Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 12 из 18



Vэ = 19 км/с; Vсж = 28 км/с; МRэ = 3,6*1011 м; МИ = 1,36*1046 кг*м2/с; Тсж = 645 тыс. лет.

– Окончание сжатия (Солнце-звезда):

Vэ =370 км/с; Rэ = 980 000 км; q = 1410 кг/куб. м; МИ = 7,3*1044 кг*м2/с;

То есть момент импульса (момент количества движения) Солнца в конце сжатия составлял более 98 % момента Системы. Парадокса нет. А то, что сегодня МИ планет составляет большую часть момента Системы, вполне закономерно: ведь скорость вращения Солнца со дня рождения уменьшилось в 185 раз. Заметим, что за время эволюции Облака в звезду, его момент импульса уменьшился в 3400 раз. Вся эта энергия ушла на сжатие Облака радиусом в 1016 м в звезду радиусом 109 м, то есть в 10 млн. раз. При сжатии Облака Солнца до звезды её равитационная энергии снизилась до 1,4*1041 Дж, а энергия магнитного поля возросла до 8.6*1048 Дж.

Таким образом из всех членов Солнечной системы Солнце рождается последним в форме Космического эллипсоида вращения с соотношением полуосей 1: 2,82. А это говорит о том, что все звёзды, рождённые в галактических облаках, имеют планетные либо кометные (ледяные) системы, так как последние рождаются задолго до рождения звезды в Тороиде и их звезда поглотить не может. Наше Солнце поглотило каменного вещества значительно больше, чем осталось на орбитах (примерно в 50 раз). Надо полагать, что к моменту начала излучения Солнца как звезды, каменные планеты уже затвердели. В процессе сжатия Облака до звезды выделяется гравитационная энергия. В случае с Солнцем она превысила 3,8*1031 Дж.

Нами установлено, что масса будущей звезды зависит только от плотности Облака звезды и экваториальной скорости его твердотельного вращения в результате внешнего импульса. Так при средней плотности Облака 5*10-19 кг/куб. м при Vпор = 116 м/с масса звезды будет равна солнечной (Мс), при той же плотности, но Vпор = 200 м/с – 5 Мс, при Vпор = 300 м/c – 17 Мс, при Vпор = 500 м/с – 80 Мс и т. д. Ограничением размеров звёзд являются центробежные силы при их рождении. Окончательная судьба звезды после её стабильного существования зависит от её массы (белый карлик, нейтронная, чёрная дыра и др.).

Этап девятый (Рождение каменных планет и спутников). Планеты рождаются из планетных сферических вихрей вместе со спутниками в Облаках звёзд по аналогичному сценарию. Вихри планет рождает Облако (вихрь) звезды. Вихри планет, имеющие порог вращения, развиваются до планеты. Со спутниками также. Пороговый импульс вращения (момента импульса) Облака планеты в Облаке звезды должен быть больше:

МИпор > Мзо* Rзо* Vпор; Vпор = Rо (4/3 п* G* qо)1/2;

Пороговая скорость (Vпор) для планеты, поскольку от неё зависит масса планеты, будет по известной причине меньшей, чем для звезды. Так при зарождении вихря Земли вместе с Солнцем (масса вращающегося исходного Облака Земли с учётом массы газа составляла около 6*1026 кг), пороговая скорость твердотельного вращения Облака Земли составляла около 8 м/с, хотя начальная для части Облака Земли, получившей импульс вращения она была в 5-10 раз больше. Этой скорости вполне достаточно, что бы обеспечить Облаку ускоренное вращение со сжатием и с последующим рождением планеты.

Эволюция Облака планеты или спутника происходит по следующим законам рождения планет:

– сжатия Облака после начала вращения за счёт гравитации «вовлечённой массы»;



– увеличения момента импульса центральных областей Облака массами падающего по спирали вещества приосевых потоков, почти не имевших центробежного ускорения и дрейфующими массами уплотнений вещества;

– смены твердотельного вращения вещества в Облаке на дифференциальное за счёт переноса момента импульса с периферии в центральную часть;

– принятия протопланетной эллипсоидной формы вращения за счёт гравитации массивного ядра и перераспределения внутреннего давления на экваторе и поверхности планеты, не позволяющих превратить её в тонкий диск (блин);

– в свете всего изложенного, следует заметить, что утверждение астрофизиков будто планеты образовались «в результате случайного столкновения и слипания твёрдых частиц», не соответсвует действительности. Во-первых, планеты образовались в результате действия фундаментального закона дрейфа уплотнённого вещества в газовом твердотельно вращающемся Облаке в область с наименьшей энергией обращения, то есть к его центру, где и формируется планета за счёт гравитации, а не «слипания». Во-вторых, такое «слипание» планет может продолжаться не тысячи лет, миллиарды;

– и другие.

Моментом рождения планеты мы считаем её освобождение от вещества Облака Солнца при его сжатии во время её кругового движения по своей орбите вокруг оси вращения Облака. По нашему мнению к этому времени все планеты и их спутники за счёт двойного и тройного сжатия уже имели твёрдую поверхность. Об этом говорят кратеры на их поверхности, которые были образованы во время «бомбардировки» планет и спутников пылеледяными ядрами комет внутри Облака.

В момент рождения планет и их спутников они переходили с круговых орбит вокруг оси вращения Облака на эллиптические орбиты вращения вокруг центра Облака. Кроме того они получают приращение скорости (т. е. сокращают орбиты). Вещество планет уже сжималось за счет всё возрастающей гравитации ядра, но более плотные фрагменты планет дрейфовали на периферию, формируя там кору. На заключительном этапе формирования планет земного типа, в виду больших скоростей вращения их кора затвердевала, имея форму эллипсоида вращения в виде КЭВ. Позднее происходил разогрев планет за счёт выделения тепла в результате распада радиоактивных элементов внутри планеты, но в виду слабой теплопроводности уже застывшей коры, поверхности каменных планет оставались холодными.

Этап десятый (Рождение газовых планет-гигантов). Формирование газовых планет шло абсолютно так же, как и каменных. Во-первых, можно предположить, что вихри этих планет зародились одновременно с Облаком Солнца. Об этом свидетельствуют их мощные газовые оболочки, состоящие из первичных газов. Во-вторых, их атмосферы идентичны. Поэтому масса каменного вещества в их ядрах составляет ту же долю их масс, что и в исходном Облаке (1–1,5 %). Правда здесь есть среди них отступление от правила снижения плотности с уменьшением расстояния до Солнца: у Сатурна, следующего за Юпитером, плотность выпадает из правила (она почти вдвое меньше – 700 кг/куб. м). Анализ плотностей газовых планет, взвешенных по расстоянию до Солнца показал, что на ранних этапах сжатия между вихрями Юпитера и Сатурна явно существовала возможность переноса твёрдых частиц от вихря Сатурна к вихрю Юпитера, имеющего большую массу. В результате этого Сатурн «похудел», а Юпитер «поправился» примерно на половину нынешней массы Сатурна. Если бы этого не было Юпитер бы имел плотность около 1100, а Сатурн около 1200 кг/куб. м.

На этапе твердотельного вращения Облака Солнца, когда более плотное вещество (твёрдые частицы) дрейфовало к центру Облака, оно почти всё было поглощено ядром Облака Солнца (более 90 % его наличия в Облаке). При смене твердотельного вращения вещества на дифференцированное, дрейф вещества поменял направление (дрейф на периферию), и граница не успевшего попасть в ядро твёрдого вещества после прекращения сжатия Облака Солнца, проходила по орбите Меркурия. Он. Похоже, дрейфовал почти от поверхности Солнца до сегодняшней орбиты. Поэтому, естественно, чем дальше от Солнца, тем твёрдого вещества было меньше, так как кроме ядра Солнца его поглощали Облака планет. Это легко отследить по плотности вещества планет: их плотность с расстоянием падает с 5,6 до 1 г/куб. см. В виду большой гравитации массивных ядер газовых планет (масса каменного ядра Юпитера в виду значительно большей массы исходного вихря, вероятно, достигает 5–8 земных масс), их атмосферы, в отличие от Земли, простираются на десятки тысяч километров. Нами установлен интересный факт: без массивного каменного ядра (только из водорода с примесью гелия), Юпитер бы не состоялся. Эти газы рассеялись бы в Космосе.