Кара небесная. Космическое миропонимание - [75]

Шрифт
Интервал

– резонансные объекты: образуют орбитальный резонанс 1:2, 2:3, 2:5, 3:4, 3:5, 4:5 или 4:7 с Нептуном. Объекты с резонансом 2:3 называются плутино в честь самого известного представителя – Плутона. На 2005 год известно около 150 плутино и 22 других резонансных объекта.

Предполагается, что плутино составляют от 10 до 20 % общей численности объектов пояса Койпера, и, таким образом, общее число плутино диаметром более 100 км составляет более 30 000. Рассеянные объекты: имеют большой эксцентриситет орбиты и могут в афелии удаляться от Солнца на несколько сотен астрономических единиц. Их известно около 100, общее число считается примерно равным 10 000. Во многих публикациях объекты рассеянного диска рассматриваются как отдельное семейство транснептуновых объектов, не входящее в пояс Койпера.

На ближайших планетах, в том числе и на Земле, кольца уже успели выпасть на поверхность планет, потому как они состояли из более тяжелых элементов. На отдалённых планетах Юпитере, Сатурне и Уране они сохранились. При этом последняя ударная волна от взрыва на Солнце по типу сверхновой звезды распространялась только до Урана, так как на более отдалённых планетах подобные кольца отсутствуют. Таким образом, следует, что газопылевая планетарная туманность после обновления Солнца всякий раз имела размеры в диаметре около 38,5 астрономических единиц, то есть она способна по принципу квантования образовать или обновить только 8 планет. Граница Солнечной системы заканчивается гелиопаузой, там, где солнечный ветер полностью останавливается и соударяется с частицами пыли межзвездного пространства. Расстояние до гелиопаузы приравнивается к 130 а.е. или 19,45 млрд. км.

На Солнце, как и на Земле, в северном полушарии все вихри вращаются против движения часовой стрелки, в южном, наоборот, – по ходу движения часовой стрелки. Таким образом, с течением времени силы Кориолиса выстраивали выброшенные уединённые вихри вблизи плоскости солнечного экватора. Значение силы Кориолиса F k определяется перпендикулярной к оси вращения составляющей скорости υ по формуле:

Fк = 4 πnυm,

где m – масса уединённого вихревого солитона, а n – число оборотов, совершаемых вращающейся системой за единицу времени. Как видно из формулы, сила Кориолиса тем больше, чем быстрее вращается вихрь и чем быстрее он движется

Сравнительные размеры крупнейших транснептуновых объектов


Таблица 8






Рис. 89. Характеристика устойчивости современных планет Солнечной систем.



Рис. 90. Общий вид силового воздействия космических излучений и межпланетного магнитного поля на Солнечную систему (штриховая окружность – орбита Земли)

С другой стороны, наша Солнечная система приближённо представляет собой модель одномерного кристалла. При этом между орбитами планет существует тесное взаимодействие. Солнечная система расширяется, хотя это расширение происходит очень медленно.

Под действием исходящего от Солнца течения плазмы (солнечного ветра) магнитное поле Земли искажается и приобретает «шлейф» в направлении от Солнца, который простирается на сотни тысяч километров. Это своеобразный вечный парус, который медленно уносит нашу планету всё дальше и дальше от Солнца. Вращение Солнца придавало каждой силовой линии форму спирали [49].

Вследствие этого общая структура межпланетной среды имела вид спиральных секторов, причём в пределах каждого из этих секторов магнитное поле было направлено приблизительно одинаково. Особенно заметно магнитосфера Земли реагировала на прохождение через границы секторов, когда резко менялись направление и величина напряжённости магнитного поля в солнечном ветре, а также скорость и плотность потока плазмы. Под влиянием солнечного ветра не только изменялась форма магнитосферы Земли, но возрастала её масса, и становилось возможным приращение расстояния планеты от Солнца. Вместе с тем, в областях высоких географических широт Земли частицы солнечного ветра имели возможность проникать непосредственно в верхние слои атмосферы планеты [48], что ежегодно увеличивало её массу только за счёт космической пыли на 40 килотонн. Это представляет собой не малую величину. За период обновления Солнца на Земле накопится 6,3 · 10>17 килограмм новой массы. Кроме того, на поверхность планеты время от времени выпадали отдельные кометы, метеориты и метеоры, что ещё более увеличивало массу Земли, которая давала определённое приращение расстоянию от Солнца. Так в окрестностях Солнца увеличивалось пространство для рождения следующей планеты.

Под действием исходящего от Солнца истечения плазмы

(солнечного ветра), а также под действием таких же истечений от всех звёзд, происходит при их взаимодействиях расширение всей Вселенной. Для этого нет нужды в тёмной энергии и тёмной материи. Взаимодействия осуществляются за счёт истечений плазмы.

В связи с медленными удалениями планет от Солнца каждую планету в первом приближении можно рассматривать как линейный гармонический осциллятор, движущийся со смещением q под действием упругой силы

F = – аq,

(6)

где, а – коэффициент упругости, около устойчивого положения.

Круговая частота

ω = 2π / T = √ а/m,


Рекомендуем почитать
Астрономия за 1 час

Освоение космоса давно шагнуло за рамки воображения:– каждый год космонавты отправляются за пределы Земли;– люди запускают спутники, часть которых уже сейчас преодолела Солнечную систему;– огромные телескопы наблюдают за звездами с орбиты нашей планеты.Кто был первым первопроходцем в небе? Какие невероятные теории стоят за нашими космическими достижениями? Что нас ждет в будущем? Эта книга кратко и понятно расскажет о самых важных открытиях в области астрономии, о людях, которые их сделали.Будьте в курсе научных открытий – всего за час!


Законы движения

Книга М. Ивановского «Законы движения» знакомит читателей с основными законами механики и с историей их открытия. Наряду с этим в ней рассказано о жизни и деятельности великих ученых Аристотеля, Галилея и Ньютона.Книга рассчитана на школьников среднего возраста.Ввиду скоропостижной смерти автора рукопись осталась незаконченной. Работа по подготовке ее к печати была проведена Б. И. Смагиным. При этом IV, V, VI и VII главы подверглись существенной переработке. Материал этих глав исправлен и дополнен новыми разделами.


Сейчас. Физика времени

Ричард Мюллер, профессор Калифорнийского университета в Беркли, собирает все достижения современной физики и предлагает нам сложить из них пазл. Он рассказывает об открытиях Эйнштейна, о черных дырах, в которых, возможно, сосредоточена большая часть энтропии Вселенной, делится последними новостями из квантовой физики, а также исследует три модели движения времени.Книга будет интересна студентам и преподавателям, а также всем, кто интересуется физикой и концепцией времени и хочет расширить свой кругозор.На русском языке публикуется впервые.


Квантовая модель атома. Нильс Бор. Квантовый загранпаспорт

Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии.


Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории

Книга Брайана Грина «Элегантная Вселенная» — увлекательнейшее путешествие по современной физике, которая как никогда ранее близка к пониманию того, как устроена Вселенная. Квантовый мир и теория относительности Эйнштейна, гипотеза Калуцы — Клейна и дополнительные измерения, теория суперструн и браны, Большой взрыв и мультивселенные — вот далеко не полный перечень обсуждаемых вопросов.Используя ясные аналогии, автор переводит сложные идеи современной физики и математики в образы, понятные всем и каждому.


Бегство от удивлений

Книга рассказывает о рождении и развитии механики как науки, искавшей и ищущей ответы на самые простые и глубокие вопросы об устройстве природы.