§ 8.7. Как появилась Солнечная система
Свидетелей образования Солнечной системы не существует, никто не наблюдал также возникновения звездных систем. Несмотря на это, человеческий разум способен вероятностно воспроизвести события далекого прошлого, опираясь на наблюдения сегодняшнего дня и сведения о мире, накопленные за многие века существования земной цивилизации.
Основываясь на накопленных знаниях, мы не можем, к сожалению, использовать всю сумму этих знаний: среди накоплен- ленных сведений оказалось слишком много заблуждений, обусловленных идеалистической родословной науки. Так, представле- ления о мире Аристотеля, Клавдия Птоломея, равно как и более поздние взгляды И. Канта, О. Шмидта, В.А. Абарцумяна и многих других исследователей, пытавшихся воспроизвести появление звездных систем, имеют только историческое значение. Самые последние из них основаны на некорректном принципе первичности вещества (см. § 3.7), поэтому не могут быть использованы для воссоздания истории Солнечной системы. Названный принцип неосознанно был навязан природе по причине недоразвитости представлений о материи.
Чтобы иметь представление о появлении Солнечной системы, обязательно необходимо опираться на основное состояние материи, обозначаемое как вакуумное состояние, или эфир. Без привлечения свойств основного состояния материи воссоздать историю появления Солнечной системы, отражающей реально происходящие процессы увеличения масс небесных тел, невозможно, так как возникновение систем тел непосредственно связано с появлением и эволюцией самих космических тел.
Основной особенностью вещественных тел в пределах новой парадигмы является непрерывное их появление и последующий постепенный рост. Из этого основополагающего представления следует, что вещественные тела имеют различный возраст и что они образовались в разное время, причем больший возраст имеют, как правило, небесные тела с большей массой. Поскольку самую большую массу в Солнечной системе имеет Солнце, то оно появилось первым и стало зародышем всей планетной системы.
Происхождение зародыша будущей звездной системы может быть самым разным. Это может быть одиночный астероид или комета, блуждающие в просторах космоса и выросшие за многие сотни миллионов лет. Зародышем звездной системы может быть наиболее крупное тело из группы планет, оставшихся после распада ранее существовавшей звездной системы. Такая группа планет может сохраниться, поле взрыва центрального светила предыдущей звездной системы. Наиболее массивное тело из названной группы может стать организующим центром новой звездной системы, благодаря более мощному полю тяжести сохранившейся массивной планеты.
При наличии зародыша дальнейшая его эволюция определяется естественными, закономерными, а часто, и случайными причинами. По мере роста зародыша усиливается его гравитационное поле и расширяются возможности захвата блуждающих комет и астероидов. Комета, захваченная зародышем (Протосолн- цем) на постоянную орбиту, становится полноправным членом формирующейся звездной системы. Кроме комет, на стационарные орбиты могут быть захвачены и астероиды, которые пред - ставляют собой осколки ранее существовавших планет, случайно столкнувшиеся в космосе, или разрушившиеся, в результате тесного сближения. Захваченный на постоянную орбиту такой ас- терод продолжает расти и у него имеются все возможности накопить массу и стать, в конечном счете, звездой. Такой же возможностью располагают и захваченные зародышем (центральным телом) кометы.
Количество блуждающих небесных тел, захваченных зародышем звезды, может быть достаточно велико и об этом свидетельствует гораздо большее число спутников у Юпитера по сравне- нению с числом спутников (планет) у нашего современного Солнца. А если присмотреться более внимательно, то системы спутников Юпитера и Сатурна, представляют собой наглядный пример зарождения двух новых звездных систем. По сути дела, в пределах современной Солнечной системы семейства спутников Сатурна и Юпитера представляют собой зародыши будущих звездных систем.
После того, как масса Солнца достигнет своего предела (50 М^), оно взорвется, и планетные системы Сатурна и Юпите- будут выброшены в космическое пространство, они закономерно приобретут статус протозвездных систем. Перерастание плнетных систем в звездные системы - наиболее вероятный способ появления (размножения) звездных систем.
При сравнении размеров планетных систем Сатурна, Юпитера, а также Солнечной системы оказывается, что чем больше масса центрального тела, тем больше размер этой системы. Такой вывод следует считать закономерным, так как растут не только отдельные небесные тела но и системы небесных тел. Так, известно, что не только звездные системы, но и галактики имеют различные размеры, зависящие, вероятно, от их возраста. В отношении к звездным системам существует математическое обоснование [19] рассматриваемой закономерности.
В ортодоксальной астрономии, где рост масс небесных тел не признается, из законов Кеплера выводится соотношение между массой М центрального тела, скоростью движения V спутника по орбите и радиусом R круговой орбиты спутника
V1 R = f М , (8.10)
где f - гравитационная постоянная.
Зависимость (8.10) справедлива для любой планетной или звездной системы консервативной физики, причем f М = const в правой части равенства (8.10). В новой же парадигме (и в действительности!) массы космических тел не остаются постоянными, они изменяются, увеличиваются со временем. Так как правая часть равенства (8.10) увеличивается, то соответственно должна увеличиваться и левая часть. А это означает, что расстояние спутника до центрального тела должно увеличиваться со временем, т .е. развитие будущей звездной системы сопровождается увеличением ее размеров.
Вопросам, связанным с размерами планетных и звездных систем, а также с изменениями орбит спутников, в ортодоксальной науке не уделяется достаточного внимания, но для некоторых небесных тел зафиксировано удаление их от центрального тела. Так, удаление Луны от Земли зафиксировано [165, с. 101] в работе Струве с соавторами: "Так как Луна ускоряется на своей орбите, то она по спирали уходит от Земли." Хотя удаление Луны в работе [165] объясняется приливным трением, нам важен сам факт изменчивости орбит небесных тел. Непрерывного изменения мира звезд, кроме всего прочего, требует также материалистическая диалектика. Более определенные данные по удалению Луны приведены в работе [229], где скорость удаления Луны от Земли оценивается величиной 3, 7 ± 2 см / год.
Приведенные сведения о появлении Солнечной системы, и дополняющие их в работах [19, 21], дают основание считать, что наше Солнце медленно, но постоянно изменяется, вызывая на Земле и других планетах соответствующие климатические изменения, неразрывно связанные с появлением, существованием и развитием жизни на Земле. Земной цивилизации весьма важно знать и учитывать эти неизбежные изменения.
Лучшие книги
- Статистика лекции
- Бюджетоутворюючі податки та їх вплив на розвиток сільсого господарства у Донецькій області - Прокопенко О.А
- История европейского права - Э. Аннерс
- Трактат по политической экономии - Жан-Батист Сей
- Глобальные проблемы современности - историко-социологический анализ - Э. А. Афонин, А. М. Бандурка, А. Ю. Мартынов. mht
- Аграрні підприємства в трансформаційних умовах державного регулювання АПК - Погуляйко М.В
- Адаптація методів нечіткого моделювання до умов функіонування Сільськогосподарських підприємств - Цювко І.В
- Атакованный за призвание - Григорий Гончарук
- Активізація бюджетнох політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів - Девків О.І
- Адміністративно-правове забезпечення права громадян світу - Ракша Н.С
LiveInternet
-
реклама