3АКОН
ПЛАНЕТНЫХ ОРБИТ И ПЛАНЕТНЫХ ОСЕЙ
ВРАЩЕНИЯ
При
движении планеты по орбите вокруг
Солнца (звезды), под действием
центробежных сил и сил Кориолисова
ускорения устойчивой орбитой является
только та, по которой планета движется
в том же направлении, в каком Солнце (звезда)
движется по орбите вокруг центра
Галактики, при этом ось вращения
планеты под действием сил Кориолисова
ускорения стремится находиться под
углом 90° к плоскости движения планеты
вокруг Солнца (звезды), причём
устойчивое положение оси под этим
углом бывает только тогда, когда
направление вращения планеты вокруг
этой оси совпадает с вращением этой
планеты вокруг Солнца (звезды), а т.к.
Солнце (звезда) движется по круговой
орбите вокруг центра Галактики, то
плоскость планетной орбиты под
действием центробежных сил и сил К.У.
почти совпадает с плоскостью орбиты
Солнца (звезды) и по этой же причине (центробежные
силы) движение планеты вокруг Солнца (звезды)
происходит не по кругу, а по эллипсу,
причём Солнце (звезда) находится в
одном из фокусов этого эллипса (более
близкого к центру Галактики).
Т.к.
любой спутник, движущийся по орбите
вокруг планеты, можно рассматривать
как планету, движущуюся вокруг Солнца,
то этот Закон планетных орбит и осей
вращения точно так же является Законом
спутниковых орбит и их осей вращения.
Солнце
и любую звезду Галактики тоже можно
рассматривать, как планету, движущуюся
по орбите вокруг центра Галактики, а
поэтому и ось вращения Солнца почти
перпендикулярна плоскости орбиты, по
которой Солнце совершает своё движение
вокруг центра Галактики, и его вращение
вокруг собственной оси совпадает с
движением его по орбите.
Исходя
из закона планетных орбит и их осей
вращения, попробуем разобраться,
откуда и каким образом у Сатурна (и в
меньшей степени у Юпитера и Урана)
возникли диски, вращающиеся вокруг них.
Раньше этот вопрос казался
сверхсложным на протяжении почти 300 лет,
ну а теперь он решается очень просто.
Представим, что какой-то обломок какой-то
космической катастрофы вышел под любым
углом и с любого направления на орбиту
вокруг Сатурна. Теперь мы знаем, что
через определённое время плоскость его
орбиты совпадёт с плоскостью орбиты
Сатурна, двигающегося вокруг Солнца. Но
это означает, что этот обломок будет
вращаться вокруг экватора Сатурна в
строго определённом направлении. Ну а
если на орбиту вокруг Сатурна в
результате какой-то космической
катастрофы вылетел не один обломок, а
многие миллиарды обломков или ещё
больше? Тогда, через некоторое время
вокруг Сатурна начнёт вращаться диск —
такой, каким мы его наблюдаем сейчас.
Другого не позволяет закон планетных
орбит и их осей вращения. Остаётся
выяснить, почему у Сатурна такой
большой и плотный диск, а у Юпитера и
Урана диски намного меньше и по размеру
и по количеству частиц? Очевидно, во
время космической катастрофы, которая
произошла в результате столкновения
двух больших космических тел,
образовалось огромное количество
обломков, разлетающихся с места
катастрофы в разные стороны. Видимо,
планеты в это время были расположены на
орбите так, что ближе всех к месту
катастрофы оказался Сатурн, который и
принял на себя большую часть обломков.
Кое-что досталось при этом и Юпитеру с
Ураном (в зависимости от их положения в
это время на орбите). Поскольку
существование диска у Сатурна теперь
не вызывает удивления, то осталось
понять, почему диск Сатурна состоит из
многочисленных колец, разделённых
многочисленными щелями? Сначала
рассмотрим, как вращается любой
спутник вокруг любой планеты. Здесь мы
обратим внимание на то, что любой
спутник (или планета), двигаясь по
орбите, всегда совершает своё движение
не по одной и той же замкнутой орбите, а
всякий раз или слегка приближаясь к ней
(планете), или слегка удаляясь от неё, т.е.
он совершает своё движение всегда по
спирали. Это относится и к планетам и к
спутникам. Для примера, если Земля за
один оборот вокруг Солнца приближается
к нему на 1 метр, то за миллиард лет она
приблизится к нему на 1 миллион км, а т.к.
расстояние от Земли до Солнца на
сегодняшний день приблизительно 150 млн.
км, то измерить или рассчитать это
смещение на 1 метр совершенно
невозможно. Но то, что это происходит, и
не только у Земли, но и у любой другой
планеты, это доказывают щели в диске
Сатурна. Ведь когда смещается планета в
сторону Солнца или от него, она не
оставляет следов на орбите. А вот
обломки, из которых состоит диск
Сатурна, оставили эти следы. Смещаясь,
одни к Сатурну, другие от него, в
массовом порядке за миллионы, а может
быть, и за миллиарды лет, они образовали
эти щели, которые так удивляют нас
сегодня. Теперь мы понимаем, что по-другому
и быть не может.
Итак,
существующая сегодня Солнечная
система полностью подтверждает своё
соответствие закону планетарных орбит
и их осей вращения, Но, как говорится, в
семье не без урода! Существуют две
планеты в Солнечной системе, у которых
наблюдается обратное (т.е. неустойчивое)
вращение вокруг собственной оси — это
Венера и Уран. Здесь следует заметить,
что силы К.У. действуют с гораздо
большей силой в процессе правильного
формирования планетных орбит, чем при
процессе правильной' установки
планетных осей вращения. Это явление
настолько очевидно, что не нуждается в
дополнительном разъяснении, да и
практика это подтверждает. Ведь
орбитальные плоскости абсолютно всех
планет (и самых ближних и самых дальних)
находятся там, где им и надлежит быть
согласно закона планетных орбит, а вот
что касается положения осей вращения,
то здесь дело выглядит несколько иначе.
Как известно, Венера очень медленно
вращается вокруг собственной оси и к
тому же в обратном направлении. Ось
вращения Венеры почти перпендикулярна
к плоскости её орбиты. Но если тело не
вращается вокруг своей оси при
движении по орбите, то К.У. отсутствует.
Следовательно, если тело очень
медленно вращается вокруг своей оси, то
и силы К.У. очень малы. Кроме того, когда
ось вращения почти перпендикулярна
плоскости орбиты, то силы К.У. и в этом
случае очень малы (у пары сил очень
малый рычаг (см. рис. 2, фиг. «А», «В»)).
Итак, у Венеры сразу два обстоятельства,
которые практически не позволяют оси
ее вращения принять оптимальное
положение (ведь оси надо перевернуться
почти на 180°). Поскольку Венера очень
близко находится к Солнцу, то приливные
силы очень затормозили её вращение
вокруг собственной оси, и, очевидно,
поэтому Венера на сегодняшний день
очень медленно вращается в обратном
направлении, т.к. время для разворота её
осей до оптимального положения
требуется очень большое в связи с
указанными причинами, тем более что мы
не знаем, когда она вообще появилась на
орбите (быть может, намного позже
остальных планет). Поэтому странное
поведение Венеры вполне объяснимо.
Что
касается Урана и заурановых планет, то
здесь необходимо заметить следующее:
Уран, Нептун и Плутон находятся так
далеко от Солнца, что их орбиты
практически мало отличаются от прямой
линии. Но это значит, что на оси их
вращения силы К.У. почти не действуют и,
поэтому положение этих осей у этих трёх
планет, скорее всего, должны находиться
в произвольном положении, что мы
фактически и наблюдаем. Поскольку
расстояние от Солнца до этих планет
намного больше расстояния от Солнца до
Земли (приблизительно в 20 раз до Урана,
в 30 раз до Нептуна, в 40 раз до Плутона), а
скорость движения по орбите в 4 раза (у
Урана), в 5 раз (у Нептуна), и в 6 раз (у
Плутона) меньше скорости движения
Земли по её орбите, то можно сказать,
что эти планеты имеют не только очень
малое воздействие сил К.У., которые
могли бы поставить оси их вращения в
оптимальное положение, но и их спутники
почти не испытывают центробежных сил,
которые должны возникать при их движении
вместе с планетами вокруг Солнца.
Поэтому 5 спутников Урана вращаются
вокруг экватора Урана, т.е. плоскость их
вращения почти перпендикулярна к
плоскости орбиты Урана, при его
движении вокруг Солнца (это говорит о
почти полном отсутствии сил К.У. и
центробежных сил). Спутники предпочли
вращаться не над полюсами планеты, а по
экватору, где сосредоточен центр масс
Урана (Уран очень сплюснутая с полюсов
планета). Можно предположить, что
когда-то Уран имел 7 спутников, один из
которых вращался в прямом направлении (в
отличие от остальных 6, которые
вращались в обратном направлении). По
причине смещения планетных орбит по
спирали долгое сосуществование
встречно вращающихся спутников (планет)
невозможно, в результате чего
произошло прямое столкновение двух
спутников и осколки разлетелись в
разные стороны по пространству, часть
которых была захвачена Ураном, и теперь
он имеет 5 спутников с обратном
вращением и небольшой диск наподобие
того, что есть у Сатурна. Очевидно, что с
увеличением расстояния от Солнца
наступает такой момент, когда в связи с
очень большим уменьшением сил К.У. и
центробежных сил воздействие их на
положение осей в пространстве (у
дальних планет) практически
прекращается и, поэтому, положение осей
в пространстве у дальних планет
становится произвольным, чего нельзя
сказать о положении планетных орбит,
которые продолжают испытывать
воздействие сил Кориолисова ускорения.
Поскольку
у всех планет плоскости орбит
практически совпадают и все планеты
вращаются в прямом направлении, то
более крупные планеты легко захватывают
и делают своими спутниками более
мелкие планеты, орбиты которых
являются соседними, и это тем более
легко, когда одна планета движется по
спиральной орбите, например,
постепенно удаляясь от Солнца, а другая
постепенно приближаясь к нему. Через
какое-то время эти планеты сближаются
настолько, что большая планета
захватывает меньшую и последняя
становится уже не планетой, а спутником.
Очевидно, так и образовалась пара Земля
— Луна. Видимо Луна, двигаясь по орбите
вокруг Солнца, имела скорость большую,
чем Земля и при постепенном сближении
однажды превратилась в спутницу Земли.
Очевидно, и другие спутники у других
планет образовались подобном же
образом, при этом большое количество
спутников у одних планет, и малое или
полное их отсутствие у других — это
всего лишь обыкновенная случайность.
Замечание
1. Планетная орбита устойчива, если
после прохождения по орбите точки
перигелия планета движется в сторону,
противоположную движению Солнца по его
орбите вокруг центра Галактики, а после
прохождения планетой по орбите точки
афелия она движется в ту же сторону, что
и Солнце по его орбите вокруг центра
Галактики.
Замечание
2. Учёные Российской академии наук
подсчитали, что ускорение Кориолиса,
испытываемое Землёй при её вращении
вместе с Солнцем вокруг центра
Галактики, в сто миллионов раз меньше
ускорения гравитационного притяжения
Земли Солнцем. Но, как известно, силы
трения в космосе ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют!
Известно также, что при уменьшении силы,
воздействующей на тело, в сто миллионов
раз и при увеличении времени
воздействия этой уменьшенной силы на
это же тело тоже в сто миллионов раз,
результат воздействия получается один
и тот же. Необходимо при этом заметить,
что планеты Солнечной системы
существуют не сто миллионов лет, а
несколько миллиардов лет, и потому
результат воздействия сил Кориолисова
ускорения на планеты виден как
вооружённым, так и невооружённым
глазом!
03
марта 2003 г.
Наверх
<< 1 2
3 4
При использовании
материалов данной статьи ссылка на
автора обязательна!
Copyright © 2004 В.Б.Ермолин
ermolin-2004@yandex.ru |