1.4.5. Свет далёких галактик

Трудно переоценить значение информации, получаемой нами от света далёких галактик. На основании этой информации наука определяет не только размеры и состояние доступной нам части вселенной, но и получает представление об истории и возрасте вселенной.

Для этого в 1990 году на земной орбите был размещён космический телескоп Хаббл, дающий возможность регистрировать инфракрасный диапазон электромагнитного излучения, который из-за атмосферы не достигает земной поверхности. Благодаря отсутствию влияния атмосферы, его разрешающая способность на порядок больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.

Согласно современным представлениям свет от далёких галактик идёт к нам более 13 млрд. лет, проходя огромное расстояние. Из принципа материальности следует, что абсолютной пустоты в природе не существует, поэтому пространство между галактиками должно быть заполнено некой субстанцией. Как было сказано выше, этой субстанцией является эфир, который оказывает сопротивление свету, в результате чего свет теряет значительную часть своей энергии.

В соответствии с корпускулярной теорией света, видимый нами свет представляет собой поток фотонов с частотой от низкой, соответствующей красному цвету, до высокой, соответствующей фиолетовому цвету. Проходя огромное расстояние от дальних галактик до нас, фотоны с различной частотой рассеиваются не в равной степени. Это можно пояснить следующим образом.

Очевидно, что автомат, направленный на стаю птиц, поразит в единицу времени тем большее количество птиц, чем чаще выходят пули из его ствола, то есть чем более он высокочастотный. Аналогично, фотоны с высокой частотой сталкиваются с материальными частицами чаще, чем фотоны с низкой частотой. Поэтому рассеивание высокочастотных фотонов происходит более интенсивно, чем рассеивание низкочастотных.

В результате, дошедший до нас поток фотонов будет содержать больше соответствующих красному цвету низкочастотных фотонов, чем соответствующих фиолетовому цвету высокочастотных. Это приводит к красному смещению света, что подтверждается также алым цветом восхода и захода солнца.

Красное смещение света далёких галактик можно объяснить и в соответствии с волновой теорией света. Свет представляет собой электромагнитное колебание, а его энергия зависит как от амплитуды, так и от частоты. Поэтому логично предположить, что при прохождении светом расстояния в несколько мегапарсек, потеря его энергии происходит не только за счёт уменьшения амплитуды, но и за счёт уменьшения частоты. Видимо, последнее происходит в значительно меньшей степени, поэтому экспериментально количественная зависимость потери энергии за счёт частоты ещё не определена. Для проведения соответствующего эксперимента необходимо иметь неудаляющийся от нас источник света с возможно максимальным расстоянием от нас. Среди таких источников может быть одна из самых удалённых звёзд Млечного Пути, находящаяся от нас на расстоянии 65 000 световых лет, что в двести тысяч раз уступает расстоянию до дальних галактик.

Так как ничтожную светимость далёких галактик можно обнаружить лишь с помощью космического телескопа Хаббла, то можно заключить, что за счёт многократного снижения амплитуды происходит потеря почти всей энергии света. Что касается частоты света, то достаточно всего 30 %-ного её уменьшения, чтобы из белого света со средней частотой ~ 600 ТГц образовался красный, с частотой 400 ТГц. Такое уменьшение энергии составит мизерную долю в общей потери энергии света. Для обнаружения столь незначительного снижения частоты в пределах Млечного Пути погрешность эксперимента не должна превышать половины десятитысячной доли процента.

А снижение частоты колебаний световой волны приводит к известному в физике красному смещению. Если допустить, что уменьшение частоты света происходит на самом деле, то в этом случае легко объяснить тот факт, что чем дальше от нас галактика, тем больше будет красное смещение у достигшего нас света. И тогда для объяснения красного смещения света далёких галактик не будет необходимости ссылаться исключительно на эффект Доплера и утверждать, что галактики разбегаются, а в наше представление о вселенной необходимо будет внести существенные изменения.

Кроме того, учитывая возможность сокращения частоты света, можно усомниться и в ускорении разбегания галактик. Действительно, если часть своей энергии свет теряет за счёт уменьшения частоты, то потеря энергии за счёт уменьшения амплитуды окажется меньше 100 %. Следовательно, расстояние до галактики, вычисленное без учёта этого обстоятельства, было завышенным, что и привело к выводу об ускоренном разбегании галактик.

Уверенность в реальности ускорения разбегания галактик можно получить лишь на основании двух экспериментов, проведённых с одной и той же галактикой со значительным интервалом во времени. Если сравнение повторного эксперимента с первым обнаружит увеличение красного смещения, то это будет свидетельствовать об ускоренном движении галактик.

На основании вышеизложенного следует критически пересмотреть гипотезу Большого взрыва со всеми вытекающими из неё выводами, в том числе и научным представлением о возрасте нашей вселенной.

На наш взгляд, причина нашей неуверенности в достоверности современных представлений о вселенной кроется в неправомерности распространения на весь космос отсутствия (а точнее, необнаруженной количественной зависимости) потери энергии световой волны от снижения её частоты в пределах Млечного пути, уступающего своими размерами космосу в двести тысяч раз.