Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Шрифт:

Объективы фотокамер изготавливают так, чтобы в их главном фокусе сводились воедино синие и фиолетовые лучи, к которым особенно чувствительны фотопластинки. Таким образом, удалось фотографировать небесные объекты от -26 до +25 звёздной величины. С помощью ультрафиолетовых фотографических снимков было доказано существование множества слабо светящихся звёзд и галактик за пределами нашей звёздной системы.

Инфракрасные лучи звёздного неба зафиксированы в виде излучений планет, очень молодых звёзд, когда их пылевая завеса не пропускает свет. Также были открыты ядра галактик с мощным инфракрасным излучением, запечатлено излучение слабо нагретой межзвёздной пыли. Большую роль играли спектры излучений в инфракрасном диапазоне. Этим

методом удалось сфотографировать инфракрасные спектры Венеры, Марса и Юпитера.

Космические радиоизлучения были обнаружены случайно в 1931 году. В одной из американских лабораторий её сотрудник Карл Янский изучал атмосферные помехи радиоприёму. И вдруг нормальный ход радиопередачи на волне 14,7 метра был нарушен шумами, интенсивность которых не оставалась постоянной. Выяснилось, что загадочная радиостанция работает с периодичностью 23 часа 56 минут. По истечении этого времени сигналы становились особенно сильными. И так изо дня в день, из месяца в месяц. Янский и его сотрудники в восторге. Они посчитали эти сигналы космическим сообщением внеземной цивилизации. Позже пришло разочарование… Каждые 23 часа 56 минут земной шар, совершая полный оборот вокруг собственной оси, в момент интенсивного радиосигнала оборачивался в сторону созвездия Стрельца, того самого, в направлении которого находится ядро нашей Галактики. Она и явилась источником этих радиосигналов. После этого открытия началось регулярное радионаблюдение звёздного неба.

Радионаблюдения Вселенной позволили с максимальной точностью измерить расстояния до планет и Солнца, «заглянуть» под непрозрачный слой облаков Венеры, «увидеть» с очень больших расстояний облака горячего межзвёздного газа, недоступные для оптических телескопов. Этот метод даёт возможность наблюдать очень холодный газ, излучающий спектральные линии в радиодиапазоне. Радиогалактики, пульсары, квазары – все эти объекты были открыты по их радиоизлучению.

С помощью электромагнитных волн удаётся наблюдать объекты, которые существовали в «далёком прошлом», то есть такими, какими они были миллионы и миллиарды лет назад. От внегалактических систем свет до нас идёт очень долго. Так, например, свет от ближайшей к нам галактики Туманности Андромеды со скоростью 300 000 километров в секунду идёт к нам более двух миллионов лет. Наиболее удалённые из наблюдаемых внегалактических объектов мы видим в том состоянии, в каком они были миллиарды лет назад. Таким образом, Евангелие от Природы сообщает нам, какие изменения происходят с галактиками за громадные промежутки времени, как изменяется плотность вещества и излучения во Вселенной.

С помощью исследований приходящих на Землю электромагнитных излучений удалось «заглянуть» в начальную эпоху расширяющейся Вселенной, когда всё вещество находилось в виде горячей плотной плазмы. Излучение тогда находилось в равновесии с горячим веществом и имело очень высокую температуру. В ходе последующего расширения до настоящего времени до нашего обозрения доходит реликтовое излучение, пронизывающее всю наблюдаемую часть Вселенной. Теперь это излучение остыло до температуры 3 градуса Кельвина. На Рисунке 6 показан спектр реликтового излучения и спектр излучения от отдельных источников во Вселенной.

На протяжении веков находилось много скептиков в вопросах познания Бога и Его Творения. Не раз появлялись самонадеянные Пророки, заявлявшие, что человечество никогда не узнает, из чего состоят небесные тела. Так, в 1842 году знаменитый французский философ, основоположник позитивизма Огюст Конт писал: «Никогда и ни в коем случае нам не удастся изучить химический состав небесных тел». Однако Евангелие от Природы оказалось сильнее этих пессимистических пророчеств. Уже в 1859 году такое пророчество было опровергнуто немецким физиком Кирхгофом. Он заметил, что белый свет разлагается призмой в спектр, который представляет собой совокупность отдельных узких разноцветных линий на чёрном

фоне. Так как каждый газ даёт в спектре только свои, присущие ему линии, изучение линейчатых спектров позволяет установить химический состав светящегося газа.

С помощью спектрального анализа стало возможным измерить температуру, определить химический состав небесных тел, удалённых от нас на гигантские расстояния. Дальнейшее развитие спектрального анализа связано с открытыми законами излучения и поглощения света атомами.

Спектры звёзд позволяют определить плотность атмосфер, скорости движения отдельных облаков и даже количество межзвёздной пыли, которая поглощает проходящий через неё свет. Этими методами определяются расстояния до звёзд и их светимость, измеряется скорость их движения по лучу зрения и скорость вращения вокруг собственной оси, оценивается напряжённость магнитного поля звёзд, выявляется присутствие оболочек горячего газа вокруг звёзд. Без результатов спектрального анализа было бы невозможно рассчитать внутреннее строение Солнца и звёзд, узнать массу, возраст и звёздный состав звёздных систем.

Бог есть Дух. Ему принадлежит весь спектр излучений Вселенной. «И сказал Бог: "Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле". И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1: 26, 27).

Образ и подобие человека Богу соответствует только в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн. Излучение человеческого тела характеризуется длиной волны от 5 до 40 мкм, что соответствует инфракрасному излучению. Современные исследования в области биотехнологий показали, что именно дальнее инфракрасное излучение имеет исключительное значение в развитии всех форм жизни на Земле. По этой причине его называют также биогенетическими лучами или Лучами жизни.

Наше тело само излучает длинные инфракрасные волны, но оно само нуждается также и в постоянной подпитке длинноволновым теплом. Однако высокая температура угнетает нервную систему, приводит к обезвоживанию. Возможно возникновение нарушений кровообращения во внутренних органах (за счёт увеличения вязкости и свёртывания крови). Нет сомнения в том, что в будущем будут открыты те электромагнитные волны, которые скрывают пока «неприступный свет» Царства Небесного. Мы полагаем, что частота излучения Царства Небесного должна совпадать с частотой собственных колебаний клеток живых организмов, которые для человека находятся в пределах (4 ? 7) • 10-10 Гц.

Впервые наличие стоячих электромагнитных волн и их частоты в системе «поверхность Земли – ионосфера» было предсказано ирландским физиком Дж.Ф. Фицджеральдом в 1893 году [4, 5]. В 1900 году, по всей видимости, независимо, к схожему выводу пришёл Никола Тесла, запатентовавший в 1905 году своё открытие [6]; Тесла охарактеризовал Землю как резонансный контур; он был недалёк от истины – по его подсчётам, резонанс составлял 6,18-30 Гц [7] (эти значения довольно близки к полученным экспериментально 7,83-32,4 Гц). Английский физик Оливер Хэвисайд предположил наличие ионизированного слоя в атмосфере ещё в 1902 году.

Первым кто открыл особые низкие и сверхнизкие частоты колебаний атмосферы Земли был американский физик и изобретатель Никола Тесла, а затем – физик Винфрид Отто Шуман и врач Герберт Кёниг. Они установили, что в атмосфере Земли существуют так называемые «стоячие электромагнитные волны», впоследствии названные «волнами Шумана». Резонанс, или частота Шумана, – стоячие электромагнитные волны низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой. Если кратко, то это собственные электромагнитные частоты планеты Земля. Одна из них, основная, равна в среднем 7,8 Гц. Это фундаментальная вибрационная частота Земли – своего рода сердцебиение.

Поделиться:
Популярные книги

Зодчий. Книга III

Погуляй Юрий Александрович
3. Зодчий Империи
Фантастика:
аниме
фэнтези
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Зодчий. Книга III

Кодекс Охотника. Книга VII

Винокуров Юрий
7. Кодекс Охотника
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
4.75
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга VII

Государь

Кулаков Алексей Иванович
3. Рюрикова кровь
Фантастика:
мистика
альтернативная история
историческое фэнтези
6.25
рейтинг книги
Государь

Я еще барон. Книга III

Дрейк Сириус
3. Дорогой барон!
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Я еще барон. Книга III

Бродяга

Первухин Андрей Евгеньевич
1. Бродяга
Фантастика:
попаданцы
5.40
рейтинг книги
Бродяга

Волкодав

Семёнова Мария Васильевна
1. Волкодав
Фантастика:
фэнтези
героическая фантастика
9.46
рейтинг книги
Волкодав

Дважды одаренный. Том II

Тарс Элиан
2. Дважды одаренный
Фантастика:
городское фэнтези
альтернативная история
аниме
5.00
рейтинг книги
Дважды одаренный. Том II

Ефрейтор. Назад в СССР. Книга 2

Гаусс Максим
2. Второй шанс
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
7.00
рейтинг книги
Ефрейтор. Назад в СССР. Книга 2

Я все еще не царь. Книга XXVI

Дрейк Сириус
26. Дорогой барон!
Фантастика:
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Я все еще не царь. Книга XXVI

Личный аптекарь императора. Том 3

Карелин Сергей Витальевич
3. Личный аптекарь императора
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Личный аптекарь императора. Том 3

Вернувшийся: Корпорация. Том III

Vector
3. Вернувшийся
Фантастика:
космическая фантастика
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Вернувшийся: Корпорация. Том III

Тринадцатый V

NikL
5. Видящий смерть
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Тринадцатый V

Черный Маг Императора 4

Герда Александр
4. Черный маг императора
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Черный Маг Императора 4

Три `Д` для миллиардера. Свадебный салон

Тоцка Тала
Любовные романы:
современные любовные романы
короткие любовные романы
7.14
рейтинг книги
Три `Д` для миллиардера. Свадебный салон