Найти в Дзене

Рождение планет и их спутников

Текст из книги: "Мой Космос". Автор: Валерий Лаптев Предыдущая глава: Как всегда, разбор интересной темы начнём с рассказа о том, что об этой теме известно современной науке. Возьмём классическое описание из учебника, и перескажем коротко и своими словами. Солнце и планеты образовались из материала туманности, которая в свою очередь образовалась в результате взрывов сверхновых звёзд. Туманности, - это разбросанные по просторам космоса, оболочки бывших звёзд, состоящие из разнообразных химических элементов, - строительный материал для звёзд и планет. Так вот, за счёт гравитации между пылинками, в такой туманности конденсируется первичное молодое Солнце, которое продолжает поглощать пыль туманности и расти, а заодно, из той же пыли туманности, формирует вокруг себя протодиск, из которого, в свою очередь, сформировались планеты. Поближе к Солнцу, там, где на момент формирования протодиска уже было мало легких элементов, таких как водород, гелий, и др., образовались каменные планеты земног
Оглавление

Текст из книги: "Мой Космос". Автор: Валерий Лаптев

Предыдущая глава:

Как всегда, разбор интересной темы начнём с рассказа о том, что об этой теме известно современной науке. Возьмём классическое описание из учебника, и перескажем коротко и своими словами.

Солнце и планеты образовались из материала туманности, которая в свою очередь образовалась в результате взрывов сверхновых звёзд. Туманности, - это разбросанные по просторам космоса, оболочки бывших звёзд, состоящие из разнообразных химических элементов, - строительный материал для звёзд и планет. Так вот, за счёт гравитации между пылинками, в такой туманности конденсируется первичное молодое Солнце, которое продолжает поглощать пыль туманности и расти, а заодно, из той же пыли туманности, формирует вокруг себя протодиск, из которого, в свою очередь, сформировались планеты. Поближе к Солнцу, там, где на момент формирования протодиска уже было мало легких элементов, таких как водород, гелий, и др., образовались каменные планеты земного типа: Меркурий, Венера, двойная система Земля – Луна, и Марс. А дальше от Солнца, там, где было больше легких элементов образовались газовые гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Всего 8 планет. Общее время образования солнечной системы, вычисленное по времени существования самых древних, найденных на Земле метеоритов, оценивается в 4,7 миллиарда лет.

Была, и долгое время доминировала, еще одна теория образования планет, по которой первичный материал планеты мог быть выкинут родительской звездой, к примеру, при взаимодействии с проходящей рядом звездой. Так называемая теория английского астрофизика Джинса, выдвинутая учёным 1919 году.

Если оценить, вес Меркурия к весу Солнца, то это соотношение составляет 1 к 869 522. А если сравнить вес карликовой планеты Церера с Солнцем, то соотношение получится ещё больше: 1 к 2 миллионам. Попробуем представить это в более привычном для нас масштабе, вообразим вместо Солнца - сто килограммового человека, и тогда масса карликовой планеты Цецера составит всего 0,05 грамм, а это небольшая капля крови от случайного пореза. Согласитесь, не так уж это и много.

Но, не одного такого, по объему, выброса солнечной материи, человечество пока не зафиксировало. Так же в этом предположении смущает то, что наблюдаемые современные выбросы на Солнце, не отличаются своим разнообразием по составу, и включают в себя в основном плазму, состоящую из электронов, протонов, с небольшим количеством более тяжёлых элементов: гелия и кислорода. А состав известных нам планет более разнообразен.

Ещё немного о коронарных выбросах. Из последних новостей: с 12 на 13 марта 2023 года Солнце произвело мощнейший корональный выброс массы. Скорость частиц в выбросе достигла 2127 км/с. Выброс произошел в регионе AR3234, который в феврале, когда был направлен на Землю, произвёл несколько вспышек среднего класса M и одну мощную вспышку класса X.

Диаграмма коронального выброса на дату 14.03.2023, по которой видно, что выброс пройдя рядом с Меркурием ушёл в противоположную сторону от Земли.
Диаграмма коронального выброса на дату 14.03.2023, по которой видно, что выброс пройдя рядом с Меркурием ушёл в противоположную сторону от Земли.

Нам очень повезло, что этот выброс произошел на противоположной стороне Солнца, и не был направлен на Землю. При своём движении выброс не задел нас. Выброс был настолько сильным, что даже уйдя в сторону от Земли, он породил яркие полярные сияния в атмосфере северных стран. Ученые сразу сравнили этот выброс с событием Кэррингтона - самой интенсивной геомагнитной бурей в истории человечества, произошедшей с 1 по 2 сентября 1859 года. В тот далекий для нас день, токи, порожденные геомагнитной бурей, сжигали телеграфные провода и били телеграфистов током. По примерным оценкам, если бы современный выброс всё-таки прошёл через нас, ущерб для США мог достигнуть 2,6 триллиона долларов.

А что можно сказать о спутниках планет. Редкие полеты космических аппаратов к газовым гигантам показали, что все газовые гиганты – это полноценные спутниковые системы. Намного круче самой солнечной системы. Количество зарегистрированных спутников у газовых гигантов поражает. У Юпитера известно 79 спутников, у Сатурна - 62, у Урана - 27, у Нептуна - 14. Рассмотрим спутниковые системы газовых гигантов поподробнее.

Юпитер, Сатурн и Уран с орбитами спутников.
Юпитер, Сатурн и Уран с орбитами спутников.

Юпитер. У Юпитера нет наклона оси, он вращается в плоскости вращения Солнца. Планета является вторым телом в солнечной системе по массе. Хорошее расположение в солнечной системе, позволило Юпитеру не только иметь свои спутники, но и захватывать пролетающие мимо. Отсюда и самое большое количество спутников, и большое количество спутников, имеющих эллиптические и ретроградные орбиты. На сайте Скотта С. Шеппарда, преподавателя из института Карнеги, Вашингтон, США. посвященного спутникам планет, есть интересные диаграммы. Они, диаграммы, немного необычны, особенно диаграмма наклонов орбит, на которой траектории сдвинуты относительно центра планеты. Но так лучше показать наклоны траекторий и оценить плотность тех или иных наклонов. При показе орбит в плоскости звезды, большинство траекторий сливаются, и картина диаграммы была бы не информативной.

Траектории и наклоны осей спутников Юпитера.
Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Юпитера. Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Юпитера.
Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Юпитера. Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.

Если проанализировать траектории спутников Юпитера, то идеальными спутниками планеты можно считать только четыре Галилеева спутника: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, самых больших спутника, имеющих сферическую форму и круглую орбиту в плоскости экватора Юпитера. Все остальные спутники, имеют орбиты намного дальше Галилеевских, и скорее всего многие были захвачены гравитацией Юпитера. Среди них можно выделить несколько групп, по наклону осей. Спутники центральной области объединены в группу Гималия. И три внешних группы: Ананке, Карме и Пасифе. Причем группы Ананке и Карме это группы ретроградных спутников, вращающихся в противоположную сторону вращения планеты.

Сатурн. У Сатурна ситуация аналогичная. Ближайшие 24 спутника вращаются в плоскости экватора, с очень небольшим отклонением. Лишь трое, из ближайших, имеют отклонение не более 1,5°. В них входит куча мелких спутников и крупные, основные спутники планеты. Из этой группы выпадает только спутник Япед, с наклоном оси в 8,3°. Так же у Сатурна много ретроградных спутников, объединённых в несколько групп по наклону оси и стороне вращения.

Траектории и наклоны осей спутников Сатурна.
Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Сатурна. Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Сатурна.
Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Сатурна. Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.

Уран. Уран имеет большой наклон оси, и имеет 17 ближайших к планете спутников, вращающихся в плоскости его экватора. Причем отклонение наклона вращения спутников не превышает 0,3°. Выпадает из этого ряда только спутник Миранда, у которого угол наклона, составляет всего 4,2°. Остальные спутники Урана имеют большие орбиты, и большие наклоны оси, и поэтому их можно считать захваченными.

Траектории и наклоны осей спутников Урана.
Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Урана. Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Урана.
Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Урана. Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.

Нептун. У Нептуна все плохо. Только два очень маленьких спутника вращаются в плоскости экватора планеты. Основной и большой спутник планеты Тритон, имеющий диаметр в 2707 км, вращается с наклоном оси 156,8°.

Траектории и наклоны осей спутников Нептуна.
Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Нептуна. Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Нептуна.
Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.
Траектории и наклоны осей спутников Нептуна. Информация с сайта Скотта С. Шеппарда.

О рождении у планет спутников современная наука толком сказать ничего не может. Есть теория, по аналогии с солнечной системой, о том, что спутники рождались из протодисков, которые создаёт гравитация планет. Смотрим на «родные» спутники и наклоны их орбит. Так у Сатурна наклонение орбиты относительно экватора Солнца небольшое – 5,51°, а у его основных спутников наклонение к экватору планеты еще меньше, не превышает 1,5°.

Уран, имеющий самый большой наклон оси вращения, чья ось почти лежит на плоскости вращения вокруг Солнца, имеет 17 из 27 спутников! вращающихся в плоскости его вращения.

Все хорошо, если не одно, но! Близость орбит «родных» спутников к планете, то есть к сильному круговому движению эфира, не позволяет однозначно сказать о их родственной связи. Сильное движение эфира, вблизи планеты, может выравнивать вращение спутника.

Для Луны, из-за её массы, есть много теорий её рождения. От захвата, до теории столкновения с мифической планетой Тейей.

Есть серьёзные нестыковки рождения планет из протодиска протозвёзд. Повторимся, по современным представлениям солнечная система, Солнце, планеты и их спутники, образовались 4,5 млрд. лет назад из пылевого протодиска. Для ледяных гигантов, находящихся далеко от Солнца, и медленно двигающихся по своим орбитам, данная теория образования совершенно не подходит. По расчётам, гигантам не хватило бы времени в 4,5 млрд. лет, для набора массы на их современных орбитах. В противоречие с теорией идёт и состав ледяных гигантов, у которых в составе больше воды и метана, чем у Юпитера и Сатурна. Для объяснения состава и массы ледяных гигантов была разработана теория вытеснения Урана и Нептуна на дальние орбиты.

Современный поиск экзопланет показал разнообразие окружающих нас планетарных систем, совершенно не похожих на солнечную систему. Есть системы с «горячими Юпитерами» - с экзопланетами размером с наш Юпитер, которые вращаются на расстоянии 0,05 а.е. от своей звезды. То есть, ближе, чем вращается Меркурий от Солнца. И таких систем, судя по данным из Википедии, на сегодня найдено 25. Так же есть Системы с далекими планетами, гораздо дальше орбиты Плутона. Планеты мы видим, потому что эти планеты разогреты.

А слипание частиц первичной туманности? Сами учёные рассказывают, что при компьютерном моделировании, у них не получатся путём слипания частиц получить тела больше метра. Более крупные тела рассыпаются от соударений. А тем более не получается образовать первичные планетеземали, которые просто должны кишеть по орбитам в протодиске молодой протозвезды.

Рождение планет в Нейтронной теории

В Нейтронной теории, образовать звезду или даже планету из пыли пропланетного диска, не получится. Пыль, да любая материя, в любом объёме, в новой теории, не обладает гравитацией. Ею обладают только космические тела имеющие внутри себя нейтронные звёзды.

В моей первой книге - «Моя Земля», было выдвинуто предположение, основанное на логике процессов, что из планет рождаются звёзды. Процесс этот может быть долгим, но он неизбежен. Нейтронная звезда, находящаяся внутри планеты, создаёт гравитацию, и генерирует из эфира нейтроны. То есть образует материю. Нейтронная звезда и оболочки планеты постепенно, в процессе своей жизни, набирают массу, и в конце концов становятся звездой.

Понимая, что существует некий круговорот рождения, можно предположить, что именно звёзды рождают планеты. Как это может происходить?

Самый простой случай, приходящий на ум, это взрыв сверхновой звезды. У Солнца есть солнечные пятна, они создаются «плавающими» на её поверхности нейтронными звёздами. При взрыве звезды, все нейтронные звёзды с её поверхности устремятся прочь от родителя.

Вспомним теорию английского астрофизика Джинса, только без долгого ожидания близкого пролёта другой звезды. А что, если при определённом стечении обстоятельств, при активной бомбардировке поверхности Солнца, или при взаимодействии нескольких нейтронных звёзд, создающих на поверхности Солнца солнечные пятна, произойдет выброс одной из нейтронных звёзд?

При таком выбросе, чистая нейтронная звезда, без оболочек, устремится в долгий путь по солнечной системе. Могло ли быть такое? Да! В истории жизни человечества была встреча с чистой нейтронной звездой. Это взорвавшийся, 30 июня 1908 году, над бассейном реки Подкаменная Тунгуска, Тунгусский метеорит. Метеорит взорвался при подлете к Земле. Взрыв повалил деревья, на большой площади тайги, но не оставил после себя каких-либо материальных следов. Под таким же сценарием, могло образоваться и геологическое образование Ришат в Африке, образование которого можно связать с взрывом чистой нейтронной звезды над поверхностью планеты. Но тут взрывы были с локальным образованием пространства, о котором речь пойдет в других главах.

Газовые гиганты состоят исключительно из водорода, который генерируется их нейтронными звёздами. Если мы читаем про планеты гиганты, что в их составе есть ещё какие-то элементы, то это «мусор» плавающий на их поверхности, собранный за их жизнь из внешнего пространства. Но откуда у нас каменные планеты? Ладно планеты. У нас есть каменные метеориты, имеющие гравитацию!

Конечно, в данном случае, нужна материя тяжелее водорода, и, следовательно, нужно пылевое облако из которого эту материю можно взять.

Образование планет в таком облаке – игра случая. Быстрое взаимодействие чистой нейтронной звезды небольшого размера с пылевым облаком может разрушить её. Медленное, постепенное налипание пыли, на холодную газовую оболочку, созданную звездой из водорода, может создать полноценную каменную планету.

Представим такой сценарий. Наше Солнце ещё в образе коричневого или красного карлика, выкинуто из расположения системы Сириус В. Солнце летит в просторах галактики, и влетает в такую, пылевую туманность. Но влетает оно не одно. Вместе с Солнцем летят ещё четыре планеты, рождённые или захваченные молодым Солнцем ранее. В настоящий момент эти планеты являются газовыми гигантами это: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Пролетая через туманность, наша звезда, своей гравитацией сконденсировала материю туманности в протодиск, внутри которого, в последствии, и образовались новые планеты, - планеты земной группы. От катастрофического взаимодействия с туманностью, с поверхности молодого Солнца вылетают нейтронные звёзды. Они распределяются в протодиске на ближайших орбитах от Солнца, и как любое гравитационное тело, начинают собирать материю на своих орбитах. Солнце, так же с удовольствием поглощало материю окружающего её протодиска. Причем её «старшие» спутники не отставали от Солнца. За счёт протодиска они хорошо нарастили свою массу.

Изображение диска вокруг молодой звезды Хербига Ae — HD 163296, полученное телескопом ALMA. Credit: ESO.
Изображение диска вокруг молодой звезды Хербига Ae — HD 163296, полученное телескопом ALMA. Credit: ESO.

У диска вокруг молодой звезды Хербига Ae — HD 163296, показанного на изображении выше, на каждой тёмной орбите, уже есть своя планета с нейтронной звездой внутри. И как видим, этих темных орбит достаточно много. Широкие темные орбиты, в таких дисках, могут получаться от смещения планет по орбитам. Смещение происходит от роста гравитации центральной звезды. Все планеты, которые не смогут удержаться на орбитах, из-за неустойчивой гравитации, будут вновь поглощены звездой.

Возраст планет

О возрасте планет, а тем более возрасте их спутников, у современной науки, однозначного ответа нет. Принимая теорию образования солнечной системы из протодиска, принимается и тот факт, что всё зародилось одновременно. А отличие в размерах планет связывают с количеством акрецируемого на них вещества, и местом, которое первоначально занимала планета в протодиске. Как в поговорке: кто успел тот и съел.

Но как быть в реальности, когда у нас есть большие и малые планеты и их спутники, размеры которых сопоставимы с планетными размерами? Размер не может быть критерием возраста. Хотя логически понятно, что чем крупнее планета, тем больше она набрала за свою жизнь, тем она старше.

В Нейтронной теории, у каждого гравитационного тела есть своя нейтронная звезда. Параметр этой звезды, а именно: Количества гравитации – QG, может говорить о её возрасте. Конечно, и тут есть свои нюансы. Если нейронная звезда была повреждена, то повреждение может придать молодости планете. Так о Марсе, о его возрасте, из-за повреждения его нейтронной звезды, сказать точно не получится. Можно только предположить, что Венера, Земля и Марс были рождены одновременно.

Используем формулу для третьего закона Кеплера, в интерпретации украинского ученого Бабич Инны Павловны, выраженный через параметр QG.

R³ / T² = QG / 16 * Пи³ (2)

где:

R – радиус вращения спутника

T – период вращения спутника

QG - Количество гравитации притягивающего (гравитационного) тела

Пи – число Пи = 3,1415926535

Перечислим космические тела солнечной системы с наибольшей гравитацией. В скобках указан спутник, по которому вычислен параметр, для тел без спутников, для расчёта Количества гравитации – QG, взяты справочные данные.

Солнце (Венера) QG = 1,66524 * 10²¹м³/с²

Юпитер (Европа) QG = 1,5891 * 10¹⁸м³/с²

Сатурн (Титан) QG = 4,761 * 10¹⁷м³/с²

Нептун (Тритон) QG = 8,61* 10¹⁶м³/с²

Уран (Титания) QG = 7,16 * 10¹⁶м³/с²

Земля (Луна) QG = 5 * 10¹⁵м³/с²

Венера (справ.) QG = 4,1 * 10¹⁵м³/с²

Марс (Фобос, Деймос) QG = 5 * 10¹⁴м³/с²

Меркурий (справ.) QG = 2,8 * 10¹⁴ м³/с²

Ганимед (справ.) QG = 1,25 * 10¹⁴ м³/с²

Титан (справ.) QG = 1,13 * 10¹⁴ м³/с²

Каллисто (справ.) QG = 9 * 10¹³ м³/с²

Ио (справ.) QG = 7,5 * 10¹³ м³/с²

Луна (справ.) QG = 6,2 * 10¹³ м³/с²

Европа (справ.) QG = 4 * 10¹³ м³/с²

Тритон (справ.) QG = 1,79 * 10¹³ м³/с²

Титания (справ.) QG = 1,18* 10¹³ м³/с²

Плутон (Харон) QG = 1 * 10¹³ м³/с²

Как видим, в солнечной системе, есть тела с разной, и близкой, по количеству, гравитацией. Выстроить чёткую родословную: кто кого родил, и кто чей брат, сын, или родственник, пока не получается. Попробуем посмотреть жизнь более мелких объектов, мельче планет и их спутников.

Текст из книги: "Мой Космос". Автор: Валерий Лаптев

Следующая глава:

Уважаемый читатель! Очень извиняюсь, если смысл статьи Вам не понятен, или даже показался полным бредом.

Невозможно полностью пересказать откуда берутся те или иные суждения, для этого нужно пересказать целую книгу.

Для меня же, каждая статья это продолжение одной общей темы.

Поэтому предлагаю начать читать с самого начала. С теории расширения Земли. Приятного погружения в мой Нейтронный мир. Новых мыслей и открытий.

Начало книги "Моя Земля":

Расширение Земли
Валерий Лаптев "Моя Земля"7 ноября 2023