Hvilke kræfter forårsager planeternes bevægelse? Djævelens Planet er på vej mod Jorden

10.1. Planetariske konfigurationer

Solsystemets planeter kredser om Solen i elliptiske baner (se. Keplers love) og er opdelt i to grupper. Planeter, der er tættere på Solen end Jorden kaldes nederste. Disse er Merkur og Venus. Planeter, der er placeret længere fra Solen end Jorden, kaldes top. Disse er Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto.

Planeter, der er i gang med at dreje rundt om Solen, kan lokaliseres i forhold til Jorden og Solen på en vilkårlig måde. Dette indbyrdes arrangement af Jorden, Solen og planeten kaldes konfiguration. Nogle af konfigurationerne er fremhævet og har specielle navne (se fig. 19).

Den nederste planet kan være placeret på samme linje med Solen og Jorden: enten mellem Jorden og Solen - bundforbindelse eller bag solen - topforbindelse. I øjeblikket af ringere konjunktion kan en planet passere hen over Solens skive (planeten projiceres på Solens skive). Men på grund af det faktum, at planeternes baner ikke ligger i samme plan, forekommer sådanne passager ikke hver ringere konjunktion, men ret sjældent. Konfigurationer, hvor planeten, når den observeres fra Jorden, er i sin maksimale vinkelafstand fra Solen (disse er de mest gunstige perioder til at observere de lavere planeter) kaldes største forlængelser, vestlig Og østlige.

Den øvre planet kan også være på linje med Jorden og Solen: bag Solen - sammensatte og på den anden side af Solen - konfrontation. Opposition er det mest gunstige tidspunkt at observere den øvre planet. Konfigurationer, hvor vinklen mellem retningerne fra Jorden til planeten og til Solen er 90 o, hedder kvadraturer, vestlig Og østlige.

Tidsintervallet mellem to på hinanden følgende planetariske konfigurationer af samme navn kaldes dens synodisk cirkulationsperiode P, i modsætning til den sande periode af dens omdrejning i forhold til stjernerne, derfor kaldet siderisk S. Forskellen mellem disse to perioder opstår på grund af, at Jorden også drejer rundt om Solen med en periode T. De synodiske og sideriske perioder er indbyrdes forbundne:

for den lavere planet, og
til toppen.

10.2. Keplers love

Lovene, som planeterne kredser om Solen med, blev etableret empirisk (dvs. ud fra observationer) af Kepler og derefter teoretisk begrundet ud fra Newtons lov om universel gravitation.

Første lov. Hver planet bevæger sig i en ellipse, med Solen i ét fokus.

Anden lov. Når en planet bevæger sig, beskriver dens radiusvektor lige store områder i lige store tidsrum.

Tredje lov. Kvadraterne for planeternes sideriske omdrejningstider er relateret til hinanden som kuberne af deres baners semimajor-akser (som kuberne af deres gennemsnitlige afstande fra Solen):

Keplers tredje lov er en omtrentlig lov; den blev afledt af loven om universel gravitation forfinet Keplers tredje lov:

Keplers tredje lov er kun opfyldt med god nøjagtighed, fordi planeternes masse er meget mindre end Solens masse.

En ellipse er en geometrisk figur (se fig. 20), der har to hovedpunkter - tricks F 1 , F 2, og summen af ​​afstandene fra ethvert punkt på ellipsen til hver af brændpunkterne er en konstant værdi lig med ellipsens hovedakse. Ellipsen har centrum O, den afstand, hvorfra til det fjerneste punkt af ellipsen kaldes semi-større skaft -en, og afstanden fra centrum til det nærmeste punkt kaldes mindre akse b. Den mængde, der kendetegner ellipsens oblatitet, kaldes excentricitet e:

En cirkel er et specialtilfælde af en ellipse ( e=0).

Afstanden fra planeten til Solen varierer fra den mindste, lig med


perihelion) til den største, lige

(dette punkt i kredsløbet kaldes aphelion).

10.3. Bevægelse af kunstige himmellegemer

Bevægelsen af ​​kunstige himmellegemer er underlagt de samme love som naturlige. En række funktioner skal dog bemærkes.

Det vigtigste er, at størrelsen af ​​kredsløb af kunstige satellitter som regel er sammenlignelig med størrelsen af ​​planeten, som de kredser omkring, derfor taler de ofte om satellittens højde over planetens overflade (fig. 21). Det skal tages i betragtning, at planetens centrum er i fokus for satellittens kredsløb.

For kunstige satellitter introduceres begrebet første og anden flugthastighed.

Første flugthastighed eller cirkulær hastighed er hastigheden af ​​cirkulær kredsløbsbevægelse på planetens overflade i højden h:

Dette er den mindst nødvendige hastighed, der skal gives til et rumfartøj, for at det kan blive en kunstig satellit for en given planet. For Jorden ved overfladen v k = 7,9 km/sek.

Anden flugthastighed eller parabolsk hastighed er den hastighed, der skal gives til rumfartøjet, så det kan forlade en given planets tyngdekugle i en parabolsk bane:

For Jorden er den anden flugthastighed 11,2 km/sek.

Et himmellegemes hastighed på ethvert punkt i den elliptiske bane i en afstand R fra gravitationscentret kan beregnes ved hjælp af formlen:

Her er cm 3 / (g s 2) gravitationskonstanten overalt.

Spørgsmål

4. Kunne Mars passere over solskiven? Transit af Merkur? Jupiters transit?

5. Er det muligt at se Merkur i øst om aftenen? Og Jupiter?

Opgaver

Løsning: Alle planeters kredsløb ligger omtrent i samme plan, så planeterne bevæger sig langs himmelsfæren omtrent langs ekliptikken. I oppositionsøjeblikket adskiller de rigtige opstigninger af Mars og Solen sig med 180 o : . Lad os beregne til 19. maj. Den 21. marts er det 0 o. Solens højre opstigning øges med omkring 1 om dagen o. Der gik 59 dage fra 21. marts til 19. maj. Altså, en. På himmelkortet kan man se, at ekliptika med en sådan ret opstigning passerer gennem stjernebillederne Vægten og Skorpionen, hvilket betyder, at Mars var i et af disse stjernebilleder.

47. Den bedste aftensynlighed af Venus (dens største afstand øst for Solen) var den 5. februar. Hvornår er Venus næste gang synlig under de samme forhold, hvis dens sideriske omløbsperiode er 225 d ?

Løsning: Venus' bedste aftensyn opstår under dens østlige forlængelse. Derfor vil den næstbedste aftensigbarhed indtræffe under den næste østlige forlængelse. Og tidsintervallet mellem to på hinanden følgende østlige forlængelser er lig med Venus' synodiske omdrejningsperiode og kan let beregnes:


eller P=587 d. Det betyder, at næste aftens synlighed af Venus under de samme forhold vil ske om 587 dage, dvs. 14-15 september næste år.

48. (663) Bestem Uranus masse i enheder af Jordens masse ved at sammenligne Månens bevægelse rundt om Jorden med bevægelsen af ​​Uranus-satellitten - Titania, der kredser om den med en periode på 8 d.7 i en afstand af 438.000 km. Månens omløbsperiode omkring Jorden 27 d.3, og dens gennemsnitlige afstand fra Jorden er 384.000 km.

Løsning: For at løse problemet er det nødvendigt at bruge Keplers tredje raffinerede lov. Siden for enhver krop af masse m, der kredser om et andet masselegeme i en gennemsnitlig afstand -en med periode T:

(36)

Så har vi ret til at nedskrive ligheden for ethvert par af himmellegemer, der kredser om hinanden:


Ved at tage Uranus og Titania som det første par, og Jorden og Månen som det andet, og også negligere satellitternes masse sammenlignet med planeternes masse, får vi:

49. At tage Månens bane som en cirkel og kende Månens banehastighed v L = 1,02 km/s, bestem Jordens masse.

Løsning: Lad os huske formlen for kvadratet af cirkulær hastighed () og erstatte Månens gennemsnitlige afstand fra Jorden -en L (se tidligere problem):


50. Beregn massen af ​​dobbeltstjernen Centauri, hvis omdrejningsperiode for komponenterne omkring det fælles massecenter er T = 79 år, og afstanden mellem dem er 23,5 astronomiske enheder (AU). En astronomisk enhed er afstanden fra Jorden til Solen, svarende til cirka 150 millioner km.

Løsning: Løsningen på dette problem ligner løsningen på problemet med Uranus masse. Kun ved bestemmelse af dobbeltstjernernes masser sammenlignes de med Sol-Jord-parret og deres masse udtrykt i solmasser.


51. (1210) Beregn rumfartøjets lineære hastigheder i perigeum og apogee, hvis det flyver over Jorden i perigeum i en højde af 227 km over havets overflade, og hovedaksen i dets kredsløb er 13.900 km. Jordens radius og masse er 6371 km og 6,0 10 27 g.

Løsning: Lad os beregne afstanden fra satellitten til Jorden i apogeum (den største afstand fra Jorden). For at gøre dette er det nødvendigt at kende afstanden ved perigeum (den korteste afstand fra Jorden), at beregne excentriciteten af ​​satellittens bane ved hjælp af formel () og derefter bestemme den nødvendige afstand ved hjælp af formel (32). Vi får h -en= 931 km.

Allerede i maj vil jordboerne se et himmellegeme, som i 2012 kan ændre vores civilisations skæbne.

Den ældgamle profeti om den "røde stjerne", hvis tilgang til Jorden bringer globale ændringer, viste sig at være en realitet - på blot et par uger kan den nærgående røde prik ses på himlen.

Dette er den legendariske Nibiru, "X-planet", "djævelens planet".

Med intervaller på 3.600 år flyver den i sin bane nær Jorden og forårsager oversvømmelser, jordskælv og andre katastrofer, der hver gang ændrer civilisationens kurs.

"Nibiru er som et spøgelse fra gamle forudsigelser," siger den muskovitske Yulia Sumik, en forsker på denne planet. – Maya-præsterne, de gamle sumerere og de egyptiske faraoers astrologer skrev om det. Men for moderne astronomer blev Nibiru en opdagelse; de ​​begyndte at studere det først for nylig...

Mens videnskabsmænd udstyret med den mest moderne teknologi indsamler information om den ukendte gæst, bevæger Nibiru sig ubønhørligt mod Jorden.

Vejrudsigt

Nibiru, en af ​​de mest mystiske objekter i rummet, vil være synlig for indbyggerne på Jordens sydlige halvkugle som en rød prik allerede den 15. maj 2009. Og i maj 2011 vil den blive set i Severny, den vil vokse i størrelse. Den 21. december 2012 vil Nibiru ligne den næststørste Sol. Men rød, for helvede...

Den amerikanske videnskabsmand og forfatter Alan Alford hævder, at en højtudviklet civilisation har eksisteret på planeten Nibiru i 300 tusind år. Astronaut Edgar Mitchell, som besøgte månen, siger også: "Aliens eksisterer."

"Jeg tror på, at der er liv uden for vores planet, og jeg beder regeringen om at afklassificere alle oplysninger, der er indsamlet i denne henseende," sagde han i et interview med en journalist fra "Life."

Forskere foreslår, at indflydelsen fra "djævelens planet" vil være uvenlig: den 14. februar 2013, når Jorden passerer mellem Nibiru og Solen, er en global katastrofe mulig. De magnetiske poler vil skifte, og vores planets hældning vil ændre sig! Stærke jordskælv og kraftige tsunamier vil bringe katastrofer til mange kontinenter, og frem for alt Amerika. Men efter 1. juli 2014 vil Nibiru bevæge sig væk fra Jorden i sin bane.

Kraftige teleskoper optog planeten Nibiru for første gang i 1983. Så udtalte amerikanske videnskabsmænd Thomas Van Flanderns og Richard Harrington, at planeten har en meget langstrakt elliptisk bane. Dens masse varierer fra 2 til 5 jordmasser, dens afstand fra Solen er omkring 14 milliarder kilometer.

Oldtiden

Det viste sig. at dette mystiske rumobjekt var kendt for tusinder af år siden. I gamle legender beskrives planeten, der bringer ulykke til Jorden, som en "anden sol" - "lysende", "strålende", "med en skinnende krone". Vores forfædre betragtede Nibiru som "skibet, som guderne bor på." Bevægelsesparametrene for planeten Nibiru er så fantastiske, at mange astronomer er tilbøjelige til at betragte den som værende kunstigt skabt og styret af et gigantisk rumfartøj.

Sol

"Jorden oplever afslutningen på den "femte sols æra," forklarer Yulia Sumik. – Ifølge Maya-kalenderen går slutningen af ​​den "femte sol" tilbage til 2012. Ifølge mayaernes astrologiske diagrammer varede den "første sol" 4008 år og blev ødelagt af jordskælv. "Den anden sol" varede 4010 år og blev ødelagt af orkaner. Den "Tredje Sol" varede 4081 år og faldt under den brændende regn, der væltede ud fra kratrene på enorme vulkaner. "Den fjerde sol" varede 5.026 år, og så skete oversvømmelsen. Vi lever nu på tærsklen til den femte skabelsesæra, eller den "femte sol", også kendt som "solbevægelsen." Mayaerne troede, at der i slutningen af ​​5126 års cyklus ville være en vis bevægelse af Jorden, hvilket ville medføre en ændring i civilisationen.

Denne Maya-legende forsvares ikke kun af observationer af himlen, men også af meget mere "jordiske" beviser - genstande fundet af arkæologer.

Sumererne har ikke kun skrevet tekster, der bekræfter eksistensen af ​​Nibiru, men også talrige billeder af en rund skive med to store vinger. Dette symbol - den bevingede skive - blev æret af assyrerne, babylonierne, egypterne og mange andre folkeslag i tusinder af år. De gamle vismænd troede, at det var fra en sådan enhed, at indbyggerne i Nibiru først ankom til Jorden for 450.000 år siden. Et sumerisk sæl, der er placeret i hvælvingerne på British Museum, skildrer guddomme, der i deres hænder holder "snore", der strækker sig fra Solen. Præsterne rapporterede derved, at rumvæsnerne reddede liv på Jorden ved at "tøjle" den lunefulde stjerne. Sumererne kaldte deres lærere "bevogtede Solen" og "snorene" - guddommelige tråde, der dækkede hele Jorden med et net. Lad os tro, at de vil redde vores verden denne gang også...

Kilde - http://www.topnews.ru/media_id_5808.html

Lad os fortsætte med at tale om det grundlæggende i astrologi. Og i dag vil vi overveje stjernetegn og planeter. Dyrekredsen er arenaen for planetarisk handling. Planeterne bevæger sig langs en smal stribe af ekliptika. Stjernekredsen har klare grænser. Dette sker, fordi rotationen af ​​planeterne i solsystemet og Månen omkring Solen sker i samme plan, og for os, der observerer denne proces fra Jorden, ses himmellegemer i et smalt bælte af stjernetegn.

De 12 tegn på stjernetegn er lige store sektioner af ekliptika, 30 grader hver. Den synlige af Solen langs himmelkuglen er ekliptika. Bevægelsen af ​​alle planeter i solsystemet sker langs ekliptikken.

Stjernekredsen har en begyndelse - forårsjævndøgn (TVP) den 21. marts, det er begyndelsen på Vædderens tegn.

Punktet for sommersolhverv (SLP), hvor dagen er årets længste dag i tid, svarer til begyndelsen af ​​tegnet Kræft - 21.06.

Vintersolhvervspunktet (WSP), hvor natten er længst og dagen er kortest, svarer til begyndelsen af ​​tegnet Stenbukken - 21. december.

Forårsjævndøgnpunktet (VEP) er faktisk nu placeret i begyndelsen af ​​tegnet på Fiskene i slutningen af ​​Vandmanden.

I næsten 2000 år gik dette punkt langs stjernebilledet Fiskene. Tidsperioden, hvor forårsjævndøgn indtræffer i et bestemt stjernebillede, kaldes epoken (perioden) for det stjernebillede. Forårsjævndøgn flytter sig gradvist langs ekliptikken.

TVR bevæger sig gradvist ind i stjernebilledet Vandmanden, hvorfor de siger, at Vandmandens Tidsalder kommer. Hvis Fiskenes æra var et symbol på tro og hemmeligheder, vil Vandmandens æra blive et symbol på åbenbaringen af ​​disse hemmeligheder.

Vandmanden er et symbol på åben viden, et symbol på astrologi. Jeg tror, ​​at alt, hvad der var hemmeligt i de sidste århundreder, bag syv segl, under overskriften om hemmeligholdelse, vil blive offentligt kendt, og vi vil blive overrasket over mange ting. En fuld overgang til Vandmandens tidsalder er mulig allerede i 2017.

Som jeg allerede har nævnt i mine artikler. Stjernetegn og stjernebilleder af samme navn er forskellige ting, det samme som astrologi og astronomi.

Cirklen af ​​konstellationer og cirklen af ​​tegn er to forskellige cirkler uafhængige af hinanden. Cirklen af ​​stjernetegn er bundet til årstiderne og er placeret inden for solsystemet af den tropiske stjernetegn. Og kredsen af ​​konstellationer - den sideriske stjernetegn - er placeret uden for solsystemet.

Lad os vende tilbage til vores solsystem.

Cirklen af ​​stjernetegn er en cirkel af længdegrader; hvert tegn i denne cirkel svarer til et længdesnit på 30 grader.

Centrum af vores stjernekreds er Jorden, mennesket er observatøren. Energi, der adskiller sig i kvalitet og egenskaber, kommer til jorden fra forskellige stjernetegn.

Vi overvejer og beskæftiger os ikke med armaturernes sande bevægelse i forhold til stjernerne, men med hvad der er synligt for os fra vores planet. Solen og Månen bevæger sig på himlen i forhold til Jorden i én retning. Planeterne kredser om Solen, men i deres tilsyneladende bevægelse på himlen i forhold til Jorden følger de komplekse sløjfer og baner. Til tider virker det som om planeterne bevæger sig i den modsatte retning. Denne bevægelse kaldes retrograd (bagud), og deres indflydelse på Jorden ændres. Månen og Solen er ikke retrograde. Direkte planeter handler direkte og manifesterer sig straks i omverdenen. Retrograde planeter opfører sig anderledes, og vi vil diskutere, hvad retrograde planeter er i den næste artikel, abonner på.

En planet er en krop i bevægelse. Selvom Solen er en stjerne, er den derfor også en planet. Stjernerne er faste lyskilder, planeterne bevæger sig. Hver planet styrer et bestemt tegn og kan manifestere sig tydeligst, hvis den er i sit eget tegn (på billedet ovenfor kan du se, hvilken planet, der styrer hvilket tegn). Alle planeter bevæger sig mod uret.

I astrologi er der rigtig mange elementer i horoskopet: tegn, huse, stjerner, planeter, fiktive planeter, asteroider, arabiske punkter, større og mindre aspekter. Hvis vi tager højde for alt, hvad vi har, når vi analyserer horoskopet, så vil det være muligt at finde eventuelle begivenheder i horoskopet. Hver skæbne er individuel, og for at vi kan se præcis denne individuelle skæbne i diagrammet, med dens karma akkumuleret i tidligere liv, er det nok at tage højde for horoskopets huse, den sorte månes 10 planeter og store aspekter .

Så når vi konstruerer et horoskop, tager vi højde for de 10 vigtigste armaturer.

Armaturers funktioner og egenskaber.

Planeter er opdelt i indre og ydre. De indre planeter bevæger sig ikke langt fra Solen: Månen, Merkur, Venus og Mars, den maksimale afvigelse af Merkur er 28 grader, Venus bevæger sig væk fra Solen i en afstand på omkring 48 grader ikke mere. De ydre planeter er Saturn, Uranus, Pluto, Neptun, Jupiter.

Sol - Leo karakteristisk - ønsket om at indtage en central position. Beskriver centrum for en persons psyke – hans indre. Du kan bestemme, hvordan en person ser verden, hvordan han opfatter den (gennem sit tegns prisme). Karakteriserer den vågne bevidsthed, centrum for vitalitet, energi og menneskers sundhed.

Måne - Kræft - humør, følelser, velvære, modtagelighed (følsomhed), evne til at tilpasse sig, tendens til forandring, forældreinstinkt, evne til at vise omsorg, opmærksomhed, ro. Ansvarlig for underbevidstheden.

Merkur – Jomfru, Tvilling – afspejler en persons intelligens, rationelle, organisatoriske evner, intelligens, intellektuelle evner, kontakter, forbindelser, kommunikationsevner. Merkur er planeten af ​​interesse. Ansvarlig for tale og skrift.

Venus - Vægten, Tyren - harmoni, skønhed, skønhedssans, smagssans, lyst til fred og fred, interesse for kunst, ophobning og assimilering, talenter, håndværk, økonomi og ting, kærlighed og venskab.

Mars - Skorpionen, Vædderen - lidenskab (ønske om at besidde), alle viljemæssige kvaliteter, hvor energisk en person er (fysisk styrke og energi), aggressivitet, fjendtlighed, konflikt, beslutsomhed, mod, entusiasme, foretagsomhed, inspiration.

Jupiter - Skytten, Fiskene - går ud over grænser, ønsket om at udvide muligheder, beriger, giver generøsitet, optimisme, rejser, vandring, kreativitet, videnskab, religion, høje idealer, spørgsmål om moral og retfærdighed.

Saturn - Stenbukken, Vandmanden - målrettet, planlægningsevne, ræsonnement og logik, koncentrationsevne, fokus, giver dybde, fundament. Evnen til at bemærke og bruge, ønsket om at forudse alt.

Uranus - Vandmanden, Stenbukken - intuition, fremsyn, afklaring, indsigt. Et uformelt, ekstraordinært syn på verden har en tendens til ekstremer, giver en kærlighed til frihed og uafhængighed. Vedholdenhed.

Neptun - Fiskene, Skytten - alle hemmeligheder, fantasier, drømme, drømme. Bedrag, dualitet i alt. Uddeler med subtil følsomhed og psykologisme. Medfølelse, empati, spiritualitet, barmhjertighed, retfærdighed.

Pluto - Vædderen - selvbekræftelse og forening, energi, styrke, beslutsomhed, evnen til at vinde sympati, ønsket om popularitet, giver overflod. Kommandør, magt.

Perioder med armaturer, der passerer gennem stjernekredsen.

Månen er den hurtigste planet og tager 27 dage og 8 timer at rejse gennem hele dyrekredsen. Det forbliver i ét skilt i cirka 2,5 dage.

Sol - hele dyrekredsen passerer på 1 år. Skifter fra skilt til skilt en gang om måneden cirka den 22. eller 23..

Merkur og Venus rejser gennem dyrekredsen i omtrent samme mængde som Solen på 1 år.

Mars bevæger sig gennem dyrekredsen hvert år og 10 måneder.

Jupiter 11 år og 10 måneder. Der er et år i ét tegn.

Saturn bevæger sig gennem dyrekredsen i 29,5 år.

Uranus er en langsom planet - 84 år.

Neptun - 165 år gammel.

Pluto er en langsom planet og bevæger sig gennem dyrekredsen i 250 år.

De fiktive armaturer er den sorte måne - det fjerneste punkt i månens kredsløb fra Jorden, der foretager en fuld revolution på 8,85 år (du kan finde en artikel om den sorte måne ved at bruge søgningen på webstedet eller ved at gå til Alle blogartikler side). Den Ascending Lunar Node, den Descending Lunar Node, de er over for hinanden i en afstand på 180 grader, perioden for passage af Zodiac er 18,6 år. De bevæger sig i den modsatte retning af solens og månens bevægelse. Lad os endnu en gang præcisere: Den sorte måne og måneknuderne er ikke lyskilder, men specielle fiktive punkter i rummet.

Kvaliteten af ​​armaturerne.

I astropsykologien mener man, at Solen, Venus og Jupiter er gode planeter. Månen og Merkur betragtes som neutrale planeter. Mars, Saturn, Neptun, Uranus, Pluto betragtes som onde planeter af deres egenskaber og handlinger.

Dr. Alexander Vilshansky

En tilgang til at forstå årsagen til, at nogle kroppe skubbes mod andre (skubbe [Amer.] - skubbe) blev underbygget baseret på ideen om gravitoner (gravitonhypotese). Denne tilgang gør det muligt at forstå årsagerne til rotationsbevægelsen af ​​planeter i solsystemet. Årsagen til selve solens rotation er ikke diskuteret i denne artikel.

Bevægelse af planeter i kredsløb

Den evige og konstante bevægelse af planeterne i deres cirkumsolarbaner synes at være noget mystisk. Det er svært at forestille sig, at der absolut intet er, der forhindrer Jorden i at bevæge sig i kredsløb med en hastighed på 30 km/sek. Selv hvis man antager fraværet af æter, er der en tilstrækkelig mængde mere eller mindre groft kosmisk støv og små meteoritter, som planeten passerer igennem. Og hvis denne faktor for store planeter er ret lille, så med et fald i kroppens størrelse (op til en asteroide), falder dens masse meget hurtigere end tværsnittet, hvilket bestemmer den dynamiske modstand mod bevægelse. Ikke desto mindre roterer de fleste asteroider i kredsløb med konstant hastighed uden tegn på opbremsning. Det ser ud til, at Newtonsk "tiltrækning" alene ikke er nok til at holde systemet i evig rotation. En sådan forklaring kan foreslås inden for rammerne af gravitonhypotesen opstillet i.

"Rumkost"

Fig.1 (billedet til venstre) viser tyngdetonernes baner, der er med til at skabe "skubbe" (skubbekraft), hvis de passerer gennem en stor masse, der ikke roterer. I dette tilfælde er mønsteret af kræfter, der skaber tryk på den mindre masse, fuldstændig symmetrisk. Figur 2 (billedet til højre) viser gravitons baner og den samlede kraft, der udøves på et lille legeme af en roterende stor masse. Det kan ses, at den sektor, som gravitonerne kommer fra, der danner den højre (i forhold til halvdelen) del af det absorberede flow, som kompenserer for den venstre del af det frie flow, viser sig at være lidt større end antallet af gravitoner, der kommer fra venstre. halvkugle. Derfor er den totale vektor X lidt større end vektoren Y, hvilket skaber en afvigelse af den resulterende vektor Z. Denne vektor kan igen dekomponeres i to vektorer. En af dem er rettet nøjagtigt til tyngdepunktet O, og den anden er vinkelret på den og rettet langs tangenten til kredsløbet. Det er denne komponent af skubbekraften, der får planeten til at bevæge sig i kredsløb under rotationen af ​​det massive legeme S.

Rundt om det roterende massive legeme opstår der således en slags "kost" eller "spinder", der skubber hver elementær masse af planeten tangentielt til kredsløbet i hovedmassens rotationsretning. Da påvirkningen sker på hver elementær del af planeten, er "kostens" virkning proportional med massen af ​​den krop, den bærer i kredsløb.

Men hvis sagen var begrænset til dette, ville planeternes hastigheder konstant stige, og cirkulære baner kunne ikke være stabile. Der er naturligvis en bremsefaktor, og den skal også være proportional med massen. En sådan faktor er højst sandsynligt selve gravitongassen, det vil sige selve gravitonerne, der trænger ind i kroppen fra alle sider. Uanset hvor høj gravitons hastighed er, hvis de påvirker de elementære masser, som forklaret tidligere, så vil de elementære masser selv opleve en vis modstand, når de bevæger sig gennem gravitongassen.

Det er interessant at bemærke, at R. Feynman i et af sine forelæsninger, overvejer muligheden for at forklare tyngdekraften ved at "skubbe", fremfører som hovedindvendingen mod den netop gravitongassens bremsevirkning, forudsat at den eksisterer. Selvfølgelig har Feynman ret, hvis vi begrænser vores overvejelse til selve tilstedeværelsen af ​​en sådan "gas", og ikke mere detaljeret forstår konsekvenserne af gravitonhypotesen, nemlig eksistensen af ​​den "kosmiske kost". Ved en vis hastighed i en given bane opstår der lighed mellem accelerationskraften (fra siden af ​​"kosten") og bremsekraften (fra siden af ​​gravitongassen). Og dermed er Feynmans hovedindvending fjernet.

Paniklens kraft falder i forhold til kvadratet på den vinkel, hvor planeten er synlig fra Solen. Kraften af ​​modstand mod bevægelse fra gravitongassen afhænger praktisk talt ikke af afstanden, men afhænger kun af kroppens masse, der bevæger sig i kredsløb. Det er således lige meget, hvilken masse der er i en given bane. Ved at øge massen øger vi drivkraften, og øger samtidig bremsekraften. Hvis Jorden var i Jupiters kredsløb, ville den støt bevæge sig med Jupiters hastighed (faktisk taler Kepler om dette). Orbitalparametrene afhænger ikke af planetens masse (hvis dens relative masse er tilstrækkelig lille). En vigtig konsekvens følger af alt dette - en planet kan kun have satellitter, hvis den ikke kun har en vis masse, men også en vis rotationshastighed omkring sin akse, hvilket skaber "rumkost"-effekten. Hvis planeten roterer langsomt, kan den ikke have satellitter; piskeriset "virker ikke." Det er derfor, Venus og Merkur ikke har satellitter. Jupiters måner har heller ikke satellitter, selvom nogle af dem i størrelse kan sammenlignes med Jorden.

Det er grunden til, at Phobos, Mars-satellitten, gradvist nærmer sig Mars. Mest sandsynligt er parametrene for Phobos kritiske. Den "kost", der er dannet af Mars med sin rotationshastighed på 24 timer og en masse på 0,107 Jordens, skaber netop den kritiske kraft for den 10.000 km lange halvakse. Tilsyneladende kan alle legemer, der har et produkt af relativ masse og relativ rotationshastighed på mindre end 0,1 (som Mars), ikke have satellitter. I teorien burde Deimos opføre sig på samme måde. På den anden side, da Månen bevæger sig væk fra Jorden, kan det antages, at Jorden har overskydende energi fra Kosten, og den accelererer Månen.

På omvendt rotation af de fjerne satellitter af Jupiter og Saturn

Den omvendte rotation af Saturns og Jupiters ydre satellitter skyldes det faktum, at den "kosmiske kost" ved sådanne afstande holder op med at "hævne sig". Ikke desto mindre finder tiltrækningen af ​​den centrale krop sted. Men denne attraktion er ret svag, så situationen er noget anderledes end i tilfældet med en almindelig (“hurtigtflyvende”) satellit. Når satellitten nærmer sig, ser det ud til at planeten undslipper den. Se Fig.2A (billedet til venstre) Af samme grund kan objekter, der er placeret i solsystemet i meget stor afstand fra Solen, bevæge sig ad stier, der er forskellige fra dem, der er beregnet uden at tage højde for "rumkostens" handling.

Konvertering af elliptiske baner til cirkulære

Vinklen, hvor planeten er synlig fra satellittens apogeum, er betydeligt mindre end den vinkel, hvor den er synlig fra perigeum af kredsløbet. Dette fører til mere end bare det. at (som det allerede er blevet sagt) aftager kraften ved at skubbe (tiltrækning), men proportionalt med den falder den samlede strøm af gravitoner, der skaber skygge, og derfor deres relative antal, som har en tangentiel hastighedsforskydning. Derfor "skubbes" satellitten fremad ved apogee af et mindre antal gravitoner og ved perigeum af et større antal. Se fig. 3 (billedet til venstre) Det følger især, at periheliumet af kredsløbet af ethvert legeme, der roterer omkring en stjerne, altid skal forskydes efter stjernens rotationsretning. Derfor, i nærvær af graviton (og enhver anden) bremsning, bør den elliptiske bane blive til en cirkulær - trods alt vil den maksimale bremsning finde sted ved høj hastighed (ved perigeum) og minimum ved apogeum. Ligevægt skal ske i en meget specifik bane. Groft sagt bliver først den elliptiske bane til en cirkulær, og derefter bliver den cirkulære banes radius gradvist "bragt" til en stabil. Faktisk kan disse processer næppe adskilles fysisk.

Asteroider

Ethvert himmellegeme af lille størrelse, der falder ind i gravitationsfeltet (gravitonskygge - se ovenfor) af et tilstrækkeligt massivt roterende legeme (stjerne), uanset hvilken bane det havde oprindeligt, vil i det første trin bevæge sig til en cirkulær bane, og derefter vil blive accelereret af en "kost" » til lineær ligevægtshastighed. Derfor bør enhver stjerne have et "asteroidebælte", selvom den ikke har et planetsystem. Disse små fragmenter dannes til et lag i en vis afstand fra stjernen, og dette lag kan fraktioneres (består af mindre distinkte lag).

Fra skolens astronomikursus, som indgår i undervisningsprogrammet i geografi, kender vi alle til eksistensen af ​​solsystemet og dets 8 planeter. De "cirkler" rundt om Solen, men ikke alle ved, at der er himmellegemer med retrograd rotation. Hvilken planet roterer i den modsatte retning? Faktisk er der flere af dem. Disse er Venus, Uranus og en nyligt opdaget planet placeret på den anden side af Neptun.

Retrograd rotation

Bevægelsen af ​​hver planet adlyder den samme ordre, og solvinden, meteoritter og asteroider, der kolliderer med den, tvinger den til at rotere rundt om sin akse. Tyngdekraften spiller dog hovedrollen i himmellegemernes bevægelse. Hver af dem har sin egen hældning af aksen og kredsløbet, hvis ændring påvirker dens rotation. Planeter bevæger sig mod uret med en kredsløbshældningsvinkel på -90° til 90°, og himmellegemer med en vinkel på 90° til 180° klassificeres som legemer med retrograd rotation.

Aksehældning

Hvad angår aksehældningen, er denne værdi for retrograde 90°-270°. For eksempel er Venus' aksehældningsvinkel 177,36°, hvilket ikke tillader den at bevæge sig mod uret, og det nyligt opdagede rumobjekt Nika har en hældningsvinkel på 110°. Det skal bemærkes, at virkningen af ​​massen af ​​et himmellegeme på dets rotation ikke er blevet fuldt ud undersøgt.

Fixed Mercury

Sammen med retrograde er der en planet i solsystemet, der praktisk talt ikke roterer - det er Merkur, som ikke har nogen satellitter. Omvendt rotation af planeter er ikke så sjældent et fænomen, men det findes oftest uden for solsystemet. I dag er der ingen almindeligt accepteret model for retrograd rotation, som gør det muligt for unge astronomer at gøre fantastiske opdagelser.

Årsager til retrograd rotation

Der er flere grunde til, at planeter ændrer deres bevægelsesforløb:

  • kollision med større rumobjekter
  • ændring i kredsløbshældningsvinkel
  • ændring i aksehældning
  • ændringer i gravitationsfeltet (interferens af asteroider, meteoritter, rumaffald osv.)

Også årsagen til retrograd rotation kan være et andet kosmisk legemes kredsløb. Der er en opfattelse af, at årsagen til Venus' retrograde bevægelse kunne være soltidevand, som bremsede dens rotation.

Dannelse af planeter

Næsten hver planet under dens dannelse blev udsat for mange asteroidepåvirkninger, som et resultat af, at dens form og kredsløbsradius ændrede sig. En vigtig rolle spilles også af det faktum, at en gruppe planeter og en stor ophobning af rumaffald dannes i nærheden, hvilket resulterer i en minimumsafstand mellem dem, hvilket igen fører til en forstyrrelse af gravitationsfeltet.

Hvis du finder en fejl, skal du vælge et stykke tekst og trykke på Ctrl+Enter.