В 1961 году астроном Джеффри Бербидж выдвинул предположение, что взрыв сверхновой способен вызвать вспышку другой сверхновой при условии, что звезды расположены, как в центре любой галактики, достаточно близко. Согласно его «теории домино», ударная волна, возникшая при взрыве одной сверхновой, способна спровоцировать взрыв находящейся по соседству нестабильной звезды, ударная волна от которой, в свою очередь, породит взрывы в других нестабильных звездах. Сверхволновая теория в некоторых пунктах напоминает данную гипотезу, за одним лишь исключением: по моему мнению, причиной вспышек сверхновых является сверхволна. Механизм сверхволны обладает тем преимуществом, что он последовательно провоцирует взрывы сверхновых даже на галактическом диске, где расстояние между звездами составляет десятки тысяч световых лет. Тем не менее можно предположить, что чаще вспышки сверхновых происходят ближе к галактическому центру, где интенсивность сверхволн выше, а звезд — больше. В ходе наблюдений задругами галактиками, преследующими своей целью установить, как частота вспышек сверхновых меняется в зависимости от расстояния до центров их галактик, были получены данные, подтверждающие правильность моей модели{292}
.Возможно, сверхволны вызывают вспышки сверхновых, индуцируя на звездах гравитационные приливы и отливы. Согласно предсказанию одной физической теории, при взрыве ядра должно произойти резкое изменение гравитационного потенциала поля притяжения ядра Галактики. Это изменение распространилось бы через всю Галактику и виде гравитационной волны, которая прошла бы рядом с фронтом горизонта событий космических лучей сверхволны{293}
. У этого фронта волны был бы очень большой гравитационный градиент, притягивающий любую проходящую мимо планету или звезду. На звезду воздействовала бы приливная сила, притягивающая ее к галактическому центру, — почти так же, как приливная сила, благодаря существованию Луны, действует на Землю. Если звезда к тому же окажется нестабильным голубым сверхгигантом с очень высокой светимостью, тогда тепло, образовавшееся от трения при вращении звезды в тисках этой приливной силы, может вызвать ее взрыв.Наибольший интерес представляет расположение на небе Крабовидной туманности. По сравнению с остальными относительно недавно возникшими в Галактике остатками сверхновых она лежит ближе не только к Солнечной системе, но и к плоскости эклиптики. Она находится всего лишь в одном градусе ниже эклиптики и на расстоянии чуть больше 1 градуса от конца южного рога Тельца.
Если бы по хронометру полярной прецессии Земли мы посмотрели, когда произошел взрыв сверхновой, приведший к возникновению Крабовидной туманности, то обнаружили бы, что этот остаток расположен в том месте, где 6050 лет назад (4100 г. до н. э.) должно было находиться весеннее равноденствие. Расстояние от Земли до Крабовидной туманности измерено довольно точно и равняется 6585±30 световых лет, то есть луч света доходит до Земли и возвращается обратно к Крабовидной туманности за 13 170±60 лет. Интересно, что эта величина почти совпадает с расстоянием, равным половине полярного прецессионного Большого цикла, отличающегося от обыкновенного, 41-тысячелетнего, цикла и проделавшего на момент вспышки сверхновой в Крабовидной туманности путь в 13179 лет. Более того, если мы, возвращаясь назад во времени, прибавим 6585 лет к дате весеннего равноденствия, т. е. к 6050 годам, то получим дату, отстоящую от нашего времени на 12 635±30 лет, почти совпадающую со временем вымирания млекопитающих, зашифрованную в храмовых росписях и мифах. С нашей стороны, конечно, было бы неразумно думать, будто данная вспышка сверхновой была произведена специально для нас. Это всего лишь совпадение?
ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
НАЛИЧИЯ СВЕРХВОЛН
Если космические лучи из центра Галактики и впрямь, как говорится в зодиакальном послании, проникают далеко за пределы ее ядра и нашей Солнечной системы, тогда в других спиральных галактиках тоже должны быть свидетельства того, что взрывы в их ядрах повлияли на окружающие их спиральные диски. Эти свидетельства должны находиться в кольцах ионизованного газа, наблюдаемого в дисках соседних галактик. Следовательно, ядра этих галактик как-то воздействуют на свои периферийные области, вероятно, испуская поток проникающих космических лучей. Возьмем в качестве примера галактику Андромеды, нашу ближайшую соседку (рис 10.10). Исследования спектральной линии радиоизлучения на волне 21 см показывают, что нейтральный водород в этой галактике сконцентрирован в нескольких кольцах вокруг ее центра (рис. 10.11). В этих кольцах также расположены многочисленные возбужденные газовые туманности и источники рентгеновского излучения; кроме того, они, как оказалось, являются источником большей части инфракрасного излучения этой галактики{294}
. Также они испускают огромное количество синхротронного излучения — показатель наличия крупных концентраций космических лучей.