Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Солнечная планетарная система теория рождения и развития. Монография
.pdf
81
– мантию окружает поверхность, которая в нынешнем состоянии планеты не имеет четко выраженного характера, она состоит главным образом из каменных глыб и остаточных пород,
температура в этой части планеты низкая примерно – 49 К.
Внешняя часть планеты − атмосфера, которая главным образом состоит из водорода и гелия с примесями метана и углеводородов. В атмосфере Урана наблюдается частая облачность. Облака состоят из замерзших газов и пара, поскольку в недрах Урана по имеющимся данным присутствует вода. Температура атмосферы самая низкая из всех окружающих его планет и составляет
примерно – 233−236°С. Кроме того, в атмосфере планеты наблюдаются движения воздушных масс, т.е. образуется ветер. Эти явления происходят, как правило, в теплый период на Уране. В более холодное время он находится в более спокойном состоянии.
Вместе с тем установлено, что в экваториальных районах на
Уране теплее, чем в полярных. Однако механизм такого перераспределения тепловой энергии пока не установлен. Вместе с тем,
можно предположить, что такое перераспределение тепла вызвано не только его «лежанием на боку», но и отношением его взаимодействующих сил с взаимодействующими силами Солнца. Это
вызывается еще и одинаковостью химического состава Урана и
Солнца, а именно наибольшим присутствием как в недрах, так и в
атмосфере Урана и Солнца водорода и гелия.
Уран обладает магнитным полем и имеет свою магнитосферу. По массе он тяжелее Земли в 14,5 раз. Плотность атмосферы находится на уровне 1,2−1,3 г/см³, что ставит его на второе
место после Сатурна.
Кроме того, тело Урана обладает достаточно низкой теплопроводностью, и энергия из внутренних слоев значительно ниже
получаемой от Солнца. Это можно, по нашему мнению, обосновать тем, что глыбистый характер пород мантии обладает низкой
теплопроводностью и, по всей вероятности, таким образом возникает низкое поступление тепловой энергии из внутренних слоев планеты, что указывает на ее охлаждение и низкий температурным режим. Поступающая от Солнца энергия имеет недостаточный объем и не может восполнить потерю тепловой энергии,
недостигающей поверхности и атмосферы планеты.

82
Помимо этого, следует выделить особенность атмосферы
Урана по температурному режиму. Несмотря на скудность тепловой энергии на поверхности планеты, в нижних слоях атмосферы,
в верхних слоях стратосферы и термосферы планеты температура
значительно возрастает и достигает 800−850 К. Это можно объяснить присутствием в слоях метана и других углеводородов, посредствам фотолиза метана.
Ионосфера планеты находится на высоте от 2000−10000 км,
она имеет плотный характер. Ионосфера поддерживается ультрафиолетовой радиацией Солнца, и от солнечной активности зависит ее плотность.
В процессе исследования космическими аппаратами, установлено, что на Уране имеется магнитное поле, которое имеет
специфический характер как из-за его наклона к оси вращения,
так и смещением относительно полюсов планеты. Средний показатель магнитного поля составляет 0,23 гаусса.
Магнитосфера Урана наполнена заряженными частицами
такими, так протоны, электроны и ионы, которые поступают
главным образом из теплых слоев термосферы планеты.
Как отмечалось выше, атмосфера Урана имеет очень спокойный характер в виду как бы слабой тепловой энергии, поступающей из нижних слоев планеты, а ее средняя температура −
самая низкая из всех планет Солнечной системы. Вместе с тем, по
нашему мнению, такое состояние атмосферы Урана вызвано
главным образом его расположением в холодном поясе Солнечной системы, а его внутренняя энергия, хотя и имеет высокий
тепловой уровень, не способна повлиять на потепление климата.
В этой связи, на основании последних исследований атмосферы планеты была установлена повышенная активность времен
года. Здесь, видимо, можно отметить, что на эти явления в
наибольшей степени могут оказать влияние смещения полюсов и
неустойчивый характер как Урана, так и других соседних планет.
4.5. Сатурн, его происхождение и развитие
Сатурн – шестая планета в Солнечной системе. Возможно,
совместно с Ураном или после его рождения формировалось новое небесное тело, новый объект, и через 110 млн лет путем

83
взрыва из внешней оболочки Солнца и околосолнечных дисков
был выброшен во внешнюю среду, т.е. родился новый объект или
новая планета в дальнейшем названная Сатурном. В течение 12,5
земных лет он удалился от Солнца на расстояние 1,5 млрд км, и
достиг установленной для него родительницей (Солнцем) орбиты. Температура планеты достигала десятков миллионов градусов, его тело имело бурлящий характер, содержало огромное количество веществ, типа водорода и гелия взрывного характера.
В этой связи планета и по температурному режиму, и по
степени радиоактивности превосходила все другие, рожденные
до нее (Плутон, Нептун, Уран). Причем, как и другие планеты,
новая начала свой путь по солнечной орбите и вращаться вокруг
своей оси. Один оборот вокруг Солнца эта планета (в дальнейшем получила название Сатурн) совершает за 29,5 земных лет, а
первоначальный оборот вокруг своей оси был достаточно медленный и совершался примерно за 5 земных суток. Имея сильно
возмущенный характер, новая планета в течение примерно в первые 500 млн лет сформировала и родила огромное количество
спутников – 62, крупнейшими из которых являются Титан, Мимас, Энцелад, Тефия, Диона, Рея и Япет.
Рождение такого большого количества спутников стало
возможным благодаря мощным термоядерным силам, мощной
тепловой энергии и достаточно сильному характеру взаимодействующих сил, т.е. формирование гравитации магнитного поля
силы тяжести, а также как структуры самой планеты, так и ее атмосферы. Примечательным фактом является то, что такие спутники, как Энцелада, Титан, Япет, Тефия, Мимас, Диона и некоторые другие очень схожи с Луной, они обращены одной стороной
к планете и имеют такой же характер взаимодействия с планетой,
как и Луна. В действительности такой факт имеет особый статус,
т.е. каким образом, как и почему эти спутники его приняли.
И в этом отношении мы можем попытаться обосновать этот процесс через призму взаимодействующих факторов между планетой
и этими спутниками. Почему они так же, как и Луна обращены к
планетам одной стороной? Что и требуется по возможности нам
доказать.

84
Но изначально хотелось бы рассмотреть вопросы формирования структуры самой планеты и ее атмосферы. С принципиальной точки зрения структура каждой планеты так же, как и Сатурна примерно одинакова, поскольку все они − дети Солнца.
Анализируя известные данные о планете Сатурн, делаем
вывод, что как сама планета, так и ее атмосфера состоят главным
образом из водорода и гелия с некоторыми примесями метана,
углекислого газа и некоторых углеводородов. Структура планеты
включает в себя ядро, мантию, верхнюю оболочку и атмосферу.
Ядро планеты главным образом состоит из железа, никеля, металлического водорода и некоторых газообразных веществ. Температура в ядре достигает почти 12 тыс. градусов по Цельсию, и
имеет диаметр в 25 тыс. км.
Внешней оболочкой планеты является атмосфера, которая
представляет собой сравнительно спокойное пространство, где
порой наблюдаются ветры, дующие иногда с огромной скоростью, достигающей 1800 км/ч.
Вещественное содержание ядра планеты с присутствием
железа создает благоприятные условия для формирования достаточно мощного магнитного поля, которое по своей силе близко к
средним значениям магнитного поля между Землей и Юпитером.
Она также обладает дипольным характером, как магнитное поле
Земли и Юпитера. Магнитное поле планеты имеет достаточно
протяженный характер, поскольку она простирается к Солнцу на
миллионы километров. Магнитосфера планеты располагается
примерно на удаление планеты на 800 тыс. км.
Современное положение Сатурна характеризует его как газовый гигант, и по данным исследований он не имеет твердой
поверхности. При огромном экваториальном радиусе (60 300 км)
планета имеет достаточно сильное сжатие, и обладает массой, в
95 раз превышающей массу Земли. Однако плотность планеты
Сатурн ниже плотности воды, что значительно отличает ее от
других планет Солнечной системы, где этот показатель выше.
Ускорение свободного падения на планете примерно равно показателям как на Земле, так и на Нептуне, но меньше юпитерианской.
В современном состоянии планета Сатурн, ее обращение
вокруг своей оси составляет примерно 10,5 – 10,7 часов.

85
Атмосфера планеты главным образом состоит из водорода
(примерно 96%), и гелия (примерно 3%), с примесями метана,
аммиака, фосфина и этана. В атмосфере появляется облачность,
возникают молнии в виде мощных электрических разрядов, а
также возникают сияния, подобно земным, но более мощного характера. Энергетический потенциал достаточно высок и формируется как за счет потребляемой энергии от Солнца, так и за счет
внутренней энергии, передающейся из нижних слоев как на поверхность, так и в атмосферу планеты. И здесь следует отметить,
что энергетический потенциал Сатурна значительно выше
Нептуна, Урана и Плутона, но как показывают научные исследования ниже, чем у планет, расположенных ближе к Солнцу.
Многочисленные исследования, проведенные за последние
годы такими космическими аппаратами, как «Вояджер», «Кассини» и другими, дают более-менее достаточную характеристику
крупных спутников планеты Сатурн таких, как Титан, Энцелад и
других наиболее крупных спутников, и особенно состоянию их
атмосферы, в которой главным образом содержатся метан, азот, и
другие примеси, что указывает на затухающий их жизненный характер. В то же время обнаруженное присутствие воды на Энцеладе дает основание делать предположения о происходящих каких-то жизненных процессах, поскольку она является одним из
главных источников такого жизненного процесса.
У спутника Титан такие же характеристики, как и у Энцелада: большие размеры, достаточное количество воды, что дает
возможность предположить наличие некоторых микроорганизмов
на планете.
На планете Сатурн обнаружены кольца. Причина их возникновения и структура самих колец до настоящего времени еще
не достаточно изучены. По всей видимости, можно предположить, что кольца Сатурна образовались в процессе формирования
структуры и атмосферы путем кристаллизации плазменных
структур и других углеводородов под действием мощных гравитационных и магнитных сил и мощной энергии самой планеты.
Таким образом, анализируя современное состояние планеты Сатурн в сравнении с гипотетическими предположениями о ее
первоначальном состоянии и процессом эволюционного разви-

86
тия, можно сделать вывод о том, что планета превращается или
уже превратилась в газовый гигант, но еще с достаточно высокой
энергетикой его существование на солнечной орбите может продлиться примерно 2−3 миллиарда лет. За этот период существования планета превратится в полное газообразное состояние, а
твердые элементы ядра мантии – в космическую пыль, и в таком
виде эта масса под действием еще достаточно мощных сил Солнца уйдет в околосолнечное пространство.
4.6. Юпитер, его происхождение и развитие
Пятой планетой Солнечной системы является Юпитер, который имеет очень большой размер: диаметр − более 140 тыс. км,
масса – величина огромная и составляет примерно − 317 масс
Земли, плотность 1,33 г/см³.
Происхождение Юпитера имеет схожий характер с другими планетами. Он получил свое зарождение в недрах Солнца,
сформировался там и путем термоядерного взрыва через внешние
диски Солнца ушел в космическое пространство на 778 млн км от
него. Это небесное тело, в последующем названо Юпитером, вышло на отведенную ей орбиту с периодом обращения вокруг
Солнца в 11,9 земных лет. Он также вращается вокруг своей оси,
имея достаточно огромные размеры и высокотемпературный режим (температура свыше 1 млн градусов). Юпитер вращался вокруг своей оси достаточно медленно. Период вращения составлял
7−8 земных часов.
Юпитер как самая большая планета представляет большой
интерес с точки зрения его формирования, развития и превращения в гигантскую газовую планету. Кроме того, весьма интересно
формирование биологической составляющей в жизни планеты,
т.е. с большей долей уверенности можно говорить о возникновении, развитии и отмирании жизни на ней. В этом аспекте можно
делать различные предположения или строить гипотезы, но однозначного ответа в современных условиях дать нельзя в той части,
каким образом зарождалась и была жизнь на этой планете, и в
каком виде.
Эту крупнейшую планету отличает и то, что все явления
как планетарного, так и атмосферного характера имеют отличи-

87
тельные особенности по отношению к Земле. Практически все
происходящие атмосферные явления имеют удвоенный или утроенный объем земных.
Вокруг планеты Юпитер вращается 67 спутников, крупнейшими из которых являются: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
Кроме того они имеют лунный характер и обращены одной стороной к планете. Крупнейший спутник − Ганимед, диаметр которого составляет 5270 км, он больше планеты Меркурий.
В последующем примерно в течение 500 миллионов лет
шел процесс созревания планеты, т.е. принимали окончательный
вид её внутренние структуры, формировалась внешняя оболочка,
приобретала определенную направленность взаимодействующая
сила и свою устойчивую структуру атмосфера. В этот период
также устанавливалось более конструктивное влияние энергетического потенциала Солнца на вновь рожденную планету Юпитер. Постепенно эти изменения стали оказывать влияние на ускорение вращения планеты вокруг своей оси и примерно в период
1−3 миллиарда лет совершала 1 оборот за 18−20 земных часов.
По всей видимости, в этот период происходили интенсивные изменения, как в физическом, так и в биохимическом состоянии планеты. В этот период могла зародиться жизнь, которая в
последний миллиард лет отмирала и к настоящему времени вряд
ли можно предположить, что жизнь на планете, есть, хотя небольшое присутствие воды в атмосфере присутствует.
По яркости свечения планету Юпитер можно соотнести с
яркостью Луны и Венеры.
В структуре планеты Юпитер имеется ядро, масса которого
составляет примерно 1.9×1027 кг, температура поддерживается на
уровне 30 тыс. градусов Цельсия. Ядро состоит главным образом
из железа, твердых кристаллов, с присутствием металлического
водорода. Между поверхностью и ядром располагается мантия,
которая состоит главным образом из металлического водорода,
гелия и различных каменистых пород и других составных элементов. Температурный режим в этой части планеты поддерживается на уровне 20−10 тыс. градусов Цельсия.
По данным научных исследований, проведенных за последние годы, Юпитер якобы не имеет твердой поверхности, со-

88
стоит главным образом из различных газовых смесей. Атмосфера
Юпитера простирается примерно на 16 тыс. км от его поверхности и состоит главным образом из водорода и гелия, с примесями
метана, этана и других элементов, а на высоте в 300 км температура выше, чем на Венере. Температура на поверхности Юпитера
колеблется от -20 до -140 градусов Цельсия, а температура атмосферы − от 50 до 700 К.
Для планеты Юпитер характерны возникновения облаков и
большой облачности, а также образование темных пятен, происхождение которых еще не достаточно изучено, т.е. как? Каким
образом? И за счет чего они образуются? И какую роль они выполняют?
Взаимодействие водорода и гелия обеспечивается главным
образом за счет ионизирующих факторов, тогда как взаимодействие других элементов, присутствующих в атмосфере, недостаточно изучено с точки зрения их влияния на состояние атмосферы как во внешних, так и внутренних областях.
Энергетический запас планеты обеспечивается как за счет
привноса ее от Солнца, так и за счет внутренних резервов, которые характеризуются мощным потоком. Внутренняя энергия
Юпитера конвективным путем поступает в мантию и в верхние
слои атмосферы, пополняя тем самым недостающий энергетический запас, идущий от Солнца.
На планете наблюдаются частые сияния, которые совсем
неадекватны с земными, частые и очень мощные электрические
разряды в виде сильных молний, а также гамма-излучения.
Кроме того, по параметрам радиоизлучения планета Юпитер практически схожа со своей родительницей – Солнцем. Радиоизлучение планеты имеет тепловой характер, который поддерживается, главным образом, внутренним тепловым излучением с двух сторон, это позволяет сделать вывод о том, что эти
процессы обеспечиваются магнитосферным содержанием атмосферы.
Высокоэнергетический потенциал внутренних частей планеты и поступающая энергия от Солнца создали благоприятные
условия для формирования мощной гравитации и мощного маг-

89
нитного поля. Гравитационными силами обладает не только планета, но и пятна, образующиеся на ней, и крупные спутники.
Самая крупная планета Солнечной системы имеет радиус в
71,4 тыс. км, что в 11 раз больше радиуса Земли, массой, в 317
раз превышающей земную, но составляющей тысячную долю
солнечной.
Плотность Юпитера соотносится с плотностью Солнца, а
сила тяжести в 2,5 раза превосходит земную.
Расстояние от Земли до Юпитера – величина непостоянная
и колеблется от 588 до 967 млн км. Среднее расстояние от Юпитера до Солнца составляет около 790 млн км, период обращения
по орбите вокруг Солнца − 11,86 земных года.
Поскольку на Юпитере его экваториальная плоскость близка к плоскости орбиты, на планете не бывает смены времен года.
Время обращения вокруг своей оси у Юпитера на современном этапе его жизни считается самым быстрым и составляет
примерно 9,5 земных часов.
Поскольку в облаках Юпитера обнаружено присутствие
воды, а также ее содержание в недрах планеты позволяет сделать
выводы, что на планете была биологическая жизнь в виде мельчайших и даже крупных микроорганизмов. Этот факт подтверждается и последними исследованиями, проведенными с помощью космических аппаратов.
Планета Юпитер уже имеет красноватый оттенок, который,
видимо, вызывается во первых – угасанием планеты, а во вторых
– появлением таких газовых соединений, как фосфор, сера, углерод и возможно некоторых органических веществ.
Внутри планеты находится ядро, диаметр которого составляет около 20 тыс. км. Далее между ядром и газовой оболочкой
имеется пространство типа мантии, состоящей из металлического
водорода с достаточно высокой температурой (около
6300−21000К), и толщиной примерно 40 тыс. км. Верхняя газовая
оболочка, простирающаяся до облаков, состоит главным образом
из водорода и гелия и простирается на расстояние в 21 тыс. км.
Сегодняшняя атмосфера Юпитера имеет как бы трехслойный характер, и эти слои в основном состоят из водорода и гелия,
с примесями аммиака, гидросульфида аммония и воды в ее ниж-

90
нем слое. В облаках, окружающих атмосферу, присутствуют
кроме металлического водорода ледяные частицы водорода и воды. Если и выпадают осадки на Юпитере, то они имеют гелиевый
характер.
Довольно интересной является термосфера Юпитера, где
постепенно теряется температура, уменьшается энергетический
потенциал, повышается радиоизлучение, обеспечивающее проявление полярных сияний. За термосферой формируется ионосфера
планеты. Температурный режим в этих областях составляет примерно 800−1000К.
Инерционный характер Юпитера позволяет определить
массу ядра, которая составляет 10 земных масс.
Циркуляционный характер теплового режима обеспечивает
появление ветров, скорость которых в отдельные периоды и в
отдельных местах достигает 600 км/ч.
На планете отмечено образование полосовых зон, т.е. полос
Юпитера. Происхождение этого явления, по всей видимости,
можно обосновать мощными взаимодействующими силами планеты и особенно гравитацией магнитного поля, внутренним теплоэнергетическим потенциалом, которые в своей совокупности в
атмосфере, состоящей главным образом из водорода и гелия и
под воздействием значительного радиоизлучения и имеющегося в
некоторых областях планеты рентгеноизлучения дают такой эффект. Однако последовательная совокупность имеет предположительный характер и возможно требует дополнительных исследований.
Интересно и то, что полосы Юпитера постоянно находятся
в движении, они изменяются по циклам, по физическим и энергетическим свойствам.
Наличие красных пятен, по размерам превышающих диаметр Земли, также вызывает большой интерес для изучения этого
процесса, а именно: за счет чего и как образуются такие пятна,
почему у них такой цвет и так далее. Рассмотрев некоторые данные научных исследований о происхождении пятен, можно констатировать такое предположение: обладая очень огромными
размерами, очень мощными теплоэнергетическими, электромагнитными, гравитационными силами, а также достаточно мощным
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
