Космический сюрприз
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.

Рис. 10.10. Галактика Андромеда. Эта наша близкая соседка лежит в двух миллионах световых лет от Млечного Пути
Согласно одной теории, данные кольца являются областями с очень высокой плотностью газа и концентрацией магнитных полей. Эти «волны плотности» двигаются радиально через галактику на сверхзвуковых скоростях (менее чем 0,5 процента скорости света), разгоняя частицы до скорости энергий космических лучей{295}. Однако без внешнего источника энергии подобные волны вскоре замедлили бы свое движение и остановились. Они бы не только не вышли за область ядра Андромеды, но даже не смогли бы ускорить частицы и, следовательно, испускать излучение.
Рис. 10.11. Карта радиоизлучения нейтрального водорода в галактике Андромеда. На расстоянии 13 000, 20 000 и 32 000 световых лет от центра туманности Андромеды видны три концентрических круга. Черные точки возле центра галактики — это источники рентгеновского излучения, обнаруженные рентгеновской обсерваторией им. Эйнштейна. 2. Прямое восхождение, в минутах 3. Склонение
У данной проблемы относительно источника энергии имеется готовое решение. Правда, сначала нам придется признать, что космические лучи, рожденные при взрывах в ядре Андромеды, способны путешествовать через всю галактику на околосветовых скоростях (это предположение выдвинуто в рамках теории сверхволны). Всякий раз, когда сверхволна движется от ядра Андромеды и проходит через кольцо, она отдает ему часть своей энергии и космических лучей, поддерживая таким образом его движение и мощность лучистой энергии. Газ и пыль, некогда находившиеся в ядре Андромеды, но постепенно вытесненные оттуда, сконцентрировались бы в кольцеобразных областях на одинаковых расстояниях{296}. Не исключено, что недавно в ядре Андромеды произошел ряд взрывов, ведь в настоящее время оно испускает значительное количество синхротронного излучения и, как показывают наблюдения, от него радиально со скоростью до 100 километров в секунду расширяются газы.
Возбужденные газовые кольца ясно видны на оптических фотографиях некоторых галактик, например, на снимке кольцевой/спиральной галактики NGC 2523 (рис 10.12). Иногда кольца галактики, и не обязательно этой, кажутся ярче ее спиральных рукавов, как у спиральных галактик на рисунка× 10.13 и 10.14. В некоторых случаях спиральных рукавов вовсе не видно, как у спиральной галактики на рисунке 10.15.
Рис. 10.12. Фотографический негатив NGC 2523 спиральной галактики со сформированным внутренним кольцом
Кольца бывают также и у сейфертовских галактик, например, NGC 1068 и Маркариан 10 с активными ядрами. У обеих есть кольца излучений, расположенные на расстоянии десятков тысяч световых лет от центра У NGC 7552, спиральной галактики с активным ядром, имеется кольцо испускающего радиоизлучение газа диаметром 4000 световых лет{297}. В некоторых случаях, как показывают наблюдения, вся галактика окружена слабо светящимися оболочками{298}. Обзор, проведенный Мэлином и Картером, показывает, что 17 процентов изолированных эллиптических галактик окружены одной или более концентрической оболочкой{299}. До 18 оболочек было обнаружено вокруг эллиптической галактики NGC 3923 (рис 10.16), самая дальняя находится на расстоянии более 1 миллиона световых лет от центра галактики{300}. У самой ближней к нашей Галактике, гигантской эллиптической галактики Центавр А, где в настоящее время наблюдается взрывная активность, такое же количество оболочек помещается в пределах 60 000 световых лет от центра{301}. Эти и другие оболочки, наблюдаемые во многих иных Галактиках, возможно, указывают на то, что потоки космических лучей, проникающие далеко за пределы ядер галактик, формируют распределение межзвездного газа.

Рис. 10.13. Галактика «Колесо Телеги» (Lu 003–534). Изображение получено с помощью космического телескопа Хаббла. Два кольца находятся на расстоянии 15 000 и 110 000 световых лет от центра Галактики