთვის საჭირო „დაკავშირებულ“ მეზობლებს, რომლებიც მოძრაობენ ამ პერიოდში „ძებნაში“ (აქ, სავარაუდოდ, შეიძლება იყოს შეჯახება). მაგრამ როდესაც ისინი იძენენ მათ, "დასახლდებიან" თავიანთ სტაციონალურ "ორმოებში", მაშინ შედარებით მუდმივი საავადმყოფო მეფობს. ისინი იძენენ თავიანთ მუდმივ დანიშნულებას, ქიმიური აფინურობის წყალობით, სხეულის ზოგადი სტრუქტურის გენეტიკური კოდის კარნახით.

ატომური, ისევე როგორც ვარსკვლავური სურათი (გისოსი) ყოველთვის უსიცოცხლო ჩანს, ხოლო ვარსკვლავები (ატომები) უძრავია. მაგრამ ეს მხოლოდ ნაწილობრივ მართალია.

დიახ, ვარსკვლავები (ატომები) ინარჩუნებენ წონასწორობის სტაბილურ მდგომარეობას, მაგრამ თუ ისინი (საბოლოოდ) ქმნიან რომელიმე ცოცხალ ორგანიზმს და ორგანიზმი მთლიანად ან მის ცალკეულ ნაწილებში მოძრაობს (მოძრაობს), ანუ ცხოვრობს, მაშინ ურთიერთდაშორებები ვარსკვლავებს (ატომებს) და მათ ასოციაციებს შორის, შესაბამისად, იზრდება ან მცირდება, რაც, რა თქმა უნდა, იწვევს გრავიტაციული, ელექტრომაგნიტური პოტენციალების ზრდას ან შესუსტებას, რაც, რა თქმა უნდა, ქმნის ხელსაყრელ ან უარყოფით ფონს. პლანეტების მკვიდრნი, ხოლო ასტროფიზიკოსებისთვის - გალაქტიკების გაფანტვის ნაცნობი ეფექტი.

როდესაც ცხოველის (მათ შორის ადამიანის) სხეულის ფრაგმენტი გადიდებულია რამდენიმე რიგის სიდიდით, ჩვენ ვხედავთ უჯრედებს, რომლებიც წააგავს გალაქტიკაში ვარსკვლავების ადგილობრივ გროვებს. ხვრელები - არხები, რომლებითაც მიმდინარეობს ნივთიერებათა ცვლის პროცესი, ჰგავს სხვადასხვა ზომის შავ ხვრელებს, რომლებშიც აუცილებლად იჭრება მატერია და „სადღაც“ ქრება. ჩვენ ვზრდით მას სიდიდის რამდენიმე რიგით - და ვიღებთ გარე სივრცის სრულ მსგავსებას.

წყლის ბალანსი ასეთი მატებით აღიქმება როგორც აირი და უფრო მეტიც, ის ჩნდება როგორც ვაკუუმი, ეთერი, აკაშა, ანუ პირველადი მატერია. ფრაგმენტები წყლის დიდი პროცენტით ჰგავს სიცარიელეს მტვრიანი ნისლეულებით და იშვიათი ვარსკვლავებით (რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ცაში). - სინამდვილეში, ძველი მოაზროვნეები მართლები იყვნენ, ისინი ასწავლიდნენ: თუ გსურთ იცოდეთ სამყარო - იცოდეთ საკუთარი თავი, ანუ მიკროსამყარო - მასში ყველაფერი იგივეა "როგორც ზემოთ".

კოსმოლოგიის სფერო, რომელიც, სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ ნაკლებად არის ცნობილი, არის მთლიანი სამყაროს სტრუქტურა და განვითარება.

თანამედროვე ასტრონომიისა და კოსმოლოგიის კიდევ ერთი ურთულესი პრობლემაა გალაქტიკების წარმოშობა და მიზეზები, რის გამოც სხვადასხვა გალაქტიკებს აქვთ გარკვეული ფორმები, ზომები და სხვა ფიზიკური თვისებები. გალაქტიკების წარმოშობის ახსნა არც ისე რთულია. ნებისმიერი ცოცხალი სხეული სტრუქტურირებულია; ამის გარეშე ის ვერ იმუშავებს. გალაქტიკა - არის უჯრედი - მთავარი სტრუქტურული ერთეული სამყაროს სტრუქტურაში.

რატომ აქვთ გალაქტიკებს განსხვავებული ფორმა და ზომა? - შესაძლოა მკითხველმა თავად გასცეს პასუხი ამ მარტივ კითხვებზე, ანალოგიების პრინციპით, მაგალითად: რატომ იზრდება ერთი ადამიანი გამხდარი და გამხდარი, ხოლო მეორე - დაბალი და მსუქანი; ერთი იდეალურია გარდა ამისა, აპოლონის მსგავსად და მეორე... - ჩემი აზრი ასეთია: ცოცხალი სხეულისა და ორგანოების სხვადასხვა ფუნქციური უბნის უჯრედებს განსხვავებული ზომები და ფორმა უნდა ჰქონდეთ. (ამაში დარწმუნდებით ცხოველთა სხეულის სხვადასხვა ნაწილის უჯრედები, მათი ორგანოები, რომ დარწმუნდეთ ამაში - უჯრედებს ექნებათ როგორც განსხვავებული ზომა, ასევე განსხვავებული ფორმა). მეცნიერების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საიდუმლო - საიდან მოდის კვაზარების მიერ გამოსხივებული ასეთი ამაზრზენი ენერგია? და რატომ უნდა იფიქროს, რომ ენერგია მთელ კოსმოსში თანაბრად უნდა იყოს განაწილებული? სამყარო არ არის „ერთგვაროვნად იზოტროპული ნაცხის მასა“, არამედ ცოცხალი მოქმედი სხეული, რომელშიც ჩვეულებრივი სხეულის მასის გარდა, მისი სასიცოცხლო აქტივობის წყაროც უნდა იყოს.

ვარსკვლავები ენერგიის მძლავრი წყაროა, ისინი შეიცავს გალაქტიკების მატერიის ძირითად ნაწილს. ვარსკვლავები არ არიან თანაბრად განაწილებული კოსმოსში, ისინი ქმნიან ვარსკვლავურ სისტემებს: მრავალრიცხოვან ვარსკვლავურ გროვას და გალაქტიკებს. მამრავლებიდან - ორმაგი, სამმაგი და უფრო დიდი მტევნები, რამდენიმე ათეულიდან მილიონამდე. (მრავალ ვარსკვლავურ გროვას ვარსკვლავურ მოლეკულებს ვუწოდებ). ღია მტევნები (პლეადები) შეიცავს რამდენიმე ათიდან რამდენიმე ასეულ ვარსკვლავს.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სამყაროს ძირითადი სტრუქტურული ერთეულები გალაქტიკებია. ჩვენი გალაქტიკა შეიცავს 150-200 მილიარდ ვარსკვლავს. (უკვე დროა ვიხილოთ სამყაროს სხვა სტრუქტურული აგრეგატები). მზის სისტემა მდებარეობს ჩვენი გალაქტიკის სიბრტყეში (დისკზე), მის კიდესთან უფრო ახლოს, ამიტომ, მიწიერი დამკვირვებლისთვის, ვარსკვლავების უმეტესობა შედარებით ვიწრო ზოლად გამოიყურება (რძიანი გზა). ვარსკვლავების უმეტესობა სტაციონარულ მდგომარეობაშია, ანუ მათი ფიზიკური მახასიათებლების ცვლილების გარეშე. მაგრამ არის ასევე არასტაციონარული ვარსკვლავები, რომლებშიც დროდადრო ციმციმები ხდება. ე.წ. ვარსკვლავის ბრწყინვალება მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. რაც უფრო კაშკაშა ვარსკვლავი, მით უფრო მცირეა მისი სიდიდე (თანამედროვე ასტროფოტომეტრია). ყველაზე ცხელი ვარსკვლავები ლურჯია, ყველაზე ცივი - წითელი. მზესა და სხვა ვარსკვლავებში მაღალ ტემპერატურაზე გაზის იონიზაცია ხდება სწრაფად მოძრავი ატომებისა და მოლეკულების შეჯახების გამო. მატერია გადადის პლაზმის ახალ მდგომარეობაში. ნეიტრალური აირისგან განსხვავებით, კულონის ძალები მოქმედებენ დამუხტულ პლაზმურ ნაწილაკებს შორის, რომლებიც შედარებით ნელა მცირდება მანძილით. ამიტომ, თითოეული ნაწილაკი დაუყოვნებლივ ურთიერთქმედებს მიმდებარე ნაწილაკების დიდ რაოდენობასთან. ამის გამო, პლაზმის ნაწილაკებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა მოწესრიგებულ (კოლექტიურ) მოძრაობაში. სხვადასხვა სახის რხევები და ტალღები ადვილად აღელვებს პლაზმაში.

ვარსკვლავთშორისი და გალაქტიკათშორისი გარემო შედგება პლაზმისგან. ამ საშუალების სიმკვრივე საკმაოდ მცირეა - საშუალოდ, დაახლოებით ერთი ატომი 1 კუბურ მეტრზე. იხილეთ ვარსკვლავების ცხელი პლაზმისგან განსხვავებით, ვარსკვლავთშორისი პლაზმის ტემპერატურა ძალიან დაბალია.

ჩვენი პლანეტა ასევე გარშემორტყმულია პლაზმით. ატმოსფეროს ზედა ფენა 100-300 კმ სიმაღლეზე არის იონიზირებული გაზი - იონოსფერო. იონიზაცია ძირითადად გამოწვეულია მზის ულტრაიისფერი გამოსხივებით დამუხტული ნაწილაკების ნაკადიდან. იონოსფეროს ზემოთ არის, ასე ვთქვათ, „თავდაცვის“ წინა კიდე მზის ძლიერი პლაზმური ნაკადებისგან - ეს არის მაგნიტოსფერო, რომელსაც ჩვეულებრივ გარე სივრცეს უწოდებენ. დედამიწის მაგნიტოსფეროს გარე საზღვარი 60000 კმ-ია.

მზის ზედა გარსი - გვირგვინი - ასხივებს პლაზმის უწყვეტ ნაკადს - მზის ქარს. დედამიწასთან მიახლოებისას ის ხვდება საკმაოდ ძლიერ მაგნიტურ ველს, როგორც მყარ სხეულს, რომელიც მის გარშემო მიედინება დაბრკოლებად. მზეზე ანთებები იწვევს მზის მატერიის გამოდევნას ცალკეული პლაზმური მტევნების სახით. მაგნიტოსფეროზე მოხვედრისას ისინი იწვევენ მის ხანმოკლე შეკუმშვას, რასაც მოჰყვება გაფართოება. ამ შემთხვევაში, გამავალი დარტყმითი ტალღის ფრონტი წარმოიქმნება ~100000 კმ-მდე მანძილზე. დედამიწასთან უფრო ახლოს, პლაზმა, რომელმაც გაიარა ტალღის ფრონტზე, ქაოტურ ტურბულენტურ მოძრაობაშია. ასე წარმოიქმნება მაგნიტური ქარიშხალი და პოლარული განათება, ასევე რადიო და ტელეგრაფის კომუნიკაციების შეფერხებები.

დედამიწის მაგნიტოსფერო მტკიცედ ინარჩუნებს დაცვას შორეულ მიდგომებზე და ეფექტურად აცილებს პლაზმური მზის ქარის შეტევას. ნაკლებად საიმედო ფარით, მზის რადიაციის შეღწევის შედეგები დედამიწაზე მთელი სიცოცხლისთვის კატასტროფული იქნება.

მზის ქარის პლაზმის პლანეტებთან ურთიერთქმედების ბუნება დამოკიდებულია იმაზე, აქვთ თუ არა პლანეტებს საკუთარი მაგნიტური ველი.

იუპიტერისა და სატურნის მაგნიტური ველები გაცილებით ძლიერია, ვიდრე დედამიწის მაგნიტური ველი. მარსის მაგნიტური ველი ასჯერ უფრო სუსტია, ვიდრე დედამიწის ველი, რაც მას უფრო ღიას ხდის მზის ქარის ნაკადებს. ვენერა მთლიანად მოკლებულია მაგნიტოსფეროს, მაგრამ აქაც კი, როდესაც მზის ქარის ნაკადი ურთიერთქმედებს ვენერას ზედა ატმოსფეროსთან, წარმოიქმნება თავდაცვითი დარტყმითი ტალღა.

თანამედროვე ფიზიკა მიუთითებს ვარსკვლავების ენერგიის ორ შესაძლო წყაროზე: შეკუმშვის შიდა გრავიტაციული ენერგია და თერმობირთვული რეაქციები, რის შედეგადაც უფრო მძიმე ელემენტების ბირთვები სინთეზირდება მსუბუქი ელემენტების ბირთვებიდან, რომელშიც დიდი რაოდენობით ენერგიაა. გაათავისუფლეს. (ვარსკვლავის ნაწლავებში ტემპერატურა ათასობითჯერ აღემატება მის ზედაპირზე). ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე და ვარსკვლავის შიგნით უზარმაზარი სიმკვრივის დროს, გაზს აქვს მილიარდობით ატმოსფეროს წნევა. ამ პირობებში ვარსკვლავი შეიძლება იყოს სტაციონარული მხოლოდ გაზის შიდა წნევის ბალანსის გამო გრავიტაციული ძალების მოქმედებით. ამ მდგომარეობას ჰიდროსტატიკური წონასწორობა ეწოდება.

წყალბადი არის კოსმოსური მატერიის მთავარი კომპონენტი და ბირთვული საწვავის მნიშვნელოვანი ტიპი ვარსკვლავებში. მისი რეზერვები ვარსკვლავებში ძალიან დიდია, ისინი სავსებით საკმარისია მრავალი მილიარდი წლის განმავლობაში. ვარსკვლავების უმეტესობის ქიმიური შემადგენლობა დაახლოებით იგივეა, შეესაბამება კოსმოსში ელემენტების სიმრავლეს. მაგრამ ასევე აღინიშნება ქიმიური შემადგენლობის სხვადასხვა ანომალიები: მათ შორისაა ეგრეთ წოდებული მაგნიტური ცვლადები ვარსკვლავები, ნახშირბადის ვარსკვლავები, ლითონის ვარსკვლავები და ა.შ.

კომეტები მზის გარშემო მოძრაობენ ძალიან წაგრძელებული ორბიტებით. კომეტის ბირთვები შედგება ცალკეული ქანებისა და მტვრის ნაწილაკებისგან, რომლებიც ყინულის ბლოკად არის გაყინული. ყინული არც ისე ჩვეულებრივია – წყლის გარდა შეიცავს ამიაკას და მეთანს. ეს კომპოზიცია უდიდეს პლანეტას - იუპიტერს წააგავს.

მე შეგნებულად ვსაუბრობდი დედამიწასთან და მზის სივრცის ფიზიკურ პროცესებზე, რათა მკითხველმა ობიექტურად შეაფასოს და იგრძნოს ჩვენი არსებობის სპეციფიკა პლანეტარული ელექტრონზე, ძნელად ასახსნელი ბუნებრივი მოვლენებითა და კატაკლიზმებით. მასზე.

ბუნებრივი მოვლენების პროგნოზირებისას ჩვენ შეგვიძლია დავეყრდნოთ მხოლოდ უახლოეს მზის სივრცის ქცევით ფაქტორებს. უნივერსალური ორგანიზმის უფრო შორეული ნაწილები, მათი სასიცოცხლო ქცევითი ფაქტორები და, შესაბამისად, მათი გავლენა ადამიანის ჰაბიტატზე, ჩვენთვის მიუწვდომელია სამყაროს ზოგად ორგანიზმში მათი ფუნქციური როლის გაურკვევლობის გამო.

გავლენის იმდენი ფაქტორი შეიძლება იყოს, რომ ადამიანს ძალიან უჭირს მათზე სწავლა და მათი პროგნოზირება. (თუ ვინმესთან შეთანხმება მათზე? - ხუმრობა.). მართალია, რაც უფრო დიდია მათი დაშორება, მით ნაკლებია მათი გავლენის ხარისხი (თუმცა ეს დამამშვიდებელია). როგორც ჩანს, ამის გათვალისწინებით, „ასტროლოგები“, ჰოროსკოპების შემდგენელები, ცდილობდნენ ადამიანებს აეხსნათ გარკვეული თანავარსკვლავედების გავლენა ადამიანების ბედსა და ჯანმრთელობაზე.

ვარსკვლავები ბრუნავენ, მაგრამ არ დადიან ცაში. ცხელი, მასიური, სწრაფად განვითარებადი ვარსკვლავები უფრო სწრაფად ბრუნავენ, ვიდრე სხვები. (რატომ?). ყვითელი და წითელი ვარსკვლავური ჯუჯები პრაქტიკულად არ ბრუნავენ. სპექტრული კლასის ვარსკვლავები, როგორიცაა ჩვენი მზე და ეგრეთ წოდებულ მთავარ მიმდევრობაში მყოფი ვარსკვლავების 93%-ზე მეტი, ბრუნავს ნელა. მზის ეკვატორული ბრუნვის სიჩქარე წამში 2 კმ-ია.

იზოლირებულ სისტემაში კუთხის იმპულსი (როტაცია) შენარჩუნებული უნდა იყოს და რადგანაც ყველა პლანეტის მასა მზის მასასთან შედარებით უმნიშვნელოა, ის 50-ჯერ უფრო სწრაფად უნდა ბრუნავდეს. თუმცა, მზე ნელა ბრუნავს. ვარაუდობენ, რომ ბრუნვის სიჩქარის დაკარგვა მოხდა ბრუნვის რაოდენობის ძირითადი მომენტის მათ პლანეტებზე გადაცემის შედეგად.

ვარსკვლავებზე მაგნიტური ველების არსებობა რატომღაც ასევე იწვევს ბრუნვის ეფექტურ დაკარგვას პლანეტების წარმოქმნის გარეშეც. ვარსკვლავის ევოლუციის შემდგომ პროცესში (რამდენიმე მილიარდი წელი) ბრუნვის მომენტი შენარჩუნებულია (?).

პლანეტების ქიმიური შემადგენლობა განსხვავდება მზის ქიმიური შემადგენლობისგან (?). როგორ დატოვეს მზის სისტემა მსუბუქი გაზები - წყალბადი და ჰელიუმი, რომლებიც "დალაგდნენ" ვარსკვლავთშორის სივრცეში.

როგორ ხდება, ბოლოს და ბოლოს, ყოველთვის ითვლებოდა, რომ მზე და პლანეტები ერთდროულად წარმოიქმნება "რისგან იყო"?

ასე რომ, ოთხი რატომ და ყველა პასუხის გარეშე.

რატომ ბრუნავს მზე ნელა? რატომ ტრიალებს ცხელი, მასიური, სწრაფად განვითარებადი ვარსკვლავები ყველაზე სწრაფად? - ბოლოს და ბოლოს, მეტის დაწინაურება უფრო რთულია, ვიდრე ნაკლები? რატომ განსხვავდება პლანეტების ქიმიური შემადგენლობა მზისგან? რატომ იწვევს ვარსკვლავებზე მაგნიტური ველების არსებობას ბრუნვის დაკარგვა პლანეტების წარმოქმნის გარეშეც?

სატელევიზიო ახალ ამბებში სათაურით „მეცნიერებაში აღმოჩენების შესახებ“ რატომღაც ჟღერდა: „ვარსკვლავები კოსმოსს უბიძგებენ“! ბატონებო, მოიქეცით სინდისი, თქვით, რომ ხუმრობდით. ვარსკვლავები, ისევე როგორც უფრო დიდი ობიექტები, არაფერზე ახდენენ, ისინი უბრალოდ იქ არიან, ფაქტობრივად, სამყაროს სხეულის სივრცე მათგან შედგება - ისინი იქ ცხოვრობენ!

ჩვენ ასევე შედგება ვარსკვლავების ანალოგისგან - ატომებისგან, სისულელე იქნება იმის დაჯერება, რომ ატომები ჩვენს სხეულში თქვენთან ერთად მოძრაობენ. ჩვენ უბრალოდ ატომებისგან შედგება და ის ფაქტი, რომ ვარსკვლავები, ატომების მსგავსად, „კანკალებენ“, უნივერსალურ ეთერულ სივრცეში ყოფნისას, სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი უბიძგებენ ეთერს. ისინი უბრალოდ განლაგებულნი არიან, ისევე როგორც ატომები ვარსკვლავურ მოლეკულებში, ჩუმად სხედან თავიანთ "ორმოებში". სად არის გახსნა?

ვარსკვლავები არაფერში არ გადადიან, ისევე როგორც მე და შენ არ ვატარებთ ეთერსა და ატმოსფერულ ჰაერს, არამედ უბრალოდ ვცხოვრობთ მასში. ან ფიქრობთ, რომ თუ ვარსკვლავებმა არ „გაძლიონ“ თავიანთი მდებარეობა, ისინი დაკარგავენ სახლებს? - არ მოხდება. არ ვიცი რატომ? - იმიტომ, რომ თითოეული ვარსკვლავის, თითოეული გალაქტიკის ადგილი თვითნებურად კი არ არის „შერჩეული“, არამედ კოდირებული პროგრამის მიხედვით და ეს საცხოვრებელი ფართები მათ სამუდამოდ ენიჭებათ.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გაურკვეველი მიზეზის გამო, მზის მსგავსი ვარსკვლავები, მათი ფორმირებისას, ანელებენ ბრუნვის სიჩქარეს, როგორც ჩანს, მათ გარშემო პლანეტარული სისტემების გამოჩენის შედეგად, რომლებმაც შთანთქა ვარსკვლავის ნივთიერების ნაწილი და მომენტის ერთსა და იმავე დროს მისი ბრუნვის მოცულობა, ანუ ვარსკვლავის ბრუნვის სიჩქარის დაკარგვის ფაქტი, მიუთითებს ვარსკვლავის მიერ მისი თანამგზავრების ფორმირების დაწყებაზე - პლანეტები, რომლებიც საჭიროა ვარსკვლავის დასაკვირვებლად და დასაცავად. სადგური სივრცეში და ქმნის სასიცოცხლო ელექტრომაგნიტურ ეფექტს თავისი ორბიტალური მოძრაობით. თავად პლანეტები მიიღებენ სიცოცხლისთვის აუცილებელ სინათლეს და სითბოს - ამრიგად, ჩამოყალიბდება ურთიერთსასარგებლო და ურთიერთდამოკიდებული ერთეულების ტანდემი. მაგრამ, ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ ატომის ენერგია არის ელექტრონების ბირთვთან ურთიერთქმედების ენერგია, მაშინ ანალოგიით (რაზერფორდი) მზის ენერგია (ვარსკვლავი) არის პლანეტების ვარსკვლავთან ურთიერთქმედების ენერგია. (მზეზე).

ეს არის, ფაქტობრივად, რატომაა ვარსკვლავები გარშემორტყმული პლანეტების სიმრავლით (ისევე, როგორც ატომები - ელექტრონებით), - ბოლოს და ბოლოს, ყველაფერი კეთდება ზუსტად აუცილებლობის გამო. ვარსკვლავის „ხასიათიდან“, მისი ქიმიური შემადგენლობიდან, ასევე მის მიერ მიწოდებული „მომსახურებიდან“, ის თავის ირგვლივ აგროვებს პლანეტების ამა თუ იმ რიგს.

Ვარაუდი:

უპირველეს ყოვლისა, როდესაც საჭირო გახდება მისი შიდა გარემოს შევსება ან გარდაქმნა საჭირო ქიმიურ ხარისხზე, მაშინ ვარსკვლავს მოუწევს დაკარგული ქიმიური ნივთიერების დამატება. მაშინ საჭირო იქნება, როგორც ასეთი დანამატის, ამა თუ იმ პლანეტის გამოყენება, ანუ მისი შთანთქმა და თუ საკმარისი არ არის, მაშინ კიდევ ერთი... ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, რომ ვარსკვლავი გარშემორტყმულია სხვადასხვა ქიმიური მახასიათებლების მქონე პლანეტებით. (რა თქმა უნდა, სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს პროცედურა ვარსკვლავის იურისდიქციას მიღმა, მაგრამ ზოგად გენეტიკურ კოდს).

დროთა განმავლობაში ჩვენი პლანეტაც ამ მიზნებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას. ეს არის დაახლოებით ის, რაც გამოიყენება სამსხმელო პროცესში, როდესაც გამოიყენება გარკვეული დანამატები გარკვეული ლითონის თვისების მისაღებად.

ზემოთ მოყვანილი შეიძლება ახსნას, თუ რატომ ცვლიან ელექტრონები (ისევე როგორც პლანეტები) ორბიტას არა თანდათანობით (გლუვ), არამედ მოულოდნელად. ვფიქრობ, რადგან ორბიტის შეცვლის ინიციატივა მოდის (მოდის) არა ელექტრონიდან ან პლანეტიდან (მათ ეს არ სჭირდებათ), არამედ ატომიდან - ვარსკვლავიდან; ნებისყოფის მოქმედებით, ის ფაქტიურად აშორებს ელექტრონს - პლანეტას თავისი კომფორტული ორბიტიდან, თანდათან აახლოებს მას საკუთარ თავთან, რათა შემდგომი რყევების დროს მისი შთანთქმა მოხდეს. ვარსკვლავმა გააჩინა ისინი, მაგრამ როცა საჭირო გახდა, შთანთქა.

სამყაროს სტრუქტურა

დიდი და პატარა კოსმოსის მსგავსებაზე დაყრდნობით, შესაძლებელია ნებისმიერი სხეულის მოლეკულური შემადგენლობის აღნიშვნა ვარსკვლავებით ან ატომებით "თანაბარ პირობებში".

ცოცხალი სხეულის სხვადასხვა ნაწილების სიმკვრივე (ელასტიურობა) განპირობებულია მისი აგებულების გენეტიკური პროგრამით, რომლის საფუძველს წარმოადგენს სიცოცხლის შენარჩუნების მიზანშეწონილობა: ადამიანებში, ცხოველებში _ კუნთებში - ერთი, ძვლებში - მეორე, ლიმფში. , სისხლი, ნერწყვი - მესამე და ა.შ. (B სივრცეში ეს ფაქტორი შეიძლება შეინიშნოს სხვადასხვა სიმკვრივით, სიზუსტით და ვარსკვლავების განლაგების განზოგადებული ნიმუშით).

მილაკების მეშვეობით დავასახელოთ ისინი როგორც „შავი ხვრელები“, უჯრედებში (გალაქტიკებში) დახარჯული ნივთიერებები მათში განლაგებულ ვარსკვლავებთან (ატომებთან) ერთად გამოიყოფა ზოგად დინებაში, შემდეგ კი სხეულიდან. (მაშ, არის ნაგავსაყრელი გარეთ? - როგორც ემპედოკლე იტყოდა - ნედლი პერიფერია). გარკვეულწილად განსხვავებული, მაგრამ მსგავსი ტექნოლოგია და ენერგიულად საჭირო ნივთიერებების ორგანიზმში შეყვანა (სხვა არხებით).

ვრცელ „სქემზე“, ანუ კოსმოსში, გარკვეული მიკერძოებულობით, ეს საკუთარი თვალითაც ჩანს.

გაზომვების შესახებ

სამეცნიერო ლიტერატურაში უამრავი მსჯელობაა განზომილებების რაოდენობის თემაზე. საყოველთაოდ მიღებული ცნებების მიხედვით, ადამიანის არსებობა სამი განზომილების სივრცეშია ჩაფიქრებული. თუმცა, ასტრალურ-ფანტომურ თემებზე მსჯელობა ზოგიერთს უბიძგებს ვივარაუდოთ რაიმე სახის უხილავი სიცოცხლის არსებობა სამზე მეტ განზომილებაში. მაგრამ გვესმის თუ არა გაზომვები ისე, როგორც მათზეა დაწერილი? განზომილებების ამა თუ იმ რაოდენობის ფლობა ასოცირდება შესაძლებლობების სიგანესთან.

დიახ, კოსმოსში სამზე მეტი განზომილებაა, მაგრამ როგორ? კოსმოსი მოიცავს სრულიად დამოუკიდებელ მრავალმასშტაბიან სხეულებს მხოლოდ მათთვის დამახასიათებელი სივრცით-დროითი ზომებით, ეს არის არსი:

ნაწილაკი არის საკუთარი განზომილება;

ატომი - მოლეკულა - საკუთარი განზომილება;

ადამიანი არის საკუთარი განზომილება + მასში მცხოვრები არსებების ზომები;

ვარსკვლავი პლანეტებით - მათი გაზომვები;

გალაქტიკა თავისი მრავალი განზომილებით;

სამყარო - მრავალი განზომილებით;

რომელიმე ამ სხეულის გაზომვები თანდაყოლილია მხოლოდ მოცემული მასშტაბის რიგის სხეულებისთვის და არ გამოიყენება სხვადასხვა მასშტაბის რიგის სხეულების გაზომვებზე.

მასალის შემადგენლობა

ჩვენ ვყოფთ: ფორმირების ელემენტებია კვარკები (აკაშა, პურუშა, ეთერი) და წარმოქმნილი ელემენტებია ატომები, მოლეკულები, ვარსკვლავები, მაგრამ ყველაფერი ურთიერთდაკავშირებულია; განათლებულებს შეუძლიათ შეასრულონ გენერატორების როლი მსოფლიოს მასშტაბის კიბის შემდეგ საფეხურებზე, მაგალითად: მატერიალური ნაწილაკების და ატომების კოლონიებიდან (კოსმოსური მტვერი, გაზი) წარმოიქმნება დიდი ატომები - ვარსკვლავები, საიდანაც დიდი სხეულების ფრაგმენტები - წარმოიქმნება გალაქტიკები. ვიღაცას ეგონა, რომ დიდი ატომებიდან - (ვარსკვლავები) - წარმოიქმნება უფრო დიდი ატომები და ასე შემდეგ, აბსურდულობამდე ...

სინამდვილეში, ცოცხალი სხეულები წარმოიქმნება მცირე და დიდი ატომებისგან (ვარსკვლავები). ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით რამდენი საფეხური აქვს ამ მასიურ კიბეს. არის თუ არა პირველი და უკანასკნელი, თუ ისინი ერთმანეთში გაურკვეველი გზით გადადიან? თუ ეს ასეა, მაშინ ადამიანი (რომელიც მ. გორკის თქმით, „ამაყად ჟღერს“) მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ სამყაროში.

ასე რომ, კოსმოსი არის განუყოფელი სამყარო, რომელიც შეიცავს რამდენიმე განსხვავებულ მასშტაბურ-დროის სამყაროს: ერთი მეორეში, მეორე მესამეში და ა.შ. - ბუდებული თოჯინის მსგავსად.

ასეთი მრავალფეროვნების, მასშტაბის, კომპონენტების იერარქიის გარეშე, კოსმოსის გაჩენა უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა.

ყველაფერი ურთიერთდამოკიდებულია: პატარა დიდიდან; დიდი პატარადან - ასეა მატერიალური ობიექტების სამყაროში. ასტრალურ, უხილავ სამყაროში (თუ ის არსებობს), არ არსებობს განსხვავებები და პრიორიტეტები დიდსა და პატარას შორის. (მე ვწერ იმას, რასაც ჩემი გონება მეუბნება).

მექანიკა, ფიზიკა ან ბიოფიზიოლოგია

ასე იყო თავიდანვე... რამდენიმე საუკუნე დასჭირდა კოსმოსის ფენომენის ახსნას ფიზიკისა და მექანიკის კანონების დახმარებით. რა თქმა უნდა, კარგი ტრენინგია, მაგრამ მცირე შედეგი. და ეს ნიშნავს, რომ დადგა დრო კოსმოსის საიდუმლოებების გამოვლენის სხვა მეთოდებით, ასე ვთქვათ, სიცოცხლესთან უფრო ახლოს, ანუ ფიზიოლოგიისა და ბიოლოგიის დახმარებით.

მაგრამ სად უნდა დაიწყოს? ალბათ, შეგიძლიათ დაიწყოთ ჩვეულებრივი ქათმის კვერცხით (ამჟამად ქათმის პოვნის პრობლემაზე არ შეხვიდეთ).

ასე რომ, აბსოლუტურად შესაფერისი გარემოა დადებული „თესლით“ - ემბრიონი, საჭიროა მხოლოდ კვერცხუჯრედის შემორტყმა სითბოთი გარკვეული დროით და... როგორც ამბობენ, პროცესი დაწყებულია. ჩვენ ვაკავშირებთ ბიოფიზიოლოგებს და მათი დახმარებით ეტაპობრივად ვავლენთ ცოცხალი არსების გაჩენის მთელ პროცესს. ყოველივე ამის შემდეგ, ყველა ცოცხალი არსება ერთგვარი კოსმოსია.

თუ ექსპერტები ყველაფერს საკმაოდ დამაკმაყოფილებლად გვიხსნიან, მაშინ გადავდივართ ბუნებაზე - აქ ის ჩვენს წინაშეა, უფრო სწორედ, მის შიგნით ვართ. მართალია, მასშტაბი გარკვეულწილად დიდია... მაგრამ არა უშავს, მოდი, მასშტაბებს გავუმკლავდეთ და ყველაფერი დანარჩენი ყველა ცოცხალი არსებისთვის სინამდვილეში იგივეა, რაც ქათმის დაბადებისა და ფორმირების დროს.

და რაც შეეხება კვერცხს? იქ ყველაფერი კარგადაა; რამდენიმე დღეში ცოცხალი არსება გამოიჩეკება და იტყვის, ყველაფერი ჩემს თავზე დავხარჯე, რა იყო, მაგრამ მაინც უნდა გავიზარდო და გავიზარდო - სად არის საჭმელი, სად არის საჭმელი? ასეთი კითხვა ერთნაირად აქტუალურია ნებისმიერი დაბადებულისთვის, იქნება ეს ქათამი, ადამიანი თუ სამყარო. მაგრამ მართლა სად არის საჭმელი? ჩვენ რომ გვქონდეს შესაძლებლობა, იგივე გზით, უზარმაზარი მატებით თვალყური ადევნოთ ადამიანის საშვილოსნო ფორმირებას, სრულად დავაკმაყოფილებდით არა მხოლოდ ბიოფიზიკოსების, არამედ ასტროფიზიკოსების, ქიმიკოსებისა და მექანიკოსების პროფესიულ კოსმოლოგიურ ცნობისმოყვარეობას.

სიცოცხლის ფენომენის (კოსმოსის) ახსნის სურვილი მხოლოდ მექანიკის, ფიზიკის, ქიმიის საშუალებით - მიმაჩნია მეცნიერული ბალანსირების აქტი, რომელსაც ჯერ არ მოუტანია მოსალოდნელი შედეგი.

სამყაროს მრავალფეროვნება - რას ნიშნავს ეს? მრავალდონიანი - ეს არის მაშინ, როდესაც მოწყობილობის ერთი და იგივე ფორმები: არქიტექტურა, აგრეგაცია, სტრუქტურულობა, ისევე როგორც იგივე ფუნქციონალური და ფიზიოლოგიური ნიმუშები მეორდება (გამოიხატება) სხვადასხვა მასშტაბის დონეზე ერთი და იმავე სისტემის მთლიანი მოცულობის ფარგლებში. კონკრეტულად რაზე ვსაუბრობთ? პირველ რიგში, სამყაროს სიცოცხლის მექანიკური კომპონენტის იდენტურობის შესახებ დონეებზე: ვარსკვლავები - პლანეტები; ატომები ელექტრონებია; და ნაკლებად შესწავლილი დონე: ნაწილაკი-ენერგია-ტალღა.

მეორეც, როდესაც სამყაროს ერთი დიდი სიცოცხლე მოიცავს უამრავ ცხოვრებისეულ არსს, უფრო მცირე მასშტაბის რიგის, „შექმნილ სურათსა და მსგავსებას“ იმ ადამიანის, რომელშიც ისინი არსებობენ დიდ სიმრავლეში, რომლის ფუნქციური და ფიზიკური სტრუქტურა. , გარკვეულწილად, იმეორებს ერთი ცხოვრების ფორმულების „სქემას“. მაგალითად, მაკროკოსმოსი არის სამყარო; მიკროსამყარო - ადამიანი. ასევე სხვა დონეზე: ადამიანის "დიდი" ცხოვრება და, მეორე მხრივ, მიკროცხოვრების მთელი ლეგიონები, რომლებიც ახორციელებენ თავიანთ სასიცოცხლო საქმიანობას ადამიანის შინაგანი ფუნქციური ერთეულების უკიდეგანო სივრცეში, როგორც ცხოველის სხვა წარმომადგენლები. მსოფლიო.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ: ერთი დიდი სასიცოცხლო არსი არის სამყარო და მასში არის სხვადასხვა მასშტაბის რიგის მილიარდობით ერთეული, რომლებშიც, თავის მხრივ, არის კიდევ უფრო მცირე მასშტაბის რიგის მილიარდობით ერთეული, ანუ არის იერარქიული სტრუქტურა. მოქმედი ცოცხალი სისტემის ობიექტები, რომლებსაც მე ვუწოდებ პრინციპს „ბუდე თოჯინები“; და ეს ყველაფერი ერთად არის ჩვენი საერთო სახლი. სიცოცხლე ცხოვრებაში, რომელიც ქმნის ყოვლისმომცველ ბუნებას, სამყაროს, სამყაროს.

გალაქტიკები

ყველა კოსმოსური ფენომენი თანამედროვე ასტრონომიის მიერ არის განმარტებული თანამედროვე ფიზიკის მიღწევების საფუძველზე.

მეტაგალაქტიკა - გალაქტიკების სამყარო. კოსმოსის შესწავლილ არეალში რამდენიმე მილიარდი გალაქტიკაა. (ადამიანს აქვს 20 მილიარდი უჯრედი). გალაქტიკების უმეტესობა არის ჯგუფებისა და გროვების ნაწილი, რომელიც შეიცავს ათობით, ასობით და ათასობით წევრს. გალაქტიკების ყველაზე შორეული გროვები ჰგავს ერთგვაროვან სივრცულ განაწილებას - უწყვეტი გარემოს მსგავსი, რომელსაც აქვს გალაქტიკების "ნაცხის" ნივთიერების მახასიათებლები.

თანამედროვე სამყაროს ახასიათებს ჰომოგენურობისა და იზოტროპიის მაღალი ხარისხი (თვისებების ერთგვაროვნება) - ეს არის დიდი მასშტაბით, მათ შორის გალაქტიკების მრავალი გროვა, ხოლო მცირე მასშტაბებზე, ცალკეული გალაქტიკებისა და გროვებისთვის დამახასიათებელი - პირიქით, ძლიერი. არაჰომოგენურობა და ანიზოტროპია (თვისებების არაიდენტურობა). (როგორც ვარაუდი): ვარსკვლავებსა და მათ გროვას, რომლებიც ერთი და იგივე გალაქტიკის ნაწილია, დაახლოებით იგივე ქიმიური შემადგენლობა უნდა ჰქონდეთ, რაც ასახავს ამ გალაქტიკის ზოგად ქიმიურ მახასიათებლებს; ასევე გალაქტიკათა მტევნებს, რომლებიც ქმნიან მეტაგალაქტიკას, უნდა ჰქონდეთ დაახლოებით იგივე ქიმიური მახასიათებლები, ანუ ადგილობრივ ორგანიზაციებში იგივე ქიმიური შემადგენლობა. სხვადასხვა მეტაგალაქტიკა შეიძლება განსხვავდებოდეს მათი ინდივიდუალური ქიმიური შემადგენლობით, რაც უნდა ასახავდეს მათ ფუნქციურ კავშირს გარკვეულ აგრეგატებთან (ორგანოებთან).

სამყაროს ორგანოების იდენტიფიცირებისთვის, გონივრული იქნება იმის გარკვევა (შედარება) თუ რომელი ქიმიური შემადგენლობიდან შედგება ესა თუ ის (ჩვენი) და უნივერსალური ორგანოები. კოსმოსური აგრეგატების (მეტაგალაქტიკების) დაკვირვებისას განსაკუთრებით უნდა გავითვალისწინოთ მათი საზღვრები ვარსკვლავური მატერიის გარკვეული გამკვრივების სახით.

გალაქტიკათა ჯგუფების ლოკალიზაცია (ეს ძალიან მნიშვნელოვანია!) უნდა ნიშნავდეს, რომ ეს არის ორგანოს ლოკალიზაცია. (ვფიქრობ, რომ 2000 წელს ანაპაში დავინახე ასეთი საზღვრის მონახაზი უწყვეტი ვარსკვლავის ველის სახით).

მოძრაობა სივრცეში

მოძრაობის გარკვეული ფორმების გარეშე, არცერთი ორგანიზმის ფუნქციას არ შეუძლია შეასრულოს, მაგალითად, ცოცხალი არსებების სხეულში უჯრედების რეგენერაციის ან მიტოზის პროცესი. თუ ამ პროცესს არ ახლდა მოძრაობის სხვადასხვა ფორმები, მაშინ არ იქნებოდა თავად პროცესი, ანუ მოძველებული უჯრედების ჩანაცვლება ახლით (მიტოზით) ან ორგანოებით, როგორიცაა, მაგალითად, ხვლიკებში კუდის აღდგენა - რეგენერაცია. ჩვენი უჯრედების მიტოზის დროს, ასევე ბევრია ნებისმიერი სახის მოძრაობა, მათ შორის ბრუნვის ელემენტები. უჯრედების გაყოფის პროცესი რეალურად უწყვეტად მიმდინარეობს (ადამიანისთვის სამ დღეში - განახლება; გალაქტიკისთვის ათასობით და მილიარდი წლის განმავლობაში, მაგრამ ასევე მუდმივად). უჯრედების დონეზე მიმდინარეობს უწყვეტი მუშაობა, აქ არის კვება, ნივთიერებათა ცვლა, მიტოზი და ა.შ., ანალოგიურად, სასიცოცხლო აქტივობის პროცესი უწყვეტად მიმდინარეობს მთლიან გარე სივრცეში.

ჩვეულებრივი ცოცხალი უჯრედი შედგება ასობით მილიარდი ატომისგან (გალაქტიკები მისი ანალოგია). უნივერსალური უჯრედების (გალაქტიკების) მასშტაბით, ზოგიერთი მათგანისთვის ტელესკოპურ ფოტოებზე ეს მოძრაობები ბრუნვით (დისკის ფორმის) გამოიყურება. მართალია, გალაქტიკების სხვა ტიპებში, მაგალითად, კრაბის ფორმის და ა. უფრო მეტიც, ეს არის მოძრაობის პროგრესული დაბრუნების ფაზები „ძველი თეთრეულის“ დასაბანად. თუ ადამიანს მხრებიდან ტანსაცმლის გადაყრა დასჭირდებოდა ხელების დახმარების გარეშე, რა მოძრაობებს გააკეთებდა ამისთვის? მხრებით აკეთებდა ენერგიულ ნახევარწრეებს: წინ და უკან, წინ და უკან - და ტანსაცმელი მხრებიდან ჩამოვარდებოდა. მე მჯერა, რომ გალაქტიკა აკეთებს მსგავს რაღაცას, აგდებს ჩამოყალიბებულ კუბოს, რომელიც თავად ემსახურებოდა.

ამით მინდა ვთქვა, რომ ცოცხალ სხეულში მისი რომელიმე აგრეგატი ვერ ექვემდებარება ბრუნვის მომენტს. აგრეგატები და ორგანოები უნდა იყოს შედარებით დასვენებაში. ბრუნვის მექანიკა დამახასიათებელია მხოლოდ მოლეკულურ დონეზე: კოსმოსში ეს არის ვარსკვლავები და მათი თანამგზავრები - პლანეტები. თუ ეს მართალია, მაშინ ბევრი სხვა რამ, რაც მე მივედი, ასევე მართალია.

მე მჯერა, რომ შეუძლებელია გალაქტიკების ბრუნვის დამტკიცება (280 მილიონი წელი - ერთი რევოლუცია) - კაცობრიობას არ ექნება საკმარისი დრო ამის დასამტკიცებლად. მე მიმაჩნია, რომ კოსმოგონიის ეს ასპექტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ განვსაზღვროთ „რა არის სამყარო“. ეს იყო - გაშვებული ვიღაცის "მსუბუქი ხელის" ვერსიით (ნიუტონი, თომას აკვინელი) სამყაროს ნებისმიერი აგრეგატების ბრუნვის შესახებ, რამაც იგი უსიცოცხლო მექანიკურ მოდელად (სათამაშო) აქცია. თუ ვივარაუდებთ, რომ მთელი სამყაროც ბრუნავს, მაშინ დაგვეთანხმებით, რომ ეს არის კიდევ უფრო ვრცელი სხეულის მიკრო დონე, რაც ნიშნავს, რომ გაცილებით მეტი მასშტაბის დონეა, ვიდრე გვეგონა, ან რომ დიდი როგორღაც გადის, გარდაიქმნება. პატარაში. მაგრამ ჩვენ ვერ დავამტკიცებთ ვერც გალაქტიკების ბრუნვას და ვერც სამყაროს; ჩვენ შიგნით ვართ და დრო არ დაუშვებს.

ეჭვგარეშეა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გალაქტიკები არის სამყაროს ცოცხალი აგრეგატები, რომლებიც ჩვენ მიერ იდენტიფიცირებულია, როგორც უჯრედები, რომლებიც ქმნიან სამყაროს სხეულს. და ისეთივე სავარაუდოა, რომ ისინი იყოფიან და შობენ საკუთარ სახეობას, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ცოცხალი ორგანიზმის უჯრედები. - არის ამის რაიმე დადასტურება? დიახ, არსებობს ასეთი მტკიცებულებები. გალაქტიკები ერთდროულად არ დაბადებულან - ისინი ჯერ კიდევ იბადებიან და კვდებიან. (რაც ცოტა ხნის წინ დაადასტურა ამერიკულმა კვლევითმა აპარატმა). იგივე ხდება ჩვენს სხეულში - უჯრედები კვდებიან, სიცოცხლეს აძლევენ ახალს. ხდება უწყვეტი განახლება - სიცოცხლის როტაცია უჯრედულ დონეზე. კოსმიურ სიბრტყეზე ძველი უჯრედის (გალაქტიკის) ახლით (მიტოზის) ჩანაცვლების იგივე პროცედურა აღიქმება ადამიანის მიერ, როგორც უნივერსალური კატასტროფა.

ვარსკვლავები (მზეები) ასევე - ზოგი გადის, ზოგი იბადება (კაცობრიობის ხანმოკლე პერიოდი არ გვაძლევს საშუალებას შევაფასოთ ატომური (ვარსკვლავური) განახლების ამ მარტივი ფენომენების სიმრავლე და კანონზომიერება). ყველაფერი რაც ითქვა ასე რომ არ იყოს, მაშინ არც გალაქტიკები და არც ვარსკვლავები არ უნდა დაიბადონ ახლა - მაგრამ ეს ხდება!

გალაქტიკების სტრუქტურაზე

გალაქტიკებს შორის საკმაოდ დიდია სხვადასხვა ფორმის მრავალფეროვნება, მაგრამ ძირითადი ტიპები იქნება არაუმეტეს ხუთი ან შვიდი, ესენია: მრგვალი, ელიფსური, ლინტიკულური, სპირალური (ნორმალური), ჯვარედინი სპირალი ჯუმპერით, არარეგულარული, ურთიერთქმედებით. ...

ბევრი გალაქტიკა, მათ შორის ჩვენიც (სახელის გარეშე), მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებული გადაჯვარედინებული სპირალური გალაქტიკების ტიპს წვერით და გრეხილი სპირალური მკლავებით.

ჰაბლი და რიგი სხვა ასტრონომები იდენტიფიცირებენ გალაქტიკების ფორმების მრავალფეროვნებას მათი დროებითი ევოლუციური გარდაქმნების სხვადასხვა ფაზებით, მაგალითად: სფერულიდან სპირალურამდე, ან პირიქით, სპირალურიდან სფერულში.

მაგრამ ვერც ჰაბლმა და ვერც მის შემდეგ ვერავინ შეძლო აეხსნა საერთოდ რატომ ყალიბდება ბარი გალაქტიკებში?

მე მჯერა, რომ ეს გარეგანი ცვლილებები დაკავშირებულია არა გალაქტიკების ევოლუციის იდუმალ პროცესებთან, არამედ მათი, როგორც კოსმოსური უჯრედების სასიცოცხლო აქტივობის ჩვეულებრივ პროცესებთან, ანუ მათ გაყოფასთან, გამრავლებასთან, მიტოზთან.

ჩვენი მყიფეობის გამო, ჩვენ ვერ შევძლებთ გალაქტიკების დეფორმაციის ნამდვილ მიზეზს - ეს შეიძლება იყოს როგორც ახალი უჯრედის (გალაქტიკის) ზრდა, ასევე გაყოფის პროცესი - გალაქტიკის მიტოზი. ან შეიძლება ერთ შემთხვევაში - ერთი რამ, მეორეში - მეორე. ჰაბლის მიხედვით, ირკვევა, რომ ყველა გალაქტიკა თავიდან ფაქტობრივად ერთნაირად იბადება, მხოლოდ შემდეგ, სხვადასხვა დროს, იღებენ ამა თუ იმ სახეს. მაგრამ ეს შესაძლებელია სხვაგვარადაც: გალაქტიკები თავიდან ყველა ერთნაირია (გარდა მასშტაბური განსხვავებისა), მაგრამ ისინი განსხვავდებიან „ორსულობის“ სტადიის მიხედვით. სამწუხაროა, რომ ადამიანის (კაცობრიობის) სიცოცხლის ხანმოკლე პერიოდი არ გვაძლევს საშუალებას, კოსმოსური უჯრედების დაყოფის მთელი პერიოდი ეტაპობრივად, საკუთარი თვალით მივაკვლიოთ.

სხვადასხვა ფორმისა და ზომის გალაქტიკები წარმოიქმნება და ჯგუფდება გროვებად არა სპონტანურად, ფიზიკური და მექანიკური კანონების შესაბამისად, არამედ მთლიანი ორგანიზმის გენეტიკური პროგრამისა და კონკრეტული სასიცოცხლო ორგანოებისა და აგრეგატების მიხედვით. ამრიგად, პროგრამის მიხედვით, უნივერსალური სხეულის გარკვეულ ნაწილებში, მხოლოდ გარკვეული ტიპის გალაქტიკები უნდა ჭარბობდნენ ჰეტეროგენულ გალაქტიკებთან შერევის გარეშე. გალაქტიკების ფორმა არ არის დამოკიდებული ვარსკვლავების ქიმიურ შემადგენლობაზე.

მიტოზი არის უჯრედების გაყოფის მეთოდი, რომელიც მოიცავს გენეტიკური მასალის ზუსტ განაწილებას ქალიშვილ უჯრედებს შორის. გაყოფის პროცესი შედარებით ხანმოკლე ეტაპია - ადამიანებში ის 0,5-დან 3 საათამდე გრძელდება. ცხოველთა და ადამიანის უჯრედებში, ციტოპლაზმის უჯრედის სხეული იყოფა უჯრედის სხეულის შეკუმშვით ორ პატარაზე. მიტოზის პირველ ფაზაში ბირთვის მოცულობა იზრდება, ქრომოსომა ხილული ხდება, სპირალიზაციის გამო ორი ცენტრიოლი განსხვავდება უჯრედის პოლუსებისკენ. აქრომატინის ღეროების ძაფები პოლუსებს შორისაა გადაჭიმული - იქმნება აპარატი, რომელიც უზრუნველყოფს ქრომოსომების განსხვავებულობას უჯრედის პოლუსებთან. (გახსოვთ - "გადაკვეთილი სპირალური გალაქტიკები ზოლით?", რომლის ბირთვიდან სწორი ღერო გამოდის ორივე მიმართულებით, ხოლო სპირალური მკლავები ვრცელდება მისი ბოლოებიდან).

მიტოზური ღერო შედგება ძაფებისგან, რომლებიც აკავშირებენ პოლუსებს ქრომოსომების ცენტრომერებთან. - ძალიან გამოვლენილი პარალელი არ არის?

რა უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, მაგრამ სპირალური გალაქტიკების წარმოქმნის ანალიზი (ზოლით გადაკვეთილი) მხოლოდ ჩვენი უჯრედების გაყოფის (მიტოზის) გაფართოებული ილუსტრაციაა. არის რაღაც დასაფიქრებელი, მით უმეტეს, რომ ვერავინ შეძლო აეხსნა, რატომ ჩნდება ბარი გალაქტიკებში?

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით ისევ და ისევ მინდა დავუბრუნდე ატომის ბირთვის გარშემო ელექტრონების მოძრაობის პლანეტარული მოდელს. არ არის დრო, რომ ვაღიაროთ, რომ სამყაროების მრავალდონიანი და მრავალმასშტაბიანი სისტემა, რომელიც მდებარეობს ერთმანეთის შიგნით, შეიცავს ანალოგიას არა მხოლოდ ერთში, რომელიც შენიშნა რეზერფორდმა, არამედ მცირე და დიდის მსგავსება ყველაფერში უნდა იყოს, რადგან ორივე აგებულია ცხოვრების ერთი ფორმულის საფუძველზე.

ორიოდე სიტყვა გალაქტიკების უკანდახევის შესახებ (სხვათა შორის, ზოგიერთი ავტორი თვლის, რომ გალაქტიკები ან „უკან იხევენ“ ან უახლოვდებიან ერთმანეთს). ადამიანის ნორმალურ სუნთქვას, რომელიც გრძელდება ერთ წამში, თან ახლავს სხეულის ნაწილების მოძრაობა. შესაძლოა, ჩვენ მიდრეკილნი ვართ კოსმოსში მსგავსი რამის ინტერპრეტაციას, როგორც გალაქტიკების რეცესიას... ყველა ცოცხალი არსება მოძრაობს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კოსმოსში ნებისმიერი მოძრაობა უნდა იყოს კვალიფიცირებული როგორც წრიული ან როგორც გალაქტიკების რეცესია. . თუ ადამიანის სუნთქვა წამის ტოლია, მაშინ მეტაგალაქტიკური „კვნესა“ რამდენიმე ასეული და ათასობით ადამიანის წელია.

როდესაც ვსაუბრობთ ცოცხალი ორგანიზმის სტრუქტურასა და ფუნქციონირებაზე, ის შორს არის პირველი ადგილისგან ფიზიკას (ან მექანიკაზე) მივმართოთ. ცოცხალის მშენებლობასა და ფუნქციონირებაში გენეტიკური პროგრამა მართავს ბურთს და ყველა მექანიკური და ფიზიკური კანონი მას ექვემდებარება და არავითარ შემთხვევაში პირიქით. - ეს ნიუტონმა და აინშტაინმა არ თქვეს, თუმცა მიზიდულობის გარდა სხვა ფაქტორის, რაღაც ძალის არსებობასაც გრძნობდნენ.

ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ვარსკვლავები და მათ გარშემო მოძრავი პლანეტები შეჩერდნენ. არ არის სპინი ან ორბიტალური როტაცია; დაფიქრდი რა მოუვიდოდა გრავიტაციას?... - მართალია - ის არ იარსებებდა! როგორც არ იქნებოდა სამყაროს სადგური. სისტემა: ვარსკვლავები - პლანეტები - უბრალოდ დაიშლება. შეაჩერე მათი ბრუნვა და ქაოსი მოვა კოსმოსში! რა არის დასკვნა? - არა მხოლოდ მასა იზიდავს მასას (გრავიტაციას?), არამედ მხოლოდ მას, რომელსაც აქვს ბრუნვის ელექტრომაგნიტური ეფექტი (მომენტი).

შესაბამისად, ცნობილი ნიუტონის კანონი კოსმოსური მიზიდულობის მთავარი ფაქტორის - ურთიერთმოძრაობაში მონაწილე სხეულების ბრუნვის გათვალისწინების გარეშე შეიქმნა. საჭირო იქნება უნივერსალური მიზიდულობის კანონის დამატება: სადაც არ არის ბრუნვა, არ არის გრავიტაცია. ამ მიზეზით, არ არსებობს უნივერსალური გრავიტაცია, რადგან გალაქტიკები და სამყაროები არ ბრუნავენ. ბრუნვა - მხოლოდ მოლეკულურ დონეზე: ატომი - ელექტრონები; ვარსკვლავი - პლანეტები.

როდესაც ვნებიანად ავდივართ ადამიანის დნმ-ის გრეხილი ჯაჭვების კიბეებზე, ვპოულობთ გარკვეული აგრეგატების (ორგანოების) მდგომარეობის მიზეზებისა და შედეგების საიდუმლო არქივებს მათი პოზიტიურად მოდერნიზაციის მიზნით. ეს გრეხილი კიბეები (ჯაჭვები) არის ნებისმიერი ორგანიზმის ყველა უჯრედში. ასტრონომების დიდი მიღწევა (ან გამბედაობა) იქნებოდა გალაქტიკებში ასეთი გრეხილი კიბეების (სპირალების) დანახვა და ამოცნობა.

გენეტიკური კოდის შესწავლისას, საქმე გვაქვს მიკროსამყაროსთან; კოსმოსში ჩვენ ასევე ვაკვირდებით მიკროკოსმოსს გარკვეული გადიდებით, ეს არ არის მოხერხებულობა?

ვარსკვლავების, გალაქტიკების სტაციონარი

სამყარო (სამყაროები) მთლიანობაში სტაციონარულია, ისევე როგორც გალაქტიკები და ვარსკვლავები სტაციონარულია.

ვარსკვლავების სადგურის დაკარგვა შეიძლება მოხდეს კოსმოსური უჯრედების - გალაქტიკების მიტოზის (გაყოფის) შემთხვევაში, აგრეთვე მეტაბოლურ პროცესებში (შავი ხვრელების აქტივობა, კვაზარები და ა.შ.), რაც კაცობრიობას, მისი გამო მოკლე სიცოცხლის ხანგრძლივობა, შეიძლება არ დაინახოს. მაგრამ თუ ეს ოდესმე მოხდება ჩვენს გალაქტიკაში, ღმერთმა ქნას, მაშინ ჩვენ, ჩვენს პლანეტასთან და მზესთან ერთად, შეიძლება მოულოდნელად გავქრეთ რაღაც ტარტარში.

როდესაც მატარებელი ტყესთან მიდის, ჩვენ ვხედავთ ტყის ძალიან უცნაურ მოძრაობას - ხეები თითქოს დარბიან, უსწრებენ ერთმანეთს, ბრუნავენ, თუმცა სინამდვილეში ისინი დგანან. ერთსა და იმავე ეფექტს ყოველწლიურად ვაკვირდებით მზის გარშემო დედამიწის ორბიტალურ-სპირალურ მოძრაობაში. გვეჩვენება, რომ ვარსკვლავები და მთელი ვარსკვლავური პეიზაჟი სადღაც მოძრაობენ, თუმცა სინამდვილეში ისინი ისვენებენ თავიანთ მუდმივ ადგილას და დედამიწა მოძრაობს, ანუ ილუზიის პლატფორმა.

როგორც ჩანს, ჩვენ ვერასოდეს შევხედავთ სამყაროს სხვა კუთხით, ვერ დავინახავთ მას სწორად, ისე, როგორც სინამდვილეშია. ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვხედავთ, არის სამყაროს პირობითი სურათი საიტიდან, რომელიც მუდმივად ბრუნავს და მოძრაობს სივრცეში. ამიტომ ჩვენ ვაკვირდებით „წითელ გადანაცვლებას“, ორმაგ ვარსკვლავებს და მზის ყოფნას ერთ თანავარსკვლავედში, შემდეგ მეორეში - ფაქტობრივად, არა მზე, არამედ დედამიწა, რომელიც მზის ირგვლივ მოძრაობს, იძლევა მზის სხვადასხვა ადგილას ყოფნის ილუზიას. - გარე სივრცის კვადრატები. (ვარსკვლავები და მზე რომ დაფრინავდნენ, ჩვენ ვერასოდეს დავინახავდით დიდ და მცირე ურსს მათ სტაციონარულ ადგილებში). ეს უტოლდება ძველთა ილუზიას, რომ მზე „ამოდის და ჩადის“.

მართალია, კოსმოლოგები ამტკიცებენ, რომ მთელი გალაქტიკა ბრუნავს ვარსკვლავებთან ერთად. მაგრამ რა მოხდება, თუ ის არ არის მრგვალი, არამედ "არასწორი", ან "ცხენის თავი".

მე მჯერა, რომ სახელმძღვანელოებში მოცემული გალაქტიკების გამოსახულებები არ არის მათი ბრუნვის დასტური, მით უმეტეს, რომ ოფიციალურად არის აღიარებული, რომ ბრუნვა არ არის უნივერსალური ფენომენი ყველა ტიპის გალაქტიკისთვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ თუ ვინმე დაჟინებით მოითხოვს გალაქტიკების ბრუნვას, ჩემი აზრის საწინააღმდეგოდ (რომ გალაქტიკები, უჯრედების მსგავსად, საერთოდ არ უნდა ბრუნავდნენ), მაშინ მე ვიქნები არანაკლებ მართალი, ვიდრე ვინმე, მით უმეტეს, თუ მთელი მეტაგალაქტიკური გარემო. სამყაროს ახასიათებს, როგორც ერთგვაროვნად იზოტროპულ „ნაცხის“ მასას, მაშინ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ჩვენ შევძლებთ მასში მბრუნავი და არამბრუნავი მასების გარჩევას.

მე მჯერა, რომ ჩვენს ადამიანურ დონეზე, ჩვეულებრივი უჯრედების მიტოზის პროცესს თან ახლავს მოძრაობის სხვადასხვა ფორმა და თუ მათ წარმოვიდგენთ მაღალი გადიდებითა და დინამიკით, მაშინ ალბათ ვიპოვით რაღაც ძალიან მსგავსს რასაც ვხედავთ დამიზნებული ტელესკოპით. ზოგიერთ გალაქტიკაში: და მხტუნავები, და სპირალურად დაგრეხილი კუდების ტოტები, ურთიერთმოქმედი და არარეგულარული გალაქტიკები, და ცხენის თავი, და სომბრერო და ასე შემდეგ...

დაიმახსოვრეთ, მე უკვე ვთქვი, რომ, შესაძლოა, კოსმოსური სურათი წარმოგვიდგეს იმისთვის, რომ ტელესკოპით დავინახოთ ის, რაც მიკროსკოპით არ ჩანს. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ყველა კოსმიურ წიგნში გალაქტიკების ერთი და იგივე გამოსახულებებია ილუსტრირებული; და დასკვნა თავისთავად გვთავაზობს: - ავტორების სწორი ან არასწორი პოზიციის დასადასტურებლად.

მაგრამ რა თქმა უნდა არის სხვა სურათები? ..., ასე რომ მიეცით, ნუ დამალავთ, როგორც წარსულში მღვდლები და ფარაონები მალავდნენ ხალხს "ეს საშინელ საიდუმლოს" კოსმოსის შესახებ. დროა დავაკვირდეთ, როგორ არის მოწყობილი ესა თუ ის უნივერსალური უჯრედი - გალაქტიკა; განაღდება მათი შინაგანი ფუნქციური ორგანოები და ა.შ.

მოძრაობა - მატერიის მთავარი საკუთრება

მატერიის მთავარი თვისება, რომელიც ხასიათდება როგორც მისი მუდმივი მოძრაობა, ჩვეულებრივ გაგებულია, როგორც მისი მარტივი მოძრაობა სივრცეში, რომელიც არ არის სრული განმარტება. მატერიის მოძრაობა ნიშნავს, გარდა მხოლოდ მოძრაობისა, მასში ნებისმიერ ცვლილებას ზოგადად, მათ შორის მის მუდმივ გარდაქმნას ერთი მატერიალური მდგომარეობიდან მეორეში, ერთი ქიმიური მნიშვნელობიდან მეორეში. (ეს რეალურად აკეთებდნენ ალქიმიკოსები. მაგრამ ბუნებას არ აქვს სურვილი, მოიპოვოს ოქრო კალის, სპილენძის, ვერცხლისწყლისგან).

ბუნებაში ნივთიერებების ტრანსფორმაცია ხდება სპონტანურად, სპეციალური მიმართული ენერგიის გარეშე (უფრო სწორად, ეს არის ენერგიის დაკარგვა). ეს არის თავად მატერიის თვისება, რომელიც მუდმივად გარდაიქმნება ცვლილებად, რასაც ასევე ახლავს მოძრაობის პროცესი. თუ უფრო მარტივია - მატერიის გარდაქმნა - არის მოძრაობა. კოსმიურ სიბრტყეზე დამკვირვებლისთვის (ადამიანისთვის) ეს ნამდვილად ჰგავს სხეულების მატერიალურ გადაადგილებას, ანუ მოძრაობას.

ჩვენი მასშტაბით, მოლეკულურ დონეზე გარდაქმნების ეს პროცესი, ისევე როგორც მოძრაობა, შეუმჩნეველია. კოსმოსშიც ვერ ვამჩნევთ. თუმცა, კოსმოსური მასშტაბით, ეს პროცესი ცნობილია და იგრძნობა არა მხოლოდ როგორც გლობუსების ბრუნვა და მაღალი ტემპერატურის გამოსხივება ვარსკვლავებიდან (მზეები), არამედ როგორც ფონური რყევები ამ კოსმოსში. მატერიის ნებისმიერი მოძრაობა და მისი ადგილობრივი წარმონაქმნები სივრცეში ქმნის შესაბამის ელექტრომაგნიტურ ეფექტს - ფონს. ვარსკვლავების და მათი პლანეტების თანამგზავრების მოძრაობის (ბრუნვის) მასშტაბის დონეზე, მათ შორის ვარსკვლავების თერმობირთვული აქტივობის ჩათვლით, ადამიანის გარშემო არსებული სივრცითი ფონი ძალიან შორს არის ყველაზე ხელსაყრელისაგან.

წიგნიდან თანამედროვე სამყაროს კრიზისი ავტორი გუენონ რენე

თავი 7. მატერიალური ცივილიზაცია ყოველივე ზემოთქმულიდან ცხადია, რომ აღმოსავლეთის ხალხის საყვედურები დასავლურ ცივილიზაციასთან, როგორც ექსკლუზიურად მატერიალურ ცივილიზაციასთან მიმართებაში, სრულიად გამართლებულია. ეს ცივილიზაცია განვითარდა მხოლოდ მატერიალური გაგებით და როგორიც არ უნდა იყოს

წიგნიდან სივრცისა და დროის საიდუმლოებები ავტორი კომაროვი ვიქტორ

თავი 4 რით არის შევსებული სამყაროს სივრცე ამ თავში დავიწყებთ შეხსენებით, რომ თანამედროვე ფუნდამენტური ფიზიკური თეორიების მიხედვით სივრცე და დრო მატერიის არსებობის ფორმებია. შესაძლოა, ეს ხსენება ზოგიერთ ჩვენგანს მოეჩვენოს

წიგნიდან ფილოსოფიის ზღურბლზე. უძველესი ადამიანის სულიერი ძიება ავტორი ფრანკფორტ ჰენრი

თავი 5 სამყაროს წარსული, აწმყო და მომავალი ცნობილი მოსკოველი ასტროფიზიკოსი ა.ლ. ზელმანოვმა ერთხელ ამ გზით განსაზღვრა კავშირი, რომელიც არსებობს წარსულს, აწმყოსა და მომავალს შორის. „წარსული არის დროის ის პერიოდი, რომლის შესახებაც გვაქვს ილუზია, რომ მის შესახებ ყველაფერი ვიცით.

წიგნიდან ნასწავლი უმეცრების შესახებ (De docta ignorantia) ავტორი კუზანსკი ნიკოლოზი

თავი 7 კიდევ ერთხელ სამყაროს სივრცის შესახებ ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით კითხვას, თუ რა ხდება ჩვენი სამყაროს "სივრცე-დროში". და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ყველა ობიექტი, რომელიც მდებარეობს სამყაროს ამ მხარეში, ისევე როგორც მათი ქცევა, მჭიდრო კავშირშია მის

წიგნიდან ათასწლეულის განვითარების შედეგები, ტ. I-II ავტორი ლოსევი ალექსეი ფიოდოროვიჩი

წიგნიდან დროის დაბრუნება [ძველი კოსმოგონიიდან მომავალ კოსმოლოგიამდე] ავტორი სმოლინ ლი

თავი 1 შესავალი შენიშვნები სამყაროს ერთიანობისა და უსასრულობის წარმოშობის შესახებ უმეცრების მეცნიერებას დიდ დახმარებას გაუწევს, თუ ჩვენი პირველი პრინციპიდან ჯერ გამოვიყვანთ რამდენიმე ზოგად დებულებას; ისინი შესაძლებელს გახდიან ერთი და იგივე ხელოვნების მეთოდებით უსასრულობის მიღებას

წიგნიდან მეცნიერული რწმენის ფარი (კრებული) ავტორი ციოლკოვსკი კონსტანტინე ედუარდოვიჩი

თავი 6 სამყაროს კონვერტაციისა და დაზუსტების ნაბიჯების შესახებ სამყარო, ანუ სამყარო, როგორც წინაში აღმოვაჩინეთ, არის ერთი მთლიანობა (unum), რომელიც აღემატება ნებისმიერ ცნებას, რომლის ერთიანობას აკონკრეტებს სიმრავლე, არის ერთიანობა. სიმრავლეში. ახლა კი, აბსოლუტური ერთიანობის შემდეგ -

წიგნიდან არისტოტელე ყველასათვის. რთული ფილოსოფიური იდეები მარტივი სიტყვებით ავტორი ადლერ მორტიმერი

თავი 7 სამყაროს სიმამრის შესახებ, ვინაიდან აბსოლუტური ერთობა აუცილებლად სამების, მხოლოდ არა კონკრეტულად შეზღუდული, არამედ აბსოლუტური გზით - ანუ, აბსოლუტური ერთობა სხვა არაფერია, თუ არა სამება, ადამიანურად გაგებული გარკვეული კორელაციის გაგებით. პირები], რომლის შესახებაც

ავტორის წიგნიდან

შესაძლებლობის ან სამყაროს მატერიის მე-8 თავი იმისათვის, რომ აქ მაინც გამოვყოთ, თუ რა შეიძლება აცნობოს ჩვენს უმეცრებას, მოკლედ განვიხილოთ ყოფიერების ზემოაღნიშნული სამი რეჟიმი, დაწყებული შესაძლებლობით. მასზე ბევრი თქმულა ძველებმა, რომლებმაც ყველაფერი შეთანხმებულად გადაწყვიტეს,

ავტორის წიგნიდან

სულის ან სამყაროს ფორმის მე-9 თავი ყველა მოაზროვნე თანხმდება, რომ ყოფიერების შესაძლებლობა ასევე შესაძლებელია ფაქტობრივ არსებამდე მხოლოდ მოქმედებით, რადგან ვერაფერს არ ძალუძს ფაქტობრივ არსებად გადაქცევა, თორემ ის აღმოჩნდება მისი. საკუთარი მიზეზი:

ავტორის წიგნიდან

§4. სილამაზე, როგორც მატერიალური სუბსტანცია ქთონური და გმირული მითოლოგიის ყველა მახასიათებლის მიმოხილვას მივყავართ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დასკვნამდე. სილამაზეს ხომ აქ თვითკმარი ხასიათი აქვს, უინტერესო აღტაცების ობიექტია და არავითარ შემთხვევაში

ავტორის წიგნიდან

თავი 16 სამყაროს სიცოცხლე და სიკვდილი ახლა მოდით მივმართოთ ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვას, რომელიც შეიძლება დაისვას ჩვენი სამყაროს შესახებ: რატომ არის შესაძლებელი მასში სიცოცხლე არსებობდეს? ძირითადად იმიტომ, რომ დრო რეალურია.სამყაროს უნდა ჰქონდეს ისეთი თვისებები, რომელთა ახსნა მხოლოდ მაშინ შეიძლება

ავტორის წიგნიდან

სამყაროს განვითარება და განახლება. სამყაროს ციკლი სივრცის უსასრულობა, თანაბარი მანძილი მატერიალურ, თანაბარ და თავდაპირველად ფიქსირებულ წერტილებს შორის, მათი ურთიერთმიზიდულობა - ეს არის სამყაროს საწყისი სურათი, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, სამყაროს უმარტივესი სურათი.

ავტორის წიგნიდან

თავი 6. არისტოტელეს მოძღვრება ოთხი მიზეზის შესახებ: აქტიური, მატერიალური, ფორმალური და საბოლოო (ოთხი მიზეზი) ფიზიკა, წიგნი II, თავები 3-9. მეტაფიზიკა, წიგნი I, თავები 5-10; წიგნი V, თავი 3; წიგნი VI, თავები 2, 3; წიგნი VII თავი 17; წიგნი VIII, თავები 2–4; წიგნი IX, თავი 8; წიგნი XII, თავი 4,

რა ვიცით სამყაროს შესახებ, როგორია კოსმოსი? სამყარო არის უსაზღვრო სამყარო, რომელიც ძნელად აღსაქმელია ადამიანის გონებისთვის, რომელიც არარეალური და არამატერიალური ჩანს. სინამდვილეში, ჩვენ გარშემორტყმული ვართ მატერიით, უსაზღვრო სივრცეში და დროში, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა ფორმის მიღება. იმისათვის, რომ გავიგოთ გარე კოსმოსის ჭეშმარიტი მასშტაბი, როგორ მუშაობს სამყარო, სამყაროს სტრუქტურა და ევოლუციის პროცესები, ჩვენ უნდა გადავლახოთ ჩვენი საკუთარი მსოფლმხედველობის ზღვარი, შევხედოთ ჩვენს გარშემო არსებულ სამყაროს სხვა კუთხით. კუთხე, შიგნიდან.

სამყაროს ფორმირება: პირველი ნაბიჯები

სივრცე, რომელსაც ტელესკოპების საშუალებით ვაკვირდებით, მხოლოდ ვარსკვლავური სამყაროს, ეგრეთ წოდებული მეგაგალაქტიკის ნაწილია. ჰაბლის კოსმოლოგიური ჰორიზონტის პარამეტრები კოლოსალურია - 15-20 მილიარდი სინათლის წელი. ეს მონაცემები სავარაუდოა, რადგან ევოლუციის პროცესში სამყარო მუდმივად ფართოვდება. სამყაროს გაფართოება ხდება ქიმიური ელემენტების გავრცელებით და კოსმოსური მიკროტალღური ფონის გამოსხივებით. სამყაროს სტრუქტურა მუდმივად იცვლება. კოსმოსში წარმოიქმნება გალაქტიკების გროვები, სამყაროს ობიექტები და სხეულები მილიარდობით ვარსკვლავია, რომლებიც ქმნიან ახლო სივრცის ელემენტებს - ვარსკვლავურ სისტემებს პლანეტებითა და თანამგზავრებით.

სად არის დასაწყისი? როგორ გაჩნდა სამყარო? სავარაუდოა, რომ სამყაროს ასაკი 20 მილიარდი წელია. შესაძლებელია, რომ ცხელი და მკვრივი პროტომატერია იქცა კოსმოსური მატერიის წყაროდ, რომლის მტევანი გარკვეულ მომენტში აფეთქდა. აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი უმცირესი ნაწილაკები ყველა მიმართულებით მიმოფანტეს და ჩვენს დროში აგრძელებენ ეპიცენტრის დაშორებას. დიდი აფეთქების თეორია, რომელიც ახლა დომინირებს სამეცნიერო საზოგადოებაში, არის სამყაროს ფორმირების პროცესის ყველაზე ზუსტი აღწერა. ნივთიერება, რომელიც წარმოიშვა კოსმოსური კატაკლიზმის შედეგად, იყო ჰეტეროგენული მასა, რომელიც შედგებოდა ყველაზე პატარა არასტაბილური ნაწილაკებისგან, რომლებმაც შეჯახება და გაფანტვა დაიწყეს ერთმანეთთან ურთიერთქმედება.

დიდი აფეთქება არის სამყაროს წარმოშობის თეორია, რომელიც ხსნის მის წარმოქმნას. ამ თეორიის მიხედვით, თავდაპირველად არსებობდა მატერიის გარკვეული რაოდენობა, რომელიც გარკვეული პროცესების შედეგად კოლოსალური ძალით აფეთქდა და მიმდებარე სივრცეში დედის მასა გაფანტა.

გარკვეული დროის შემდეგ, კოსმოსური სტანდარტების მიხედვით - მყისიერად, მიწიერი ქრონოლოგიის მიხედვით - მილიონობით წლის განმავლობაში, დადგა სივრცის მატერიალიზაციის ეტაპი. რისგან შედგება სამყარო? გაფანტულმა მატერიამ დაიწყო კონცენტრირება დიდ და პატარა კოლტებში, რომლებშიც შემდგომში დაიწყეს სამყაროს პირველი ელემენტების გამოჩენა, უზარმაზარი აირის მასები - მომავალი ვარსკვლავების სანერგე. უმეტეს შემთხვევაში, სამყაროში მატერიალური ობიექტების ფორმირების პროცესი აიხსნება ფიზიკისა და თერმოდინამიკის კანონებით, თუმცა, არსებობს მთელი რიგი პუნქტები, რომელთა ახსნა ჯერ კიდევ შეუძლებელია. მაგალითად, რატომ არის სივრცის ერთ ნაწილში გაფართოებული მატერია უფრო კონცენტრირებული, ხოლო სამყაროს მეორე ნაწილში მატერია ძალიან იშვიათია. ამ კითხვებზე პასუხების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნათელი გახდება კოსმოსური ობიექტების, დიდი და პატარა, ფორმირების მექანიზმი.

ახლა სამყაროს ფორმირების პროცესი აიხსნება სამყაროს კანონების მოქმედებით. გრავიტაციულმა არასტაბილურობამ და ენერგიამ სხვადასხვა რაიონში გამოიწვია პროტოვარსკვლავების წარმოქმნა, რომლებიც, თავის მხრივ, ცენტრიდანული ძალებისა და გრავიტაციის გავლენით, წარმოქმნიდნენ გალაქტიკებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სანამ მატერია გრძელდებოდა და აგრძელებს გაფართოებას, შეკუმშვის პროცესები დაიწყო გრავიტაციული ძალების გავლენის ქვეშ. გაზის ღრუბლების ნაწილაკებმა წარმოსახვითი ცენტრის ირგვლივ დაიწყეს კონცენტრირება, საბოლოოდ კი ახალი ბეჭდის ფორმირება. სამშენებლო მასალა ამ გიგანტურ სამშენებლო მოედანზე არის მოლეკულური წყალბადი და ჰელიუმი.

სამყაროს ქიმიური ელემენტები არის პირველადი სამშენებლო მასალა, საიდანაც შემდგომში განვითარდა სამყაროს ობიექტების ფორმირება.

გარდა ამისა, თერმოდინამიკის კანონი იწყებს მოქმედებას, გააქტიურებულია დაშლისა და იონიზაციის პროცესები. წყალბადის და ჰელიუმის მოლეკულები იშლება ატომებად, საიდანაც გრავიტაციული ძალების გავლენით წარმოიქმნება პროტოვარსკვლავის ბირთვი. ეს პროცესები სამყაროს კანონებია და მიიღეს ჯაჭვური რეაქციის ფორმა, მიმდინარეობს სამყაროს ყველა შორეულ კუთხეში და ავსებს სამყაროს მილიარდობით, ასეულობით მილიარდი ვარსკვლავით.

სამყაროს ევოლუცია: მაჩვენებლები

დღეს სამეცნიერო წრეებში არსებობს ჰიპოთეზა იმ მდგომარეობების ციკლურობის შესახებ, საიდანაც იქსოვება სამყაროს ისტორია. პროტომატერიის აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი გაზის დაგროვება გახდა ვარსკვლავების სანერგე, რამაც თავის მხრივ შექმნა მრავალი გალაქტიკა. თუმცა, გარკვეული ეტაპის მიღწევის შემდეგ, სამყაროში მატერია იწყებს სწრაფვას თავისი თავდაპირველი, კონცენტრირებული მდგომარეობისკენ, ე.ი. აფეთქებას და მატერიის შემდგომ გაფართოებას სივრცეში მოჰყვება შეკუმშვა და დაბრუნება ზემკვრივ მდგომარეობაში, საწყის წერტილამდე. შემდგომში ყველაფერი მეორდება, დაბადებას ბოლო მოსდევს და ასე მრავალი მილიარდი წლის განმავლობაში, უსასრულოდ.

სამყაროს დასაწყისი და დასასრული სამყაროს ევოლუციის ციკლური ბუნების შესაბამისად

თუმცა, სამყაროს ფორმირების თემის გამოტოვების შემდეგ, რომელიც ღია კითხვად რჩება, უნდა გადავიდეთ სამყაროს სტრუქტურაზე. ჯერ კიდევ XX საუკუნის 30-იან წლებში გაირკვა, რომ გარე სივრცე დაყოფილია რეგიონებად - გალაქტიკებად, რომლებიც წარმოადგენენ უზარმაზარ წარმონაქმნებს, თითოეულს აქვს საკუთარი ვარსკვლავური მოსახლეობა. თუმცა, გალაქტიკები არ არიან სტატიკური ობიექტები. სამყაროს წარმოსახვითი ცენტრიდან გალაქტიკების გაფართოების სიჩქარე მუდმივად იცვლება, რასაც მოწმობს ზოგიერთის დაახლოება და სხვის ერთმანეთისგან მოცილება.

ყველა ეს პროცესი, მიწიერი ცხოვრების ხანგრძლივობის თვალსაზრისით, ძალიან ნელა გრძელდება. მეცნიერებისა და ამ ჰიპოთეზების თვალსაზრისით, ყველა ევოლუციური პროცესი სწრაფად მიმდინარეობს. პირობითად, სამყაროს ევოლუცია შეიძლება დაიყოს ოთხ ეტაპად - ეპოქებად:

  • ჰადრონის ეპოქა;
  • ლეპტონის ეპოქა;
  • ფოტონების ეპოქა;
  • ვარსკვლავური ეპოქა.

კოსმიური დროის მასშტაბები და სამყაროს ევოლუცია, რომლის მიხედვითაც შეიძლება აიხსნას კოსმოსური ობიექტების გარეგნობა

პირველ ეტაპზე მთელი მატერია კონცენტრირებული იყო ერთ დიდ ბირთვულ წვეთში, რომელიც შედგებოდა ნაწილაკებისა და ანტინაწილაკებისგან, გაერთიანებული ჯგუფებად - ჰადრონები (პროტონები და ნეიტრონები). ნაწილაკებისა და ანტინაწილაკების თანაფარდობა არის დაახლოებით 1:1.1. შემდეგ მოდის ნაწილაკების და ანტინაწილაკების განადგურების პროცესი. დარჩენილი პროტონები და ნეიტრონები არის სამშენებლო მასალა, საიდანაც იქმნება სამყარო. ჰადრონის ეპოქის ხანგრძლივობა უმნიშვნელოა, მხოლოდ 0,0001 წამი - ფეთქებადი რეაქციის პერიოდი.

გარდა ამისა, 100 წამის შემდეგ იწყება ელემენტების სინთეზის პროცესი. მილიარდი გრადუსის ტემპერატურაზე, წყალბადის და ჰელიუმის მოლეკულები წარმოიქმნება ბირთვული შერწყმის პროცესში. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ნივთიერება აგრძელებს გაფართოებას სივრცეში.

ამ მომენტიდან იწყება ბირთვების და ელექტრონების რეკომბინაციის გრძელი, 300 ათასიდან 700 ათას წლამდე, წყალბადის და ჰელიუმის ატომების წარმოქმნის ეტაპი. ამ შემთხვევაში შეინიშნება ნივთიერების ტემპერატურის დაქვეითება და გამოსხივების ინტენსივობა მცირდება. სამყარო გამჭვირვალე ხდება. წყალბადი და ჰელიუმი, რომლებიც წარმოიქმნება კოლოსალური რაოდენობით, გრავიტაციული ძალების გავლენით, აქცევს პირველად სამყაროს გიგანტურ სამშენებლო ობიექტად. მილიონობით წლის შემდეგ იწყება ვარსკვლავური ერა – ეს არის პროტოვარსკვლავების და პირველი პროტოგალაქტიკების წარმოქმნის პროცესი.

ევოლუციის ეს დაყოფა ეტაპებად ჯდება ცხელი სამყაროს მოდელში, რომელიც ხსნის ბევრ პროცესს. დიდი აფეთქების ნამდვილი მიზეზები, მატერიის გაფართოების მექანიზმი აუხსნელი რჩება.

სამყაროს სტრუქტურა და სტრუქტურა

წყალბადის გაზის წარმოქმნით იწყება სამყაროს ევოლუციის ვარსკვლავური ერა. წყალბადი გრავიტაციის გავლენით გროვდება უზარმაზარ აკუმულაციაში, კოლტებში. ასეთი გროვების მასა და სიმკვრივე კოლოსალურია, ასობით ათასი ჯერ აღემატება თავად წარმოქმნილი გალაქტიკის მასას. სამყაროს წარმოქმნის საწყის ეტაპზე დაფიქსირებული წყალბადის არათანაბარი განაწილება ხსნის წარმოქმნილი გალაქტიკების ზომებში განსხვავებებს. იქ, სადაც წყალბადის გაზის მაქსიმალური დაგროვება უნდა ყოფილიყო, წარმოიქმნა მეგაგალაქტიკები. სადაც წყალბადის კონცენტრაცია უმნიშვნელო იყო, გაჩნდა უფრო პატარა გალაქტიკები, როგორიცაა ჩვენი ვარსკვლავური სახლი, ირმის ნახტომი.

ვერსია, რომლის მიხედვითაც სამყარო არის საწყისი წერტილი, რომლის გარშემოც ტრიალებს გალაქტიკები განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე

ამ მომენტიდან სამყარო იღებს პირველ წარმონაქმნებს მკაფიო საზღვრებით და ფიზიკური პარამეტრებით. ეს აღარ არის ნისლეულები, ვარსკვლავური აირის და კოსმოსური მტვრის დაგროვება (აფეთქების პროდუქტები), ვარსკვლავური მატერიის პროტოკლასტერები. ეს არის ვარსკვლავური ქვეყნები, რომლის ფართობიც უზარმაზარია ადამიანის გონების თვალსაზრისით. სამყარო სავსეა საინტერესო კოსმიური ფენომენებით.

მეცნიერული დასაბუთებისა და სამყაროს თანამედროვე მოდელის თვალსაზრისით, გალაქტიკები პირველად ჩამოყალიბდა გრავიტაციული ძალების მოქმედების შედეგად. მატერია გადაიქცა კოლოსალურ უნივერსალურ მორევად. ცენტრიდანული პროცესები უზრუნველყოფდა გაზის ღრუბლების შემდგომ ფრაგმენტაციას გროვებად, რომელიც გახდა პირველი ვარსკვლავების დაბადების ადგილი. სწრაფი ბრუნვის პერიოდის პროტოგალაქტიკები დროთა განმავლობაში გადაიქცა სპირალურ გალაქტიკებად. იქ, სადაც ბრუნი ნელი იყო და ძირითადად შეინიშნებოდა მატერიის შეკუმშვის პროცესი, იქმნებოდა არარეგულარული გალაქტიკები, უფრო ხშირად ელიფსური. ამ ფონზე სამყაროში უფრო გრანდიოზული პროცესები მიმდინარეობდა - გალაქტიკათა სუპერგროვების წარმოქმნა, რომლებიც ერთმანეთს მჭიდროდ ეხებიან კიდეებით.

სუპერგროვები არის გალაქტიკათა და გალაქტიკათა გროვების მრავალი ჯგუფი სამყაროს ფართომასშტაბიან სტრუქტურაში. 1 მილიარდის ფარგლებში ქ. წლების განმავლობაში დაახლოებით 100 სუპერგროვებია

იმ მომენტიდან გაირკვა, რომ სამყარო არის უზარმაზარი რუკა, სადაც კონტინენტები გალაქტიკების გროვებია, ხოლო ქვეყნები მეგაგალაქტიკები და გალაქტიკებია, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ მილიარდობით წლის წინ. თითოეული წარმონაქმნი შედგება ვარსკვლავების, ნისლეულების, ვარსკვლავთშორისი გაზისა და მტვრის დაგროვებისგან. თუმცა, მთელი ეს პოპულაცია არის უნივერსალური წარმონაქმნების მთლიანი მოცულობის მხოლოდ 1%. გალაქტიკების ძირითადი მასა და მოცულობა იკავებს ბნელ მატერიას, რომლის ბუნების გარკვევა შეუძლებელია.

სამყაროს მრავალფეროვნება: გალაქტიკების კლასები

ამერიკელი ასტროფიზიკოსის, ედვინ ჰაბლის ძალისხმევით, ჩვენ ახლა გვაქვს სამყაროს საზღვრები და მასში ბინადრობს გალაქტიკების მკაფიო კლასიფიკაცია. კლასიფიკაცია ეფუძნებოდა ამ გიგანტური წარმონაქმნების სტრუქტურულ თავისებურებებს. რატომ აქვთ გალაქტიკებს განსხვავებული ფორმები? ამ და ბევრ სხვა კითხვაზე პასუხს გვაძლევს ჰაბლის კლასიფიკაცია, რომლის მიხედვითაც სამყარო შედგება შემდეგი კლასების გალაქტიკებისაგან:

  • სპირალი;
  • ელიფსური;
  • არარეგულარული გალაქტიკები.

პირველი მოიცავს ყველაზე გავრცელებულ წარმონაქმნებს, რომლებიც ავსებენ სამყაროს. სპირალური გალაქტიკების დამახასიათებელი ნიშნებია მკაფიოდ განსაზღვრული სპირალის არსებობა, რომელიც ბრუნავს კაშკაშა ბირთვის ირგვლივ ან მიდრეკილია გალაქტიკური ხიდისკენ. სპირალური გალაქტიკები ბირთვით აღინიშნება სიმბოლოებით S, ხოლო ცენტრალური ზოლის მქონე ობიექტებს უკვე აქვთ აღნიშვნა SB. ამ კლასში ასევე შედის ჩვენი ირმის ნახტომი გალაქტიკა, რომლის ცენტრში ბირთვი გამოყოფილია მანათობელი ზოლით.

ტიპიური სპირალური გალაქტიკა. ცენტრში აშკარად ჩანს ბირთვი ხიდით, რომლის ბოლოებიდან გამოდის სპირალური მკლავები.

მსგავსი წარმონაქმნები მთელ სამყაროშია მიმოფანტული. ჩვენთან უახლოესი სპირალური გალაქტიკა, ანდრომედა, არის გიგანტი, რომელიც სწრაფად უახლოვდება ირმის ნახტომს. ჩვენთვის ცნობილი ამ კლასის ყველაზე დიდი წარმომადგენელია გიგანტური გალაქტიკა NGC 6872. ამ მონსტრის გალაქტიკური დისკის დიამეტრი დაახლოებით 522 ათასი სინათლის წელია. ეს ობიექტი ჩვენი გალაქტიკიდან 212 მილიონი სინათლის წლის მანძილზე მდებარეობს.

გალაქტიკური წარმონაქმნების შემდეგი საერთო კლასი არის ელიფსური გალაქტიკები. მათი აღნიშვნა ჰაბლის კლასიფიკაციის შესაბამისად არის ასო E (ელიფსური). ფორმით, ეს წარმონაქმნები ელიფსოიდებია. იმისდა მიუხედავად, რომ სამყაროში უამრავი მსგავსი ობიექტია, ელიფსური გალაქტიკები არც თუ ისე ექსპრესიულია. ისინი ძირითადად შედგება გლუვი ელიფსებისგან, რომლებიც სავსეა ვარსკვლავური მტევნებით. გალაქტიკური სპირალებისგან განსხვავებით, ელიფსები არ შეიცავს ვარსკვლავთშორისი გაზის და კოსმოსური მტვრის დაგროვებას, რაც ასეთი ობიექტების ვიზუალიზაციის მთავარი ოპტიკური ეფექტია.

ამ კლასის ტიპიური წარმომადგენელი, რომელიც დღეს ცნობილია, არის ელიფსური რგოლის ნისლეული თანავარსკვლავედი ლირაში. ეს ობიექტი დედამიწიდან 2100 სინათლის წლის მანძილზე მდებარეობს.

ელიფსური გალაქტიკის კენტავრის A ხედი CFHT ტელესკოპით

გალაქტიკური ობიექტების ბოლო კლასი, რომლებიც დასახლებულია სამყაროში, არის არარეგულარული ან არარეგულარული გალაქტიკები. ჰაბლის კლასიფიკაციის აღნიშვნა არის ლათინური სიმბოლო I. მთავარი მახასიათებელია არარეგულარული ფორმა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ასეთ ობიექტებს არ აქვთ მკაფიო სიმეტრიული ფორმები და დამახასიათებელი ნიმუში. თავისი ფორმით, ასეთი გალაქტიკა წააგავს უნივერსალური ქაოსის სურათს, სადაც ვარსკვლავური გროვები ერთმანეთს ენაცვლება გაზისა და კოსმოსური მტვრის ღრუბლებით. სამყაროს მასშტაბით, არარეგულარული გალაქტიკები ხშირი მოვლენაა.

თავის მხრივ, არარეგულარული გალაქტიკები იყოფა ორ ქვეტიპად:

  • I ქვეტიპის არარეგულარულ გალაქტიკებს აქვთ რთული არარეგულარული სტრუქტურა, მაღალი მკვრივი ზედაპირი, რომელიც გამოირჩევა სიკაშკაშით. ხშირად არარეგულარული გალაქტიკების ასეთი ქაოტური ფორმა ჩამონგრეული სპირალების შედეგია. ასეთი გალაქტიკის ტიპიური მაგალითია მაგელანის დიდი და პატარა ღრუბლები;
  • II ქვეტიპის არარეგულარულ გალაქტიკებს აქვთ დაბალი ზედაპირი, ქაოტური ფორმა და არც თუ ისე კაშკაშა. სიკაშკაშის შემცირების გამო, ასეთი წარმონაქმნების აღმოჩენა რთულია სამყაროს უზარმაზარ სივრცეში.

მაგელანის დიდი ღრუბელი ჩვენთან ყველაზე ახლოს მყოფი არარეგულარული გალაქტიკაა. ორივე ფორმირება, თავის მხრივ, ირმის ნახტომის თანამგზავრია და შესაძლოა მალე (1-2 მილიარდ წელიწადში) უფრო დიდი ობიექტი შეიწოვოს.

არარეგულარული გალაქტიკა მაგელანის დიდი ღრუბელი ჩვენი ირმის ნახტომის გალაქტიკის თანამგზავრია.

მიუხედავად იმისა, რომ ედვინ ჰაბლმა საკმაოდ ზუსტად მოათავსა გალაქტიკები კლასებად, ეს კლასიფიკაცია არ არის იდეალური. ჩვენ შეგვეძლო მეტი შედეგის მიღწევა, თუ სამყაროს შეცნობის პროცესში აინშტაინის ფარდობითობის თეორიას ჩავრთავდით. სამყარო წარმოდგენილია სხვადასხვა ფორმისა და სტრუქტურის სიმდიდრით, რომელთაგან თითოეულს აქვს თავისი დამახასიათებელი თვისებები და თვისებები. ცოტა ხნის წინ, ასტრონომებმა შეძლეს ახალი გალაქტიკური წარმონაქმნების აღმოჩენა, რომლებიც აღწერილია, როგორც შუალედური ობიექტები სპირალურ და ელიფსურ გალაქტიკებს შორის.

ირმის ნახტომი ჩვენთვის სამყაროს ყველაზე ცნობილი ნაწილია.

ორი სპირალური მკლავი, სიმეტრიულად განლაგებული ცენტრის გარშემო, ქმნის გალაქტიკის მთავარ სხეულს. სპირალები, თავის მხრივ, შედგება ყდისგან, რომლებიც შეუფერხებლად მიედინება ერთმანეთში. მშვილდოსნისა და ციგნოსის მკლავების შეერთებაზე, ჩვენი მზე მდებარეობს, ირმის ნახტომის გალაქტიკის ცენტრიდან 2,62 1017 კმ მანძილზე. სპირალური გალაქტიკების სპირალები და მკლავები არის ვარსკვლავების გროვები, რომლებიც სიმკვრივეს მატულობენ გალაქტიკის ცენტრთან მიახლოებისას. გალაქტიკური სპირალების დანარჩენი მასა და მოცულობა ბნელი მატერიაა და მხოლოდ მცირე ნაწილს შეადგენს ვარსკვლავთშორისი გაზი და კოსმოსური მტვერი.

მზის პოზიცია ირმის ნახტომის მკლავებში, ჩვენი გალაქტიკის ადგილი სამყაროში

სპირალების სისქე დაახლოებით 2 ათასი სინათლის წელია. მთელი ფენის ნამცხვარი მუდმივ მოძრაობაშია, ბრუნავს უზარმაზარი სიჩქარით 200-300 კმ/წმ. რაც უფრო ახლოს არის გალაქტიკის ცენტრთან, მით უფრო მაღალია ბრუნვის სიჩქარე. მზეს და ჩვენს მზის სისტემას 250 მილიონი წელი დასჭირდება ირმის ნახტომის ცენტრის გარშემო სრული რევოლუციის მოხდენას.

ჩვენი გალაქტიკა შედგება ტრილიონი ვარსკვლავისგან, დიდი და პატარა, სუპერმძიმე და საშუალო ზომის. ირმის ნახტომის ვარსკვლავების ყველაზე მჭიდრო გროვა მშვილდოსნის მკლავია. სწორედ ამ რეგიონში შეიმჩნევა ჩვენი გალაქტიკის მაქსიმალური სიკაშკაშე. გალაქტიკური წრის საპირისპირო ნაწილი, პირიქით, ნაკლებად კაშკაშა და ცუდად გამოირჩევა ვიზუალური დაკვირვებით.

ირმის ნახტომის ცენტრალური ნაწილი წარმოდგენილია ბირთვით, რომლის ზომები, სავარაუდოდ, 1000-2000 პარსეკია. გალაქტიკის ამ ყველაზე კაშკაშა რეგიონში კონცენტრირებულია ვარსკვლავების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა კლასი, განვითარებისა და ევოლუციის საკუთარი გზები. ძირითადად, ეს არის ძველი სუპერმძიმე ვარსკვლავები, რომლებიც იმყოფებიან მთავარი თანმიმდევრობის ბოლო ეტაპზე. ირმის ნახტომის გალაქტიკის დაბერების ცენტრის არსებობის დადასტურება არის ამ რეგიონში ნეიტრონული ვარსკვლავების და შავი ხვრელების დიდი რაოდენობით არსებობა. მართლაც, ნებისმიერი სპირალური გალაქტიკის სპირალური დისკის ცენტრი არის სუპერმასიური შავი ხვრელი, რომელიც გიგანტური მტვერსასრუტის მსგავსად იწოვს ციურ ობიექტებს და რეალურ მატერიას.

სუპერმასიური შავი ხვრელი ირმის ნახტომის ცენტრალურ ნაწილში არის ადგილი, სადაც ყველა გალაქტიკური ობიექტი კვდება.

რაც შეეხება ვარსკვლავურ მტევნებს, დღეს მეცნიერებმა შეძლეს მტევნების ორი ტიპის კლასიფიკაცია: სფერული და ღია. ვარსკვლავური მტევნების გარდა, ირმის ნახტომის სპირალები და მკლავები, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სპირალური გალაქტიკა, შედგება გაფანტული მატერიისა და ბნელი ენერგიისგან. როგორც დიდი აფეთქების შედეგი, მატერია ძალზე იშვიათია, რომელიც წარმოდგენილია იშვიათი ვარსკვლავთშორისი გაზისა და მტვრის ნაწილაკებით. მატერიის ხილული ნაწილი წარმოდგენილია ნისლეულებით, რომლებიც თავის მხრივ იყოფა ორ ტიპად: პლანეტარული და დიფუზური ნისლეულებად. ნისლეულების სპექტრის ხილული ნაწილი აიხსნება ვარსკვლავების სინათლის გარდატეხით, რომლებიც ასხივებენ შუქს სპირალის შიგნით ყველა მიმართულებით.

სწორედ ამ კოსმოსურ სუპში არსებობს ჩვენი მზის სისტემა. არა, ჩვენ მარტონი არ ვართ ამ უზარმაზარ სამყაროში. მზის მსგავსად, ბევრ ვარსკვლავს აქვს საკუთარი პლანეტარული სისტემა. მთელი საკითხია, როგორ აღმოვაჩინოთ შორეული პლანეტები, თუკი ჩვენი გალაქტიკის დისტანციები აღემატება ნებისმიერი ინტელექტუალური ცივილიზაციის არსებობის ხანგრძლივობას. სამყაროში დრო სხვა კრიტერიუმებით იზომება. პლანეტები თავიანთი თანამგზავრებით სამყაროს ყველაზე პატარა ობიექტებია. ასეთი ობიექტების რაოდენობა გამოუთვლელია. თითოეულ ვარსკვლავს, რომელიც ხილულ დიაპაზონშია, შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი ვარსკვლავური სისტემა. ჩვენს ძალაშია მხოლოდ ჩვენთან ყველაზე ახლოს არსებული პლანეტების დანახვა. რა ხდება სამეზობლოში, რა სამყაროები არსებობს ირმის ნახტომის სხვა მკლავებში და რა პლანეტები სხვა გალაქტიკებში, საიდუმლო რჩება.

Kepler-16 b არის ეგზოპლანეტა ორმაგი ვარსკვლავის კეპლერ-16-ის გარშემო თანავარსკვლავედში Cygnus.

დასკვნა

მხოლოდ ზედაპირული წარმოდგენით, თუ როგორ გაჩნდა სამყარო და როგორ ვითარდება ის, ადამიანმა მხოლოდ მცირე ნაბიჯი გადადგა სამყაროს მასშტაბის გააზრებისა და გააზრებისკენ. გრანდიოზული ზომები და მასშტაბები, რომლებთანაც დღეს მეცნიერებს უწევთ საქმე, მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანის ცივილიზაცია მხოლოდ მომენტია მატერიის, სივრცისა და დროის ამ შეკვრაში.

სამყაროს მოდელი სივრცეში მატერიის არსებობის კონცეფციის შესაბამისად, დროის გათვალისწინებით

სამყაროს შესწავლა კოპერნიკიდან დღემდე გრძელდება. თავდაპირველად, მეცნიერებმა დაიწყეს ჰელიოცენტრული მოდელი. სინამდვილეში, აღმოჩნდა, რომ კოსმოსს არ აქვს რეალური ცენტრი და ყველა ბრუნვა, მოძრაობა და მოძრაობა ხდება სამყაროს კანონების მიხედვით. იმისდა მიუხედავად, რომ არსებობს მიმდინარე პროცესების მეცნიერული ახსნა, უნივერსალური ობიექტები იყოფა კლასებად, ტიპებად და ტიპებად, სივრცეში არც ერთი სხეული არ არის მსგავსი. ციური სხეულების ზომები მიახლოებითია, ისევე როგორც მათი მასა. გალაქტიკების, ვარსკვლავებისა და პლანეტების მდებარეობა პირობითია. საქმე იმაშია, რომ სამყაროში არ არსებობს კოორდინატთა სისტემა. სივრცეზე დაკვირვებით, ჩვენ ვაკეთებთ პროექციას მთელ ხილულ ჰორიზონტზე, განვიხილავთ ჩვენს დედამიწას, როგორც ნულოვან საცნობარო წერტილს. სინამდვილეში, ჩვენ ვართ მხოლოდ მიკროსკოპული ნაწილაკი, დაკარგული სამყაროს გაუთავებელ სივრცეებში.

სამყარო არის ნივთიერება, რომელშიც ყველა ობიექტი არსებობს სივრცესა და დროსთან მჭიდრო კავშირში

განზომილებებთან დაკავშირების მსგავსად, სამყაროში დრო უნდა ჩაითვალოს მთავარ კომპონენტად. კოსმოსური ობიექტების წარმოშობა და ასაკი საშუალებას გაძლევთ შექმნათ სამყაროს დაბადების სურათი, ხაზი გაუსვათ სამყაროს ევოლუციის ეტაპებს. სისტემა, რომელთანაც საქმე გვაქვს, მჭიდროდ არის დაკავშირებული დროის ჩარჩოებთან. სივრცეში მიმდინარე ყველა პროცესს აქვს ციკლები - დასაწყისი, ფორმირება, ტრანსფორმაცია და საბოლოო, რასაც თან ახლავს მატერიალური ობიექტის სიკვდილი და მატერიის სხვა მდგომარეობაში გადასვლა.

ვინაიდან პლანეტების მზესთან მიმავალი ძალა და სხეულების ვარსკვლავებსა და პლანეტებზე დაცემის იძულებითი ძალა დაკვირვებადი ფაქტია, მაშინ, უპირველეს ყოვლისა, უნდა გვესმოდეს ამ ძალის არსი. იქიდან გამომდინარე, რომ საუკუნეების მანძილზე ვერც ერთ მკვლევარს ვერც კი წარმოიდგენდა, თუ როგორ მიმდინარეობს მასების ერთმანეთისკენ მიზიდულობის პროცესი, უნდა დავასკვნათ, რომ ასეთი პროცესი სამყაროში უბრალოდ არ არსებობს. რადგან შეუძლებელია იმის ვარაუდიც კი, თუ როგორ მიდის პროცესი, მხოლოდ ის, რაც არ არსებობს.

თუ გრავიტაცია არ არის, მაშინ მხოლოდ ერთი ვარიანტი რჩება - სხეულებზე გარედან მოქმედებს ძალა, რომელიც პლანეტებს მზესთან ახლოს აკავებს და სხეულებს ვარსკვლავებსა და პლანეტებზე დაცემას აიძულებს.

რა არის ეს ძალა, რომელიც გარედან დაჭერს?

თუ ვივარაუდებთ, რომ თვალისთვის უხილავი სხეულები კოსმოსში მოძრაობენ ყველა მიმართულებით, ხოლო ვარსკვლავები, პლანეტები, ატომები, რომლებიც მათ გზაზე გვხვდება, გადაულახავი დაბრკოლებაა მათ მოძრაობაში, მაშინ ვარსკვლავები, პლანეტები, ატომები, ზემოქმედების ძალის ქვეშ. ყველა მხრიდან ამ კორპუსებმა უნდა მიიღონ სფერული ფორმა, რაც რეალურად შეიმჩნევა. თუ ეს სხეულები არ გაივლიან ვარსკვლავებს, პლანეტებს, ატომებს, მაშინ მათ მიმდებარე ობიექტები მათგან ნაკლებ დარტყმას მიიღებენ, ვიდრე თავისუფალი სივრციდან. თავისუფალი სივრცის ამ დიდი ძალით, ობიექტები იძულებულნი არიან დაეცეს ვარსკვლავებსა და პლანეტებს. მაშინ ორი მეზობელი სხეული თავისუფალი სივრცის მხრიდან უფრო დიდი ძალების მოქმედებით, ვიდრე მეზობელი სხეულის მხრიდან, ერთმანეთისკენ უნდა მოძრაობდეს, რაც შეინიშნება კავენდიშის ექსპერიმენტში "გრავიტაციული მუდმივის" განმარტებით. მაშინ ცხადი ხდება ძალა, რომელიც აიძულებს პლანეტებს მზის გარშემო ბრუნავენ:

ნებისმიერ მბრუნავ სხეულს აქვს ცენტრიდანული ძალა, რაც საყოველთაოდ დადასტურებულია პრაქტიკით. სხეულები, რომლებიც ახორციელებენ ცენტრიდანულ ძალას, წარმოქმნიან საპირისპირო ძალას, ცენტრიდანულ ძალას. მოწინააღმდეგე ძალა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უტოლდება მოქმედ ძალას. რა ძალით აჭერენ სხეულები პლანეტებს მზის მიმართულებით, იმავე ძალით აჭერენ პლანეტები სხეულებს მზისგან მოშორებით. ამ ძალების თანასწორობა არ აძლევს საშუალებას პლანეტებს არ მოშორდნენ მზეს, არ დაეცეს მასზე, რის შედეგადაც პლანეტები ბრუნავენ მზის გარშემო.

განხილული პროცესებიდან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ ყველა პროცესი, რომელსაც ადამიანებმა ხსნიან მასების მიზიდულობის პროცესის ძალებით ერთმანეთისკენ, ხორციელდება სხეულებზე ზეწოლის ძალებით გარედან სხეულების მიერ. რა სახის საშუალებაა ეს, რომელიც შედგება მატერიის კორპუსებისგან, რომლებიც მოძრაობენ ყველა მიმართულებით? უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ის საშუალება, რომელსაც დიდი ხანია ეძახდნენ ეთერს, რომელიც შეცდომით უარყვეს გასული საუკუნის ბრძენებმა.

3. რა არის ეთერი?

ეთერი შედგება ორი განსხვავებული ზომის, უკიდურესად ხისტი, განუყოფელი, სფერული კორპუსკულისგან. მცირე კორპუსები არის რამდენიმე რიგით მცირე ზომის კორპუსკულები, ვიდრე დიდი კორპუსები. უფრო მცირე და უფრო დიდი კორპუსები დარტყმისას ოდნავ დეფორმირდება, მაგრამ მათი ფორმის აღდგენის ძალით მყისვე შორდებიან ერთმანეთს. ზემოქმედების დროს კორპუსებს არ აქვთ მუდმივი დეფორმაცია და, შესაბამისად, არ არის დაკარგული იმპულსი. ამ მიზეზით, პატარა კორპუსკული შორდება უფრო დიდ კორპუსკულს იმავე სიჩქარით, როგორც მისკენ მოძრაობდა. ამ პირობებში, პატარა სხეულები სამუდამოდ ჩქარობენ დიდ კორპუსკულებს შორის, ინარჩუნებენ დიდ კორპუსკულებს ერთმანეთისგან დაშორებით, რაც უზრუნველყოფს ეთერის სტრუქტურის ელასტიურობას. ეს ელასტიური გისოსის სტრუქტურა იკავებს მთელ სივრცეს ვარსკვლავებს, პლანეტებსა და ატომებს შორის. სამყაროში არ არის სივრცე მოცულობითა და თითით, რომლის მეშვეობითაც მილიონობით ეთერის კომპონენტი არ გაივლის დროის ერთეულში. ვინაიდან ამ კომპონენტების ზომები მილიონჯერ უფრო მცირეა, ვიდრე მათ შორის მანძილი, ცხადი ხდება, რომ ეთერის სტრუქტურაში დიდ კომპონენტებს შორის სივრცე პრაქტიკულად ცარიელია.

მეცნიერების ოფიციალური წარმომადგენლები უარყოფენ განცხადებას ეთერის კომპონენტების იმპულსის უცვლელობის შესახებ იმ მოტივით, რომ არ არსებობს იმპულსის შენარჩუნების ფაქტები სხეულების შეჯახების დროს არც მაკროკოსმოსში და არც მიკროსამყაროში. მართალია, არა და ეს არ შეიძლება იყოს იმიტომ, რომ დაკვირვებული სხეულები შედგენილი სხეულებია, ისინი ატომების გროვებია და თითოეული ატომი არის მორევი, რომელიც შედგება მილიარდობით დიდი ეთერის კომპონენტისგან, რომლებიც მოძრაობენ ატომის ცენტრში და მის ირგვლივ და მცირე ზომის ეთერული კომპონენტები ჩქარობენ. დაახლოებით ეთერის დიდ კომპონენტებს შორის. სხეულების შეჯახებისას იცვლება ატომების პოზიცია სხეულის სტრუქტურაში, იცვლება სხეულების ფორმა, ატომები კარგავენ ზოგიერთ კომპონენტს მათი შემადგენლობისგან, ან ატომები მთლიანად ამოვარდებიან სხეულების სტრუქტურიდან, ეს ყველაფერი არის ნარჩენი დეფორმაცია, რომლისთვისაც იხარჯება ენერგია. ეთერის კომპონენტებია მონოლითური, განუყოფელი, ურღვევი, უკიდურესად ხისტი სხეულები, რომლებიც წარმოადგენენ მატერიის უმცირეს უსტრუქტურო ნაწილებს. ასეთ კორპუსებს არ აქვთ და არ შეიძლება ჰქონდეს მუდმივი დეფორმაცია და, შესაბამისად, არ შეიძლება ჰქონდეს იმპულსის დაკარგვა შეჯახების დროს. ეთერის კომპონენტებიც არ შეიძლება იყოს დაკვირვებადი, რადგან ისინი იმდენად მცირეა, რომ ვერ ასახავს სინათლის ნაკადებს და, შესაბამისად, პრინციპში ვერ დაკვირვებადია.

რა არის დაკვირვებული საკითხი?

ვარსკვლავები, პლანეტები, ატომების მტევანი უფრო დიდი ობიექტებია, ვიდრე სინათლის ნაკადის ელემენტები, რის გამოც ისინი ასახავს სინათლეს, რაც მათ დაკვირვების საშუალებას აძლევს.

ვარსკვლავები, პლანეტები, ატომები არის დაბრკოლება ეთერის მცირე კომპონენტების მოძრაობაში. ამ გარემოების შედეგად, ეთერის დიდი კომპონენტები, რომლებიც მდებარეობს ვარსკვლავებთან, პლანეტებთან, ატომებთან ახლოს, განიცდიან ნაკლებ დარტყმას ეთერის მცირე კომპონენტებისგან მათი მხრიდან, ვიდრე სივრცის მხრიდან, საიდანაც არ არსებობს რაიმე დაბრკოლება მოძრაობაში. ეთერის მცირე კომპონენტებიდან. ეს იმიტომ ხდება, რომ ეთერის უფრო მცირე კომპონენტები, რომლებიც მათკენ მოძრაობენ ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების უკან მდებარე ტერიტორიიდან, დაბლოკილია მათი სხეულებით. მეტი დარტყმა და მეტი ძალა. ამ დიდი ძალით გარედან, ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების მიმართულებით, ეთერის დიდი კორპუსები და მთლიანი ეთერი გადაადგილდებიან უზარმაზარი სივრციდან მათში და შეაღწევენ მათში. სივრცის დიდი მოცულობიდან ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების შედარებით მცირე ცენტრალურ მოცულობებში გადაადგილების პროცესში, სივრცითი იშვიათი ეთერი, ბუნებრივია, შეკუმშულია ზემკვრივ მდგომარეობაში. ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების ცენტრებთან მიახლოებისას ეთერის ნაკადი ერწყმის ერთ ნაკადს და მიედინება ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების ცენტრალურ რეგიონებში. მცირე კომპონენტების ზემოქმედების რაოდენობა ეთერის დიდ კომპონენტებზე, რადგან ეთერის ნაკადი გადადის მათ ცენტრალურ რეგიონებში, თანაბრდება და ვარსკვლავის, პლანეტის, ატომის ცენტრში, იგი ყველა მხრიდან თანაბარი ხდება. თანაბარი ზეწოლა ყველა მხარეს. ეს არის ყველა მხრიდან თანაბარი წნევა, რომელიც აიძულებს ეთერის ნაკადს, რომელსაც აქვს გარკვეული რაოდენობის მოძრაობა, შეცვალოს მთარგმნელობითი მოძრაობა ბრუნვით მოძრაობაში ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების ცენტრებში და მათ გარშემო. ასეთ ცენტრიდანულ ეთერულ მორევს, შეკუმშულ ზემკვრივ მდგომარეობაში, აქვს ეთერის ნაკადის შესასვლელი ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების ცენტრში, რომელიც შეინიშნება როგორც ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების ჩრდილოეთ მაგნიტური პოლუსი, ასევე არის გასასვლელი ნაკადი, რომელიც შეინიშნება როგორც ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების სამხრეთ მაგნიტური პოლუსი. ზოგადად, ასეთი ეთერული მორევები არის მაგნიტური დიპოლები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვარსკვლავების, პლანეტების, ატომების სუპერმკვრივი ბირთვების სახით. მაგნიტური დიპოლების ეთერის გარე ნაკადები, რომლებიც აღმოცენდება ვარსკვლავიდან, პლანეტიდან, ატომიდან კოსმოსში, შეინიშნება როგორც მათი მაგნიტური ველები.

ვარსკვლავებისა და პლანეტების მაგნიტურ დიპოლებს არ გააჩნიათ საკმარისად მძლავრი პარამეტრები ეთერის ნაკადის მოსაზიდად, რაც თავისი წნევით ხელს უშლის მათ დაშლას. მათი ზედაპირის ნაკადები იშლება მიკრო დიპოლებად, ეს არის ატომები. ეთერის ცენტრიდანული ნაკადები ატომებს ატომებისგან ვარსკვლავებისა და პლანეტების დიპოლების გარშემო ქმნიან. ვარსკვლავის, პლანეტის დიპოლის ჭურვებსა და დიპოლების ზედაპირულ ფენებს შორის წარმოიქმნება ეთერის მცირე კომპონენტების გარშემო აჩქარებული ზონები, რომლებიც დიპოლებზე ზეწოლით ქმნის დამატებით წნევას, რომელიც აუცილებელია მათი გახრწნისაგან. . ასეთი წარმონაქმნები წარმოადგენენ ვარსკვლავებსა და პლანეტებს, რომლებიც დროში იზრდებიან სივრცითი ეთერის მუდმივი შთანთქმის გამო.

ატომები, ვარსკვლავებისა და პლანეტებისგან განსხვავებით, შთანთქავენ იმდენი ეთერის კომპონენტს, რამდენსაც ისინი ასხივებენ ვარსკვლავის ან პლანეტის მაგნიტურ ველში, რომლის ელემენტი ატომებია. ატომების მიერ ეთერის კომპონენტების ემისიის და შთანთქმის პროცესები შეინიშნება ატომების შიდა ვიბრაციის სახით. მეზობელი ატომების მაგნიტური ბუმბულის გაერთიანებით იქმნება მოლეკულების, კრისტალების და ლითონის გისოსების სტრუქტურები.

როგორ იქმნება პლანეტარული სისტემები?

სივრცითი ეთერი, რომელიც ვარსკვლავის მაგნიტურ დიპოლში ჩაედინება, ზრდის მის მასას. ამ პროცესში დგება შეუსაბამობის მომენტი დიპოლის მასასა და მისი ჭურვების მასას შორის. ჭურვი ვერ იცავს ვარსკვლავის მაგნიტურ დიპოლს, რომელიც მასობრივად გაიზარდა. შედეგად, ზედმეტად შეკუმშული ეთერის მძლავრი ჭავლი დიპოლიდან კოსმოსში იშლება. ეს სუპერ მკვრივი ჭავლი, ისევე როგორც ნებისმიერი მკვრივი წარმონაქმნი, მყისიერად აყალიბებს ეთერის საკუთარ ცენტრიდანულ ნაკადს, რომლის ძალით ჭავლი იქცევა დამოუკიდებელ მაგნიტურ დიპოლად, იშლება ატომებად. როგორც საკმარისად ძლიერი გარსი იქმნება, დიპოლი წყვეტს ატომებად დაშლას. ასეთი ახალი წარმონაქმნი, რომელიც გადალახავს ვარსკვლავის ცენტრიდანული დინების წნევას, შორდება მისგან მანამ, სანამ ვარსკვლავიდან ამოფრქვევის ძალა არ გახდება ვარსკვლავის მიმართულებით ეთერის მცირე კომპონენტების ზემოქმედების ძალის ტოლი. ამ ძალების თანასწორობის მიღწევის შემდეგ, ეს წარმონაქმნი წყვეტს ვარსკვლავს დაშორებას და ვარსკვლავის გარშემო ორბიტალურ მოძრაობაზე გადასვლისას, პლანეტის სტატუსს იძენს. როდესაც ვარსკვლავის მაგნიტური დიპოლი აგრძელებს ზრდას, ჩნდება კიდევ ერთი შეუსაბამობა დიპოლის მასასა და მისი გარსების მასას შორის. შედეგად, სუპერ მკვრივი ეთერის ჭავლი კვლავ იფეთქებს ვარსკვლავიდან. ყოველი შემდეგი ამოფრქვეული ჭავლი მასით უფრო დიდია, ვიდრე წინა ჭავლი, რადგან ის უკვე იფრქვევა უფრო დიდი მასის ვარსკვლავიდან. დიდი მასის ჭავლიდან ასევე წარმოიქმნება უფრო დიდი მასის პლანეტები. ვარსკვლავის ეთერის უფრო ძლიერი ცენტრიდანული ნაკადი, რომელიც მასით გაიზარდა, ასევე წინააღმდეგობას უწევს უფრო დიდი მასის პლანეტას. ამ გარემოებების შედეგად, დიდი ვარსკვლავი შემოდის პატარა ორბიტაზე. ასეთი ამოფრქვევების სერიის შემდეგ ვარსკვლავისგან ჰარმონიული პლანეტარული სისტემა იქმნება. უფრო დიდ ორბიტაზე არის უფრო პატარა პლანეტა, ხოლო ყოველ დამატებით შიდა ორბიტაზე არის უფრო დიდი მასის პლანეტა. როდესაც ვარსკვლავის მასა იზრდება, მისი ცენტრიდანული დინების ძალა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ ასეთი მძლავრი ჭავლების ამოფრქვევა მკვრივ ეთერზე, საიდანაც პლანეტები შეიძლება წარმოიქმნას, შეუძლებელი ხდება. ამ მიზეზით, ვარსკვლავის მაგნიტური დიპოლი გადადის მისი მაგნიტური სისტემის გაშლის სტადიიდან მისი დაკეცვის სტადიაზე. გარე ორბიტაზე მყოფი პლანეტა, ვარსკვლავის ცენტრიდანული დინების მზარდი წნევის ქვეშ, სულ უფრო მეტად ცვლის თავის წრიულ ორბიტას ელიფსურ ორბიტაში და, საბოლოოდ, ცენტრიდანული ნაკადი აშორებს პლანეტას ორბიტიდან და ის ვარდება პლანეტურ სისტემაში. ამრიგად, პლანეტები სათითაოდ ხვდებიან პლანეტარული სისტემის ინტერიერში. შემოდგომის დროს ზოგიერთი პლანეტა იპყრობს გიგანტური პლანეტების ცენტრიდანული ნაკადებს და ხდება მათი თანამგზავრები, ზოგი უსაფრთხოდ გადადის პატარა ორბიტებზე. პლანეტის უფრო მცირე ორბიტებზე გადასვლისას გიგანტები ერწყმის ერთმანეთს და ყალიბდებიან ორბიტაზე მოძრავ ვარსკვლავად. საბოლოო ჯამში, ცენტრალური ვარსკვლავის ცენტრიდანული ნაკადი, რომელიც იზრდება ძალაში, აბრუნებს ყველა პლანეტას დედის საშვილოსნოში. ვარსკვლავზე, რომელმაც პლანეტები შთანთქა, წარმოიქმნება ძლიერი ჭურვები, შემდეგ ვარსკვლავი შეინიშნება როგორც "წითელი გიგანტი". მაგრამ ჭურვები განადგურებულია ცენტრიდანული ნაკადის სწრაფად მზარდი ძალით და რჩება შიშველი მაგნიტური დიპოლი, რომელიც ჯუჯა ვარსკვლავის სახით შეინიშნება. ჯუჯა ვარსკვლავები გალაქტიკის ცენტრიდანულ ნაკადში იკრიბებიან გალაქტიკის ცენტრში, სადაც ისინი ერწყმის და ქმნიან კვაზაგს.

კვაზარები.

Quazag შთანთქავს არა მხოლოდ ჯუჯა ვარსკვლავების მასას და სივრცულ ეთერს, არამედ აგროვებს მათ იმპულსს, რაც გამოიხატება მისი ბრუნვის სიჩქარის ზრდით საკუთარი ღერძის გარშემო. ბრუნვის სიჩქარის მატებასთან ერთად, კვაზაგი იცვლის თავის სფერულ ფორმას ტორუსის ფორმაში ცენტრიდანული ძალის მოქმედებით, შემდეგ კი ტორუსი მზარდი ცენტრიდანული ძალით იშლება რამდენიმე მაგნიტურ დიპოლად, რომლებიც ბრუნავენ ერთი ცენტრის გარშემო. ბრუნვის ცენტრისკენ მიმავალი დიპოლების ნახევარსფეროები დაცულია დიპოლებით ეთერის უფრო მცირე კომპონენტების ზემოქმედებისგან, რის გამოც სუპერმკვრივი ეთერის ჭავლები მიედინება მათგან მბრუნავი სისტემის ცენტრში. ზემკვრივი ეთერის ჭავლები ფრაგმენტებად იშლება დაშლის ენერგიით იშვიათ სივრცულ ეთერად, რომლებიც განხორციელებულია მბრუნავი სისტემის ორივე მხარეს დაშლის ენერგიით, რომელიც შეინიშნება კვაზარის სახით, შემდეგი სუპერგალაქტიკის ეპიცენტრი. ****** ამრიგად, ხდება კიდევ ერთი გადასვლა მატერიის შეკუმშვისა და შეგროვების პროცესებიდან მისი დაშლისა და სივრცეში გაფანტვის პროცესზე. და შემდეგ იწყება მატერიის შეგროვებისა და შეკუმშვის შემდეგი პროცესი თითოეულ ვარსკვლავში, პლანეტაზე. ატომები, ფაქტობრივად, არიან ვარსკვლავებისა და პლანეტების აგენტები სივრცითი ეთერის შეგროვებაში.

დასასრულს, უნდა მიეცეს მარტივი და მკაფიო მათემატიკური აპარატი, რომელიც შესაძლებელს გახდის ეთერში სხეულებზე მოძრავი ეთერის წნევის ძალის განსაზღვრას და ორივე სხეულის ყველა პარამეტრის და მათი მოძრაობის განსაზღვრას.

ხალხმა გამოყო გარკვეული მასა, რომელზედაც დედამიწის ველი მოქმედებს 982 დინის ძალით, ანუ ძალა, რომელიც აჩქარებს დედამიწის ველში 982 სმ/წმ2 მასის ერთეულს. მასის ეს რაოდენობა აღებული იქნა მასის ერთეულად. მაგრამ ეთერის უფრო მცირე კომპონენტების დარტყმა მასებზე ვერ ვრცელდება! ზემოქმედება გამოიყენება ეთერის დიდი კომპონენტების განივი ფართობზე, რომლებიც ქმნიან სხეულის მასას. იზოლირებული იყო ასეთი დიდი ეთერის კომპონენტები, რომელთა განივი ფართობი იყო ერთეულის ფართობი - 1 სმ.2. სხეულებზე ეთერის ზეწოლის პროცესში მასა მხოლოდ ირიბ ნაწილს იღებს. სხეულებზე ეთერის წნევის ძალის სიდიდე აბსოლუტური მნიშვნელობით ყოველთვის ტოლია ველის მოცემულ არეალში სხეულების აჩქარების სიდიდეს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ძალის ერთეული სხეულის ერთეული მასის აჩქარებას ანიჭებს 1სმ/წმ.2. ვინაიდან დედამიწის ზედაპირზე სხეულების დედამიწაზე დაცემის აჩქარება 982 სმ/წმ2-ია, შესაბამისად, დედამიწის ზედაპირთან ახლოს მდებარე ერთეულ ფართობზე ხდება ეთერის მცირე კომპონენტების ზემოქმედება 982 დინის ძალით. თუ ეს ასეა, მაშინ დედამიწის ზედაპირის ერთეული ფართობის გავლითაც კი დედამიწაში გადის პატარა კომპონენტები, რომელთა პოტენციური ძალა უდრის 982 დინამს. ეს მნიშვნელობები ასევე იძლევა შესაძლებლობას გამოვთვალოთ დედამიწაზე მოძრავი ცენტრიდანული ნაკადის მთლიანი ძალა. ამ ძალის სიდიდე მითითებული იქნება დედამიწის ცენტრიდანული დინების ძალის სიდიდის გამრავლების შედეგით, რომელიც გადის დედამიწის ზედაპირის ფართობის ერთეულზე, პლანეტის მთლიანი ზედაპირის სიდიდით:

F=f*S \u003d 982 dynes / სმ 2 * 4p (6.378e + 8) 2 სმ 2 \u003d 5e + 21 დინი

კავენდიშის ექსპერიმენტში 6.673e-8-ის მნიშვნელობა განისაზღვრა „გრავიტაციული მუდმივის“ დასადგენად. ობიექტებზე ცენტრიდანული ნაკადის წნევის პროცესების ლოგიკის თვალსაზრისით, ეს მნიშვნელობა არის უფრო მცირე ეთერის კომპონენტების ზემოქმედების ძალა 1 სმ.2 დიდი ეთერის კომპონენტების კვეთის ფართობზე, რომლებიც შეიცავს საცდელ სხეულს. კავენდიშის ექსპერიმენტის - 6.673e-8 dynes/cm.2. ეთერის უფრო მცირე კომპონენტები, რომლებიც ქმნიან ამ ძალას, არის ცენტრიდანული ნაკადის მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც იქმნება ერთი გრამი მასით, რომელიც გადადის მეორე საცდელ სხეულზე 1 გ, რომელიც მდებარეობს 1 სმ მანძილზე. კომპონენტებიდან გადადის 1 გ მასაზე 1 სანტიმეტრის მანძილზე, 1 სმ.2 სფეროს შემდეგ. 1 სმ რადიუსის სფეროს აქვს 12,56 სმ.2 ფართობი, შესაბამისად, ამ ძალის გამრავლების შედეგი სფეროს ფართობზე 1 სმ რადიუსით.

\u003d f * S \u003d 6.673e-8 dynes / სმ 2 * 4 pr 2 = 8.385e-7din

ნებისმიერი ობიექტის ცენტრიდანული ნაკადის ჯამური ძალის გაყოფა ერთი გრამი ცენტრიდანული დინების ძალით, ბუნებრივად გამოიწვევს ობიექტის მასის მნიშვნელობას, რომელიც ქმნის ამ ცენტრიდანულ ნაკადს. აქედან გამომდინარეობს დედამიწის მასა:

\u003d F / f \u003d 5e + 21 dynes / 8,385e-7din \u003d 5,963e + 27 გ.

თუ ცენტრიდანული ნაკადის მთლიანი ძალის სიდიდე იყოფა სფეროს ფართობზე, მაშინ გაყოფის შედეგი მიუთითებს ცენტრიდანული ნაკადის ძალის სიდიდეზე ამ სფეროს რადიუსის ტოლ მანძილზე. თუ, მაგალითად, აუცილებელია დედამიწის ცენტრიდანული დინების ძალის გამოთვლა მთვარის მანძილზე, მაშინ აუცილებელია დედამიწის ცენტრიდანული დინების ძალის გაყოფა იმ სფეროს ფართობზე, რომლის ფართობიც. რადიუსი უდრის დედამიწიდან მთვარემდე მანძილს:

f=F/S \u003d 5e + 21 din / 4r (3,84e + 10 სმ) 2 \u003d 0,271 დინი / სმ.2

თუ გვესმის, რომ თითოეულ ობიექტს აქვს ეთერის საკუთარი ცენტრიდანული ნაკადი, რომელიც ახორციელებს ძალას, რომელიც მოქმედებს მასში შემავალ სხეულებზე, მაშინ გამოჩნდება მარტივი მათემატიკური აპარატი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ მასების მნიშვნელობები, სხეულების აჩქარება და მოქმედი ძალები. სხეულებზე.

ბუნებრივია, მსგავსი გამოთვლები შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერი ობიექტისთვის, რომელსაც აქვს მინიმუმ ერთი ცნობილი პარამეტრი, ან მასა, აჩქარება ან ცენტრიდანული ეთერის ნაკადის ძალა, რადგან ამ სიდიდეებს აქვთ ერთმანეთთან მკაცრი კავშირი.

სამყაროს სტრუქტურის ძირითადი ელემენტები: გალაქტიკები, ვარსკვლავები, პლანეტები

გალაქტიკები (ბერძნულიდან. რძიანი, რძიანი) - მილიარდობით ვარსკვლავის სისტემა, რომელიც ბრუნავს გალაქტიკის ცენტრის ირგვლივ და დაკავშირებულია ორმხრივი სიმძიმით და საერთო წარმოშობით,

პლანეტები- სხეულები, რომლებიც არ ასხივებენ ენერგიას, რთული შინაგანი აგებულებით.

დაკვირვებად სამყაროში ყველაზე გავრცელებული ციური სხეული ვარსკვლავებია.

თანამედროვე კონცეფციების მიხედვით ვარსკვლავი არის გაზის პლაზმური ობიექტი, რომელშიც თერმობირთვული შერწყმა ხდება 10 მილიონ გრადუსზე ზემოთ ტემპერატურაზე. TO.

დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნებული ვარსკვლავების მაღალი სიკაშკაშე მიუთითებს მათში უზარმაზარი ენერგიის გამოყოფაზე.

ვარსკვლავების მაღალი სიკაშკაშის ძირითადი მიზეზები

  1. გრავიტაციული შეკუმშვა , რაც იწვევს გრავიტაციული ენერგიის გათავისუფლებას (ახალგაზრდა ვარსკვლავებისთვის დამახასიათებელი)
  2. თერმობირთვული რეაქციები , რის შედეგადაც მსუბუქი ელემენტების ბირთვებიდან სინთეზირდება უფრო მძიმე ელემენტების ბირთვები და გამოიყოფა დიდი რაოდენობით ენერგია.

ჩვენი მზე არის ნელა იწვის წყალბადის ბომბი.

რკინაზე მსუბუქი ელემენტების ატომები წარმოიქმნება ვარსკვლავების შიგნით თერმობირთვული რეაქციების შედეგად. რკინაზე მძიმე სუპერნოვას აფეთქებებში.

ვარსკვლავების ევოლუცია არის დროთა განმავლობაში ვარსკვლავების ფიზიკური მახასიათებლების, შინაგანი სტრუქტურისა და ქიმიური შემადგენლობის ცვლილება..

გრავიტაციული ძალების გავლენის ქვეშ იშვიათი გაზისა და გაზ-მტვრის გარემოდან კოსმოსური სხეულების წარმოქმნის პროცესს გრავიტაციული კონდენსაცია ეწოდება.

პროტოვარსკვლავი- მოლეკულური ღრუბლის მკვრივი ფრაგმენტი, რომელშიც ჯერ არ არის მიღწეული თერმობირთვული რეაქციების დასაწყებად საჭირო ტემპერატურა, ე.ი. ღრუბლის ვარსკვლავად გადაქცევა.

ვარსკვლავის ევოლუციის დასასრული განისაზღვრება მისი მასით.

საშუალო და დაბალი მასის (3-4 მზის მასაზე ნაკლები) ვარსკვლავის ევოლუციის ბოლო ეტაპი არის თეთრი ჯუჯა. .

უფრო დიდი მასის ვარსკვლავების ევოლუცია იწვევს ნეიტრონული ვარსკვლავების ან შავი ხვრელების წარმოქმნას.

გრავიტაციული კოლაფსის შედეგად ხდება ვარსკვლავის ძლიერი აფეთქება, რომელსაც თან ახლავს კოლოსალური ენერგიის გამოყოფა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სახით და მიმდებარე სივრცეში ნივთიერებების გამოყოფა, რომლებიც წარმოადგენენ მთელი პერიოდული ცხრილის ქიმიურ ელემენტებს (პირველი დაკვირვებები სუპერნოვას აფეთქება ჩინელმა და იაპონელმა ასტრონომებმა გააკეთეს 1054 წელს).

ვარსკვლავები მოქმედებენ როგორც ატომების ერთგვარი სამჭედლო.

კოსმოლოგიური მოდელების მიხედვით, ქიმიური ელემენტების განაწილება მთელ სამყაროში ხდება სუპერნოვას აფეთქების შედეგად.

მზის სისტემა სამყაროს ნაწილია.

მსოფლიოს გეოცენტრული სისტემა არის იდეა, რომელიც არსებობდა ანტიკურ პერიოდში (არისტოტელე და პტოლემე), რომლის მიხედვითაც დედამიწა უძრავად ისვენებს სამყაროს ცენტრში და ყველა ზეციური სხეული მოძრაობს მის გარშემო.



მე-16 საუკუნის პირველ ნახევარში - 17 მეცნიერმა ნ.კოპერნიკმა, გ.გალილეომ, ჯ.ბრუნომ შეიმუშავეს მსოფლიოს ჰელიოცენტრული სისტემა - მოძღვრება, რომლის მიხედვითაც დედამიწა, სხვა პლანეტების მსგავსად, ბრუნავს მზის გარშემო და გარდა ამისა. , ბრუნავს თავისი ღერძის გარშემო.

მზის სისტემა არის პლანეტარული სისტემა ირმის ნახტომში, რომელიც მოიცავს: მზეს, რვა კლასიკურ პლანეტას (მერკური, ვენერა, დედამიწა, მარსი, იუპიტერი, სატურნი, ურანი და ნეპტუნი), რამდენიმე ჯუჯა პლანეტა (პლუტონი, ქსენა და ა.შ. ) თანამგზავრები პლანეტები, კომეტები, მეტეოროიდები, კოსმოსური მტვერი.

მზის სისტემის ცენტრალური სხეული, რომელშიც კონცენტრირებულია მისი მასის დიდი უმრავლესობა (დაახლოებით 99,9%), არის მზე.

თანამედროვე კონცეფციების თანახმად, მზის სისტემა ჩამოყალიბდა გაზისა და მტვრის ღრუბლის შეკუმშვის შედეგად დაახლოებით 5 მილიარდი წლის წინ.

ითვლება, რომ პროტოპლანეტარული დისკის ევოლუცია მოხდა 1 მილიონი წლის განმავლობაში. ამ დისკის ცენტრალურ ნაწილში იყო ნაწილაკების გადაბმა, რამაც შემდგომში გამოიწვია ნაწილაკების გროვების წარმოქმნა, თავდაპირველად მცირე, შემდეგ უფრო დიდი.

მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში. აკადემიკოსმა O.Yu.Schmidt-მა წამოაყენა ზოგადად მიღებული ჰიპოთეზა დედამიწისა და სხვა პლანეტების წარმოქმნის შესახებ ცივი მყარი წინაპლანეტარული სხეულებისგან. ამ სხეულებს პლანეტაზები ეწოდება.

ეს კონცეფცია დასტურდება კომპიუტერული სიმულაციების შედეგებით.

თუმცა არის სხვა მოდელებიც.

დედამიწის ასაკის შესახებ საკმარისად ზუსტი მონაცემები მიიღება დედამიწის ელემენტებისა და მეტეორიტების რადიოაქტიური გარდაქმნების ანალიზით.

დედამიწის მეცნიერებათა კონცეპტუალური შინაარსი.

დედამიწის სტრუქტურა.

დედამიწა მზის სისტემის მესამე პლანეტაა.

დედამიწა არის მყარი სხეული, რომელიც გარშემორტყმულია წყლისა და აირის გარსებით - ჰიდროსფერო და ატმოსფერო.

დედამიწა არ არის სრულყოფილი სფერო. ის პოლუსებზე გაბრტყელებულია და გაშლილია ეკვატორისკენ. დედამიწის ფორმა არის რევოლუციის სფეროიდი ან ელიფსოიდი. დიდი სიზუსტით დედამიწის ფორმა მხოლოდ მე-20 საუკუნეში განისაზღვრა. ხელოვნურ თანამგზავრებზე დამონტაჟებული მოწყობილობების დახმარებით.

დედამიწის საშუალო რადიუსი 6370 კმ-ია.

დედამიწის ზედაპირის ფართობი 510 მილიონი კვ.კმ-ია. დედამიწის ზედაპირის დაახლოებით 71% უკავია მსოფლიო ოკეანეს (361 მლნ კმ 2), 29% ხმელეთს (149 მლნ კმ 2)

განასხვავებენ შიდა დედამიწის ქერქი, მანტია, ბირთვი) და გარე ( ჰიდროსფერო, ატმოსფერო)

დედამიწის ჭურვები. დედამიწის ნაწლავები ისევე მიუწვდომელია პირდაპირი შესწავლისთვის, როგორც გალაქტიკები. მასალები, რომლებიც ქმნიან მყარ დედამიწას, გაუმჭვირვალე და მკვრივია. მათი პირდაპირი შესწავლა შესაძლებელია მხოლოდ სიღრმეებში, რომლებიც შეადგენენ დედამიწის რადიუსის უმნიშვნელო ნაწილს (ყველაზე ღრმა ჭა არის დაახლოებით 12 კმ კოლას ნახევარკუნძულზე).

დედამიწის სტრუქტურის პრობლემა მოგვარებულია, ძირითადად, მხოლოდ არაპირდაპირი მეთოდებით.

ყველაზე სანდო ინფორმაციას დედამიწის შიდა სტრუქტურის შესახებ გვაძლევს სეისმოგრაფია- მიწისძვრის დროს სეისმური ვიბრაციების რეგისტრაცია.

დედამიწის ქერქი - დედამიწის გარე მყარი გარსი.

მისი სისქე არათანაბარია: კონტინენტებზე 30-40 კმ, მთების ქვეშ (პამირი, ანდები) - 70 კმ-მდე, ოკეანეების ქვეშ - 5-10 კმ.

ქერქის მთელი მასის ნახევარი არის ჟანგბადი (შეკრულ მდგომარეობაში).

დედამიწის ქერქის გეოლოგიური მახასიათებლები განისაზღვრება მასზე ატმოსფეროს, ჰიდროსფეროსა და ბიოსფეროს ერთობლივი მოქმედებით. ქერქისა და გარე ჭურვების შემადგენლობა მუდმივად განახლებულია.

Მანტია (ბერძნულიდან თარგმნა "veil, მოსასხამი)

დედამიწის ქერქის ქვეშ, დედამიწის ცენტრთან უფრო ახლოს, არის თითქმის 2900 კმ სისქის ფენა, რომელსაც მანტია ეწოდება. მანტია არის დედამიწის ყველაზე ძლიერი გარსი.

მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მანტია ძირითადად შედგება სილიციუმის ნაერთებისგან.

მანტია არსებობს ორი სფერული შრის სახით - ქვედა და ზედა მოსასხამი. მანტიის ქვედა ნაწილის სისქე 2000 კმ-ია, ზედა 900 კმ.

ლითოსფერო - ჩამოყალიბებულია დედამიწის ქერქით მანტიის ყველაზე მყარ ნაწილთან ერთად (დაახლოებით 100 კმ სისქით).

ასთენოსფერო - ზედა მანტიის ქვედა ნაწილი დნობის მდგომარეობაშია. ლითოსფერო, როგორც იქნა, მასში „ცურავს“. ასთენოსფერო შეიცავს ვულკანების კერებს. მანტიაში მიმდინარე პროცესები განსაზღვრავს ტექტონიკურ მოძრაობას, მაგმის წარმოქმნას და ვულკანურ აქტივობას.

დედამიწის ბირთვი. მანტიის ქვეშ არის დედამიწის ბირთვი, რომლის რადიუსი დაახლოებით 3500 კმ-ია. ბირთვი შედგება თხევადი მდგომარეობის გარე გარსისაგან (სისქე 2200 კმ) და შიდა მყარი ქვებირთნისაგან (1250 კმ).

გარე ბირთვის თხევადი მდგომარეობა დაკავშირებულია იდეებთან ხმელეთის მაგნეტიზმის ბუნების შესახებ.

მანტიიდან ბირთვზე გადასვლისას მატერიის ფიზიკური თვისებები მკვეთრად იცვლება, როგორც ჩანს, მაღალი წნევის შედეგად. დედამიწის ბირთვი ჯერ კიდევ საიდუმლოა მეცნიერებისთვის. გარკვეული დარწმუნებით შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ მის რადიუსზე და ტემპერატურაზე ~ 4000-5000 0 С.

ბირთვის ქიმიური შემადგენლობა არის რკინა და ნიკელი.

ლითოსფერული ფირფიტების თეორია.

შიდა პროცესების გავლენა დედამიწის გეოლოგიური სტრუქტურების ევოლუციაზე ამჟამად აიხსნება ლითოსფერული ფირფიტების თეორიით.

ამ თეორიის თანახმად, მთელი ლითოსფერო დაყოფილია ვიწრო აქტიური ზონებით - ღრმა რღვევებით - ცალკეულ ხისტ ბლოკებად, რომლებიც მცურავდნენ ზედა მანტიის პლასტმასის ფენაში (ასთენოსფერო).

პლანეტის ზედაპირზე მომხდარი ყველა ცვლილება დაკავშირებულია მასზე ამ ფირფიტების მოძრაობასთან. ფირფიტებიდან ყველაზე დიდია ანტარქტიდა, ავსტრალიური, სამხრეთ ამერიკის, წყნარი ოკეანის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და ევრაზიის. ფირფიტების რაოდენობა და მდებარეობა ეპოქიდან ეპოქამდე იცვლებოდა. ფირფიტებს შეუძლიათ წინსვლა, შემობრუნება, შეჯახება და გადახვევა. ფირფიტების დაბადება და მათი უკან დახევა მანტიაში ხდება ოკეანეებში.

ლითოსფერული ფირფიტების საზღვრების გასწვრივ არის გაზრდილი ტექტონიკური აქტივობის ზონები (მაგ. კურილი-კამჩატკას კუნძულის რკალი).

რა არის „მცურავი კონტინენტების“ მამოძრავებელი ძალა? თერმოდინამიკური და სეისმური გაზომვების მონაცემებით, მანტიის შიგნით არის ტემპერატურისა და სიმკვრივის ცვალებადობა, რის შედეგადაც ხდება მატერიის ცირკულაცია: ცხელი და ნაკლებად მკვრივი მასალა ამოდის, ცივდება და სიმკვრივის მატებასთან ერთად იძირება სიღრმეში. . მცირე ტემპერატურის სხვაობა საკმარისია იმისათვის, რომ პლასტიკური მანტია ნელა დაიწყოს მოძრაობა და აიძულოს ლითოსფეროს ბლოკები გადაადგილდეს.

ფირფიტების თითქმის ყველა მოძრაობა ახლა დადასტურებულია პირდაპირი გაზომვებით მაღალი სიზუსტის ასტრონომიული და სატელიტური გეოდეზიის მეთოდების გამოყენებით. ახლა გაზომილია მათი სიჩქარე, რომელიც მერყეობს რამდენიმე მმ-დან 10-18 სმ-მდე წელიწადში.

ტექტონიკური ლითოსფერული ფირფიტების თეორიამ მნიშვნელოვნად შეცვალა მსოფლმხედველობა და წარმოდგენები ჩვენი პლანეტის ევოლუციის შესახებ. მას ასევე აქვს პრაქტიკული ასპექტები. ჩვენ უკეთ გავიგეთ მიწისძვრების ბუნება და შევძელით მათი პროგნოზირების გაუმჯობესება. დედამიწის ქერქის რღვევის ხაზების ცოდნა, რომლის გასწვრივ ხდება ფირფიტების გადაადგილება, შესაძლებელია ამ გადაადგილების დაკვირვება. თუ ის შენელდება ან ჩერდება, ეს მიუთითებს სეისმური შოკის მოახლოების ან ასეთი დარტყმების სერიის ალბათობაზე. ლითოსფერული ფირფიტების თეორიამ მინერალების განაწილება უფრო გასაგები გახადა.

ზოგადად, დედამიწის ზომები მუდმივია დედამიწაზე მოქმედი გეოფიზიკური ველების გამო (გრავიტაციული, მაგნიტური, ელექტრული და თერმული).

ჰიდროსფერო

ჰიდროსფერო გაგებულია, როგორც დედამიწის ყველა წყლის მთლიანობა, რომელიც იმყოფება მყარ, თხევად და აირად მდგომარეობაში.

ეს არის მსოფლიო ოკეანე, მდინარეების და ტბების მტკნარი წყლები, მყინვარული და მიწისქვეშა წყლები.

დედამიწის ჰიდროსფეროს ფუნქციები:

  • არეგულირებს პლანეტის ტემპერატურას,
  • უზრუნველყოფს ნივთიერებების მიმოქცევას,
  • ბიოსფეროს განუყოფელი ნაწილია.

ატმოსფერო - აირისებრი გარსი, რომელიც აკრავს დედამიწას და ბრუნავს მასთან ერთად მთლიანობაში.

ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით, დედამიწის ატმოსფერო წარმოადგენს აირების ნარევს, რომელიც ძირითადად შედგება აზოტის (78% მოც.) და ჟანგბადისგან (21% მოც.).

დედამიწის ატმოსფერო დაყოფილია ფენებად: ტროპოსფერო, სტრატოსფერო, მეზოსფერო, თერმოსფერო და ეგზოსფერო.

ტროპოსფერო - ეს არის ატმოსფეროს ქვედა ფენა, რომელიც განსაზღვრავს ამინდს ჩვენს პლანეტაზე. მისი სისქეა 10 (პოლარული განედებში) -18 კმ (ტროპიკებში). წნევა და ტემპერატურა მცირდება სიმაღლესთან ერთად, ეცემა -55°C-მდე.

ტროპოსფერო შეიცავს ატმოსფეროს მასის 80%-ზე მეტს და თითქმის მთელ წყლის ორთქლს.

სტრატოსფერო- სიმაღლეში 50-55 კმ-მდე.

სტრატოსფეროს ქვედა ნაწილს აქვს მუდმივი ტემპერატურა, ზედა ნაწილში აღინიშნება ტემპერატურის მატება. სტრატოსფერო შეიცავს ოზონის შრეს, რომელიც შთანთქავს მკაცრ ულტრაიისფერ გამოსხივებას.

სტრატოსფერო ხასიათდება განსაკუთრებული მშრალი ჰაერით. სტრატოსფეროში მიმდინარე პროცესები პრაქტიკულად არ მოქმედებს ამინდზე.

მეზოსფერო - ფენა, რომელიც მდებარეობს სტრატოსფეროს ზემოთ 55-85 კმ სიმაღლეზე.

თერმოსფერო (იონოსფერო) მდებარეობს მეზოსფეროს ზემოთ დედამიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 85-800 კმ სიმაღლეზე. მასში მიმდინარეობს მზის ულტრაიისფერი და რენტგენის გამოსხივების შთანთქმის და გარდაქმნის ძირითადი პროცესები.

იონოსფერო ძირითადად შედგება იონიზებული ნაწილაკებისგან (პლაზმა), რომლებსაც აქვთ მოკლე რადიოტალღების ასახვის უნარი. თერმოსფეროში მეტეორიტები ნელდება და იწვის. ამრიგად, თერმოსფერო ასრულებს დედამიწის დამცავი ფენის ფუნქციას და ასევე იძლევა შორ მანძილზე რადიო კომუნიკაციების საშუალებას.

ეგზოსფერო არის დედამიწის ზედა ატმოსფეროს ყველაზე გარე ნაწილი ნეიტრალური ატომების დაბალი კონცენტრაციით.

ქიმიური ცნებები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, როგორც მეცნიერება ბუნების ფენომენებისა და კანონების შესახებ, მოიცავს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დარგს - ქიმიას.

Ქიმია - მეცნიერება ნივთიერებების შემადგენლობის, შინაგანი სტრუქტურისა და ტრანსფორმაციის, აგრეთვე ამ გარდაქმნების მექანიზმების შესახებ.

ფენომენებს, რომლებსაც თან ახლავს ერთი ნივთიერების მეორეში გადაქცევა, ეწოდება ქიმიური.

ქიმიის მთავარი პრაქტიკული ამოცანაა სასურველი თვისებების მქონე ნივთიერებების მიღება (გამოყენებითი მეცნიერება).

ფუნდამენტური მეცნიერება ეძებს გზებს მატერიის თვისებების გასაკონტროლებლად, ქიმიური ცოდნის თეორიული საფუძვლების შესაქმნელად.

ქიმიის განვითარების ოთხი ძირითადი ეტაპია:

  1. მატერიის შედგენილობის დოქტრინა (XVII საუკუნიდან).
  2. სტრუქტურული ქიმია (XIX საუკუნიდან).
  3. ქიმიური პროცესების დოქტრინა (მე-20 საუკუნის შუა ხანებიდან).
  4. ევოლუციური ქიმია (XX საუკუნის 70 წლიდან).

ამავდროულად, ყოველი ახალი ეტაპი წარმოიქმნა წინას საფუძველზე და მოიცავდა მას გარდაქმნილ ფორმაში.

რობერტ ბოილმა 1660 წელს მისცა ქიმიური ელემენტის განმარტება: x ქიმიური ელემენტიეს არის მარტივი სხეული, ნივთიერების ქიმიური დაშლის ზღვარი, რომელიც გადადის ერთი რთული სხეულის შემადგენლობიდან მეორის შემადგენლობაში ცვლილების გარეშე.

მე-19 საუკუნის შუა ხანებისთვის. მეცნიერებს უკვე იცოდნენ 63 ქიმიური ელემენტის შესახებ. შედარებითმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ბევრ ელემენტს აქვს მსგავსი ფიზიკური და ქიმიური თვისებები და ისინი შეიძლება გაერთიანდეს ჯგუფებად, რითაც შეიქმნას ქიმიური ელემენტების კლასიფიკაცია.

DI. მენდელეევმა 1869 წელს აღმოაჩინა ქიმიური ელემენტების პერიოდული კანონი. ეს არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ერთ-ერთი ფუნდამენტური კანონი.

მენდელეევი თვლიდა, რომ ქიმიური ელემენტების კლასიფიკაციის საფუძველია მათი ატომური წონა. პერიოდული კანონი მის ინტერპრეტაციაში ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: ” მარტივი სხეულების თვისებები, ისევე როგორც ელემენტების ნაერთების ფორმები და თვისებები, პერიოდულ დამოკიდებულებაშია ელემენტების ატომური წონის მნიშვნელობაზე.».

პერიოდული კანონის ფიზიკური მნიშვნელობა დ.ი. მენდელეევიაღმოაჩინეს ატომის სტრუქტურის თანამედროვე თეორიის შექმნისას და შედგება ბირთვის მუხტის მიხედვით ქიმიური ელემენტების თვისებების პერიოდულ ცვლილებაში.
ატომი - ელემენტის უმცირესი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ინარჩუნებს თავის ქიმიურ თვისებებს.

ატომის დიამეტრი უდრის რამდენიმე ანგსტრომს (A \u003d 10 -8 სმ ან 10 -10 მ)

ატომი შედგება დადებითად დამუხტულისგან ბირთვებიდა უარყოფითად დამუხტული ელექტრონული გარსი.

ატომის ბირთვი შედგება ორი ტიპის ნაწილაკებისგან: დადებითად დამუხტული პროტონებიდა დაუმუხტველი ნეიტრონები.

ქიმიური ელემენტი ატომის ტიპი ერთი და იგივე ბირთვული მუხტით. ქიმიურ გარდაქმნებში ატომი ინარჩუნებს ბირთვის მუხტს და, შესაბამისად, მის ინდივიდუალობას. ქიმიურ რეაქციებში ახალი ელემენტების ატომები ვერ წარმოიქმნება.

ატომების ელექტრონეიტრალურობის წესის შესასრულებლად აუცილებელია, რომ ატომში ნეიტრონების და პროტონების რაოდენობა იყოს იგივე. მაგრამ ატომის ბირთვში ნეიტრონების რაოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს.

იზოტოპები - ერთი და იგივე ელემენტის ატომები, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა რაოდენობის ნეიტრონები ბირთვში და, შესაბამისად, განსხვავებული მასები.

იზოტოპების შესწავლისას დადგინდა, რომ ისინი არ განსხვავდებიან ქიმიური თვისებებით, რაც, როგორც ცნობილია, განისაზღვრება ბირთვების მუხტით და არ არის დამოკიდებული ბირთვის მასაზე.

იზოტოპების მაგალითებიურანის იზოტოპები - 235 U და 238 U (რადიოაქტიური - იქცევა ტყვიის სტაბილურ იზოტოპად 206 Pb.)

წყალბადის იზოტოპები - 1 H - პროტიუმი (ბირთვი შედგება ერთი პროტონისგან)

2 D - დეიტერიუმი, (ბირთვი შედგება ერთი პროტონისა და ერთი ნეიტრონისგან)

3 T - ტრიტიუმი, (ბირთვი შედგება ერთი პროტონისა და ორი ნეიტრონისგან).

ქლორი-35 და ქლორი-37 ქლორის იზოტოპებია

ქიმიის ფარგლებში შესწავლილი ობიექტების მრავალფეროვნება არავითარ შემთხვევაში არ შემოიფარგლება იზოტოპებითა და ატომებით. ქიმიური ელემენტები გაერთიანებულია უფრო რთულ სისტემებში, რომლებსაც უწოდებენ ქიმიურ ნაერთებს.

ქიმიური ნაერთი - ეს არის ნივთიერება, რომელიც შედგება ერთი ან მეტი ელემენტის ატომებისგან, რომლებიც გაერთიანებულია ნაწილაკებად - მოლეკულებად, კომპლექსებად, კრისტალებში ან სხვა აგრეგატებად.
ქიმიური ბმა - ბმა ატომებს შორის მოლეკულაში ან მოლეკულურ ნაერთში, რომელიც წარმოიქმნება ელექტრონის ერთი ატომიდან მეორეზე გადატანის შედეგად ( იონური), ან ელექტრონების სოციალიზაცია ატომების წყვილის (ან ჯგუფის) მიერ ( კოვალენტური).

ქიმიური ფენომენების შესახებ ცოდნის განვითარებამ შესაძლებელი გახადა დადგინდეს, რომ არა მხოლოდ მისი ქიმიური შემადგენლობა, არამედ მოლეკულების სტრუქტურაც დიდ გავლენას ახდენს ნივთიერების თვისებებზე.

1861 წელს გამოჩენილმა რუსმა ქიმიკოსმა ა.მ. ბუტლეროვმა შექმნა და დაასაბუთა ორგანული ნაერთების ქიმიური სტრუქტურის თეორია. ამ თეორიის პრაქტიკული მნიშვნელობაიყო, რომ მან დასაბამი მისცა ორგანული სინთეზის განვითარებას. გაჩნდა ნივთიერებების მიზანმიმართული ხარისხობრივი ტრანსფორმაციის შესაძლებლობა, ნებისმიერი ქიმიური ნაერთების სინთეზის სქემა, მათ შორის ადრე უცნობი.

ახალი მასალების მისაღებად, ნაერთების შემადგენლობისა და სტრუქტურის შესახებ ცოდნა აშკარად არ იყო საკმარისი. ასევე საჭირო იყო ქიმიური რეაქციების წარმოშობის პირობების გათვალისწინება, რამაც ქიმია მისი განვითარების თვისობრივად ახალ საფეხურზე მიიყვანა.

ქიმიური რეაქციების პირობების, მექანიზმებისა და სიჩქარის მეცნიერებას ე.წ ქიმიური კინეტიკა.

60-70-იან წლებში. მე -20 საუკუნე გამოჩნდა ევოლუციური ქიმიაროგორც ქიმიური ცოდნის განვითარების უმაღლესი დონე. ეს არის მეცნიერება ქიმიური სისტემების თვითორგანიზაციისა და თვითგანვითარების შესახებ. იგი ეფუძნება იდეებს სამყაროში ზოგადი ევოლუციური პროცესისა და ქიმიური ელემენტების შერჩევის შესახებ.

ქვეშ ევოლუციური პროცესები ქიმიაშიგააცნობიეროს ახალი ქიმიური ნაერთების სპონტანური სინთეზის პროცესები, რომლებიც ორიგინალურ ნივთიერებებთან შედარებით უფრო რთული და მაღალორგანიზებული პროდუქტებია.

ევოლუციური ქიმიის დასაწყისი დაედო ბიოქიმიური ევოლუციის თეორიის შემუშავებას, რომელიც ხსნის დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობას იმ პროცესების შედეგად, რომლებიც ემორჩილება ფიზიკურ და ქიმიურ კანონებს.

ევოლუციური ქიმია დამსახურებულად განიხილება პრებიოლოგია.

მინიმალური ქიმიური ელემენტებისა და ქიმიური ნაერთებისგან ბიოქიმიური ევოლუციის შედეგად ჩამოყალიბდა რთული მაღალორგანიზებული კომპლექსი - ბიოსისტემა.

ცოცხალი სისტემების საფუძველი ექვსი ელემენტია - ორგანოგენები: (C, H, O, N, P, S), ნახშირბადი, წყალბადი, ჟანგბადი, აზოტი, ფოსფორი და გოგირდი. ორგანიზმებში ამ ელემენტების საერთო წონა შეადგენს დაახლოებით 97,4%.

მათ მოსდევს კიდევ 12 ელემენტი, რომლებიც მონაწილეობენ ბიოსისტემების მრავალი ფიზიოლოგიურად მნიშვნელოვანი კომპონენტის მშენებლობაში: ნატრიუმი, კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, ალუმინი, რკინა, სილიციუმი, ქლორი, სპილენძი, თუთია, კობალტი, ნიკელი. მათი წონითი წილი ორგანიზმებში არის დაახლოებით 1,6%.

ახალი ევოლუციური ქიმია - ცოცხალი ბუნების იმიტაცია. ქიმიური რეაქტორი გვევლინება როგორც ერთგვარი ცოცხალი სისტემა, რომელსაც ახასიათებს თვითგანვითარება და გარკვეული ქცევითი თვისებები.

მსოფლიოს ბიოლოგიური სურათი

ამჟამად ყველაზე დინამიურად განვითარებადი მეცნიერებაა ბიოლოგია – მეცნიერება სიცოცხლისა და ველური ბუნების შესახებ.

ბიოლოგიური ცოდნის სტრუქტურაში დღესდღეობით არსებობს 50-ზე მეტი სპეციალური მეცნიერება, რაც ძირითადად განპირობებულია ბიოლოგიური კვლევის მთავარი ობიექტის - ცოცხალი მატერიის სირთულით.

ბიოლოგიის ძირითადი ამოცანებია სიცოცხლის მეცნიერული განმარტების მიცემა, ცოცხალ და არაცოცხალ არსებებს შორის ფუნდამენტური განსხვავების მინიშნება, მატერიის არსებობის ბიოლოგიური ფორმის სპეციფიკის გარკვევა.

ცხოვრება ძალიან რთული, მრავალფეროვანი, მრავალკომპონენტიანი და მრავალფუნქციურია. დღეისათვის მეცნიერებას არ აქვს სიცოცხლის საკმარისად ზუსტი განმარტება.

Ცხოვრებაწარმოადგენს მატერიის არსებობისა და მოძრაობის უმაღლეს ფორმას ორი დამახასიათებელი ნიშნით: თვითრეპროდუქცია და რეგულირდება მეტაბოლიზმი გარემოსთან.

ფუნდამენტური განსხვავებები ცოცხალ და არაცოცხალს შორის:

მატერიალური თვალსაზრისით: ცოცხალის შემადგენლობაში აუცილებლად შედის ბიოპოლიმერები - ცილები და ნუკლეინის მჟავები (დნმ და რნმ).

სტრუქტურულად:ცოცხალი არსებები არაცოცხალისაგან განსხვავდება მათი უჯრედული აგებულებით.

ფუნქციურად:ცოცხალ სხეულებს ახასიათებთ საკუთარი თავის გამრავლება გენეტიკური კოდის საფუძველზე.

ცოცხალი სისტემების ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისებები, რომლებიც განასხვავებს მათ უსულო (ინერტული) ბუნებისაგან, მოიცავს:

  • მატერიის, ენერგიისა და ინფორმაციის გაცვლა გარემოსთან (ღია სისტემები);
  • თვითრეპროდუქცია (რეპროდუქცია);
  • რთული სტრუქტურა და სისტემური ორგანიზაცია;
  • მისი შემადგენლობისა და ფუნქციების აქტიური რეგულირება (ჰომეოსტაზი);
  • გარე გარემოს ენერგიის ხარჯზე საკუთარი მოწესრიგების შენარჩუნება;
  • მობილურობა;
  • გაღიზიანებადობა;
  • ადაპტირება;
  • ზრდისა და განვითარების უნარი;
  • მოლეკულური ქირალობა (სარკის ასიმეტრია).

თუმცა, მკაცრად მეცნიერული განსხვავება ცოცხალ და არაცოცხალს შორის გარკვეულ სირთულეებს აწყდება. ვირუსები არის გარდამავალი ფორმა არაცოცხალიდან ცოცხალზე. ეს არის ყველაზე პატარა უჯრედული ორგანიზმები, ბაქტერიებზე 2 რიგით მცირე ზომის. სხვა ორგანიზმის უჯრედების გარეთ, ისინი არ ფლობენ ცოცხალი ორგანიზმის არცერთ ატრიბუტს. მათ აქვთ მემკვიდრეობითი აპარატი, მაგრამ მათ არ გააჩნიათ მეტაბოლიზმისთვის აუცილებელი ფერმენტები. ამიტომ, მათ შეუძლიათ გაიზარდონ და გამრავლდნენ მხოლოდ მასპინძელი ორგანიზმის უჯრედებში შეღწევით.

უჯრედი აქვს ცოცხალი სისტემის ყველა ძირითადი თვისება: მეტაბოლიზმი და ენერგია (მეტაბოლიზმი), რეპროდუქცია და ზრდა, რეაქტიულობა და მოძრაობა. ეს არის ცხოვრების ყველაზე პატარა სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეული.

ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ფიჭური სტრუქტურა, უჯრედების სტრუქტურის მსგავსება და მათი ქიმიური შემადგენლობა ორგანული სამყაროს ერთიანობის დასტურს წარმოადგენს.

ცოცხალი ორგანიზმების მრავალფეროვნება შეიძლება განლაგდეს მათი სირთულისა და ფუნქციონირების სპეციფიკის დონის მიხედვით.

თანამედროვე ბიოლოგიის კლასიკური დონეებია:

  • მოლეკულური გენეტიკური(რომელზეც გვარდება გენეტიკის, გენეტიკური ინჟინერიისა და ბიოტექნოლოგიის პრობლემები).
  • ფიჭური(ასახავს უჯრედების ფუნქციონირებისა და სპეციალიზაციის თავისებურებებს, უჯრედშიდა მახასიათებლებს).
  • ონტოგენეტიკური(ორგანიზმი) (ყველაფერი ცალკეულ ინდივიდებზე: სტრუქტურა; ფიზიოლოგია, ქცევა).
  • პოპულაცია-სახეობა(წარმოიქმნება ერთი და იგივე სახეობის ინდივიდების თავისუფლად შეჯვარებით).
  • ბიოსფერული(ბიოგეოცენოტიკური) (ყველა ცოცხალი ორგანიზმისა და გარემოს მთლიანობის გათვალისწინებით, პლანეტის გლობალური ეკოლოგიის გენერირება).

ყოველი წინა დონე შედის შემდეგში, რომელიც ქმნის ცოცხალი სისტემის ერთ მთლიანობას.

ადამიანს ყოველთვის აინტერესებდა, თუ როგორ გაჩნდა სიცოცხლე დედამიწაზე და ცხოველთა და მცენარეთა სამყაროს მთელი არსებული მრავალფეროვნება.

მაშასადამე, ბიოლოგიაში, როგორც არცერთ სხვა მეცნიერებაში, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა და თამაშობს ემპირიული მასალის ანალიზის, სისტემატიზაციისა და კლასიფიკაციის მეთოდებმა.

ნებისმიერი საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მსგავსად, ბიოლოგიამ დაიწყო განვითარება, როგორც აღწერითი (ფენომენოლოგიური) მეცნიერება ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვანი ფორმების, ტიპებისა და ურთიერთობების შესახებ.

სისტემატიკა - ბიოლოგიური მეცნიერება ყველა არსებული და გადაშენებული ორგანიზმის მრავალფეროვნების შესახებ, მათ სხვადასხვა ჯგუფებს (ტაქსებს) შორის ურთიერთობებისა და ნათესაობის შესახებ.

სისტემატიკას საფუძველი ჩაეყარა მე-17 საუკუნის ბოლოს - XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში ჯ. რეის (1693) და კ. ლინეუსის (1735 წ.) ნაშრომებში.
ევოლუცია ბიოლოგიაში ის წარმოადგენს რთული ორგანიზმების განვითარებას წინა უფრო მარტივიდან. ევოლუცია - ისტორიული ცვლილებები ორგანიზმების მემკვიდრეობით მახასიათებლებში, ველური ბუნების შეუქცევადი ისტორიული განვითარება.

ევოლუციური იდეის გამარჯვება მე-19 საუკუნეში. ბოლო მოეღო მეცნიერებას ცოცხალი არსებისა და ადამიანის ღვთაებრივი შემოქმედების რწმენით.

პირველი ევოლუციური თეორიები მე-19 საუკუნის ორმა დიდმა მეცნიერმა - ჯ.ბ.ლამარკიმ და ჩ.დარვინმა შექმნა.

ბიოლოგიაში ნამდვილი რევოლუცია დაკავშირებულია მოსვლასთან 1859 წელს. დარვინის ევოლუციის თეორია, მის მიერ წიგნში " სახეობების წარმოშობა ბუნებრივი გადარჩევით».

დარვინის ევოლუციური თეორია აგებულია სამ პოსტულატზე: ცვალებადობა, მემკვიდრეობა და ბუნებრივი გადარჩევა.

სწორედ ცვალებადობაა ევოლუციის პირველი და მთავარი რგოლი.

ცვალებადობა არის ორგანიზმების უნარი შეიძინონ ახალი თვისებები და მახასიათებლები.

დარვინმა გამოავლინა ცვალებადობის ორი ფორმა:

- განსაზღვრული ( ადაპტური მოდიფიკაცია). ეს არის ერთი სახეობის ყველა ინდივიდის უნარი, გარკვეულ გარემო პირობებში, ერთნაირად რეაგირებდეს ამ პირობებზე (კლიმატი, ნიადაგი); არ არის მემკვიდრეობით მიღებული

- განუსაზღვრელი ( მუტაცია). მისი ხასიათი ირიბად უკავშირდება გარე პირობების ცვლილებებს, ის მემკვიდრეობითია.

მემკვიდრეობითობა - ეს არის ორგანიზმების თვისება, რომ მთელ რიგ თაობებში გაიმეორონ მეტაბოლიზმის მსგავსი სახეები და ზოგადად ინდივიდუალური განვითარება.

Ბუნებრივი გადარჩევა - არსებობისთვის ბრძოლის შედეგია და ნიშნავს ყველაზე ადაპტირებული ორგანიზმების გადარჩენას და წარმატებულ გამრავლებას.

ევოლუციური პროცესის არსი არის ცოცხალი ორგანიზმების უწყვეტი ადაპტაცია სხვადასხვა გარემო პირობებთან და უფრო და უფრო რთული ორგანიზმების გაჩენა.

გენეტიკის გაჩენა.

გენი - მემკვიდრეობითი მასალის ერთეული, რომელიც პასუხისმგებელია ნებისმიერი ელემენტარული მახასიათებლის ფორმირებაზე, არის დნმ-ის მოლეკულის განყოფილება.

ქრომოსომა - ეს არის უჯრედის ბირთვის სტრუქტურული ელემენტები, რომლებიც შედგება დნმ-ის მოლეკულისა და ცილებისგან, შეიცავს გენების ერთობლიობას მათში არსებული მემკვიდრეობითი ინფორმაციით.

1944 წელს ამერიკელმა ბიოქიმიკოსებმა (ო. ევერი და სხვები) დაადგინეს, რომ მემკვიდრეობითობის თვისების მატარებელია. დნმ (დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა)მჟავა)

ამ დროიდან დაიწყო მოლეკულური ბიოლოგიის სწრაფი განვითარება.

Მოლეკულური ბიოლოგია - მეცნიერება, რომელიც სწავლობს სიცოცხლის ძირითად გამოვლინებებს მოლეკულურ დონეზე.

მოლეკულური ბიოლოგია სწავლობს, თუ როგორ და რამდენად განისაზღვრება ორგანიზმების ზრდა და განვითარება, მემკვიდრეობითი ინფორმაციის შენახვა და გადაცემა, ენერგიის გარდაქმნა ცოცხალ უჯრედებში და სხვა ფენომენები ბიოლოგიურად მნიშვნელოვანი მოლეკულების (ძირითადად ცილების და ნუკლეინის) სტრუქტურითა და თვისებებით. მჟავები).

1953 წელს მოხდა დნმ-ის სტრუქტურის გაშიფვრა (F. Crick, D. Watson).

ბრინჯი. დნმ ორმაგი სპირალი

დნმ-ის ბიოლოგიური როლიარის გენეტიკური ინფორმაციის შენახვა და რეპროდუცირება და რნმ (რიბონუკლეურიმჟავა) მის განხორციელებაში.

დნმ და რნმ ახალ ორგანიზმს აწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა აშენდეს და როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს.

დნმ-ის დუბლირების (რეპლიკაციის) თვისება იძლევა მემკვიდრეობითობის ფენომენს.

გენეტიკური კოდი - ეს არის ცოცხალი ორგანიზმების თანდაყოლილი მემკვიდრეობითი ინფორმაციის "ჩაწერის" ერთიანი სისტემა ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობის სახით. გენეტიკური კოდის ერთეული არის ნუკლეოტიდების სამეული.

გენეტიკური კოდის უნივერსალურობა - დედამიწის ყველა ორგანიზმში ნუკლეოტიდების ერთი და იგივე ტრიპლეტი კოდირებს იმავე ამინომჟავებს

გენომი - გენების ნაკრები, რომელიც შეიცავს მოცემული ცხოველის ან მცენარის უჯრედის ქრომოსომების ერთ ნაკრებში.

გენოტიპი - ყველა გენის მთლიანობა, რომელიც შეიცავს მოცემული ორგანიზმის დნმ-ის მოლეკულებს. ეს არის სისტემა, რომელიც აკონტროლებს სხეულის განვითარებას, სტრუქტურას და სასიცოცხლო აქტივობას.

ფენოტიპი - ორგანიზმის ყველა მახასიათებლის მთლიანობა. ფენოტიპი არის გენოტიპსა და გარემოს შორის ურთიერთქმედების შედეგი.

გენოფონდი - მოცემული პოპულაციის, ინდივიდთა ჯგუფის ან სახეობის გენების მთლიანობა.

ადამიანის ორგანიზმში გენების რაოდენობა 20 000-25 000-ია, მთლიანი გენომი კი 3 მილიარდ ნუკლეოტიდურ წყვილზე მეტია (ადამიანის გენომის პროექტის შედეგების მიხედვით).

მუტაციები არის ცვლილებები დნმ-ის მოლეკულებში ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობაში. მუტაციები გენეტიკური ინფორმაციის არაზუსტი გადაცემის უკიდურესად იშვიათი მოვლენაა, როდესაც ახალი უჯრედის ან გენების ქრომოსომა არ ჰგავს ძველს.

ევოლუციის თანამედროვე (სინთეზური) თეორია არის გენეტიკისა და დარვინიზმის სინთეზი. იგი გამოჩნდა 1920-იანი წლების ბოლოს. XX საუკუნეში და მოსახლეობას ევოლუციის ელემენტარულ სტრუქტურად მიიჩნევს.

მოსახლეობა - ერთი და იგივე სახეობის ინდივიდთა კოლექცია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იკავებს გარკვეულ ადგილს და მრავლდება თაობების განმავლობაში.

მოსახლეობის მემკვიდრეობითი ცვლილება რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით ხორციელდება ისეთი ევოლუციური ფაქტორების გავლენით, როგორიცაა მუტაციის პროცესი, პოპულაციის ტალღები, იზოლაცია, ბუნებრივი გადარჩევა.

ონტოგენეზი - გარდაქმნების ერთობლიობა, რომელიც ხდება ორგანიზმში დაბადებიდან სიცოცხლის ბოლომდე, ანუ სხეულის ინდივიდუალური განვითარება.

ამრიგად, ევოლუციის სინთეზურ თეორიაში წინა პლანზე მოდის არა ონტოგენეზი, არამედ პოპულაციების განვითარება.

ბიოცენოზი - სხვადასხვა სახეობის ცოცხალი ორგანიზმების თანაცხოვრებული პოპულაციების ერთობლიობა.

ავტოტროფები - ორგანიზმები, რომლებსაც შეუძლიათ ორგანული ნივთიერებების დამოუკიდებლად სინთეზირება არაორგანული ნაერთებისგან.

ჰეტეროტროფები - ორგანიზმები, რომლებიც საკვებად იყენებენ სხვა ორგანიზმების მიერ წარმოებულ ორგანულ ნივთიერებებს.

ავტოტროფული მცენარეები და მიკროორგანიზმები წარმოადგენენ ჰეტეროტროფების საცხოვრებელ გარემოს. იქმნება ბიოგეოცენოტიკური კომპლექსი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს საუკუნეების განმავლობაში.

ბიოსფერო - სივრცე, მათ შორის დედამიწის მახლობლად ატმოსფერო და დედამიწის გარე გარსი, რომელიც აითვისა ცოცხალი ორგანიზმების მიერ და მათი სასიცოცხლო საქმიანობის გავლენის ქვეშ. ველური ბუნება და მისი ჰაბიტატი.

ცხოვრებისეული კონცეფციების წარმოშობა

დედამიწაზე და მის ბიოსფეროზე სიცოცხლის გაჩენა თანამედროვე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა.

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის ძირითადი ცნებები:
1) კრეაციონიზმი(ლათ. შექმნა „შექმნა“) სიცოცხლე შემოქმედმა შექმნა გარკვეულ დროს;

2) მდგრადი მდგომარეობის კონცეფცია(ცხოვრება ყოველთვის არსებობდა);

3) პანსპერმია(სიცოცხლე დედამიწაზე კოსმოსიდან ჩამოიტანეს);

4) აბიოგენეზი- სპონტანური თაობა. ამ თეორიის თანახმად, სიცოცხლე წარმოიშვა და არაერთხელ წარმოიქმნება უსულო მატერიიდან. ეს თეორია ფართოდ იყო გავრცელებული ძველ ჩინეთში, ბაბილონში, ეგვიპტეში. არისტოტელე, რომელსაც ხშირად უწოდებენ ბიოლოგიის ფუძემდებელს, ავითარებდა ემპედოკლეს ადრინდელ განცხადებებს ცოცხალი არსებების ევოლუციის შესახებ, იცავდა სიცოცხლის სპონტანური წარმოშობის თეორიას.

5) ბიოგენეზიყველა ცოცხალი არსება ცოცხალი არსებიდან მოდის. პრინციპი "ცხოვრება წარმოიქმნება მხოლოდ ცოცხალი არსებიდან" მეცნიერებაში მიიღო რედის პრინციპის სახელი. ასე განვითარდა ბიოგენეზის კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც სიცოცხლე შეიძლება წარმოიშვას მხოლოდ წინა ცხოვრებიდან. XIX საუკუნის შუა ხანებში ლ.პასტერმა საბოლოოდ უარყო სპონტანური წარმოშობის თეორია და დაამტკიცა ბიოგენეზის თეორიის მართებულობა.

6) ბიოქიმიური ევოლუცია(ამჟამინდელი დომინანტური მოდელი). სიცოცხლე წარმოიშვა სპონტანურად არაცოცხალი მატერიისგან ძველი დედამიწის სპეციფიკურ პირობებში პროცესების შედეგად, რომლებიც ემორჩილება ფიზიკურ და ქიმიურ კანონებს.

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ბიოქიმიური ევოლუციის თეორიასა და სპონტანური (სპონტანური) წარმოშობის თეორიას შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავება ისაა, რომ ევოლუციის თეორიის თანახმად, სიცოცხლე წარმოიშვა თანამედროვე ბიოტასთვის შეუფერებელ პირობებში!

  • მაღალი ტემპერატურა, დაახლოებით 400 ° C;
  • ატმოსფერო, რომელიც შედგება წყლის ორთქლისგან, CO 2 , CH 4 , NH 3 ;
  • გოგირდის ნაერთების არსებობა (ვულკანური აქტივობა);
  • ატმოსფეროს მაღალი ელექტრული აქტივობა;
  • მზის ულტრაიისფერი გამოსხივება, რომელიც თავისუფლად აღწევდა ატმოსფეროს ქვედა ფენებსა და დედამიწის ზედაპირს, რადგან ოზონის შრე ჯერ არ იყო ჩამოყალიბებული.

მეცნიერთა უმეტესობა ფიქრობს, რომ დედამიწაზე ქიმიურმა ევოლუციამ გამოიწვია სიცოცხლის სპონტანური წარმოშობა დროის ინტერვალში 4,5-დან 3,8 მილიარდი წლის წინ. ბოლო ჰიპოთეზა XX საუკუნის 20-იან წლებში გამოთქვა რუსმა მეცნიერმა ა.ი. ოპარინი და ინგლისელი ჯ.ჰალდანი. მან საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე იდეებს დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის შესახებ.

აკადემიკოს ა.ი. ოპარინის ჰიპოთეზა დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის შესახებ (1924) ემყარება ცოცხალი ორგანიზმებისკენ მიმავალ გზაზე სიცოცხლის წინამორბედების (პრობიონტების) ქიმიური სტრუქტურისა და მორფოლოგიური გარეგნობის თანდათანობით გართულების იდეას.

დედამიწაზე სიცოცხლის გაჩენის პროცესში რამდენიმე ძირითადი ეტაპია:

ქიმიური ევოლუცია:

  • დაბალი მოლეკულური წონის ორგანული ნაერთების აბიოგენური სინთეზი არაორგანულიდან
  • ბიოპოლიმერების სინთეზი ნუკლეინის მჟავებთან და ცილებთან ახლოს;
  • კოაცერვატების წარმოქმნა (ორგანული ნაერთების ფაზა გამოყოფილი სისტემები, რომლებიც გამოყოფილია გარე გარემოდან მემბრანებით), რომელსაც შეუძლია მატერიისა და ენერგიის გაცვლა გარემოსთან. კოაცერვატების მიერ ლითონების შეწოვამ გამოიწვია ფერმენტების წარმოქმნა, რომლებიც აჩქარებენ ბიოქიმიურ პროცესებს;
  • პრობიონტების (სიცოცხლის წინამორბედების) ფორმირება. განვითარება ევოლუციის პროცესში თვითრეგულაციის, თვითრეპროდუქციის პროცესების კოასერვატებში და ყველაზე მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო ფუნქციების განხორციელების უნარი - გაიზარდოს და გაიაროს ბუნებრივი გადარჩევა.

ბიოლოგიური ევოლუცია

  • პრობიონებიდან პროკარიოტების გაჩენა
  • უჯრედის სტრუქტურისა და ფუნქციების გაუმჯობესება (ევკარიოტები, მრავალუჯრედიანი ორგანიზმები და ა.შ.)

სიცოცხლის გაჩენის პრობლემის ყველაზე რთული ნაწილი ბიოპოლიმერებიდან პირველ ცოცხალ არსებაზე გადასვლაა. ნუკლეინის მჟავებისა და ცილების ურთიერთქმედების შედეგად, შერჩევითი გამტარიანობის მქონე მემბრანების გაჩენის შედეგად, წარმოიქმნება პრობიონტები, რომლებსაც შეუძლიათ თვითრეპროდუქცია. ევოლუციური თვალსაზრისით, პრობიონები იყვნენ პროკარიოტების (არაბირთვული ერთუჯრედიანი ორგანიზმების) წინამორბედები.

სინამდვილეში, ბიოლოგიური ევოლუცია იწყება ფიჭური ორგანიზაციის ჩამოყალიბებით და შემდეგ მიჰყვება უჯრედის სტრუქტურისა და ფუნქციების გაუმჯობესების გზას, მრავალუჯრედოვანი ორგანიზაციის ფორმირებას, ცოცხალთა დაყოფას მცენარეების, ცხოველების, სოკოების სამეფოებად. მათი სახეობების დიფერენცირებით.

სიცოცხლის განვითარება დედამიწაზე

კატარქეული - დედამიწის გეოლოგიური ხანა მისი ჩამოყალიბებიდან სიცოცხლის წარმოშობამდე (4,6 -3,5 მილიარდი წლის წინ).

არქეოსი - უძველესი გეოლოგიური ხანა, რომელიც გამოირჩეოდა დედამიწის გეოქრონოლოგიით (3,5–2,6 მილიარდი წლის წინ).

არქეელთა დროისთვის პირველის გამოჩენა პროკარიოტები(ბაქტერიები და ლურჯი-მწვანე წყალმცენარეები) - ორგანიზმები, რომლებსაც, ევკარიოტებისგან განსხვავებით, არ აქვთ ფორმალიზებული უჯრედის ბირთვი და ტიპიური ქრომოსომული აპარატი (მემკვიდრეობითი ინფორმაცია რეალიზდება და გადაეცემა დნმ-ის საშუალებით).

დედამიწაზე ორგანული სამყაროს (არქეა) განვითარების პირველი პერიოდი ხასიათდება იმით, რომ პირველადი ცოცხალი ორგანიზმები ანაერობული იყო(ცხოვრობდა ჟანგბადის გარეშე) და ჰეტეროტროფიულიიმათ. იკვებება და მრავლდება არაორგანული სისტემებიდან წარმოქმნილი „ორგანული სუპიდან“.

ფოტოსინთეზზე და ავტოტროფიულ კვებაზე გადასვლა იყო დიდი რევოლუციური რევოლუცია ცოცხალი არსებების ევოლუციაში (დაახლოებით 3 მილიარდი წლის წინ).

იგი დასრულდა დაახლოებით 1,8 მილიარდი წლის წინ ( პროტეროზოური) და გამოიწვია მნიშვნელოვანი გარდაქმნები დედამიწაზე. ჩამოყალიბებულია ნიადაგი. ატმოსფეროში მცირდება მეთანის, ამიაკის, წყალბადის შემცველობა და იწყება ნახშირორჟანგის და ჟანგბადის დაგროვება. დედამიწის პირველადი ატმოსფერო შეიცვალა მეორადი, ჟანგბადით; გაჩნდა ოზონის შრე, რამაც შეამცირა ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება და ამიტომ შეწყვიტა ახალი „ორგანული სუპის“ წარმოება; შეიცვალა ზღვის წყლის შემადგენლობა, გახდა ნაკლებად მჟავე. ამრიგად, დედამიწაზე თანამედროვე პირობები დიდწილად შეიქმნა ორგანიზმების სასიცოცხლო აქტივობით.

პროტეროზოური - დედამიწის ისტორიული განვითარების უზარმაზარი ეტაპი (2,6 მილიარდი - 570 მილიონი წლის წინ).

დედამიწის ისტორიის უძველეს პროტეროზოურ ეპოქაში რეალიზებულია ბიოსფეროს გაჩენის საწყისი ეტაპი. პრაქტიკულად არ არსებობს სანდო ინფორმაცია ამ ეპოქის ბიოსფეროს შესახებ. როგორც ჩანს, იმ დღეებში სიცოცხლის მხოლოდ ყველაზე პრიმიტიული ფორმების არსებობა შეიძლებოდა.

პროტეროზოური(ბერძნული "პირველადი ცხოვრებიდან") - გეოლოგიური ეპოქა, რომელშიც უჯრედული და კოლონიური ფორმები შეიცვალა მრავალუჯრედიანებით. პროტეროზოიკის დასასრულს ზოგჯერ უწოდებენ "მედუზების ხანას" - ნაწლავის ღრუების წარმომადგენლებს, რომლებიც იმ დროს ძალიან გავრცელებული იყო.

პალეოზოური (ბერძნული "ძველი ცხოვრებიდან") - გეოლოგიური ეპოქა (570-230 მილიონი წელი). პალეოზოურ ხანაში მიწა დაიპყრო მრავალუჯრედიანმა მცენარეებმა და ცხოველებმა.

მეზოზოური (ბერძნულიდან "შუა ცხოვრება") არის გეოლოგიური ერა (230 - 67 მილიონი წელი)

მეზოზოური ხანა ხასიათდება დიდი და გიგანტური ცხოველების მრავალი სახეობის, განსაკუთრებით ქვეწარმავლებისა და ქვეწარმავლების გამოჩენით.

მეზოზოურს სამართლიანად უწოდებენ ქვეწარმავლების ხანას.

გეოლოგიურ ეპოქას, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, კანოზოური ეწოდება.

კანოზოური (ბერძნულიდან "ახალი სიცოცხლე") - ეს არის აყვავებული მცენარეების, მწერების, ფრინველების და ძუძუმწოვრების ეპოქა (67 მილიონი წელი - ჩვენი დრო).

ადამიანის წარმოშობა

ჰომო საპიენსი - გონივრული ადამიანი ეკუთვნის პრიმატების რიგს, დიდი მაიმუნების ქვეწესრიგს, ოჯახი - ადამიანებს.

პირველი პრიმატები გამოჩნდნენ დაახლოებით 70 მილიონი წლის წინ, პირველი დიდი მაიმუნები - 34 მილიონი წლის წინ.

ადამიანებისა და ცხოველების დნმ-ის შედარება საშუალებას გაძლევთ დაადგინოთ მათ ორგანიზმებს შორის ურთიერთობის ხარისხი. აღმოჩნდა, რომ გორილასა და შიმპანზეს დნმ ადამიანისგან 3%-ზე ნაკლებით განსხვავდება, ქვედა მაიმუნებისგან კი 10%-ს აღემატება.

ამჟამად, ექსპერტების უმეტესობა თვლის, რომ ადამიანის უახლოესი წინამორბედები არიან ავსტრალოპითეკები- თავდაყირა ძუძუმწოვრები. ავსტრალოპითეკის ძვლის ნაშთები, რომელთა ასაკი 5-დან 2,5 მილიონ წლამდე მერყეობს, პირველად აღმოაჩინეს 1924 წელს სამხრეთ აფრიკაში. ავსტრალოპითეკები აკეთებდნენ ქვის იარაღებს, შესაძლოა ცეცხლსაც იყენებდნენ, მაგრამ მათ არც მეტყველება ჰქონდათ და არც სოციალური სტრუქტურა - ეს არის ევოლუციის ჩიხი.

ნაშთები ნაპოვნია აფრიკაში ნიჭიერი კაცი“- ზინჯანტროპი, რომელიც ცხოვრობდა 2 მილიონი წლის წინ. მას უკვე გააჩნდა ისეთი ადამიანური მახასიათებლები, როგორიცაა თავდაყირა სიარული და ხელის შესამჩნევი განვითარება. ამავდროულად, მას სახელი "მოხელე" უწოდეს ქვის პრიმიტიული იარაღების დამზადებისა და გამოყენების უნარისთვის. გარდა ამისა, თანამედროვე ადამიანის განვითარება შეიძლება უფრო ნათლად გამოიყურებოდეს: პითეკანთროპოსი(1,9-0,65 მილიონი წლის წინ); სინანთროპოსი(400 ათასი წლის წინ), ნეანდერტალელი, რომელიც სხვადასხვა წყაროების მიხედვით გამოჩნდა 200-დან 150 ათასი წლის წინ და ბოლოს, კრო-მაგნიონი, ჩვენი უახლოესი წინაპარი, რომელიც წარმოიშვა 200-დან 40 ათასი წლის წინ.

ასე რომ, ჩვენი წინაპრების თანმიმდევრობა ასეთია:

გამოცდილი კაცი(ჰომო ჰაბილისი)

ჰომო ერექტუსი(ჰომო ერექტუსი)

  • პითეკანთროპოსი
  • სინანთროპოსი

გონივრული კაცი(ჰომო საპიენსი)

  • ნეანდერტალელი (ჩიხი ფილიალი),
  • კრო-მაგნიონი,

უნდა აღინიშნოს, რომ ანთროპოგენეზი არ უნდა იყოს წარმოდგენილი როგორც წრფივი პროცესი. გასათვალისწინებელია, რომ ევოლუცია მიმდინარეობს ახალი ტოტების (ბიფურკაციების) მუდმივი გაჩენის პროცესში, რომელთა უმეტესობა ძალიან სწრაფად ქრება. თითოეულ დროში, არსებობს მრავალი პარალელური ევოლუციური ხაზი, რომლებიც წარმოიშვა საერთო წინაპრისგან.

პოსტ-არაკლასიკური (ინტეგრალური) საბუნებისმეტყველო მეცნიერება.

მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21-ე საუკუნის დასაწყისში საბუნებისმეტყველო მეცნიერება თავისი განვითარების ახალ ისტორიულ ფაზაში შევიდა - დონემდე. პოსტ-არაკლასიკური მეცნიერება(ინტეგრალი ბუნებისმეტყველება).

თანამედროვე მეცნიერება ეფუძნება ევოლუციურ-სინერგეტიკულ კონცეფციას: სამყაროს წარმოშობისა და განვითარების მთავარი მექანიზმი არის უნივერსალური ევოლუციონიზმი და თვითორგანიზაცია.

მსოფლიოს თანამედროვე საბუნებისმეტყველო სურათი ევოლუციურია.

სინერგეტიკის კონცეფცია და პრინციპები.

კლასიკურ და არაკლასიკურ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს ერთი საერთო მახასიათებელი აერთიანებს: მათთვის ცოდნის საგანია მარტივი, დახურული, იზოლირებული, დროში შექცევადი) სისტემები.

განასხვავებენ მარტივ და რთულ სისტემებს.

მარტივი სისტემები შედგება მცირე რაოდენობის დამოუკიდებელი ცვლადებისაგან, რომელთა შორის ურთიერთობები აღწერილია წრფივი განტოლებებით, ექვემდებარება მათემატიკური დამუშავებას და ექვემდებარება უნივერსალურ კანონებს.

კომპლექსური სისტემები შედგება დიდი რაოდენობით დამოუკიდებელი ცვლადებისაგან და მათ შორის ურთიერთობის დიდი რაოდენობით. რაც უფრო დიდია ის, მით უფრო რთულია ობიექტის შესწავლა, მისი ფუნქციონირების კანონების გამოყვანა. რთული სისტემები აღწერილია არაწრფივი განტოლებებით, რომლებსაც შეუძლიათ მრავალი ამონახსნები. გარდა ამისა, რაც უფრო რთულია სისტემა, მით უფრო ე.წ გამოჩენილი თვისებები , ანუ თვისებები, რომლებიც მის ნაწილებს არ გააჩნიათ და რომლებიც სისტემის მთლიანობის ეფექტის შედეგია.

გარემოსთან ურთიერთქმედების ტიპის მიხედვით, ყველა სისტემა იყოფა:

  • გახსნა
  • დახურული.

ღია სისტემები არის რეალური სამყაროს სისტემები, რომლებიც ცვლის მატერიას, ენერგიას ან ინფორმაციას გარემოსთან. მათ შორისაა მაგ. ბიოლოგიური და სოციალური სისტემები.

დახურული სისტემები არ ცვლის მატერიას, ენერგიას ან ინფორმაციას გარემოსთან. „დახურული სისტემის“ კონცეფცია არის მაღალი დონის აბსტრაქცია. სინამდვილეში, არცერთი სისტემა არ შეიძლება იყოს სრულიად იზოლირებული სხვა სისტემების ეფექტებისგან.

თუმცა, დახურულ სისტემებთან მიმართებაში ჩამოყალიბდა თერმოდინამიკის ორი პრინციპი (კანონი):

  1. დახურულ სისტემაში ენერგია შენარჩუნებულია, თუმცა მას შეუძლია მიიღოს სხვადასხვა ფორმები (ენერგიის შენარჩუნების კანონი).
  2. დახურულ სისტემებში მიმდინარე პროცესები ვითარდება ენტროპიის გაზრდის მიმართულებით და იწვევს წონასწორობის მდგომარეობის დამყარებას.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თერმოდინამიკის მეორე კანონის თანახმად, სამყაროში ენერგიის მარაგი იწურება და მთელი სამყარო გარდაუვლად უახლოვდება "თერმულ სიკვდილს".

ამავდროულად, უკვე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში და განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეში, ბიოლოგიამ (და, უპირველეს ყოვლისა, დარვინის ევოლუციის თეორიამ) დამაჯერებლად აჩვენა, რომ სამყაროს ევოლუცია არ იწვევს დაქვეითებას. ორგანიზაციის დონე და მატერიის ფორმების მრავალფეროვნების გაღატაკება.

პირიქით, სამყაროს ისტორია და ევოლუცია ავითარებს მას საპირისპირო მიმართულებით - მარტივიდან რთულამდე, ორგანიზაციის ქვედა ფორმებიდან უფრო მაღალზე, ნაკლებად ორგანიზებულიდან უფრო ორგანიზებულამდე.

XX საუკუნის 70-იან წლებში გამოჩნდა ახალი მეცნიერება. სინერგეტიკა”, ვცდილობთ ვუპასუხოთ კითხვას, თუ რა იწვევს ბუნებაში ევოლუციას. განვითარება სინერგეტიკაში გაგებულია, როგორც ხარისხობრივად ახალი გახდომის პროცესი, რაც ჯერ არ არსებობდა ბუნებაში და რომლის პროგნოზირება შეუძლებელია.

სინერგიული- მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ზოგად პრინციპებს, რომლებიც საფუძვლად უდევს თვითორგანიზაციის ყველა ფენომენს რთულ სისტემებში (ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ტექნოლოგიასა და კომპიუტერების თეორიაში, სოციოლოგიასა და ეკონომიკაში).

სინერგეტიკის მთავარი იდეა - ეს არის იდეა თვითორგანიზაციის პროცესის შედეგად წესრიგისა და ორგანიზაციის სპონტანური გაჩენის უწესრიგობიდან და ქაოსიდან ფუნდამენტური შესაძლებლობის შესახებ.

სინერგეტიკის თეორიის ძირითადი დებულებები განვითარდა გ.ჰაკენის, გ.ნიკოლისის, ი.პრიგოჟინის ნაშრომებში.

სინერგეტიკის ძირითადი ცნებები

თვითორგანიზაცია - სისტემის შეკვეთის პროცესი, რომელიც ხდება თავად სისტემის შიდა ფაქტორების გამო.

რყევები - სისტემის შემთხვევითი გადახრები რაიმე საშუალო პოზიციიდან, მისი ბუნებრივი მდგომარეობიდან.

ბიფურკაცია - ახალი ხარისხის შეძენა დინამიური სისტემის მოძრაობებში მისი პარამეტრების მცირე ცვლილებით.

ბიფურკაციის წერტილები - თვითორგანიზაციის შემობრუნების წერტილები, კრიტიკული წერტილები სისტემის განვითარების გზის არჩევისთვის.

დღეისათვის თვითორგანიზაციის ცნება სულ უფრო ფართოვდება არა მხოლოდ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, არამედ მეცნიერებათა სოციალურ და ჰუმანიტარულ განყოფილებებშიც. მეცნიერებების უმეტესობა სწავლობს სისტემების ევოლუციის პროცესებს და ისინი იძულებულნი არიან გააანალიზონ მათი თვითორგანიზაციის მექანიზმები.

თვითგანვითარებადი და თვითრეგულირებადი სისტემები მოიცავს, მაგალითად:

  • ტექნოლოგიაში - ავტომატური სისტემები და რეგულატორები.
  • ეკონომიკაში – თავისუფალი კონკურენციის ბაზრის მექანიზმი.
  • ფიზიოლოგიაში ჰომეოსტაზის მექანიზმები, რომლებიც არეგულირებენ ორგანიზმის სასიცოცხლო ფუნქციებს: სხეულის ტემპერატურა, სუნთქვის სიხშირე, არტერიული წნევა და ა.შ.

ცოცხალი ორგანიზმების მთელი სისტემა ეფუძნება სინერგიას, ე.ი. ევოლუციის პროცესში ქაოსის საწყისი სისტემიდან შეიქმნა სიცოცხლის ორგანიზებული სისტემა.

სინერგეტიკა ასევე გვხვდება არაცოცხალ სისტემებში. ამ თეორიის მიხედვით, კოსმოსური სხეულები წარმოიქმნა ფიზიკური ვაკუუმიდან რყევის შედეგად - საშუალოდან დროებითი გადახრა. ამრიგად, სამყაროს ორგანიზებული სისტემა შეიქმნა ქაოსისგან.

თვითორგანიზაციის მექანიზმების გამოვლენისას, არათანაბარი თერმოდინამიკის გარდა, გამოიყენეს ახალი იდეები და შედეგები, რომლებიც გამოჩნდა ფიზიკისა და ქიმიის სხვადასხვა დარგში - ჰიდროდინამიკაში, ლაზერულ ფიზიკაში, ავტოკატალიტიკური რეაქციების შესწავლაში და სხვა ფენომენებში.

თვითორგანიზაციის პროცესი შესაძლებელი ხდება მთელი რიგი პირობების არსებობის პირობებში: სისტემა უნდა იყოს ღია, არაბალანსირებული, არაწრფივი და შედგებოდეს ელემენტების დიდი რაოდენობით.

სისტემების თვითორგანიზება შემდეგნაირად მიმდინარეობს:

  • გლუვი ევოლუციური განვითარების პერიოდი, რყევების დაგროვება, ბიფურკაციის წერტილი (კრიტიკული მდგომარეობა);
  • კრიტიკული მდგომარეობიდან გამოსვლა ერთი ნახტომით სისტემის სწრაფი რესტრუქტურიზაციისა და ახალ სტაბილურ მდგომარეობაზე (დისიპაციურ სტრუქტურაზე) გადასვლა სირთულის და წესრიგის უფრო მაღალი ხარისხით.
  • თვითორგანიზაციის პროცესის დასრულების შემდეგ სისტემა კვლავ გადადის ევოლუციურ მდგომარეობაში.

გლობალური ევოლუციონიზმის პრინციპი - სამყაროში დაბადებული ყველა სტრუქტურის არსებობის შეუძლებლობის აღიარება განვითარების გარეთ, ზოგადი ევოლუციის მიღმა.

ეს არის ბუნების ზოგადი კანონების იდენტიფიკაცია, რომელიც ერთ მთლიანობაში აკავშირებს სამყაროს წარმოშობას (კოსმოგენეზი), მზის სისტემისა და ჩვენი პლანეტის დედამიწის გაჩენას (გეოგენეზი), სიცოცხლის გაჩენას (ბიოგენეზი) და ბოლოს, ადამიანისა და საზოგადოების გაჩენა (ანთროპოსოციოგენეზი).

გლობალური ევოლუციონიზმის თვალსაზრისით, სამყაროს მთელი ცნობილი ისტორია, როგორც თვითორგანიზებული სისტემა - დიდი აფეთქებიდან კაცობრიობის გაჩენამდე - წარმოდგენილია როგორც ერთიანი პროცესი 4 ტიპის ევოლუციის გენეტიკური და სტრუქტურული უწყვეტობით - კოსმოსური, ქიმიური, ბიოლოგიური და სოციალური.

გლობალური ევოლუციონიზმი ასახავს უნივერსალურ კავშირს უსულო, ცოცხალ და სოციალურ მატერიას შორის, მატერიალური სამყაროს ფუნდამენტურ ერთიანობას შორის.

გლობალური ევოლუციონიზმი დასტურდება დიდი აფეთქების მოდელით და ფიზიკაში არაბალანსირებული თერმოდინამიკით, ქიმიაში პრებიოლოგიური ევოლუციის ჰიპოთეზებით, გეოლოგიაში ლითოსფერული ფირფიტების თეორიით, ევოლუციური გენეტიკა და ბიოლოგია, ასევე სხვა თეორიული კონსტრუქციები. არსებითად, ეს არის განვითარების დიალექტიკური პრინციპის განხორციელების ერთ-ერთი ფორმა.

გლობალური ევოლუციონიზმისა და სინერგეტიკის თანამედროვე ცნებები (ევოლუციური-სინერგიული პარადიგმა) შესაძლებელს ხდის ბუნების განვითარებას აღწეროს, როგორც ქაოსისგან წარმოშობილი სტრუქტურების თანმიმდევრული ცვლილება, დროებით სტაბილურობის მოპოვება და შემდეგ ისევ ქაოტური მდგომარეობისკენ სწრაფვა.