Главная
АИ #36 (322)
Статьи журнала АИ #36 (322)
Спираль Бытия. Концепция рождения звезд и планет

Спираль Бытия. Концепция рождения звезд и планет

Цитирование

Гилманшин Ю. М. Спираль Бытия. Концепция рождения звезд и планет // Актуальные исследования. 2026. №36 (322). URL: https://apni.ru/article/15989-spiral-bytiya-koncepciya-rozhdeniya-zvezd-i-planet

Аннотация статьи

В статье представлена концепция «Спираль Бытия», предлагающая новый подход к объяснению механизмов формирования звёзд и планет. Автор указывает на противоречия и пробелы традиционных моделей (в частности, необъяснимость ряда наблюдаемых параметров планет, аномального расположения газовых гигантов, состава атмосфер и особенностей вращения систем) и предлагает рассматривать звёздные системы не только через призму гравитационных взаимодействий, но и с учётом термодинамических процессов и квантовых эффектов. В рамках концепции раскрывается роль тёмной материи и межзвёздного водорода, описывается механизм образования протозвезды, формирования планетарной системы и стабилизации структур, а также приводится геометрическая модель «масса‑пространство‑время» и система уравнений, описывающих динамику тёмной материи, квантовые состояния и термодинамические параметры.

Текст статьи

Введение

На исследование космоса привлечены большие ресурсы. Имеются много данных, но они разрозненны, и не составляют единой картины. В связи с этим, предлагается Концепция Формирования звезд и планет, как структур Имеющих термодинамическое равновесное состояние. В рамках теории Спираль Бытия, не отвергая научных данных и базовых законов физики, посмотреть, на звездные системы, не только как на массы в пространстве, а с учетом термодинамических процессов.

Несмотря на кажущуюся пустоту, космос совсем не пустое место, а учетом громадных расстояний, даже редкие атомы, могут сложиться в огромную массу. Что и демонстрирует, не совсем понятная темная материя. Но мы уже умеем вычислять границы темной материи, по каемке горячего водорода. По его более темному цвету и более слабому фону, излучения водородной частоты. Что уже позволяет использовать, данные для моделирования термодинамических процессов. Даже без учета гравитационных эффектов.

Актуальность исследования определяется необходимостью создания единой модели формирования звёздных систем, объединяющей квантовые эффекты и термодинамические процессы.

Существующие противоречия

Традиционная модель имеет ряд недостатков: Большинство обнаруженных планет имеют неожиданные параметры. Только некоторые планеты звезд похожих на Солнце, по массе, имеют планеты ожидаемого типа. Но строение планет остается неясным. Непонятно каким образом и когда, и даже, из какого материала, они созданы. Не совсем обоснованно и привязка возраста звезд, к содержанию межзвездной пыли, и предположение о луковичном строении распределении слоев внутри звезд. В то время как мы видим, на поверхности Солнца, мозаика магнитных полей, и не такая высокая температура, но она, несомненно, гораздо выше, чем нужно, чтобы проявить магнитные свойства железа. Важно другое, выбросы протуберанцев, медленно оторвавшись ускоряются с разогревом, и приблизившись к орбите Земли, плазма даже не достигла еще, температурного максимума. Есть и другие вопросы. На внешней границе планетных орбит крутится материал не на одну планету, но она разбросана.

Необъяснимость механизма доставки межзвёздной пыли. В предположении создания планет из межзвездной пыли. Возникает вопрос. Откуда она там взялась?

Несоответствие наблюдаемым данным о газовых гигантах

Отсутствие объяснения структуры планетных систем

Предлагаемая концепция:

Основные положения новой модели:

1. Формирование протозвезды через:

  • Образование первичных жгутов тёмной материи. Эту интересную особенность темной материи, можно увидеть на всех снимках галактик. Именно как жгут, ползущий между галактик. Причем со стороны звезд, жгут окружен водородом, и очень горячим. Приблизившись к галактике, плавно огибает, идя против сил притяжения, Но между скоплениями галактик, закручивается, создавая гравитационную яму.
  • Создание стабильной структуры, нельзя объяснить только гравитацией.

2. Квантовые эффекты в процессе формирования:

  • Синхронизация спиновых состояний как характерную особенность плазмы, уже давно с успехом используют в МГД генераторах, в ускорителях частиц, и плазменных двигателях. Анализ показывает, что этот эффект с успехом использует и облако водорода. Используя практически любые излучения, для своего разогрева откликаясь именно водородной частотой. Продолжает путь к своей цели.
  • Квантовая запутанность частиц. Известная как синхронизация, позволяет водороду иметь множество форм стабильных состояний. К примеру, вода способная быть в разных агрегатных состояниях. И даже находясь в состоянии льда, может иметь более двадцати форм. Возможности водорода еще не изучены. Он способен уходить из закрытого стального баллона. И какие может иметь формы при низких температурах, без давления и гравитации, с учетом эффекта Ефимова. Известно только, что темной материи не становится меньше, и что всегда рядом водород, именно с той стороны, где теплее.
  • Термодинамическое равновесие на квантовом уровне, позволяет полагать, что есть возможности для реверсивного преобразования, водорода и темной материи, и не исключено что это разные формы одного вещества, которая существует в специфических условиях. Что и подтверждают безуспешные поиски на поверхности Земли.

3. Термодинамические процессы:

  • Распределение энергии в системе. Движение жгута темной материи направлено всегда к ближайшему центру масс, основная сила вселенной притяжение, она действует постоянно, имея свой центр притяжения поток приобретает вид втянутого тела, и ускоряясь получает довольно приличную скорость. В таком виде он и обнаруживается во многих галактиках.
  • Тепловые потоки между компонентами. Входя в зону активности звезд, получая излучение, жгут продолжает движение. Но края жгута, начинают накопительное преобразование. Мы это можем наблюдать и на Земле, как таяние снега, кипение воды. Накопленное тепло, начинает синхронизированное преобразование в горячий водород, который, должен занимать гораздо больше места для сохранения той же плотности. Происходит ударное расширение. Часть водорода идет как топливо для звездной системы. Имея добавленную от расширения скорость, она преодолевает встречный Солнечный ветер, и силой притяжения звезды становиться его собственностью. Обратный фронт ударной волны толкает темную материю, и она, плавно обогнув звезду или галактику, продолжает движение. Край водородного облака начинает остывать и при маневре темной материи в другую сторону, остывший водород закручивается в клубок. С частью соседствующей темной материи. Водород в окружении темной материи, начинает тормозить движение и сжиматься. Происходит выделение инерции движения и накопленного тепла, присутствие темной материи как окружившего клубок гало, не дает водороду разлететься, и внутренний слой в свою очередь преобразованием от выделяющегося тепла, дает ударную волну. Этот удар вызывает начало термоядерной реакции. Загорелась новая звезда.

Механизм формирования

Протозвезда

Первичная структура не вполне сформированной звезды, не стабильна, масса не имеет достаточной плотности, температура слишком высока. Происходит выброс внешнего слоя. Обратным фронтом, сжимая и формируя звезду. Это и определяет тип и класс звезды.

Плазма, выброса протозвезды, начинает радиальное расширение, вокруг звезды. Ускоряясь и разогреваясь, не встречая сопротивления, уходит в дальний космос, чтобы впоследствии остыть и восполнить запасы темной материи. Но встретив, внешнее гало темной материи, равно и водорода, плазма начинает преобразование в атомы, синхронизацией процессов. Это и замечено во всех звездных системах. Внешнее сопротивление и определяет состав преобразования атомов, первой волны. Второй волне приходится начинать преобразование, в условиях более высокого давления и температуры, это синхронизирует преобразование в более тяжелые атомы. Сжимая пространство и ставя следующую волну в более жесткие условия.

Стабилизация структуры. Это заметно на всех изученных планетах. Они сформированы из материала, плазмы протозвезды. И зависят не только от внутренних условий, сколько было процентов темной материи, при первичном сжатии, но и от окружения. Близкое соседство звезды, как правило, дает неровное расширение, первичного выброса плазмы, и отсутствие темной материи в зоне высокой активности звезд, дают однородный материал, из которого и формируется одна планета газовый гигант. И если темная материя имела сильную опеку, то преобразование плазмы в жестко сжатых условиях, выдает формирование тяжелых атомов, что получается одна металлическая планета.

Эволюционная стадия:

  • Квантовая синхронизация компонентов.
  • Термодинамическое равновесие.
  • Формирование планетарной системы.

Математическое описание

Компоненты модели:

  • Геометрическая модель «масса-пространство-время» В данной концепции, не отражена роль, сил притяжения, в той мере, как она есть. Не учитывается, влияние пространства как фактора уменьшающего силы притяжения с квадратом расстояния. Что, несомненно, важно при моделировании конкретной звездной системы. Для правильного поиска планет земного типа надо иметь данные.
  • Уравнения динамики тёмной материи.
  • Квантовые уравнения состояния.
  • Термодинамические параметры системы.

Наблюдательные подтверждения

Эмпирические данные:

  • Аномальное расположение газовых гигантов.
  • Необычные составы атмосфер планет.
  • Особенности вращения систем.
  • Наблюдаемые структуры тёмной материи.

Перспективы развития

Направления исследований:

  • Моделирование квантовых процессов.
  • Изучение термодинамических аспектов.
  • Анализ влияния тёмной материи.
  • Разработка методов наблюдения.

Заключение

Основные выводы:

  • Существующие модели требуют существенной модификации.
  • Квантово-термодинамический подход объясняет наблюдаемые аномалии.
  • Процесс формирования планет происходит из первичного материала звезды.
  • Классическая модель «луковичной» структуры не подтверждается наблюдениями.
  • Данная концепция открывает новые перспективы в понимании процессов формирования звёздных систем и может стать основой для дальнейших исследований в области квантовой термодинамики и космологии.

Список литературы

  1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 2002 г. – 556 с.
  2. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной / Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков. – М.: Наука, 1975 г. – С. 35-84.
  3. McGaugh S.S. Novel Test of Modified Newtonian Dynamics with Gas Rich Galaxies / S.S. McGaugh . 33 Rue Saint Lev. Amiens. France/.
  4. Стейси Макго, Сабина Хоссенфельдер. А есть ли тёмная материя? / С. Макго, С. Хоссенфельдер // В мире науки. – октябрь 2018 г. С. 26-33.
  5. Басов А.Н. Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез / А.Н. Басов. – М.: статья в ЖЭТФ. – 1961 г. – 30 марта 2021 г.
  6. Клименко В.А. Термоядерный синтез / В.А. Клименко. – М.: издательство Наука, 2022 г. Копалейшвилили. Батрак Н.В.
  7. Сурдин В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. – М.: 2013 г. – С. 51-430.
  8. Спитковский А.М. Физика межзвездной среды / А.М. Спитковский. – М.: издательство Казанский Федеральный Университет, 2011 г. – С. 3-47.
  9. Бочкарев. Основы физики межзвездной среды. Издательство Наука 1979 г.
  10. Каплан С.А. Пикельнер С.Б. Физика межзвездной среды. М. Наука. 1979 г.
  11. Аллен К.У. Звездные величины. М. Мир. 1978 г.
  12. Physical Review Letters. Центра им. Гельмгольца. Дрезден – Екатеринбург. 2016 г. 230 с.
  13. Белозерцев В.Н. Термодинамика: конспект лекций. В.Н. Белозерцев, Е.В. Благин Самар. гос. аэрокосмического Университета. 2014 г. 88 с.
  14. Очкина Н.А. Классическая (равновесная) термодинамика. Самоорганизация природы. Уч. пособие. / Н.А. Очкина. О.А. Захаров. под общей редакцией Г.И Грейсуха.

Поделиться

5
Обнаружили грубую ошибку (плагиат, фальсифицированные данные или иные нарушения научно-издательской этики)? Напишите письмо в редакцию журнала: info@apni.ru

Похожие статьи

Другие статьи из раздела «Физика»

Все статьи выпуска
Актуальные исследования

#36 (322)

Прием материалов

29 августа - 4 сентября

Остался последний день

Размещение PDF-версии журнала

9 сентября

Размещение электронной версии статьи

сразу после оплаты

Рассылка печатных экземпляров

23 сентября