Г.И. Ловецкий
6
шиеся галактические структуры, продолжая испытывать влияние внеш-
них агентов, осваивают внутренний синергетический эффект: звезды,
время от времени взрываясь, выбрасывают свою кинетическую энергию
в межзвездную (галактическую) среду, вследствие чего меняется физи-
ка околозвездного газа в той же мере, что и мгновенный выброс при
взрыве сверхновой звезды. Данное явление сыграло важную роль в об-
разовании Солнца [6]. Так происходит рождение тяжелых элементар-
ных частиц, которые изначально отсутствовали в ранней Вселенной,
вследствие чего создаются условия для образования планет. Видимо,
речь идет об универсальном механизме. Именно по этой причине со-
держание тяжелых элементов на Солнце выше, чем можно было бы
ожидать, основываясь на его положении в галактике.
Существует концепция сильных гидродинамических движений.
Свободное сжатие не может происходить одинаково, в одном темпе
по всем направлениям. Если скорость сжатия в каком-либо направле-
нии случайно немного больше, чем в двух других, то в этом направ-
лении облако быстрее уменьшается в размере, и потому сжимающая
его сила тяготения оказывается в данном направлении больше, что
ведет к уплощению облака, его блинообразности. По мере сжатия
давление газа, которое сначала не играет никакой роли, постепенно
возрастает, и в конце концов оно должно было бы прекратить сжатие.
Однако здесь возникает новое явление: плавное сжатие газа сменяет-
ся образованием так называемой ударной волны, возникает скачок
давления, температуры и плотности в сжимающемся газе. С течением
времени по обе стороны от среднего слоя возникают резкие скачки
скорости и плотности, т. е. образуются две ударные волны, отделяю-
щие сжатый газ внутренних слоев от внешнего «свежего» газа. На
фронтах ударных волн происходит превращение в тепло части кине-
тической энергии набегающего снаружи газа. Сжатый газ нагревает-
ся, и его температура растет. Плотные внутренние области слоя –
протоскопления — претерпевают фрагментации и дают начало га-
лактикам. Судя по картине крупномасштабного распределения галак-
тик, структура такого объединения напоминает сферические или эл-
липтические ячейки, более того — какие-то регулярные гармониче-
ские пустоты.
К. Вайцзеккеру принадлежит гипотеза, развитая впоследствии
Г. Гамовым, о том, что вращательные движения галактик обязаны
своим происхождением изначальным вращательным вихревым дви-
жениям космической среды, порожденным в том же процессе, в ка-
ком родилась сама Вселенная и возникло ее общее расширение. Важ-
ным свойством вихревых движений является их «вмороженность» в
поток: вихрь, охватывающий данные частицы среды, не переходит от
них к другим частицам, а всегда прочно связан с ними и переносится