Найти в Дзене
Лев Похмельных

Чем нагреваются солнце и звезды. Это - не ядерные реакции.

Принято считать, что звезды нагреваются от термоядерных реакций в ядрах светил. Это мнение - следствие современной академической физики Дальнодействия (взаимодействие через пустоту) законов Ньютона и Кулона (а не только ОТО и СТО): законы записаны авторами с дефектами- в записях нет параметров полей и взаимодействующая материя представлена абсолютно прозрачной для поля, что противоречит закону сохранения энергии и элементарной логике. Из-за этого уже век космос и космические тела ошибочно считаются электрически нейтральными: Div E = 0, q = 0 и электродинамика не используется для описания космоса. В новой Физике Близкодействия (взаимодействие через поля и эфир с учётом непрозрачности материи для полей), развитой на исправленных записях законов Ньютона и Кулона законы объединились. Гравитационное поле отождествилось с центральным полем протона, а электрическое поле - с полем электрона. Каждая частица стала обладателем только одного поля. Математический аппарат физики изменился.

Принято считать, что звезды нагреваются от термоядерных реакций в ядрах светил. Это мнение - следствие современной академической физики Дальнодействия (взаимодействие через пустоту) законов Ньютона и Кулона (а не только ОТО и СТО): законы записаны авторами с дефектами- в записях нет параметров полей и взаимодействующая материя представлена абсолютно прозрачной для поля, что противоречит закону сохранения энергии и элементарной логике. Из-за этого уже век космос и космические тела ошибочно считаются электрически нейтральными:

Div E = 0, q = 0

и электродинамика не используется для описания космоса.

В новой Физике Близкодействия (взаимодействие через поля и эфир с учётом непрозрачности материи для полей), развитой на исправленных записях законов Ньютона и Кулона законы объединились. Гравитационное поле отождествилось с центральным полем протона, а электрическое поле - с полем электрона. Каждая частица стала обладателем только одного поля. Математический аппарат физики изменился. Условием электрического равновесия тела со средой стало равенство в них отношений плотностей зарядов и масс

q/p = const > 0.

Космос и тела стали электрически заряженными, а процессы - чисто электрическими, включая гравитацию.

При непрозрачности материи для полей эмиссия заряда из ядра галактики должна происходить волнами. В этих волнах космические тела теряют равновесие и перезаряжаются. Ток перезарядки греет тело. Мощность нагрева увеличивается с ростом массы. При определённой критической массе тело разогревается до свечения и становится звездой. Температура тела поддерживается на том значении, при котором эмиссия массы звезды равна её притоку из космоса.

При перезарядке звезды приток заряда и массы происходит через полюса, где силовые линии магнитного поля разомкнуты, а отток - вблизи экваториальной плоскости, где линии поля замкнуты. Экваториальный отток заряда и массы ( у Солнца - солнечный ветер) создаёт кольца материи и растущие планеты.

Пример - Солнце. Параметры его перезарядки :

- период галактических волн и солнечного цикла перезарядки - Т = 22 года,

- средний ток перезарядки I = 10^15 А.,

- средняя разность потенциалов между Солнцем и космосом - U = 10^11 В.

- заряд Солнца в амплитуде Q =10^21 K.

- заряд Солнца является причиной дипольного магнитного поля,

Солнце - жидкое тело из всех элементов периодической системы,

- температура недр ниже фотосферной, (<4300°С),

- из-за непрозрачности материи притяжение планет выполняет только приповерхностный слой Солнца, обращенный к планете,

- центр гравитации Солнца сдвинут к поверхности на 2/3 радиуса,

- из-за несовпадения центра гравитации с центром шара оси орбит планет прецессируют, а расчётные траектории космических зондов отличаются от фактических.

Литература.

1. Похмельных Л.А. Электрическая вселенная. Новая физика. - М. САМ Полиграфист. 2019. ISBN 978-5-00077-903-3. www.physlev.pro.

2. Похмельных Л.А. Закон всемирного равновесия зарядов и масс. Физика Близкодействия. Вестник науки и образования. 2020. No. 10-1 (88). C. 6-13.

3. Физика близкодействия. elibrary.ru.