top of page

   ОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Изложение документа

Двойная система звёзд.1. 

Ранее на месте Солнечной системы, существовала двойная система звёзд, Вокруг ПраСолнца вращалась звезда-карлик (Перун). Плоскость орбиты Перуна совпадала с плоскостью эклиптики. Перун двигался по эллиптической орбите. Под действием, солнечного ветра и других причин орбита Перуна изменялась. При движении Перуна – от Солнца, солнечный ветер ускорял его движение. При движении – к Солнцу, замедлял движение. В апоцентре Перун с каждым оборотом удалялся от Солнца, а в перицентре – пролетал всё ближе. 

См. рис. 1.

 

                                                                                                               

                                                                                При движении Перуна – от Солнца,

                                                                                солнечный ветер  ускорял его движение.

                                                                                           При движении – к Солнцу –                                                                                                                              замедлял движение  

                                

                                                                                                           рис.1

 

 

 

 

                               

 

     

2.  Столкновение Перуна с Солнцем и кумулятивный эффект.

Примерно 4.6 млрд. лет назад произошло нецентральное (скользящее) столкновение Перуна и Солнца.

     См. рис. 2.  P – Перун, S - точка столкновения, H – плоскость эклиптики, она определяется вектором скорости Перуна V и центром Солнца O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                       рис. 2

 

     См. рис. 3. При столкновении Перуна с Солнцем произошёл пространственный взрыв, симметричный, относительно пл. H. Суммарная масса частиц взрыва в направлении удара, относительно точки S – больше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             рис. 3

 

См. рис. 4. Частицы, скорости которых меньше первой космической, упадут на Солнце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         рис. 4

 

    См. рис. 5.  Частицы, выброшенные из точки S, под одним углом к горизонту, с одинаковой скоростью (приближающейся или равной первой космической), двигаясь по своим траекториям, столкнутся на прямой линии, проходящей через точки S и O. Назовём эту линию «ось столкновений».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     рис. 5

 

См. рис. 6. Множество частиц, выброшенных (в секторе a) с одинаковой скоростью, под одним углом к горизонту столкнутся на оси SO, в точке M1. Если скорости других частиц в этом секторе больше на какую-то величину, то они столкнутся дальше от Солнца, в точке M2. То есть столкновение фронтов частиц (в зависимости от их скорости) перемещается по оси, в направлении от M1 к M2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         рис. 6

 

См. рис. 7. Фронт частиц, подлетая к оси, уплотняется. Создаётся сплошная среда. Возникает кумулятивный эффект, и часть столкнувшихся масс получает ускорение и скорость, достаточную для того, чтобы оказаться выброшенной на орбиты. Какая-то часть массы кумулятивного выброса получает настолько высокую скорость, что покидает систему. Струя вещества уходит в межзвездное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                      рис. 7

 

 

3. О повторных столкновениях Перуна с Солнцем

 

       Возможно, что столкновений Перуна с Солнцем было несколько. При первом столкновении Перун коснулся Солнца своими газовыми оболочками. В следующих столкновениях участвовали более плотные слои Перуна. При каждом столкновении и взрыве менее плотная материя получала большее ускорение, а более плотная – меньшее ускорение. Их столкновение по оси и кумулятивные выбросы происходили на различном расстоянии от Солнца. В результате, около Солнца, образовалось гигантское кольцо. Внешняя часть кольца состояла из менее плотной материи, а внутренняя часть из более плотной материи. Из вещества этого кольца образовались планеты.

 

4. Особенности, наблюдаемые в Солнечной системе  

 Радиоактивный распад

        миллиарда лет назад начался радиоактивный распад урана. До этого времени распад урана не происходил. Можно предположить, что в недрах Перуна (до его столкновения) давление и температура были настолько высокими, что в этих условиях происходил синтез элементов трансурановой группы. Распад начался именно после столкновения Перуна с Солнцем, когда (после взрыва) давление и температура – упали.      

 

  Хондриты

 

Если в составе метеоритов преобладают металлы, их называю железными, если силикаты – каменными; таких большинство. Самая многочисленная группа каменных метеоритов – хондриты. Этот термин связан с физической структурой вещества, хондриты состоят из хондр – шариков диаметром 0.1-2 мм (хондрос по-гречески крупа, зерно). Они сцементированы мелкозернистой массой такого же состава. Вероятно, что некоторые метеориты, так называемые «углистые хондриты» (они обнаруживают такой же элементный состав, что и Солнце – расхождение наблюдается только по части лёгких газов, которых на Солнце больше) – есть вещество Солнца [1]. Все другие виды хондритов состоят из вещества либо Перуна, либо смеси (сплава) веществ Перуна и Солнца. Для образования хондритов необходимо, чтобы массы вещества прошли несколько этапов перехода в различное физическое состояние. Из газообразного состояния вещество, охлаждаясь, должно конденсироваться в капли, которые при дальнейшем охлаждении превращаются в шарики различной величины. При столкновении и кумулятивном выбросе происходит спекание шариков. Подобным образом произошли все виды хондритов, в том числе и углистые хондриты. После столкновения звёзд и взрыва, массы солнечного вещества разлетались симметрично, относительно плоскости эклиптики. При движении в пространстве лёгкие газы солнечного вещества  опережали частицы плотного вещества – углерода. Частицы углерода, конденсировалось в капли и, при дальнейшем охлаждении, превращались в шарики различной величины. Подлетая к оси столкновений, застывшие капли образовали два фронта. При столкновении возникли высокое давление и температура, частицы спеклись, и были выброшены на орбиты – вот и углистые хондриты!

 

5. Принцип выброса масс на орбиты.

 

   При нецентральном столкновении достаточно массивного тела со звездой (планетой) происходит пространственный взрыв; частицы взрыва облетают звезду (планету) и сталкиваются; возникает кумулятивный эффект, и часть столкнувшихся масс выбрасывается на орбиты.

 

6. Выводы.

 

    Планетные системы возникли, и будут возникать, в результате столкновения звёзд двойных систем. Родившаяся пятнадцать лет назад, гипотеза Динамического происхождения планетных систем, основанная на Принципе выброса масс на орбиты, объясняет ход эволюции Солнечной системы – от столкновения Перуна с Солнцем, до настоящего времени, и позволяет прогнозировать дальнейшей ход эволюции Земли. Прогнозировать возникновение катаклизмов, которые «зреют» в недрах Земли. Эта гипотеза, перерастающая в теорию, показывает ошибочность некоторых взглядов, укоренившихся  в науке.

Со временем в астрономии, в астрофизике появятся новые мощные разделы:

   1. Строение Перуна, и на его основе, строение Земли, Солнца и других звёзд.

   2. Теория столкновения крупных космических тел – звёзд и планет – и динамика явлений, сопровождающих эти столкновения.

   3. Теория кумулятивных выбросов (ТКВ) в Космосе, и возникновение различных минералов при высоких температурах и давлении.

   4.  Теория формирования, строения и эволюция недр Земли, в том числе накопления вулканогенного вещества под корой (в некоторых районах Земли) и формирование очагов гигантских катастроф.

   5.   Практическое создание устройств и сооружений, способных спасти земную цивилизацию от глобальных катастроф, зреющих в недрах Земли, (подобные катастрофы происходили, но происходившие катастрофы на порядки слабее, чем зреющие катастрофы)      

 Геология и астрофизика получат общие точки соприкосновения. Они будут взаимно развивать, и дополнять друг друга на основе исследований.

 

Ссылки.  

1.    [1].  Г. Войткевич. «Рождение планет: точка зрения химика». Наука и жизнь 1983

2.    В.М. Ходаев. Космогоническая гипотеза. Вестник Новосибирского отделения ПАНИ, № 4, 1998.

3.    В.М. Ходаев. Принцип выброса масс на орбиты. ВНТИЦ. Свидетельство № 72200000012. 13.04.2000.

4.    В.М. Ходаев. Космогония на новом рубеже, Большая медведица №1, 2003, Новосибирск.

П.И Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс общей астрономии. М. Наука 1977. 

Вениамин Михайлович Ходаев, член Петровской академии наук и искусств.

  • Классическая иконка Facebook
  • Классическая иконка Twitter
  • Классическая иконка RSS
bottom of page