Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Солнечная планетарная система теория рождения и развития. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
71
ществляются все жизненные циклы во Вселенной, можно пред­положить, что все планеты, в том числе и планета Нептун, были рождены Солнцем 5,09 млрд лет назад, т. е. здесь наше мнение заключается в том, что сформированное тело планеты путем взрыва было вынесено на такую орбиту и именно на такое рас­стояние. И более внимательное рассмотрение жизни планеты Нептун указывает или более того подтверждает сложившийся резонансный характер между планетами Нептун и Плутон, всеми карликовыми планетами и объектами внешнего пояса или пояса Койпера. Вот как, я полагаю, надо рассматривать все эти процес­сы. Понимаю, что многие ученые тоже с этих позиций рассмат­ривали их. Возможно, они имеют теории, гипотезы, предположе­ния, мнения, свои мифы и все прочее. Я и не спорю с ними, но в тоже время я высказываю свое предположение, не отвергая все те теории. В этой процедуре мы должны следовать единой цепочке, единому пути, единой концепции, которые соответствуют реаль­ной последовательности развития космического пространства и мироздания.
В Солнечной планетарной системе Нептун считается вось­мой планетой, и находится на расстоянии 4,5 млрд км от Солнца, поскольку взаимодействующая сила Солнца была такой, которая позволяла ему идти только на такое расстояние и не больше.
Его происхождение сопровождалось изначально формиро­ванием в теле Солнца и посредством мощного взрыва он удалил­ся на определенное расстояние от него. Изначально температура Нептуна была очень высокой и измерялась миллионами градусов по Цельсию. В этот период он обладал массой 1,02х1026 кг, что примерно в 17 раз больше массы Земли. Нептуну при его рожде­нии был придан вращательный характер, и, достигнув своей ор­биты, определенной взаимодействующими силами Солнца, он при их содействии получил вращение как вокруг своей оси, так и вокруг своего родительского места – Солнца.
Можно предположить, что изначальный период вращения вокруг своей оси был достаточно медленный и один оборот со­вершался за 6–8 земных суток. В последующий начальный пери­од, измеряемый примерно в 1 млрд лет шел процесс формирова­ния как самой планеты, так и атмосферы, а также изменялось
72
упорядочение взаимодействующих сил применительно к склады­вающимся условиям (планета остывала, рождала спутники и так далее). Изменялся и период вращения, который постепенно уско­рялся, достигнув вращения одного оборота вокруг своей оси примерно за 18 земных часов, т.е. создавались благоприятные условия для возникновения жизни на этой планете. Затем под воздействием взаимодействующих сил Нептуна и Солнца наме­тилось постепенное снижение вращения вокруг своей оси, кото­рое сегодня составляет около 16 земных часов. Период обраще­ния вокруг Солнца по установленной орбите осуществляется за 165 земных лет. Обладая очень большим диаметром, в 3,9 раза больше земного, и очень высокой температурой, наличием все­возможных термоядерных реакций, Нептун сумел за определен­ный период времени, находясь в таком состоянии, выпустить на околонептуновскую орбиту 14 спутников, различных как по мас­се, так и по размерам. Наибольший интерес в области изучения космических тел представляют наблюдения за такими спутника­ми, как Тритон и Нереида.
Атмосфера Нептуна по своему составу близка к атмосфере газовых гигантов Урана, Сатурна и Юпитера. В целом Нептун представляет собой «ледяной газовый гигант» с атмосферой, со­стоящей в основном из водорода и гелия с примесью метана и других газовых частиц.
В структуре Нептуна имеются ядро, мантия, внешняя обо­лочка и атмосфера. По имеющимся данным ядро Нептуна состоит из твердых пород и льдов. Однако температура в ядре Нептуна составляет примерно по различным источникам 5400 K, которая в полной мере на сегодняшний день сопоставима с температурой ядра Солнца и ядер практически всех планет Солнечной системы.
Ядро окутывает мантия, которая представляет собой теп­лую и горячую структуру с температурой, достигающей от 5000 до 2000 К. Тело мантии Нептуна по своей массе превышает массу Земли и насыщена многочисленными соединениями в виде амми­ака, метана, водой и прочими. По общим представлениям, не­смотря на такую высокую температуру, мантия Нептуна – это ледяная масса, представляющая собой каменно-ледяные глыбы, и достигающая в отдельных местах жидкого состояния. Кроме то-
73
го, по некоторым данным как в составе ядра, так и в мантии при­сутствуют алмазные частицы, что может подтверждать твердый характер этих структур.
Обладая высокой температурой и находясь в расплавлен­ном состоянии, ядро планеты в наибольшей степени насыщено железом, никелевыми соединениями, отдельными силикатами и другими элементами.
Нептун с осью наклона – 28,32 близок по этому показателю с осевыми наклонами как Земли, так и Марса. Поэтому и сезон­ные изменения на Нептуне очень схожи с этими планетами, раз­ница состоит в том, что продолжительность каждого сезона в за­висимости от орбитального вращения Нептуна составляет при­мерно 41 год. Кроме того Нептун не имеет ярко выраженной твердой поверхности, что вызывает неравномерное движение ат­мосферы и самого Нептуна вокруг своей оси, что вызывает вре­менной сдвиг в его вращении, и по времени оно колеблется от 16 до 18 земных часов.
Нептун обладает достаточно мощным магнитным полем, которое практически соизмеримо с магнитным полем Урана, но в 1,2 ниже земного, а также обладает значительным дипольным характером. Магнитное поле Нептуна сдерживает действие сол­нечного ветра на расстоянии почти в 35 планетарных радиусов. В тоже время в пределах магнитопаузы действие солнечного ветра сдерживается на расстоянии 23–26,5 радиусов Нептуна.
Следует отметить, что внутреннее строение Нептуна, равно как и Урана, имеет одинаковый характер, включая и атмосферу, которая составляет на сегодняшний день примерно 10–20% от общей массы планет. Схожести этих планет заключаются еще и в том, что они имеют примерно одинаковое атмосферное давление (10 ГПа), а также присутствие в нижних слоях атмосферы не­больших концентраций воды, аммиака и метановых частиц.
В верхних слоях атмосферы обнаружены водород и гелий, которые составляют соответственно 80 и 19 % на данной высоте. Также наблюдаются следы метана. Заметные полосы поглощения метана встречаются на длинах волн выше 600 нм в красной и ин­фракрасной части спектра. Как и в случае с Ураном, поглощение красного света метаном является важнейшим фактором, прида-
74
ющим атмосфере Нептуна синий оттенок, хотя яркая лазурь Нептуна отличается от более умеренного аквамаринового цвета Урана. Так как содержание метана в атмосфере Нептуна не силь­но отличается от такового в атмосфере Урана. Предполагается, что существует также некий, пока неизвестный, компонент атмо­сферы, способствующий образованию синего цвета. Атмосфера Нептуна подразделяется на 2 основные области: более низкая тропосфера, где температура снижается вместе с высотой, и стра­тосфера, где температура с высотой, наоборот, увеличивается. Граница между ними, тропопауза, находится на уровне давления в 0,1 бар. Стратосфера сменяется термосферой на уровне давле­ния ниже, чем 10
–4
– 10
–5
микробар. Термосфера постепенно пе-
реходит в экзосферу. Модели тропосферы Нептуна позволяют полагать, что в зависимости от высоты, она состоит из облаков переменных составов. Облака верхнего уровня находятся в зоне давления ниже одного бара, где температура способствует кон­денсации метана.
Кроме того, установлено, что облака состоят главным обра­зом из аммиака, сероводорода и воды. Кроме того, изучение спектра Нептуна позволяет предполагать, что его более низкая стратосфера затуманена из-за конденсации продуктов ультрафи­олетового фотолиза метана таких, как этан и ацетилен. Можно отметить, что в структуре стратосферы помимо углеводородов, придающих ей тепловой режим, содержатся элементы угарного газа. По всей видимости, за счет конвективных излучений тепло­вой энергии из внутренних структур планеты, ее термосфера имеет достаточно высокую температуру (750 К), по сравнению с другой окружающей средой, поскольку из-за большой удаленно­сти солнечная энергия не может обеспечить поддержание такой температуры термосферы. В тоже время помимо конвективных явлений возможно комплексное воздействие взаимодействующих сил планеты Нептун. Присутствие в термосфере угарного газа и воды вызывает большой интерес в части появления их в этом ме­сте. И здесь мы можем сделать предположение о том, что на пла­нете Нептун был жизненный цикл со всеми вытекающими по­следствиями, где была вода, соответствующий климат, воздуш­ная среда и все другие условия для возникновения жизни.
75
Примечательно выглядит положение Нептуна к своей ор­бите, т.е. в процессе его постоянных колебаний происходит пе­ремещение полюсов, что вызывает изменение состава воздушной массы и колебания температуры от –20 до –200°С.
К особенностям Нептуна можно отнести и то, что в его тропосфере наблюдаются темные пятна, которые изменчивы по своему характеру и окрасу. В связи с этим можно предположить, что появление пятен в тропосфере Нептуна осуществляется за счет изменчивости магнитного поля и разнородного состава ат­мосферы с присутствием метановых и аммиачных частиц. Эти частицы под действием взаимодействующих сил (гравитации, магнитного поля, силы тяжести, солнечного излучения и т.д.) об­разуют густые облака, которые могут образовывать подобные темные пятна на Нептуне. Теплоэнергетический потенциал пла­неты еще достаточно высок, что указывает на поддержание тем­пературы атмосферы на постоянном уровне. В то же время следу­ет отметить, что потребляемая энергия в 2,6 раза ниже собствен­ной энергии, что может указывать на конвективный характер пе­реноса энергии из внутренних слоев Нептуна, т.е. ядра, в верхние структуры и атмосферу. Таким образом происходит охлаждение планеты, ее постепенное разрушение и превращение в пылегазо­вую смесь. Исследованиями установлено, что температурный ре­жим атмосферы Нептуна и Урана очень схож, однако энергетиче­ское влияние Солнца на Уране ниже в 1,1 раза, что может указы­вать на их возрастное различие.
В современных условиях планета Нептун имеет 14 спутни­ков, крупнейшим из которых является Тритон. По массе он в 1,5 раза больше Луны, обладает атмосферой с достаточно низ­кой температурой в минус 235°С. Обладая такими характеристи­ками, этот спутник, по всей видимости, никогда не уходил со своей орбиты и не являлся составляющим объектом пояса Койпе­ра, поскольку он постоянно находится в синхронном вращении. Кроме того, четыре самых внутренних спутника Нептуна – Наяда, Таласса, Деспина и Галатея, их орбиты так близки к Нептуну, что находятся в пределах его колец.
76
Наблюдая за планетой ученые установили кольца Нептуна, состоящие по разным источникам из различных элементов, в том числе и ледяных частиц. Точное возникновение этих колец до сих пор не установлено, но исследования по этому вопросу проводят.
Помимо этого, в действующей планете до сих пор происхо­дят вспышки (видимо возмущения ядерного или вулканического характера), а также обнаружены значительные штормовые явле­ния, вызываемые, вероятно, значительными колебаниями темпе­ратурного режима, магнитного поля и других взаимодействую­щих сил.
Сегодня Нептун тоже переходит в газообразное состояние, в связи с этим происходят возмущения в этой части. Деятель­ность гравитационных сил в такой атмосфере имеет свой харак­тер, свои особенности и поэтому возмутительное действие, кото­рое происходит сегодня и на Нептуне, и вокруг него, на его спут­никах непосредственно связано с теми процессами, которые се­годня происходят на Солнце. Эти процессы привели к значитель­ным изменениям температурного режима и взаимодействующих сил нашей звезды, что в конечном итоге оказало и оказывает вли­яние на планету Нептун.
Внешние силы по отношению к планете Нептун, которыми обладает Солнце, посылающие свои возмутительные действия на планету, изменяют ее структуру, взаимодействующие силы и энергетический потенциал. Тем самым, планета Нептун все в меньшей степени получает поддержку из энергетического потен­циала Солнца, подвергается охлаждению, разрушению и в ко­нечном итоге превращению в пылегазовое состояние, которое эти внешние силы возвращает на околосолнечную орбиту.
Процесс идет, ничто не исчезает. Все рождается. И все умирает, и вновь рождается. Поэтому ничего в мире не исчезает и не отмирает, т.е. в этом случае действует закон сохранения энер­гии, в рамках которого вещество превращается в новое вещество, что в полной мере относится и к планете Нептун, которая роди­лась, прошла определенный жизненный цикл и, отмирая, пре­вращается в пылегазовую смесь, которая в последующем станет материалом для образования новой звезды.
77
Все это указывает на то, что круговорот в природе идет, это, безусловно, такой он есть, и будет постоянно, он касается и всех мирозданий, т.е. планет Солнечной системы, которая на се­годняшний день еще существует и продолжает жить, хотя уже дальние планеты Плутон и Нептун, и скоро мы будем говорить об Уране, уже ближе подходят к полному газовому состоянию.
Следовательно, давая общую характеристику планете Нептун и ее атмосфере, мы стремились изложить общую пози­цию обо всем жизненном цикле планеты Нептун с учетом его за­рождения, влияния внешней и внутренней среды на все эти про­цессы, показать, что состояние, в котором сегодня находится планета уже в достаточной степени близка к отмиранию и пре­вращению ее в новое вещество.
4.4. Уран, его происхождение и развитие
После рождения Нептуна в чреве Солнца начался процесс формирования нового небесного тела. Такое формирование про­исходило путем сложных термоядерных реакций, как за счет внутренних ресурсов, так и привноса по средствам гравитацион­ных сил газовых и вещественных частиц из околосолнечной газо­вой оболочки, главным образом состоящей, из водорода и гелия, а также множества других химических элементов. Высокий тем­пературный режим, очень мощная гравитационная сила Солнца, и высокое магнитное поле создавали все условия для постепенно­го формирования нового космического тела. Этот процесс про­должался примерно 110 млн лет, и по достижении нужного раз­мера и веса путем мощного взрыва сформировавшийся небесный объект был выброшен в космическое пространство. Таким обра­зом, произошло рождение Урана.
Это небесное тело прошло путь в космическом простран­стве длиной 2,8 млрд км и как бы остановилось на отведенной для этого небесного тела орбите.
Следует отметить, что сам процесс формирования, который происходил путем мощного перемешивания или бурления раска­ленных частиц внутри Солнца, и в связи с тем, что само Солнце имело вращательный характер, новому объекту был придан вра­щательный характер, и двигаясь к своей орбите, он постоянно
78
вращался вокруг своей оси. Необычное положение Урана – «ле­жание на боку», видимо, вызвано тем, что именно такой характер ему был придан при самом формировании − таким «лежачим на боку» он был и рожден, т.е. здесь мы можем сравнить с процес­сом зарождения и формирования детей в утробе матери и после­дующем его рождением, где он достигая определенного размера и веса нуждался в выходе в свет. Здесь мы можем также отметить неодинаковость всех этих процессов, неодинаковость положения ребенка в утробе матери, неодинаковость его рождения, что в полной мере соотносится с процедурой формирования и рожде­ния как самого Солнца, так и с формированием и рождением на протяжении многих миллионов лет детей Солнца – планет, в том числе и планеты Уран.
Эта особенность положения Урана вызвала неодинаковость формирования его структуры, атмосферы, а также в последую­щем и его спутников. Находясь в раскаленном состоянии, плане­та Уран под действием практически еще солнечных взаимодей­ствующих сил и приданных ей уровней гравитации, магнитизма, силы тяжести. Эта планета начала свой путь по установленной орбите.
Здесь покажется совершенно странным наше рассуждение о непосредственно планете Уран. Но давайте посмотрим и на все другие планеты, им была отведана та же участь: иметь свою ор­биту и удалиться от своего родительского места – Солнца на кон­кретное расстояние и выйти на свою орбиту, которая как бы за­ранее была отчерчена в небесном пространстве. Поэтому, говоря о планете Уран, мы, основываясь на имеющихся наблюдениях нынешнего Урана, можем сделать предположение, что и эта пла­нета была унесена от Солнца на отведенное конкретное место – как бы заранее установленную орбиту. Выйдя на свою орбиту, планета Уран первоначальный период имела очень медленное вращение вокруг своей оси, примерно один оборот совершался за 8−10 земных суток. Один оборот вокруг Солнца планета прохо­дит за 84 земных года, почти в два раза быстрее чем Нептун, т.е. резонанс между ними составляет 1:2. Затем, двигаясь по своей орбите с определенной космической скоростью, Урана формиро­вал энергетическую базу, а также взамодействующие силы: гра-
79
витация, магнитизм, сила тяжести, климатический потенциал, химический состав и так далее. В первые 100−500 млн лет, нахо­дясь в раскаленном состоянии и обладая достаточно мощными термоядерными силами в процессе ядерных возмущений, форми­ровались и рождались спутники Урана, которых к настоящему времени насчитывается 27, среди них наиболее крупными явля­ются: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон. Эти спут­ники в наибольшей степени соотносятся с крупными спутниками Нептуна, Сатурна, Юпитера, а также с Луной.
Рожденная новая планета Уран имела массу в 8.68×1025 кг. Она имеет радиус в 25,56 тыс. км, что в два раза меньше Нептуна, но в 4 раза больше Земли.
Рассматривая планету Уран с эволюционных позиций, можно сделать предположение, что окончательно структура пла­неты и ее атмосфера сформировались примерно за первые 500 млн лет, т.е. стали более отчетливо понятны структура, тело планеты, а также атмосфера. Сегодня планета Уран отнесена к разряду газовых гигантов планет Солнечной системы.
Однако, по нашему мнению, это не всегда было так, бур­лящая раскаленная планета постепенно формировала свою по­верхностную структуру, в атмосфере происходили мощные хи­мические соединения различных элементов, которые в своем по­следовательном соединении образовывали такие химические элементы, как кислород, водород, углекислый газ, метан и дру­гие. А такие элементы, как водород и гелий присутствовали при рождении планеты. В течение, примерно, миллиарда лет на пла­нете происходили значительные изменения, указывающие на то, что в этот период сформировалась её верхняя оболочка, изна­чально состоящая из твердых пород. В результате бурно проис­ходящих химических реакции при поддержании достаточной по­ложительной температуры на планете появилась вода, стали по­являться простейшие земневодные, которые постепенно зарожда­лись и отмирали, накапливая тем самым какую-то планетарную поверхность (типа земной). В этот период происходили значи­тельные изменения в физических явлениях, так как планета по­степенно остывала, то увеличивался оборот вокруг своей оси, ко­торый достигал примерно 18−20 часов, что обеспечивало под-
80
держание теплового режима, атмосферы и поверхности планеты на достаточно приемлемом уровне, пригодном для возникнове­ния жизни.
Вместе с тем, мы должны указать и на то, что неординарное положение Урана на своей орбите не давало широкой возможно­сти для ускорения развития жизненных циклов, а то что они были практически не вызывает никаких сомнений. Подтверждением этого, является и то, что на планете появились вода, углекислый газ, метан, азотные соединения, которые напрямую указывают, что жизнь на планете была.
В последующий миллиард лет Уран находился на доста­точном расстоянии от Солнца, понижался уровень влияния сол­нечной энергии на него, поэтому жизнь там хоть и была, но она не получила дальнейшего развития. Более того она постепенно стала угасать. Здесь можно сделать предположение о том, что Уран как никакая другая планета Солнечной системы находится в более холодном поясе, даже по сравнению с самыми удаленными планетами (пояс Койпера). Поэтому планета Уран, находясь в жестких условиях (по космическим меркам), постепенно остывая, стала угасать, и в последующий миллиард лет она все в большей степени стала превращаться в газовый ледяной гигант. И в этот период происходило сокращение длительности оборота вокруг своей оси, которая в современных условиях составляет около 17 часов. В таком состоянии Уран находится в настоящее время.
По данным исследований и в соответствии с относительной структурой Солнца современная структура планеты выглядит следующим образом:
– центром является ядро, которое по размерам составляет 20 % от массы Урана. Состоит в основном из твердых пород. Температура ядра по разным источникам колеблется от 5−7К. Поэтому хотя ядро и состоит из твердых пород, но они находятся в жидком состоянии;
– ядро окутывает мантия, состоящая из ледяных глыб водо­рода и воды, объем мантии − примерно 60% от обшей массы пла­неты. Она состоит изо льдов и твердых тел. Однако температура мантии даже для планеты Уран довольно высокая − примерно 700−900К;
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]