Из решений (20) можно сделать вывод, что в физике звезд важна область, определяемая классическим гравитационным радиусом r = rg/2, a не критическим радиусом rg, получаемым в ОТО. Pешения полной системы (13) совместно с (12) приводят к тому, что классическая физика, включая квантовую механику, ОТО и теорию ядерных источников энергии, в ядрах звезд неприменима. Звезды так же творят материю, как и излучают ее. «Реликтовое излучение» создается звездами и в настоящее время. Хотя настройка звезд – дело довольно тонкое, особенно при сомнительности применения закона Стефана – Больцмана в астрофизике, обнаружить с помощью системы классических уравнений (12) радиальные пульсации горелок типа Солнца все же удалось. На разных глубинах – свои частоты. Характерен глубокий слой толщины R/10 с периодом 43 года. Следующий интервал времени отвечает ритму с периодом 18 лет. Третью строчку занимает 11-летний цикл. По-видимому, на данной глубине ввиду большого градиента плотности происходят сильные радиальные пульсации электромагнитных полей, сказывающиеся на поверхности. Заметны осцилляции с периодами 3 ? 300 с, получасовые, 2-часовые и более. Небольшие вариации заряда и его плотности резко меняют набор характерных времен звезды – от секунд до 600 и более лет. Несколько залов в транзисторных звездах. Внутри колокола – резонаторы вокруг ядра и между ним и поверхностью; сейсмические волны – на границах раздела фотосферы и конвективного слоя, фотосферы и космического пространства, в протуберанцах. Радиальные пульсации с периодами 3 ? 300 с, которые дает (12), обнаружены при астрономических наблюдениях Солнца. Итак, мы видим, что в октетной физике, провремя которой имеет сложную структуру, содержащую периодические компоненты, нет проблемы («недостающих») источников энергии излучения козыревских и иных звезд. Действительно, масса звезды, как и любая масса, отнюдь не константа, но, как живое явление, созданное окружающей природой, постоянно меняется: dM(T)/dt = ?M/?T dT/dt. В классической физике dT/dt = 0, т.к. нет самого провремени Т, и надо искать источники внутри светила. В октетной физике, решая систему типа (3) в [3], находим зависимость М(Т). Множитель dT/dt, определяющий колебания Т вдоль линейного параметрического времени t, дает осцилляции dM/dt вблизи |?М/?Т| > 0. Это так называемые «нулевые» колебания «вакуума». Добавим, что эти осцилляции массы, не учитываемые в (12), отнюдь не исключают наличие других источников. Однако они могут дать оценку уровня «нулевой» энергии «вакуума», который антигравитирует. Другой путь увязки решений (12) – поправки по температуре Т в уравнении Менделеева. Это дорога эмпирического установления законов. — 49 —
|