Вода.
Вкратце в современном представлении история происхождения планеты Земля и появление на ней воды и жизни
выглядит так.
Примерно 4,567 млрд. лет назад на орбите вокруг протозвезды из планетезимали и протопланетного диска начался
процесс образования Земли. Планета формировалась посредством аккреции и гравитационной дифференциации около
27 млн. лет.
Примерно 4,527 млрд. лет назад (через 13 млн. лет после образования) в результате касательного удара «планеты
Тейя», по размерам близкой к Марсу, была выбита часть поверхностного слоя и мантии Земли, из которой впоследствии
на орбите образовалась Луна. Земля стала меньше примерно на 1/50 часть своего изначального объема.
Осталась ли Земля на своей орбите в Зоне жизни или была туда смещена в результате удара и сколько времени
восстанавливала свою форму – неизвестно, но примерно 4,2 млрд. лет назад у планеты образовалось магнитное поле,
которое предотвратило рассеивание атмосферы.
Первичная атмосфера Земли при этом начала образовываться из газов, выделенных в результате столкновения,
а затем длительной вулканической активности и падения на планету комет и астероидов, содержащих водяной лед, что,
в свою очередь, привело к конденсации водяного пара и образованию океанов. Состав атмосферы: водород, гелий,
углекислый газ, азот, водяной пар.
Водород и гелий, как предполагается, улетучиваются до сих пор, а углекислый газ в процессе фотосинтеза был
преобразован в кислород 2,8-2,7 млрд. лет назад цианобактериями, которые появились на планете после образования
океанов 4,41 млрд. лет назад (по исследованию циркона).
Считается, что последний универсальный общий предок всей жизни на Земле (LUCA) жил 4,28-3,48 млрд. лет назад и,
возможно, даже ранее. По последним исследованиям LUCA жил около горячих источников на суше 4,52-4,47 млрд. лет
назад, т. е. еще до того как началась поздняя тяжелая бомбардировка Земли 3,9 млрд. лет назад, но после удара «планеты
Тейя».
Жизнь на планете Земля, как считается, зародилась в воде. Примерно 635 млн. лет назад появляются первые
многоклеточные организмы – эдиакарская биота. Эдиакарский период, длившийся с 635 до 538,8 миллионов лет назад,
закончился «кембрийским взрывом» – резким увеличением количества ископаемых останков живых существ
в отложениях. Причины «взрыва» не определены…
Замечание: данные датировки в миллиардах и сотнях миллионов лет весьма условны и имеют свойство сдвигаться
по временной шкале как вправо, так и влево, в зависимости от исследования. В то же самое время обращает на себя
внимание нелогичность некоторых датировок и вообще всё вышеизложенное вызывает вопросы, но... многие верят.
Автор попытается описать гипотезу, которая несколько уменьшает количество вопросов, дает некоторые ответы
и НЕ предполагает бесчисленное количество катастрофических событий в одной маленькой точке Вселенной, учитывая
её бесконечность, в довольно непродолжительный период времени 500-600 млн. лет, учитывая его бесконечность,
в результате приведших к возникновению Жизни.
В то время, когда в небольшом спиральном Рукаве Ориона галактики Млечный Путь из протоЗВЁЗДНОГО диска
формировались звезда по имени Солнце, газовые гиганты Юпитер, Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун, в ДРУГИХ
областях вокруг центра Галактики обращались блуждающие планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс, «Фаэтон», Ио,
Европа, Ганимед, Каллисто, Луна, Титан, Тритон, Плутон и другие блуждающие карликовые планеты.
Траектория движения и скорость таких планет хаотичны и, вначале, зависят от направления и скорости выброса
из своих протоПЛАНЕТНЫХ систем (если такое действительно происходит), а затем от гравитационного или ударного
взаимодействия (вследствие чего, вероятно, получаются астероиды) с другими объектами Галактики. Период обращения
Солнечной системы вокруг центра Галактики составляет 225-250 млн. лет. Траектория движения каждой из
вышеперечисленных планет во время гравитационного захвата примерно совпадала с плоскостью орбиты Солнечной
системы или пересекала её под небольшим углом. Примерно одинаковыми были расстояния до центра Галактики
и скорость. Также подходящими для гравитационного захвата оказались размеры и масса.
В настоящее время предполагается, что в галактике Млечный Путь может оказаться несколько миллиардов свободно
блуждающих планет-гигантов, которые, в основном, являются суперземлями, очевидно не сильно подходящими для
гравитационного захвата. Тогда можно предположить, что тех, которые поменьше, уже «разобрали» звёзды. Некоторым
планетам было по пути, «млечному пути» с Солнцем и газовыми гигантами, а которые оказались у них на пути, изменили
свою траекторию или были ими поглощены.
В какой области Галактики сформировалась протоЗемля, получив такой богатый химический состав, случайно или
нарочно оказалась на орбите в Зоне жизни у Солнца – вопросы пока что без ответов. А вот как выглядела протопланета,
мы предположить можем. После аккреции и дифференциации по плотности, при отсутствии длительного и значительного
внешнего гравитационного воздействия, вулканической активности и движения литосферных плит, на твердой
поверхности, скорее всего, отсутствовали горы и впадины. Если оттолкнутся от двух установленных фактов:
первый – планета Земля увеличивается в размерах, второй – количество воды на земном шаре остаётся неизменным,
то возможен вариант, когда планета полностью, не почти, а именно полностью, была покрыта водой. Даже сейчас средний
уровень поверхности литосферы Земли – уровень, на котором находилась бы вся твердая земная поверхность, если бы
она была идеально ровной, соответствует глубине около 2,4 км относительно современного среднего уровня
Мирового океана.
Откуда появилась вода? Блуждающая протоЗемля имела океан замерзшего пероксида водорода. Пероксид водорода
(H2O2) – неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, крайне неустойчиво и разлагается с выделением
теплоты:
2H2O2→ 2H2O + O2 .
В присутствии катализаторов разложения в среде кислорода может появляться озон:
H2O2 + O2 → H2O + O3 ↑.
Таким образом, после того как протоЗемля оказалась на орбите у Солнца под действием УФ-излучения она, довольно
быстро, обрела океан воды, кислородную атмосферу и озоновый слой, имела теплый и влажный климат, однако, сотни
миллионов лет планета была стерильна и ждала своих обитателей. Примерное совпадение датировок возраста Земли
и LUCA не означает, что он в это время находился на планете. Вероятно, LUCA оказался здесь, когда условия уже стали
благоприятными.
В Солнечной системе пероксид водорода обнаружили на Марсе, спутниках Юпитера Европе и Ганимеде, спутнике
Плутона Хароне, комете Чурюмова-Герасименко. Молекулы пероксида водорода имеются в межпланетном пространстве.
Также зафиксировано присутствие пероксида водорода в холодной газовой туманности в созвездии Змееносца на
расстоянии 400 световых лет от Земли. Перефразировав одного известного литературного персонажа можно сказать:
если во Вселенной имеется пероксид водорода, то должны быть места, где его очень много.
Каким был радиус Земли 4,5 млрд. лет назад вычислить вряд ли возможно. Считается, что в настоящее время радиус
планеты увеличивается в среднем на 1 мм в год, но не факт, что это максимальная или минимальная скорость за весь
период существования, да и динамика процесса была не прямолинейна и не экспоненциальна, а зависела от большого
количества изменяющихся факторов. Под действием солнечной гравитации происходил нагрев внутренних слоев Земли,
движение литосферных плит, колебания оси вращения, вулканическая активность и, как следствие, появление
в атмосфере и гидросфере азота, углекислого газа и т.д. Результатом этих изменений стал весьма разнообразный рельеф
океанического дна – появились обширные возвышенности и не менее обширные впадины. В Катархей формировались
условия для существования простейших живых организмов – прокариот. Осадочные породы из Катархея неизвестны,
но обнаружена часть катархейской коры из вулканических и интрузивных пород возрастом примерно 4,4 млрд. лет.
Жизнь в современном океане, так же, как и ранее, сильно дифференцирована по глубине и зависит от степени
проникновения солнечного света, океанического давления, насыщенности кислородом и подвижности вод. В следующий
геологический эон – архей, осадочные породы уже имеют следы сообществ анаэробных прокариот и датировку ранее
3,8-3,7 млрд. лет назад. Условия для их существования имелись при минимальной глубине океана более 1000 метров.
Лучи солнечного света с различной длиной волны поглощаются неравномерно, поэтому в самой прозрачной океанской
воде только коротковолновые фиолетовые лучи могут проникать на глубину до 1000 метров. В настоящее время зона
кислородного минимума (ЗКМ) расположена на глубине 200-1000 метров из-за направленного вниз потока органики,
80-90 % которого потребляется в первой тысяче метров. Никакой органики, которой гипотетически могли бы питаться
анаэробные прокариоты 3,8-3,7 млрд. лет назад, не было и, соответственно, ЗКМ располагалась ниже 1000 метров.
В заключительную эру архея (неоархей) 2,8-2,5 млрд. лет назад при уменьшении глубины океана до 100-200 метров над
возвышенностями, которые в будущем образуют континенты, появились условия для оксигенного фотосинтеза,
существования и эволюции самых «продвинутых» прокариотов – цианобактерий.
В самом начале протерозоя в период сидерий около 2,45 млрд. лет назад произошла так называемая «кислородная
катастрофа» – глобальное изменение состава атмосферы Земли, которая, как считается, привела к глобальной смене зон
обитания биосообществ (анаэробов и аэробов). На самом деле цианобактерии посредством оксигенного фотосинтеза
лишь уменьшили количество углекислого газа, растворенного в воде, и увеличили количество кислорода, который и так
было некуда девать, кроме как для создания оксидов, которых, кстати, в составе земной коры 99,22 %. Условия для
обитания анаэробов, очевидно, по мере увеличения размеров Земли в течение сотен миллионов лет, медленно сдвигались
в направлении более благоприятных больших глубин. Разные виды анаэробных микроорганизмов способны питаться
и размножаться как в бескислородных, так и в кислородных условиях. Аэробные микроорганизмы существуют только
в кислородной среде, даже если процентное содержание кислорода невелико. Геологические свидетельства Гуронского
оледенения, якобы, произошедшего в этот же геологический период, в рамках рассматриваемой гипотезы могут быть
объяснены по-другому.
Вопрос о том, каким образом во второй половине палеопротерозоя 2,1-1,6 млрд. лет назад на Земле появились
эукариоты – в результате эволюции посредством симбиоза или другим способом, пока остается открытым. Наличие
большого количества существенных отличий между прокариотами и эукариотами ставит первый вариант под большое
сомнение.
Одним из «других способов», как известно, является панспермия. В орозирийский период (2050-1800 млн. лет назад)
планета испытала два крупнейших из известных астероидных ударов. Первый – 2023 млн. лет назад привёл к образованию
астроблемы Вредефорт на юге Африки (ЮАР), второй – ударный кратер Садбери на востоке Северной Америки (Канада),
немного севернее уже упомянутого озера Гурон, образовался около 1850 млн. лет назад. По современным оценкам
диаметр обоих астероидов был около 10 км. Считается, что столкновение Земли с таким крупным небесным телом может
привести к массовому вымиранию или даже уничтожению Жизни, если бы она тогда была. В то же самое время, эти
астероиды могли принести Жизнь туда, где её не было.
Большинство эукариотов являются аэробами и, что не менее важно, могут быть как одноклеточными, так и
многоклеточными организмами. Многоклеточность у разных групп эукариот возникала неоднократно. Возраст самых
древних многоклеточных организмов оценивается в 2,1-1,9 млрд. лет назад, т.е. совсем ненамного позднее появления
одноклеточных эукариот (или всё-таки одновременно?).
При уменьшении глубины до 20-50 метров за следующий миллиард лет, появившиеся многоклеточные организмы
не отличались большим разнообразием видов и, вероятно, в основном это были водоросли, а на глубине 20 метров
освещенность уменьшается в 8 раз.
В эдиакарский период 635-539 млн. лет назад, когда глубина океана над возвышенностями уменьшилась до 10-20
метров, освещенность стала всего в 4 раза меньше, чем на поверхности, увеличились количество кислорода,
растворенного в воде, подвижность вод и разнообразие организмов (эдиакарская биота).
Около 570 млн. лет назад в конце эдиакарского периода произошла «скелетная революция» – эволюционно короткий
период, когда множество генетически далёких организмов «приобрели» минеральный скелет. Считается, что основной
причиной этому была необходимость в защите от хищников. Основой минерального скелета является кальций. Он
вымывается на больших глубинах из базальтовых пород, составляющих океанское дно, соответственно, насыщенность
кальцием воды уменьшается с уменьшением глубины. Казалось бы, глубоководным организмам было эволюционно
положено воспользоваться таким щедрым предложением, однако, другие условия, такие как высокое давление, низкая
температура, полная темнота, недостаток пищи, низкое содержание кислорода и углекислого газа, сделали это
бессмысленным и, отчасти, невозможным. Разнообразие видов глубоководных организмов невелико, но практически для
каждого из них природа «придумала» свои усовершенствования для выживания.
Совсем иные условия обитания появились на мелководье при уменьшении глубины до 5-10 метров над «бескрайними»
просторами будущих материков. Небольшое давление, отличная освещенность, комфортная температура, так как
инфракрасные лучи прогревают всю глубину воды, большая подвижность вод, и, как следствие, насыщенность
кислородом, а также огромное, но, как оказалось конечное количество пищи – мягкотелая эдиакарская биота.
Разнообразие фауны конца эдиакарского и начала кембрийского периодов было значительным. Многие организмы
воспользовались наличием растворенного в воде карбоната кальция, и в процессе эволюции кто-то «сделал» из него
раковины, кто-то кораллы, кто-то панцирь, а кто-то челюсти, зубы и жесткий позвоночник. Начался «кембрийский взрыв».
Планета Земля продолжала увеличиваться в размерах…
Вкратце история, описанная автором в виде гипотезы основываясь на современных научных знаниях и собственных
предположениях, известна очень давно и выглядит так.
1. В начале сотворил Бог небо и землю.
2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
3. И сказал Бог: да будет свет.
И стал свет.
4. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
5. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
6. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
7. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью.
И стало так.
8. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
9. И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша.
И стало так.
10. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо…
(Бытие 1)
________________________________________________________________________________________________________
Предположив другой способ образования Солнечной системы, можно и нужно попытаться сделать следующий шаг –
доказать предложенную гипотезу.
Любая реально существующая система либо находится в состоянии равновесия, либо стремится к состоянию
равновесия, либо разрушается, иногда по независящим от нее причинам. Солнечная система в настоящее время – второй
вариант. Зависит это от большого количества факторов: появление в системе новых тел, взаимодействие тел между собой,
в том числе посредством контакта, изменение массы тел и т. д. Равновесие в Солнечной системе обеспечивает только
ГРАВИТАЦИЯ.
Можно предположить, что планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, образовавшиеся одновременно с Солнцем,
ДОЛЖНЫ и сейчас находиться на тех же стабильных круговых орбитах с малым эксцентриситетом, на которых
образовались из протозвездного диска, а вновь прибывшие «занимали» свободные стабильные орбиты. Эти планеты
имели небольшую, по сравнению с планетами-гигантами, массу и большой, или не очень большой, эксценриситет орбиты,
так как это зависит от скорости выхода на орбиту.
А где находятся эти стабильные орбиты, какие у них радиусы? В настоящее время для определения приблизительного
расстояния между планетами используют правило Тициуса-Боде. У автора получился несколько иной вариант
определения радиусов орбит.
Существуют понятия – гравитационное поле и гравитационные волны. Гравитационное поле тела в состоянии покоя
также никуда не перемещается. Гравитационное поле движущегося тела движется вместе с ним. Гравитационное поле
вращающегося тела также вращается, что доказывается направлением обращения планет в самой Солнечной системе.
Гравитационные волны являются периодическим процессом и представляют собой колебания, распространяющиеся со
скоростью света. Визуально их можно представить в виде синусоиды. Можно предположить, что длина гравитационной
волны, например, шара (в данный момент нас интересуют именно шарообразные тела), не может быть больше его
физических размеров и вряд ли меньше, так как имеет значение и масса, и равна диаметру шара (условно 2π) или двум
радиусам (условно π). Часть синусоидальной кривой, равная одному периоду, имеет три узла (точки пересечения с осью Х)
– 0, π, 2π. Именно окружности с радиусами, кратными радиусу шара, проходящие через ВСЕ узлы условной
синусоидальной кривой, автор считает стабильными орбитами. Еще можно предположить идеальные стабильные орбиты –
теоретические орбиты, на которых находились бы планеты, имея постоянную массу и при отсутствии каких-либо
взаимодействий, кроме гравитации центрального тела.
Для расчета радиусов стабильных орбит автор решил воспользоваться знаниями, описанными в статье «299792458».
Таких вычислений для вдоль и поперек просчитанной Солнечной системы точно никто еще не делал. Но, в процессе
внесения существующих параметров орбит в сводную таблицу появился еще один более важный аргумент поступить
именно таким образом – две первые цифры в значениях больших полуосей очень сильно напоминают известную
комбинацию 142857… После некоторых размышлений таблица приобрела следующий вид, где черным цветом
представлены реальные значения из справочных источников, а фиолетовым цветом – рассчитанные значения, которые
были добавлены позже.
|
|
Расстояние от Солнца (большая полуось) |
Эксцентриситет орбиты |
Период обращения |
Орбитальная скорость |
Средний радиус |
Период вращения |
Масса |
|
0. Солнце |
– |
– |
– |
– |
695510 км – 695510000 м |
25,38 сут – 2192832 сек |
1,9885e+30 кг |
|
1. Солнце I |
14605710000 м |
|
963104 сек |
95324 м/с |
|
|
|
|
2. Солнце II |
29211420000 м |
|
2724068 сек |
67405 м/с |
|
|
|
|
3. Солнце III |
43817130000 м |
|
5004433 сек |
55036 м/с |
|
|
|
|
4. Меркурий (Солнце IV) |
57909227 км – 57909227000 м |
0,20563593 |
87,969 сут – 7600522 сек |
47360 м/с |
2439,7 км – 2439700 м |
58,646 сут – 5067014 сек |
3,33022e+23 кг |
|
5. Солнце V |
73028550000 м |
|
10767825 сек |
42630 м/с |
|
|
|
|
6. Солнце VI |
87634260000 м |
|
14154674 сек |
38916 м/с |
|
|
|
|
7. Венера (Солнце VII) |
108208930 км – 108208930000 м |
0,0068 |
224,701 сут – 19414166 сек |
35020 м/с |
6051,8 км – 6051800 м |
243,023 сут – 20997187 сек |
4,8675e+24 кг |
|
8. Солнце VIII |
116845680000 м |
|
21792546 сек |
33702 м/с |
|
|
|
|
9. Солнце IX |
131451390000 м |
|
26003796 сек |
31774 м/с |
|
|
|
|
10. Земля (Солнце X) |
149598261 км – 149598261000 м |
0,01671123 |
365,256 сут – 31558150 сек |
29783 м/с |
6371,0 км – 6371000 м |
23 ч 56 мин 4 сек – 86164 сек |
5,9726e+24 кг |
|
11. Марс (Солнце XI) |
227943820 км – 227943820000 м |
0,0933941 |
686,98 сут – 59355072 сек |
24130 м/с |
3389,5 км – 3389500 м |
24 ч 37 мин 23 сек – 88643 сек |
6,4171e+23 кг |
|
12. Церера (Солнце XII) |
413767000 км – 413767000000 м |
0,07934 |
1680,5 сут – 145195200 сек |
17882 м/с |
463,5 км – 463500 м |
9 ч 4 мин 27 сек – 32667 сек |
9,393e+20 кг |
|
13. «Фаэтон» (Солнце XIII) |
584228400000 м |
|
243648069 сек |
15072 м/с |
|
|
|
|
14. Юпитер (Солнце XIV) |
778547200 км – 778547200000 м |
0,048775 |
4332,589 сут – 374335690 сек |
13068 м/с |
69911 км – 69911000 м |
9,925 ч – 35730 сек |
1,8986e+27 кг |
|
15. Солнце XV |
876342600000 м |
|
447610085 сек |
12306 м/с |
|
|
|
|
16. Солнце XVI |
1022399700000 м |
|
564053174 сек |
11393 м/с |
|
|
|
|
17. Солнце XVII |
1168456800000 м |
|
689140808 сек |
10658 м/с |
|
|
|
|
18. Солнце XVIII |
1314513900000 м |
|
822312233 сек |
10048 м/с |
|
|
|
|
19. Сатурн (Солнце XIX) |
1429394069 км – 1429394069000 м |
0,055723219 |
10759,22 сут – 929596608 сек |
9690 м/с |
58232 км – 58232000 м |
10 ч 32 мин 45 сек – 37965 сек |
5,6846e+26 кг |
|
20. Уран (Солнце XX) |
2876679082 км – 2876679082000 м |
0,044405586 |
30685,4 сут – 2651218560 сек |
6810 м/с |
25362 км – 25362000 м |
17 ч 14 мин 24 сек – 62064 сек |
8,6813e+25 кг |
|
21. Нептун (Солнце XXI) |
4503443661 км – 4503443661000 м |
0,011214269 |
60190,03 сут – 5200418592 сек |
5435 м/с |
24622 км – 24622000 м |
15 ч 57 мин 59 сек – 57479 сек |
1,02409e+26 кг |
|
22. Плутон (Солнце XXII) |
5906440633928 м |
0,2488273 |
90553,02 сут – 7823780928 сек |
4669 м/с |
1188,3 км – 1188300 м |
6,387230 сут – 551857 сек |
1,303e+22 кг |
|
23. Солнце XXIII |
7302855000000 м |
|
10767825119 сек |
4263 м/с |
|
|
|
|
24. Солнце XXIV |
8763426000000 м |
|
14154673711 сек |
3891 м/с |
|
|
|
|
25. Эрида (Солнце XXV) |
10139893273917 м |
0,44068 |
203830 сут – 17610912000 сек |
3434 м/с |
1163 км – 1163000 м |
25,9 ч – 93240 сек |
1,67e+22 кг |
|
26. Солнце XXVI |
11684568000000 м |
|
21792545807 сек |
3370 м/с |
|
|
|
|
27. Солнце XXVII |
13145139000000 м |
|
26003796051 сек |
3177 м/с |
|
|
|
|
28. Солнце XXVIII |
14605710000000 м |
|
30456008641 сек |
3014 м/с |
|
|
|
В вычислениях будем использовать следующие формулы, константы и предполагаемые значения некоторых величин.
R = a = 3√ ((G × M × T2) / 4π2) – радиус орбиты через период обращения при равномерном движении по окружности
и одинаковых силах;
T = √ ((4π2 × R3) / (G × M)) – период обращения через радиус орбиты при равномерном движении по окружности
и одинаковых силах;
v = √ ((G × M) / R) – орбитальная скорость через радиус орбиты при равномерном движении по окружности
и одинаковых силах, где:
G – гравитационная постоянная,
M – масса центрального тела.
F = G × (M × m) / R2 – закон всемирного тяготения, где:
F – сила всемирного тяготения (гравитационная сила),
G – гравитационная постоянная, равная примерно 6,67430×10-¹¹ Н•м²/кг² (0,0000000000667430),
M и m – массы двух взаимодействующих тел (центрального тела и спутника),
R – радиус орбиты.
F = mv2 / R – центробежная сила при равномерном движении по окружности, где:
m – масса спутника,
v – орбитальная скорость,
R – радиус орбиты.
π = 3,142857142857142857142857142857142857142854,
4π2 = 39,510204081632653061224489795918367346938696488.
1428570000 Гц – вероятная частота радиолинии нейтрального водорода в абсолютном вакууме,
1428570000(Гц) × 0,21(м) = 299999700(м/с) – вероятная абсолютная скорость света.
1428570000 м – вероятная длина гравитационной волны Солнца (идеальный размер),
0,21(Гц) × 1428570000(м) = 299999700(м/с),
714285000 м – радиус Солнца (идеальный размер).
1391020000 м – вероятная длина гравитационной волны Солнца (реальный размер),
0,21566886169860965334790297767106(Гц) × 1391020000(м) = 299999700(м/с),
695510000 м – радиус Солнца (реальный размер).
RST = R0 × NST – радиус стабильной орбиты, где:
R0 – радиус центрального тела (звезды, планеты),
NST – порядковый номер стабильной орбиты.
Радиус идеальной стабильной орбиты (RID) для Солнца – величина, кратная значениям, отличающимся друг от друга
на порядок, в зависимости от номера идеальной стабильной орбиты для идеального размера Солнца.
RID = (R0 × NID) × 21 – для 1 ≤ NID ≤ 10,
RID = (R0 × (NID– 9)) × 210 – для 11 ≤ NID ≤ 19,
RID = (R0 × (NID– 18)) × 2100 – для 20 ≤ NID ≤ 28, где:
R0 – радиус Солнца (идеальный или реальный размер),
NID – порядковый номер идеальной стабильной орбиты для идеального размера Солнца.
Ниже представленная информация по каждой планете (спутнику) разделена автором на несколько блоков, которые
выделены цветом.
Блок зеленого цвета представляет значения параметров идеальной стабильной орбиты для идеального размера
Солнца.
Блок фиолетового цвета – значения параметров идеальной стабильной орбиты для реального размера Солнца
и значения параметров стабильной орбиты, ближайшей к планете (спутнику).
Блок синего цвета – значения параметров реальной орбиты, рассчитанные через период обращения. Значения периода
обращения взяты из таблицы. Расчеты через период обращения выполнены по причине того, что справочные данные
в таблице по непонятной для автора причине не всегда точно соответствуют значениям, которые получаются при
проверочных расчетах, а период обращения – физическая величина, которую мы можем не только вычислить и измерить,
но и наблюдать.
Блок черного цвета – попытка автора понять полученный результат.
NIDСолнце_________________________________________________________________________________________________________________NST
695510000 м– радиус Солнца
1738775000 м – предел Роша для Солнца
1. Солнце I__________________________________________________________________________________________________________________21
14999985000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца I для идеального размера Солнца
1002363,4312688638381666797549537 сек – период обращения Солнца I вокруг Солнца
94063,307837005256853079309031469 м/с – скорость обращения Солнца I вокруг Солнца
14605710000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца I для реального размера Солнца
963103,557448204537546188957008 сек – период обращения Солнца I вокруг Солнца
95324,453211707064156760775677335 м/с – скорость обращения Солнца I вокруг Солнца
Первые три идеальные стабильные орбиты для реального размера Солнца свободны, так как скорости выхода на них
слишком большие. При выходе спутника на эти орбиты с меньшей скоростью, вращающееся гравитационное поле Солнца
не успевает разогнать спутник до необходимых значений орбитальной скорости, чтобы центробежной силой
скомпенсировать силу гравитационного притяжения между Солнцем и спутником. Результатом будет поглощение спутника
Солнцем и такое, вероятно, происходило неоднократно.
2. Солнце II_________________________________________________________________________________________________________________42
29999970000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца II для идеального размера Солнца
2835111,9178545178831459532819619 сек – период обращения Солнца II вокруг Солнца
66512,802832384137067406973015269 м/с – скорость обращения Солнца II вокруг Солнца
29211420000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца II для реального размера Солнца
2724068,2258260522766299530322349 сек – период обращения Солнца II вокруг Солнца
67404,567278897834412355661748656 м/с – скорость обращения Солнца II вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
3. Солнце III_________________________________________________________________________________________________________________63
44999955000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца III для идеального размера Солнца
5208433,1718202393223424924306058 сек – период обращения Солнца III вокруг Солнца
54307,476100561619859390960325626 м/с – скорость обращения Солнца III вокруг Солнца
43817130000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца III для реального размера Солнца
5004432,8833518638253171852469714 сек – период обращения Солнца III вокруг Солнца
55035,598722132959756792626895637 м/с – скорость обращения Солнца III вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
4. Меркурий (Солнце IV)______________________________________________________________________________________________________84
59999940000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Меркурия для идеального размера Солнца (отн. погр. 3,637%)
8018907,4501509107053334380396293 сек – период обращения Меркурия вокруг Солнца (отн. погр. 5,505%)
47031,653918502628426539654515735 м/с – скорость обращения Меркурия вокруг Солнца (отн. погр. 1,770%)
12277292745551269365348,73498366 Н – сила притяжения между Солнцем и Меркурием
12277292745551269365348,734983658 Н – центробежная сила для Меркурия при равномерном движении по окружности
58422840000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Меркурия для реального размера Солнца (отн. погр. 0,913%)
7704828,459585636300369511656064 сек – период обращения Меркурия вокруг Солнца (отн. погр. 1,372%)
47662,226605853532078380387838667 м/с – скорость обращения Меркурия вокруг Солнца (отн. погр. 0,453%)
12949080009236549739348,224972183 Н – сила притяжения между Солнцем и Меркурием
12949080009236549739348,224972179 Н – центробежная сила для Меркурия при равномерном движении по окружности
___________________________________________________________________________________________________________________________83
57727330000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Меркурию (отн. погр. 0,289%)
7567652,5360127768465692136801977 сек – период обращения Меркурия вокруг Солнца (отн. погр. 0,432%)
47948,488798922073905620401330711 м/с – скорость обращения Меркурия вокруг Солнца (отн. погр. 0,145%)
13262985708400797642740,757062523 Н – сила притяжения между Солнцем и Меркурием
13262985708400797642740,757062523 Н – центробежная сила для Меркурия при равномерном движении по окружности
57894365105,390356034037888496343 м – средний радиус орбиты Меркурия через период обращения
7600522 сек – период обращения Меркурия вокруг Солнца (из таблицы)
47879,26905616624875986275479949 м/с – средняя скорость обращения Меркурия вокруг Солнца
13186564166126526681011,582972642 Н – сила притяжения между Солнцем и Меркурием
13186564166126526681011,582972642 Н – центробежная сила для Меркурия при равномерном движении по окружности
Меркурий в настоящее время совершает попытку выхода на стабильную орбиту № 83 и, весьма вероятно, что это ему
удастся. Разница реальной и необходимой скоростей для ближайшей стабильной орбиты всего 69 м/с, а разница
в радиусах орбит, реальной и ближайшей внутренней, 167035105 м. Еще есть время и место, если, конечно, не случится
какой-нибудь катаклизм, в результате которого он потеряет существенную часть скорости или массы. Большой
эксцентриситет орбиты и небольшой, вероятно, возрастающий вращательный момент позволяют предположить, что
Меркурий вошел в Солнечную систему последним из внутренних планет, а аномальное смещение перигелия орбиты
является результатом медленного, а по космическим меркам очень даже быстрого, преобразования эллиптической орбиты
в круговую. Близость числовых значений реальной и идеальной стабильной орбиты наводит на мысль, что в Солнечную
систему планеты – «потенциальные жители», заходят именно в области расположения идеальных стабильных орбит,
имеющих более-менее подходящую скорость, а затем, в зависимости от скорости, смещаются на ближайшие внутренние
или внешние орбиты.
5. Солнце V________________________________________________________________________________________________________________105
74999925000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца V для идеального размера Солнца
11206763,852385589103516730314916 сек – период обращения Солнца V вокруг Солнца
42066,390102406492499385988080045 м/с – скорость обращения Солнца V вокруг Солнца
73028550000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца V для реального размера Солнца
10767825,119130296185703802913459 сек – период обращения Солнца V вокруг Солнца
42630,391459875029439333366403633 м/с – скорость обращения Солнца V вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
6. Солнце VI_______________________________________________________________________________________________________________126
89999910000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца VI для идеального размера Солнца
14731673,660604198608326097972468 сек – период обращения Солнца VI вокруг Солнца
38401,184619833484533937405385605 м/с – скорость обращения Солнца VI вокруг Солнца
87634260000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца VI для реального размера Солнца
14154673,711244197941159403552754 сек – период обращения Солнца VI вокруг Солнца
38916,045063081905323160354392961 м/с – скорость обращения Солнца VI вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
7. Венера (Солнце VII)_______________________________________________________________________________________________________147
104999895000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Венеры для идеального размера Солнца (отн. погр. 2,941%)
18564030,537099586974630065150833 сек – период обращения Венеры вокруг Солнца (отн. погр. 4,379%)
35552,588576118405318664820954384 м/с – скорость обращения Венеры вокруг Солнца (отн. погр. 1,504%)
58594863869601117127480,300101976 Н – сила притяжения между Солнцем и Венерой
58594863869601117127480,300101963 Н – центробежная сила для Венеры при равномерном движении по окружности
102239970000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Венеры для реального размера Солнца (отн. погр. 5,492%)
17836927,498666908781091351488663 сек – период обращения Венеры вокруг Солнца (отн. погр. 8,124%)
36029,256723055598323271247625826 м/с – скорость обращения Венеры вокруг Солнца (отн. погр. 2,865%)
61801049800064841809215,506926342 Н – сила притяжения между Солнцем и Венерой
61801049800064841809215,506926323 Н – центробежная сила для Венеры при равномерном движении по окружности
__________________________________________________________________________________________________________________________156
108499560000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Венере (отн. погр. 0,294%)
19499835,265569756333235507835443 сек – период обращения Венеры вокруг Солнца (отн. погр. 0,441%)
34974,512604724167943165391767873 м/с – скорость обращения Венеры вокруг Солнца (отн. погр. 0,147%)
54875858198948108426008,29590612 Н – сила притяжения между Солнцем и Венерой
54875858198948108426008,29590612 Н – центробежная сила для Венеры при равномерном движении по окружности
108181543740,6035877916951447199 м – средний радиус орбиты Венеры через период обращения
19414166 сек – период обращения Венеры вокруг Солнца (из таблицы)
35025,881355961252085090755509408 м/с – средняя скорость обращения Венеры вокруг Солнца
55198964435161280531397,883876941 Н – сила притяжения между Солнцем и Венерой
55198964435161280531397,883876916 Н – центробежная сила для Венеры при равномерном движении по окружности
Радиус идеальной стабильной орбиты для Венеры значительно меньше ее реального радиуса орбиты. Небольшой
эксцентриситет орбиты, самый маленький среди планет Солнечной системы, позволяет предположить, что Венера древнее
всех остальных планет, исключая планеты-гиганты. Кроме того, такой эксцентриситет «говорит» об отсутствии в истории
планеты значительных ударных или гравитационных воздействий, однако, не отменяет падение на планету небольших
космических тел. Поверхность планеты имеет около 1000 ударных кратеров и большое количество следов тектонических
движений. Вероятно, неравномерное, растянутое во времени и значительное увеличение массы планеты, а также
внутренняя полурасплавленная и расплавленная структура привели к уменьшению орбитальной скорости и уменьшению
вращательного момента, следствием чего стало не только смещение на внешние орбиты, но и поворот оси вращения на
177,36°. В настоящее время вращение Венеры (по часовой стрелке, если смотреть со стороны северного полюса
эклиптики) замедляется, о чем говорит почти полное отсутствие вращательного момента. В «недалеком» будущем
вращение планеты вообще прекратится и, спустя некоторое время, начнется вновь, только уже в направлении вращения
большинства планет Солнечной системы (против часовой стрелки, если смотреть со стороны северного полюса эклиптики).
Подобная модель смещения на внешние и внутренние орбиты имеется в микромире. Электрон, обращающийся вокруг
атомного ядра, при увеличении энергии (массы) переходит на внешнюю орбиту, а потеряв энергию (массу) опускается на
внутреннюю орбиту, причем производит эти перемещения мгновенно. В Солнечной системе на перемещения планет
требуются сотни тысяч и миллионы лет.
8. Солнце VIII______________________________________________________________________________________________________________168
119999880000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца VIII для идеального размера Солнца
22680895,342836143065167626255695 сек – период обращения Солнца VIII вокруг Солнца
33256,401416192068533703486507634 м/с – скорость обращения Солнца VIII вокруг Солнца
116845680000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца VIII для реального размера Солнца
21792545,806608418213039624257879 сек – период обращения Солнца VIII вокруг Солнца
33702,283639448917206177830874328 м/с – скорость обращения Солнца VIII вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
9. Солнце IX_______________________________________________________________________________________________________________189
134999865000м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца IX для идеального размера Солнца
27063812,644259323630500353383749 сек – период обращения Солнца IX вокруг Солнца
31354,435945668418951026436343823 м/с – скорость обращения Солнца XI вокруг Солнца
131451390000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца IX для реального размера Солнца
26003796,051101522513747101839216 сек – период обращения Солнца IX вокруг Солнца
31774,817737235688052253591892445 м/с – скорость обращения Солнца IX вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
На рисунке расчеты идеальных стабильных орбит с № 1 по № 9 выглядят следующим образом:

10. Земля (Солнце X)________________________________________________________________________________________________________210
149999850000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Земли для идеального размера Солнца (отн. погр. 0,294%)
31697514,86071250853993516880335 сек – период обращения Земли вокруг Солнца (отн. погр. 0,442%)
29745,429701450296198825583431723 м/с – скорость обращения Земли вокруг Солнца (отн. погр. 0,147%)
35230037007563229533895,949006809 Н – сила притяжения между Солнцем и Землей
35230037007563229533895,949006809 Н – центробежная сила для Земли при равномерном движении по окружности
146057100000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Земли для реального размера Солнца (отн. погр. 2,342%)
30456008,641471505498418312302238 сек – период обращения Земли вокруг Солнца (отн. погр. 3,492%)
30144,238885914716720205835665915 м/с – скорость обращения Земли вокруг Солнца (отн. погр. 1,192%)
37157749464319458521409,976983555 Н – сила притяжения между Солнцем и Землей
37157749464319458521409,976983555 Н – центробежная сила для Земли при равномерном движении по окружности
__________________________________________________________________________________________________________________________215
149534650000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Земле (отн. погр. 0,017%)
31550172,261718740547351263107616 сек – период обращения Земли вокруг Солнца (отн. погр. 0,025%)
29791,662559470335388645707174546 м/с – скорость обращения Земли вокруг Солнца (отн. погр. 0,008%)
35449578180129542905228,339318005 Н – сила притяжения между Солнцем и Землей
35449578180129542905228,339318004 Н – центробежная сила для Земли при равномерном движении по окружности
149559856371,25436612748043863464 м – средний радиус орбиты Земли через период обращения
31558150 сек – период обращения Земли вокруг Солнца (из таблицы)
29789,151954793620708841747241304 м/с – средняя скорость обращения Земли вокруг Солнца
35437630055124165018760,794013747 Н – сила притяжения между Солнцем и Землей
35437630055124165018760,794013716 Н – центробежная сила для Земли при равномерном движении по окружности
Вполне вероятно, что ранее 66 млн. лет назад планета Земля обращалась вокруг Солнца где-то между стабильными
орбитами № 189 и № 210 (возможно, на орбите № 189) и с ней произошла история, похожая на историю с Венерой,только
в этом случае приращение массы осуществлялось появлением на орбите очень большого спутника. Эту гипотезу автор
изложил в статье «Луна – «естественный» спутник Земли». Система Земля-Луна в настоящее время обращается
практически НА СТАБИЛЬНОЙ ОРБИТЕ № 215. Разница реальной и необходимой скоростей для ближайшей стабильной
орбиты всего 2,5 м/с, а разница в радиусах орбит, реальной и ближайшей внутренней, 25206371 м (для сравнения – это
половина длины экватора + 5000 км). Относительная погрешность орбитальных параметров ближайшей стабильной
орбиты к реальной менее 0,03 %.
Человек = Десятая(!) идеальная стабильная круговая(!) орбита, внутренняя для планет-гигантов + Зона жизни +
Вода + Кислородная атмосфера + Температура + Давление + Сила тяжести + Разум + Способность к творческой
и технологической деятельности +…+…, СЛУЧАЙНОСТЬ...? …не думаю.
11. Марс (Солнце XI)________________________________________________________________________________________________________420
299999700000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Марса для идеального размера Солнца (отн. погр. 31,646%)
89654110,819084712828133842519335 сек – период обращения Марса вокруг Солнца (отн. погр. 51,047%)
21033,195051203246249692994040022 м/с – скорость обращения Марса вокруг Солнца (отн. погр. 12,844%)
946299226807562871454,4909016659 Н – сила притяжения между Солнцем и Марсом
946299226807562871454,49090166586 Н – центробежная сила для Марса при равномерном движении по окружности
292114200000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Марса для реального размера Солнца (отн. погр. 28,186%)
86142600,953042369485630423307683 сек – период обращения Марса вокруг Солнца (отн. погр. 45,131%)
21315,195729937514719666683201817 м/с – скорость обращения Марса вокруг Солнца (отн. погр. 11,676%)
998078701434402091541,95812251436 Н – сила притяжения между Солнцем и Марсом
998078701434402091541,9581225144 Н – центробежная сила для Марса при равномерном движении по окружности
__________________________________________________________________________________________________________________________328
228127280000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Марсу (отн. погр. 0,107%)
59450404,034252348568154109723787 сек – период обращения Марса вокруг Солнца (отн. погр. 0,161%)
24119,985829381019766593356603171 м/с – скорость обращения Марса вокруг Солнца (отн. погр. 0,053%)
1636498763134188438317,9786288996 Н – сила притяжения между Солнцем и Марсом
1636498763134188438317,9786288996 Н – центробежная сила для Марса при равномерном движении по окружности
227883338241,80107080308845214992 м – средний радиус орбиты Марса через период обращения
59355072 сек – период обращения Марса вокруг Солнца (из таблицы)
24132,892209493901176720456400316 м/с – средняя скорость обращения Марса вокруг Солнца
1640004276609348513542,8082212285 Н – сила притяжения между Солнцем и Марсом
1640004276609348513542,8082212276 Н – центробежная сила для Марса при равномерном движении по окружности
В статье «Астероид…? Или…» автор предположил события, которые привели к образованию спутников Фобоса и Деймоса.
Данные значения параметров идеальной, ближайшей и реальной орбит косвенно подтверждают высказанную гипотезу.
Марс потерял часть своей массы, а результатом стало смещение на внутренние орбиты и большой эксцентриситет.
12. Церера (Солнце XII)______________________________________________________________________________________________________630
449999550000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Цереры для идеального размера Солнца (отн. погр. 8,769%)
164705118,63727076843129172903322 сек – период обращения Цереры вокруг Солнца (отн. погр. 13,437%)
17173,531845293418048312281661116 м/с – скорость обращения Цереры вокруг Солнца (отн. погр. 4,116%)
615618244821799951,28100668798802 Н – сила притяжения между Солнцем и Церерой
615618244821799951,28100668798803 Н – центробежная сила для Цереры при равномерном движении по окружности
438171300000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Цереры для реального размера Солнца (отн. погр. 5,910%)
158254063,08835627960094760889818 сек – период обращения Цереры вокруг Солнца (отн. погр. 8,994%)
17403,784435299246353757626421922 м/с – скорость обращения Цереры вокруг Солнца (отн. погр. 2,830%)
649303561669313334,39671521021281 Н – сила притяжения между Солнцем и Церерой
649303561669313334,39671521021284 Н – центробежная сила для Цереры при равномерном движении по окружности
__________________________________________________________________________________________________________________________595
413828450000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Церере (отн. погр. 0,026%)
145251121,23652147335970987241942 сек – период обращения Цереры вокруг Солнца (отн. погр. 0,039%)
17908,346440674227322594058514051 м/с – скорость обращения Цереры вокруг Солнца (отн. погр. 0,013%)
727938941110233634,41015822875069 Н – сила притяжения между Солнцем и Церерой
727938941110233634,41015822875065 Н – центробежная сила для Цереры при равномерном движении по окружности
413722228060,09736383010225179297 м – средний радиус орбиты Цереры через период обращения
145195200 сек – период обращения Цереры вокруг Солнца (из таблицы)
17910,64525022106595468376274431 м/с – средняя скорость обращения Цереры вокруг Солнца
728312781370415707,4203910786625 Н – сила притяжения между Солнцем и Церерой
728312781370415707,42039107866235 Н – центробежная сила для Цереры при равномерном движении по окружности
Реальная орбита карликовой планеты Церера находится совсем близко к ближайшей стабильной орбите. Эта разница
в 106221940 м, заметный эксцентриситет и большое количество ударных кратеров для такой маленькой планеты, являются
следствием столкновений с телами из пояса астероидов. Вероятно, имеет место потеря некоторого количества массы.
Разность орбитальных скоростей, равная 2,3 м/с, позволяет предположить, что Церера будет увеличивать свою
орбитальную скорость за счет солнечной гравитации и медленно смещаться дальше в сторону стабильной орбиты № 594.
13. «Фаэтон» (Солнце XIII)____________________________________________________________________________________________________840
599999400000м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XIIIдля идеального размера Солнца
253580118,8857000683194813504268 сек – период обращения Солнца XIII вокруг Солнца
14872,714850725148099412791715861 м/с – скорость обращения Солнца XIII вокруг Солнца
584228400000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XIII для реального размера Солнца
243648069,1317720439873464984179 сек – период обращения Солнца XIII вокруг Солнца
15072,119442957358360102917832957 м/с – скорость обращения Солнца XIII вокруг Солнца
Интересное и неожиданное совпадение – идеальная стабильная орбита № 13 и гипотетическая планета «Фаэтон».
Примете «13 – несчастливое число» как минимум 66 млн. лет.
14. Юпитер (Солнце XIV)____________________________________________________________________________________________________1050
749999250000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Юпитера для идеального размера Солнца (отн. погр. 3,585%)
354388989,73181473539324416024527 сек – период обращения Юпитера вокруг Солнца (отн. погр. 5,329%)
13302,560566476827413481394603054 м/с – скорость обращения Юпитера вокруг Солнца (отн. погр. 1,842%)
447964024127244734909787,01928357 Н – сила притяжения между Солнцем и Юпитером
447964024127244734909787,01928359 Н – центробежная сила для Юпитера при равномерном движении по окружности
730285500000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Юпитера для реального размера Солнца (отн. погр. 6,119%)
340508528,22825653457874412902939 сек – период обращения Юпитера вокруг Солнца (отн. погр. 9,037%)
13480,913455779566882471132349731 м/с – скорость обращения Юпитера вокруг Солнца (отн. погр. 3,207%)
472475659732491202817861,44929161 Н – сила притяжения между Солнцем и Юпитером
472475659732491202817861,44929159 Н – центробежная сила для Юпитера при равномерном движении по окружности
_________________________________________________________________________________________________________________________1118
777580180000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Юпитеру (отн. погр. 0,039%)
374116403,13274444415600463604371 сек – период обращения Юпитера вокруг Солнца (отн. погр. 0,059%)
13064,508278136216403034862451645 м/с – скорость обращения Юпитера вокруг Солнца (отн. погр. 0,020%)
416748870215366335158531,43698657 Н – сила притяжения между Солнцем и Юпитером
416748870215366335158531,4369866 Н – центробежная сила для Юпитера при равномерном движении по окружности
777884000712,88070095503112455962 м – средний радиус орбиты Юпитера через период обращения
374335690 сек – период обращения Юпитера вокруг Солнца (из таблицы)
13061,956704981926341499741460331 м/с – средняя скорость обращения Юпитера вокруг Солнца
416423391835227648014746,94774236 Н – сила притяжения между Солнцем и Юпитером
416423391835227648014746,94774235 Н – центробежная сила для Юпитера при равномерном движении по окружности
Предположение автора, что планеты-гиганты, образовавшиеся одновременно с Солнцем, ДОЛЖНЫ и сейчас находиться
на тех же идеальных стабильных круговых орбитах, «споткнулось» сразу же на Юпитере, хотя впоследствии все-таки
оправдалось. Объяснение наличия такой большой разницы между значениями идеальной стабильной орбиты и реальной
то же, что и раньше. «Работая щитом» для внутренних планет, Юпитер, совершенно точно, неоднократно и значительно
увеличивал свою массу за счет поглощения влетевших в Солнечную систему астероидов, карликовых и не очень
карликовых планет, попавших под действие его гравитации. Юпитер и сейчас набирает массу, смещаясь в сторону
следующей стабильной орбиты № 1119.
15. Солнце XV_____________________________________________________________________________________________________________1260
899999100000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XV для идеального размера Солнца
465856425,13819588731510939349039 сек – период обращения Солнца XV вокруг Солнца
12143,52082473009868758795157618 м/с – скорость обращения Солнца XV вокруг Солнца
876342600000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XV для реального размера Солнца
447610084,6404017245810797377448 сек – период обращения Солнца XV вокруг Солнца
12306,333992508985762542563949943 м/с – скорость обращения Солнца XV вокруг Солнца
Чтобы оказаться и остаться на этой и следующих трех идеальных стабильных орбитах для реального размера Солнца
планета должна иметь не только подходящую скорость, но и значительную массу, вероятно, в несколько раз больше
земной. Конечно, радиус стабильной орбиты не зависит от массы находящейся на ней планеты, однако стабильное
пребывание на этих орбитах напрямую зависит от массы соседних планет. Именно это является причиной того, что эти
орбиты свободны. Космические тела, когда-то оказавшиеся между орбитами Юпитера и Сатурна, сейчас являются их
спутниками или были ими поглощены или выброшены на более высокие орбиты.
16. Солнце XVI____________________________________________________________________________________________________________1470
1049998950000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XVI для идеального размера Солнца
587046190,50153624146143531188155 сек – период обращения Солнца XVI вокруг Солнца
11242,715661541676376931725521285 м/с – скорость обращения Солнца XVI вокруг Солнца
1022399700000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XVI для реального размера Солнца
564053173,55077415356841240455144 сек – период обращения Солнца XVI вокруг Солнца
11393,451364779010769505887036032 м/с – скорость обращения Солнца XVI вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
17. Солнце XVII____________________________________________________________________________________________________________1680
1199998800000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XVII для идеального размера Солнца
717232886,55267770262507074015468 сек – период обращения Солнца XVII вокруг Солнца
10516,597525601623124846497020011 м/с – скорость обращения Солнца XVII вокруг Солнца
1168456800000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XVII для реального размера Солнца
689140807,62433895588504338646147 сек – период обращения Солнца XVII вокруг Солнца
10657,597864968757359833341600908 м/с – скорость обращения Солнца XVII вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
18. Солнце XVIII___________________________________________________________________________________________________________1890
1349998650000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XVIII для идеального размера Солнца
855832901,23923773057824955769046 сек – период обращения Солнца XVIII вокруг Солнца
9915,1432338167653996085278105743 м/с – скорость обращения Солнца XVIII вокруг Солнца
1314513900000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XVIIIдля реального размера Солнца
822312233,31973064845729443216042 сек – период обращения Солнца XVIII вокруг Солнца
10048,079628638238906735278555305 м/с – скорость обращения Солнца XVIII вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
19. Сатурн (Солнце XIX)_____________________________________________________________________________________________________2100
1499998500000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Сатурна для идеального размера Солнца (отн. погр. 5,153%)
1002363431,2688638381666797549538 сек – период обращения Сатурна вокруг Солнца (отн. погр. 7,828%)
9406,3307837005256853079309031469 м/с – скорость обращения Сатурна вокруг Солнца (отн. погр. 2,481%)
33531237379565672338409,555591217 Н – сила притяжения между Солнцем и Сатурном
33531237379565672338409,555591217 Н – центробежная сила для Сатурна при равномерном движении по окружности
1460571000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Сатурна для реального размера Солнца (отн. погр. 2,389%)
963103557,44820453754618895700809 сек – период обращения Сатурна вокруг Солнца (отн. погр. 3,604%)
9532,4453211707064156760775677335 м/с – скорость обращения Сатурна вокруг Солнца (отн. погр. 1,173%)
35365995145308641782608,437725733 Н – сила притяжения между Солнцем и Сатурном
35365995145308641782608,437725734 Н – центробежная сила для Сатурна при равномерном движении по окружности
_________________________________________________________________________________________________________________________2051
1426491010000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Сатурну (отн. погр. 0,0003%)
929592338,03703209708623868690805 сек – период обращения Сатурна вокруг Солнца (отн. погр. 0,0004%)
9645,6420229689991788059555757349 м/с – скорость обращения Сатурна вокруг Солнца (отн. погр. 0,0002%)
37076023751910654293407,720478002 Н – сила притяжения между Солнцем и Сатурном
37076023751910654293407,720478002 Н – центробежная сила для Сатурна при равномерном движении по окружности
1426495378265,4388278110868877198 м – средний радиус орбиты Сатурна через период обращения
929596608 сек – период обращения Сатурна вокруг Солнца (из таблицы)
9645,6272543417807221123200292906 м/с – средняя скорость обращения Сатурна вокруг Солнца
37075796681192227021927,259677018 Н – сила притяжения между Солнцем и Сатурном
37075796681192227021927,259677017 Н – центробежная сила для Сатурна при равномерном движении по окружности
Если Юпитер опережает свою идеальную стабильную орбиту, радиус которой, в свою очередь, растет из-за увеличения
размеров Солнца, то Сатурн несколько отстает, по причине того, что всю массу космических тел, оказавшихся под
действием своей гравитации, по непонятной причине, собирает на орбитах в кольца и в спутники. В настоящее время
Сатурн находится на стабильной орбите № 2051.
На рисунке расчеты идеальных стабильных орбит с № 10 по № 19 выглядят следующим образом:

20. Уран (Солнце XX)_______________________________________________________________________________________________________4200
2999997000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Урана для идеального размера Солнца (отн. погр. 4,572%)
2835111917,8545178831459532819622 сек – период обращения Урана вокруг Солнца (отн. погр. 6,936%)
6651,2802832384137067406973015269 м/с – скорость обращения Урана вокруг Солнца (отн. погр. 2,211%)
1280190035636735527879,8634686435 Н – сила притяжения между Солнцем и Ураном
1280190035636735527879,8634686435 Н – центробежная сила для Урана при равномерном движении по окружности
2921142000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Урана для реального размера Солнца (отн. погр. 1,824%)
2724068225,8260522766299530322351 сек – период обращения Урана вокруг Солнца (отн. погр. 2,748%)
6740,4567278897834412355661748656 м/с – скорость обращения Урана вокруг Солнца (отн. погр. 0,899%)
1350239302919149596749,8092672677 Н – сила притяжения между Солнцем и Ураном
1350239302919149596749,8092672677 Н – центробежная сила для Урана при равномерном движении по окружности
_________________________________________________________________________________________________________________________4125
2868978750000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Урану (отн. погр. 0,005%)
2651428830,2305650901921946152169 сек – период обращения Урана вокруг Солнца (отн. погр. 0,008%)
6801,4575796543389042891629768889 м/с – скорость обращения Урана вокруг Солнца (отн. погр. 0,003%)
1399785274034529962118,1493759179 Н – сила притяжения между Солнцем и Ураном
1399785274034529962118,1493759179 Н – центробежная сила для Урана при равномерном движении по окружности
2868827066050,0227777882112389682 м – средний радиус орбиты Урана через период обращения
2651218560 сек – период обращения Урана вокруг Солнца (из таблицы)
6801,6373845521166270631685095562 м/с – средняя скорость обращения Урана вокруг Солнца
1399933300086810304465,663910953 Н – сила притяжения между Солнцем и Ураном
1399933300086810304465,6639109529 Н – центробежная сила для Урана при равномерном движении по окружности
Уран близок к своей идеальной стабильной орбите для реального размера Солнца № 4200, т. е. смещается вместе
с радиусом идеальной стабильной орбиты, что соответствует предположению автора. В настоящее время Уран находится
на стабильной орбите № 4125. Понять, каким образом Уран получил наклон своей оси вращения в 97,77°, естественным
или искусственным путем, невозможно, но результат такого положения оси очевиден. Обращаясь вокруг Солнца почти
перпендикулярно плоскости эклиптики, гравитационное поле Урана представляет собой этакую «гравитационную линзу»,
изменяющую направление движения потенциально опасных для Земли космических тел в направлении орбит Сатурна
и Юпитера. Уран, так же, как и Сатурн, собирает попавшие под действие своей гравитации космические тела на орбитах
в кольца и в спутники.
21. Нептун (Солнце XXI)_____________________________________________________________________________________________________6300
4499995500000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Нептуна для идеального размера Солнца (отн. погр. 0,103%)
5208433171,8202393223424924306063 сек – период обращения Нептуна вокруг Солнца (отн. погр. 0,154%)
5430,7476100561619859390960325626 м/с – скорость обращения Нептуна вокруг Солнца (отн. погр. 0,051%)
671189703331797202286,13450346178 Н – сила притяжения между Солнцем и Нептуном
671189703331797202286,13450346179 Н – центробежная сила для Нептуна при равномерном движении по окружности
4381713000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Нептуна для реального размера Солнца (отн. погр. 2,528%)
5004432883,3518638253171852469719 сек – период обращения Нептуна вокруг Солнца (отн. погр. 3,769%)
5503,5598722132959756792626895637 м/с – скорость обращения Нептуна вокруг Солнца (отн. погр. 1,289%)
707915771819362389675,64364912896 Н – сила притяжения между Солнцем и Нептуном
707915771819362389675,64364912896 Н – центробежная сила для Нептуна при равномерном движении по окружности
_________________________________________________________________________________________________________________________6463
4495081130000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Нептуну (отн. погр. 0,007%)
5199903437,2347745094053176822009 сек – период обращения Нептуна вокруг Солнца (отн. погр. 0,010%)
5433,7154555529905709263923924153 м/с – скорость обращения Нептуна вокруг Солнца (отн. погр. 0,003%)
672658098459951197611,54842644384 Н – сила притяжения между Солнцем и Нептуном
672658098459951197611,54842644385 Н – центробежная сила для Нептуна при равномерном движении по окружности
4495378010414,3330026369568236444 м – средний радиус орбиты Нептуна через период обращения
5200418592 сек – период обращения Нептуна вокруг Солнца (из таблицы)
5433,5360278912017274349359100958 м/с – средняя скорость обращения Нептуна вокруг Солнца
672569255021056565940,78460101088 Н – сила притяжения между Солнцем и Нептуном
672569255021056565940,78460101062 Н – центробежная сила для Нептуна при равномерном движении по окружности
Нептун тоже подтверждает гипотезу, так как близок к своей идеальной стабильной орбите для реального размера Солнца
№ 6300. Увеличение массы планеты Нептун происходило за счет поглощения астероидов-кентавров, в результате чего он
незначительно отдалился от своей идеальной стабильной орбиты и сделал это очень давно. В настоящее время Нептун
находится на «спокойной» стабильной орбите № 6463 и, вероятно, останется на ней надолго.
22. Плутон (Солнце XXII)____________________________________________________________________________________________________8400
5999994000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Плутона для идеального размера Солнца (отн. погр. 1,656%)
8018907450,1509107053334380396301 сек – период обращения Плутона вокруг Солнца (отн. погр. 2,494%)
4703,1653918502628426539654515735 м/с – скорость обращения Плутона вокруг Солнца (отн. погр. 0,818%)
48036803717031619,481744154091049 Н – сила притяжения между Солнцем и Плутоном
48036803717031619,481744154091049 Н – центробежная сила для Плутона при равномерном движении по окружности
5842284000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Плутона для реального размера Солнца (отн. погр. 1,016%)
7704828459,5856363003695116560648 сек – период обращения Плутона вокруг Солнца (отн. погр. 1,520%)
4766,2226605853532078380387838667 м/с – скорость обращения Плутона вокруг Солнца (отн. погр. 0,512%)
50665275123070620,891024428232231 Н – сила притяжения между Солнцем и Плутоном
50665275123070620,891024428232231 Н – центробежная сила для Плутона при равномерном движении по окружности
_________________________________________________________________________________________________________________________8486
5902097860000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Плутону (отн. погр. 0,003%)
7823454949,6120250295694556426395 сек – период обращения Плутона вокруг Солнца (отн. погр. 0,004%)
4742,0099014087753438133754309709 м/с – скорость обращения Плутона вокруг Солнца (отн. погр. 0,001%)
49643560553046639,628524641243634 Н – сила притяжения между Солнцем и Плутоном
49643560553046639,628524641243634 Н – центробежная сила для Плутона при равномерном движении по окружности
5902261806576,7029328717509355236 м – средний радиус орбиты Плутона через период обращения
7823780928 сек – период обращения Плутона вокруг Солнца (из таблицы)
4741,9440417676518388022650414781 м/с – средняя скорость обращения Плутона вокруг Солнца
49640802702230083,86036800327481 Н – сила притяжения между Солнцем и Плутоном
49640802702230083,860368003274809 Н – центробежная сила для Плутона при равномерном движении по окружности
Система Плутон-Харон обращается на стабильной орбите № 8486, что очень близко к идеальной стабильной орбите для
реального размера Солнца № 8400. Целочисленные орбитальные резонансы с Хароном у других четырех спутников
Плутона позволяют предположить, что смещение на эту орбиту произошло очень давно. Большой эксцентриситет орбиты
является результатом гравитационного влияния Нептуна.
Орк – транснептуновый объект. Большая полуось – 5860197388931,1 м. Ближайшая стабильная орбита №8426 – 5860367260000 м.
Хаумеа – транснептуновый объект. Большая полуось – 6475654996820,556 м. Ближайшая стабильная орбита №9311 – 6475893610000 м.
Квавар – транснептуновый объект. Большая полуось – 6490801823116,334796 м. Ближайшая стабильная орбита №9332 – 6490499320000 м.
Макемаке – транснептуновый объект. Большая полуось – 6797173882084,2807 м. Ближайшая стабильная орбита №9773 – 6797219230000 м.
23. Солнце XXIII__________________________________________________________________________________________________________10500
7499992500000м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIII для идеального размера Солнца
11206763852,385589103516730314917 сек – период обращения Солнца XXIII вокруг Солнца
4206,6390102406492499385988080045 м/с – скорость обращения Солнца XXIII вокруг Солнца
7302855000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIII для реального размера Солнца
10767825119,13029618570380291346 сек – период обращения Солнца XXIII вокруг Солнца
4263,0391459875029439333366403633 м/с – скорость обращения Солнца XXIII вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
24. Солнце XXIV__________________________________________________________________________________________________________12600
8999991000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIV для идеального размера Солнца
14731673660,604198608326097972469 сек – период обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
3840,1184619833484533937405385605 м/с – скорость обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
8763426000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIV для реального размера Солнца
14154673711,244197941159403552755 сек – период обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
3891,6045063081905323160354392961 м/с – скорость обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
Гун-Гун – транснептуновый объект. Большая полуось – 10087085225559,6 м. Ближайшая стабильная орбита №14503 – 10086981530000 м.
25. Эрида (Солнце XXV)___________________________________________________________________________________________________14700
10499989500000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Эриды для идеального размера Солнца (отн. погр. 3,576%)
18564030537,099586974630065150835 сек – период обращения Эриды вокруг Солнца (отн. погр. 5,412%)
3555,2588576118405318664820954384 м/с – скорость обращения Эриды вокруг Солнца (отн. погр. 1,742%)
20103425302975627,242504797364212 Н – сила притяжения между Солнцем и Эридой
20103425302975627,242504797364212 Н – центробежная сила для Эриды при равномерном движении по окружности
10223997000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Эриды для реального размера Солнца (отн. погр. 0,854%)
17836927498,666908781091351488665 сек – период обращения Эриды вокруг Солнца (отн. погр. 1,283%)
3602,9256723055598323271247625826 м/с – скорость обращения Эриды вокруг Солнца (отн. погр. 0,424%)
21203441842035600,579638396829377 Н – сила притяжения между Солнцем и Эридой
21203441842035600,579638396829377 Н – центробежная сила для Эриды при равномерном движении по окружности
________________________________________________________________________________________________________________________14576
10137753760000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Эриде (отн. погр. 0,003%)
17611712382,787411705920366950747 сек – период обращения Эриды вокруг Солнца (отн. погр. 0,005%)
3618,2185042134017448956413823081 м/с – скорость обращения Эриды вокруг Солнца (отн. погр. 0,002%)
21565737448793473,872692312218479 Н – сила притяжения между Солнцем и Эридой
21565737448793473,872692312218478 Н – центробежная сила для Эриды при равномерном движении по окружности
10137446610420,740933169551935751 м – средний радиус орбиты Эриды через период обращения
17610912000 сек – период обращения Эриды вокруг Солнца (из таблицы)
3618,2733171222202709925388886567 м/с – средняя скорость обращения Эриды вокруг Солнца
21567044288234536,917673684972663 Н – сила притяжения между Солнцем и Эридой
21567044288234536,917673684972653 Н – центробежная сила для Эриды при равномерном движении по окружности
Гравитационное влияние планеты-гиганта Нептуна распространяется и на Эриду, но в гораздо меньшей степени. Все-таки
Эрида намного дальше и «слегка» тяжелее Плутона. Результатом является почти в два раза бóльший, чем у Плутона,
эксцентриситет орбиты, однако долговременное нахождение на стабильной орбите № 14576 вряд ли поддается сомнению,
так как орбита планеты близка к идеальной стабильной орбите для реального размера Солнца № 14700.
26. Солнце XXVI__________________________________________________________________________________________________________16800
11999988000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIV для идеального размера Солнца
22680895342,836143065167626255698 сек – период обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
3325,6401416192068533703486507634 м/с – скорость обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
11684568000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIV для реального размера Солнца
21792545806,608418213039624257881 сек – период обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
3370,2283639448917206177830874328 м/с – скорость обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
27. Солнце XXVII__________________________________________________________________________________________________________18900
13499986500000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIV для идеального размера Солнца
27063812644,259323630500353383751 сек – период обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
3135,4435945668418951026436343823 м/с – скорость обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
13145139000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIV для реального размера Солнца
26003796051,101522513747101839219 сек – период обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
3177,4817737235688052253591892445 м/с – скорость обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
28. Солнце XXVIII_________________________________________________________________________________________________________21000
14999985000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIV для идеального размера Солнца
31697514860,71250853993516880335 сек – период обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
2974,5429701450296198825583431723 м/с – скорость обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
14605710000000 м – радиус идеальной стабильной орбиты Солнца XXIV для реального размера Солнца
30456008641,471505498418312302238 сек – период обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
3014,4238885914716720205835665915 м/с – скорость обращения Солнца XXIV вокруг Солнца
Свободная идеальная стабильная орбита для реального размера Солнца.
На рисунке расчеты идеальных стабильных орбит с № 20 по № 28 выглядят следующим образом:
Теперь посмотрим на спутники планет Солнечной системы.
|
|
Расстояние от планеты (большая полуось) |
Эксцентриситет орбиты |
Период обращения |
Орбитальная скорость |
Средний радиус |
Масса |
|
Луна (Земля) |
384399 км – 384399000 м |
0,0549 |
27,322 сут – 2360621 сек |
1023,1 м/с |
1737,10 км – 1737100 м |
7,3477e+22 кг |
|
Фобос (Марс I) |
9377,2 км – 9377200 м |
0,0151 |
7 ч 39,2 мин – 27552 сек |
2138,5 м/с |
11,1 км – 11100 м |
1,072e+16 кг |
|
Деймос (Марс II) |
23 458 км – 23458000 м |
0,0002 |
1,26244 сут– 109075 сек |
1351,3 м/с |
6,2 км – 6200 м |
1,48e+15 кг |
|
Ио (Юпитер I) |
421800 км – 421800000 м |
0,0041 |
1,769137786 сут – 152880 сек |
17335,5 м/с |
1821,3 км – 1821300 м |
8,9319e+22 кг |
|
Европа (Юпитер II) |
671100 км – 671100000 м |
0,0094 |
3,551 сут – 306806 сек |
13743,7 м/с |
1560,8 км – 1560800 м |
4,8017e+22 кг |
|
Ганимед (Юпитер III) |
1070400 км – 1070400000 м |
0,0013 |
7,15455296 сут – 618153 сек |
10880 м/с |
2634,1 км – 2634100 м |
1,4819e+23 кг |
|
Каллисто (Юпитер IV) |
1882700 км – 1882700000 м |
0,0074 |
16,6890184 сут – 1441931 сек |
8203,8 м/с |
2410,3 км – 2410300 м |
1,075e+23 кг |
|
Мимас (Сатурн I) |
185539 км – 185539000 м |
0,0196 |
0,942 сут – 81389 сек |
14323,5 м/с |
198,2 км – 198200 м |
3,7493e+19 кг |
|
Энцелад (Сатурн II) |
237948 км – 237948000 м |
0,0047 |
1,370 218 сут– 118387 сек |
12628,7 м/с |
252,1 км– 252100 м |
1,08022e+20 кг |
|
Тефия (Сатурн III) |
295000 км – 295000000 м |
0,001 |
1,887802 сут – 163106 сек |
11364 м/с |
531,1 км – 531100 м |
6,17449e+20 кг |
|
Диона (Сатурн IV) |
377400 км – 377400000 м |
0,000 |
66 ч – 237600 сек |
9980,1 м/с |
559 км – 559000 м |
1,1e+21 кг |
|
Рея (Сатурн V) |
527100 км – 527100000 м |
0,0013 |
4,518 сут – 390355 сек |
8484,2 м/с |
763,5 км – 763500 м |
2,306518e+21 кг |
|
Титан (Сатурн VI) |
1221870 км – 1221870000 м |
0,0288 |
15,94542 сут – 1377684 сек |
5572,6 м/с |
2576 км – 2576000 м |
1,3452e+23 кг |
|
Гиперион (Сатурн VII) |
1481009 км – 1481009000 м |
0,1230061 |
21,27661 сут – 1838299 сек |
5062 м/с |
360×280×225 км |
5,686e+18 кг |
|
Япет (Сатурн VIII) |
3560820 км – 3560820000 м |
0,0286125 |
79,3215 сут – 6853378 сек |
3264,6 м/с |
734,3 км – 734300 м |
1,805635e+21 кг |
|
Миранда (Уран V) |
129900 км – 129900000 м |
0,0013 |
1,413 сут – 122083 сек |
6685,5 м/с |
235,8 км – 235800 м |
6,59e+19 кг |
|
Ариэль (Уран I) |
191020 км – 191020000 м |
0,0012 |
2,520 сут – 217728 сек |
5512,4 м/с |
578,9 км – 578900 м |
1,353e+21 кг |
|
Умбриэль (Уран II) |
266000 км – 266000000 м |
0,0039 |
4,144 сут – 358042 сек |
4668 м/с |
584,7 км – 584700 м |
1,172e+21 кг |
|
Титания (Уран III) |
436300 км – 436300000 м |
0,0011 |
8,706 сут – 752198 сек |
3644,5 м/с |
788,4 км – 788400 м |
3,527e+21 кг |
|
Оберон (Уран IV) |
583520 км – 583520000 м |
0,0014 |
13,463 сут – 1163203 сек |
3152 м/с |
761,4 км – 761400 м |
3,014e+21 кг |
|
Тритон (Нептун I) |
354759 км – 354759000 м |
0,000016 |
5,88 сут – 508032 сек |
4387,6 м/с |
1353,4 км – 1353400 м |
2,14e+22 кг |
|
Харон (Плутон I) |
19591,4 км – 19591400 м |
0,00005 |
6,387230 сут – 551857 сек |
223,1 м/с |
606 км – 606000 м |
1,52e+21 кг |
Земля____________________________________________________________________________________________________________________ NST
6371000 м – радиус Земли
15927500 м – предел Роша для Земли
Луна_______________________________________________________________________________________________________________________60
382260000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Луне (отн. погр. 0,217%)
2352926,4016501794345813811441051 сек – период обращения Луны вокруг Земли (отн. погр. 0,326%)
1021,1866980505644244340788333653 м/с – скорость обращения Луны вокруг Земли (отн. погр. 0,109%)
200448522209963484142,28261946058 Н – сила притяжения между Землей и Луной
200448522209963484142,28261946058 Н – центробежная сила для Луны при равномерном движении по окружности
383092930,52991017557393283465263 м – средний радиус орбиты Луны через период обращения
2360621 сек – период обращения Луны вокруг Земли (из таблицы)
1020,0759487389152337004932615319 м/с – средняя скорость обращения Луны вокруг Земли
199577829088285793294,63913512671 Н – сила притяжения между Землей и Луной
199577829088285793294,63913512669 Н – центробежная сила для Луны при равномерном движении по окружности
Гравитационное поле Земли способно удержать Луну на орбите, однако разогнать такой массивный спутник оно не
в состоянии. Поэтому Луна, после того как оказалась около Земли, 66 миллионов лет удалялась от нее. В настоящее
время это смещение практически закончилось. Разница в орбитальных скоростях для ближайшей стабильной орбиты
и реальной всего 1,11 м/с, так что Луна где-то между орбитами № 60 и № 61 уже скоро остановит свое смещение
и продолжит очень медленно преобразовывать эллиптическую орбиту в круговую. Ждем-c.
Марс_____________________________________________________________________________________________________________________ NST
3389500 м – радиус Марса
8473750 м – предел Роша для Марса
Фобос (Марс I)________________________________________________________________________________________________________________3
10168500 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Фобосу (отн. погр. 8,512%)
31143,520956864033742908630968812 сек – период обращения Фобоса вокруг Марса (отн. погр. 13,035%)
2052,3140528270475267525544472611 м/с – скорость обращения Фобоса вокруг Марса (отн. погр. 4,002%)
4440435133377037,5912203799281028 Н – сила притяжения между Марсом и Фобосом
4440435133377037,5912203799281029 Н – центробежная сила для Фобоса при равномерном движении по окружности
9370882,789720695674121736868526 м – средний радиус орбиты Фобоса через период обращения
27552 сек – период обращения Фобоса вокруг Марса (из таблицы)
2137,8735417066461841575225143891 м/с – средняя скорость обращения Фобоса вокруг Марса
5228514352871406,1314886148767372 Н – сила притяжения между Марсом и Фобосом
5228514352871406,1314886148767372 Н – центробежная сила для Фобоса при равномерном движении по окружности
Деймос (Марс II)______________________________________________________________________________________________________________7
23726500 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Деймосу (отн. погр. 1,175%)
111002,53281621230748749220966354 сек – период обращения Деймоса вокруг Марса (отн. погр. 1,767%)
1343,554928128791979950573958111 м/с – скорость обращения Деймоса вокруг Марса (отн. погр. 0,582%)
112600129410185,31205272513829259 Н – сила притяжения между Марсом и Деймосом
112600129410185,31205272513829258 Н – центробежная сила для Деймоса при равномерном движении по окружности
23451028,818958407179350328271699 м – средний радиус орбиты Деймоса через период обращения
109075 сек – период обращения Деймоса вокруг Марса (из таблицы)
1351,4230287602500453703735227461 м/с – средняя скорость обращения Деймоса вокруг Марса
115261016512710,75990245076952454 Н – сила притяжения между Марсом и Деймосом
115261016512710,75990245076952454 Н – центробежная сила для Деймоса при равномерном движении по окружности
Орбитальная скорость Фобоса на 86 м/с выше необходимой для безопасной стабильной орбиты № 3, и, вероятно, она
была выше необходимой скорости, когда он ее пересекал. Стабильная орбита № 2 с радиусом 6779000 м находится уже
внутри предела Роша, а до него осталось всего 897132 м. Вряд ли Фобос сможет за это время каким-либо образом
значительно увеличить свою массу. Фобос обречен, однако после падения осколков Фобоса на Марс последний может
немного увеличить свою орбиту.
В настоящее время считается, что Деймос удаляется от Марса. Возможно это не совсем так. Если исходить из гипотезы,
что он образовался из пород Марса, а затем под действием вращения слабого гравитационного поля Марса приобрел
скорость 1351 м/с, так как он «маленький» и «легкий», то, вероятно, Деймос медленно смещается в сторону стабильной
орбиты № 6. Трудно сказать, останется он на этой орбите или будет смещаться на орбиту № 5. Вероятнее всего его
постигнет участь Фобоса, а Марс снова увеличит орбиту.
Юпитер___________________________________________________________________________________________________________________ NST
69911000 м – радиус Юпитера
174777500 м – предел Роша для Юпитера
Ио (Юпитер I)________________________________________________________________________________________________________________6
419466000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Ио (отн. погр. 0,516%)
151698,11468158391906482452374803 сек – период обращения Ио вокруг Юпитера (отн. погр. 0,773%)
17380,85825328662350042976865401 м/с – скорость обращения Ио вокруг Юпитера (отн. погр. 0,259%)
64326440886221918095712,791545913 Н – сила притяжения между Юпитером и Ио
64326440886221918095712,791545915 Н – центробежная сила для Ио при равномерном движении по окружности
421641896,86315408719878911354568 м – средний радиус орбиты Ио через период обращения
152880 сек – период обращения Ио вокруг Юпитера (из таблицы)
17335,952999531639976028557408247 м/с – средняя скорость обращения Ио вокруг Юпитера
63664236546373746210689,399381849 Н – сила притяжения между Юпитером и Ио
63664236546373746210689,399381846 Н – центробежная сила для Ио при равномерном движении по окружности
Европа (Юпитер II)___________________________________________________________________________________________________________10
699110000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Европе (отн. погр. 4,214%)
326402,37322935408993016577856759 сек – период обращения Европы вокруг Юпитера (отн. погр. 6,387%)
13463,154911554165212475151360315 м/с – скорость обращения Европы вокруг Юпитера (отн. погр. 2,043%)
12449250174454913543956,63632819 Н – сила притяжения между Юпитером и Европой
12449250174454913543956,63632819 Н – центробежная сила для Европы при равномерном движении по окружности
670840398,30724921139835182577377 м – средний радиус орбиты Европы через период обращения
306806 сек – период обращения Европы вокруг Юпитера (из таблицы)
13743,900298801646317927978841001 м/с – средняя скорость обращения Европы вокруг Юпитера
13520595084512493541712,120288375 Н – сила притяжения между Юпитером и Европой
13520595084512493541712,120288375 Н – центробежная сила для Европы при равномерном движении по окружности
Ганимед (Юпитер III)__________________________________________________________________________________________________________15
1048665000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Ганимеду (отн. погр. 2,007%)
599639,44893404208486189916129886 сек – период обращения Ганимеда вокруг Юпитера (отн. погр. 2,995%)
10992,619953784297674899183027141 м/с – скорость обращения Ганимеда вокруг Юпитера (отн. погр. 1,019%)
17075937303246522764659,127091327 Н – сила притяжения между Юпитером и Ганимедом
17075937303246522764659,127091328 Н – центробежная сила для Ганимеда при равномерном движении по окружности
1070140079,8317181479988314048914 м – средний радиус орбиты Ганимеда через период обращения
618153 сек – период обращения Ганимеда вокруг Юпитера (из таблицы)
10881,763556131988246078832960037 м/с – средняя скорость обращения Ганимеда вокруг Юпитера
16397469748210919321684,94098648 Н – сила притяжения между Юпитером и Ганимедом
16397469748210919321684,940986479 Н – центробежная сила для Ганимеда при равномерном движении по окружности
Каллисто (Юпитер IV)_________________________________________________________________________________________________________27
1887597000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Каллисто (отн. погр. 0,285%)
1448101,3353915944620091357346934 сек – период обращения Каллисто вокруг Юпитера (отн. погр. 0,428%)
8193,4151558274287285736328968069 м/с – скорость обращения Каллисто вокруг Юпитера (отн. погр. 0,142%)
3823218399341771776974,7882938021 Н – сила притяжения между Юпитером и Каллисто
3823218399341771776974,788293802 Н – центробежная сила для Каллисто при равномерном движении по окружности
1882231172,1873806536318146727482 м – средний радиус орбиты Каллисто через период обращения
1441931 сек – период обращения Каллисто вокруг Юпитера (из таблицы)
8205,0856580758469777977136810609 м/с – средняя скорость обращения Каллисто вокруг Юпитера
3845047782918358011878,6331574434 Н – сила притяжения между Юпитером и Каллисто
3845047782918358011878,6331574433 Н – центробежная сила для Каллисто при равномерном движении по окружности
Все галилеевы спутники Юпитера находятся в непосредственной близости к идеальным стабильным орбитам для
Юпитера. Ио приближается к стабильной орбите № 6. Разница в орбитальных скоростях 45 м/с, а разница в радиусах
орбит 2175897 м. Европа, вероятно, смещается к стабильной орбите № 9 с радиусом 629199000 м и орбитальной
скоростью 14191 м/с. Ганимед, как самый массивный, производит свое смещение к стабильной орбите № 15 очень
медленно. Каллисто практически находится на стабильной орбите № 27.
Порядковые номера идеальных стабильных орбит для реального размера Солнца, совпадающих с идеальными
стабильными орбитами для идеального размера Солнца, кратны числу 21, и, соответственно, кратны числу 7.
По-видимому, порядковые номера идеальных стабильных орбит для Юпитера кратны числу 3.
В статье «Луна – «естественный» спутник Земли», исходя из высказанной гипотезы, автор пытался рассчитать
предполагаемые радиусы орбит Каллисто и Луны. Для Каллисто получилось Rк расч = 1703451363 м. Стабильная орбита
№ 24 имеет радиус 1677864000 м. Разница – 25587363 м. Для Луны получилось Rл расч = 2716993502 м. Луна, вероятно,
обращалась вокруг Юпитера на стабильной орбите № 39 с радиусом 2726529000 м. Разница – 9535498 м. Период
обращения Тл расч = 28,61834 сут, для орбиты № 39 – 29,0962 сут. Разница – 11,469 часов.
На рисунке расчеты идеальных стабильных орбит для Юпитера выглядят следующим образом:

Сатурн___________________________________________________________________________________________________________________ NST
58232000 м – радиус Сатурна
145580000 м – предел Роша для Сатурна
Мимас (Сатурн I)______________________________________________________________________________________________________________3
174696000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Мимасу (отн. погр. 5,715%)
74512,006918945364257190650016624 сек – период обращения Мимаса вокруг Сатурна (отн. погр. 8,450%)
14737,076456035484605866878308575 м/с – скорость обращения Мимаса вокруг Сатурна (отн. погр. 2,986%)
46611159229212633380,472023955799 Н – сила притяжения между Сатурном и Мимасом
46611159229212633380,472023955764 Н – центробежная сила для Фобоса при равномерном движении по окружности
185285995,60885675530982942832671 м – средний радиус орбиты Мимаса через период обращения
81389 сек – период обращения Мимаса вокруг Сатурна (из таблицы)
14309,732636368370653163896922496 м/с – средняя скорость обращения Мимаса вокруг Сатурна
41435314095368819794,109164351564 Н – сила притяжения между Сатурном и Мимасом
41435314095368819794,109164351564 Н – центробежная сила для Мимаса при равномерном движении по окружности
Энцелад (Сатурн II)___________________________________________________________________________________________________________4
232928000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Энцеладу (отн. погр. 2,077%)
114718,73934003296940615468052919 сек – период обращения Энцелада вокруг Сатурна (отн. погр. 3,099%)
12762,682588440274650522160282348 м/с – скорость обращения Энцелада вокруг Сатурна (отн. погр. 1,055%)
75539560351802442701,351153458278 Н – сила притяжения между Сатурном и Энцеладом
75539560351802442701,351153458184 Н – центробежная сила для Энцелада при равномерном движении по окружности
237867329,81721253993024111116794 м – средний радиус орбиты Энцелада через период обращения
118387 сек – период обращения Энцелада вокруг Сатурна (из таблицы)
12629,478516532765731916280493381 м/с – средняя скорость обращения Энцелада вокруг Сатурна
72434964801598276928,686257617648 Н – сила притяжения между Сатурном и Энцеладом
72434964801598276928,686257617648 Н – центробежная сила для Энцелада при равномерном движении по окружности
Тефия (Сатурн III)_____________________________________________________________________________________________________________5
291160000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Энцеладу (отн. погр. 1,140%)
160324,3121608706755753258710609 сек – период обращения Энцелада вокруг Сатурна (отн. погр. 1,705%)
11415,29033720217031174427223021 м/с – скорость обращения Энцелада вокруг Сатурна (отн. погр. 0,575%)
276339714500587311138,88100336101 Н – сила притяжения между Сатурном и Энцеладом
276339714500587311138,881003361 Н – центробежная сила для Энцелада при равномерном движении по окружности
294518160,05604399937605837005486 м – средний радиус орбиты Тефии через период обращения
163106 сек – период обращения Тефии вокруг Сатурна (из таблицы)
11350,023948024979349578598564662 м/с – средняя скорость обращения Тефии вокруг Сатурна
270073870641615462052,18873320477 Н – сила притяжения между Сатурном и Тефией
270073870641615462052,18873320479 Н – центробежная сила для Тефии при равномерном движении по окружности
Диона (Сатурн IV)_____________________________________________________________________________________________________________6
349392000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Дионе (отн. погр. 7,682%)
210751,78148882085945456952365034 сек – период обращения Дионы вокруг Сатурна (отн. погр. 11,300%)
10420,68669692730467120897055597 м/с – скорость обращения Дионы вокруг Сатурна (отн. погр. 4,078%)
341878985091443047492,32674333461 Н – сила притяжения между Сатурном и Дионой
341878985091443047492,32674333461 Н – центробежная сила для Дионы при равномерном движении по окружности
378468505,0136729390195441332358 м – средний радиус орбиты Дионы через период обращения
237600 сек – период обращения Дионы вокруг Сатурна (из таблицы)
10012,394312531030132792172836926 м/с – средняя скорость обращения Дионы вокруг Сатурна
291365972057781300160,61878625975 Н – сила притяжения между Сатурном и Дионой
291365972057781300160,61878625975 Н – центробежная сила для Дионы при равномерном движении по окружности
Рея (Сатурн V)_______________________________________________________________________________________________________________9
524088000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Рее (отн. погр. 0,544%)
387175,745272611271745772046786 сек – период обращения Реи вокруг Сатурна (отн. погр. 0,814%)
8508,4550589601831003481068548986 м/с – скорость обращения Реи вокруг Сатурна (отн. погр. 0,273%)
318606073913189913137,73999813441 Н – сила притяжения между Сатурном и Реей
318606073913189913137,73999813436 Н – центробежная сила для Реи при равномерном движении по окружности
526953085,147125429613729841423 м – средний радиус орбиты Реи через период обращения
390355 сек – период обращения Реи вокруг Сатурна (из таблицы)
8485,2929646360433462595816711205 м/с – средняя скорость обращения Реи вокруг Сатурна
315150920192089430238,34719790374 Н – сила притяжения между Сатурном и Реей
315150920192089430238,34719790374 Н – центробежная сила для Реи при равномерном движении по окружности
Титан (Сатурн VI)____________________________________________________________________________________________________________21
1222872000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Титану (отн. погр. 0,111%)
1379981,6799709747992303290425357 сек – период обращения Титана вокруг Сатурна (отн. погр. 0,167%)
5570,0913364021419612936289001362 м/с – скорость обращения Титана вокруг Сатурна (отн. погр. 0,056%)
3412954439666116419196,1256781723 Н – сила притяжения между Сатурном и Титаном
3412954439666116419196,125678172 Н – центробежная сила для Титана при равномерном движении по окружности
1221514228,9348118049008921038272 м – средний радиус орбиты Титана через период обращения
1377684 сек – период обращения Титана вокруг Сатурна (из таблицы)
5573,186187121877774131829999622 м/с – средняя скорость обращения Титана вокруг Сатурна
3420545978326352665545,2614624213 Н – сила притяжения между Сатурном и Титаном
3420545978326352665545,2614624213 Н – центробежная сила для Титана при равномерном движении по окружности
Гиперион (Сатурн VII)_________________________________________________________________________________________________________25
1455800000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Гипериону (отн. погр. 1,669%)
1792480,3021880151469711668832685 сек – период обращения Гипериона вокруг Сатурна (отн. погр. 2,492%)
5105,0730353761098602088641129392 м/с – скорость обращения Гипериона вокруг Сатурна (отн. погр. 0,845%)
101790924701495310,61743900371436 Н – сила притяжения между Сатурном и Гиперионом
101790924701495310,61743900371435 Н – центробежная сила для Гипериона при равномерном движении по окружности
1480503895,5210513832328011845848 м – средний радиус орбиты Гипериона через период обращения
1838299 сек – период обращения Гипериона вокруг Сатурна (из таблицы)
5062,3018813219846065958065520454 м/с – средняя скорость обращения Гипериона вокруг Сатурна
98422270796197960,087525421709098 Н – сила притяжения между Сатурном и Гиперионом
98422270796197960,087525421709098 Н – центробежная сила для Гипериона при равномерном движении по окружности
Япет (Сатурн VIII)____________________________________________________________________________________________________________61
3552152000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Япету (отн. погр. 0,209%)
6831862,7252257075296534288431147 сек – период обращения Япета вокруг Сатурна (отн. погр. 0,314%)
3268,1881163955788883883186768841 м/с – скорость обращения Япета вокруг Сатурна (отн. погр. 0,105%)
5429408469092169654,8134827810793 Н – сила притяжения между Сатурном и Япетом
5429408469092169654,8134827810788 Н – центробежная сила для Япета при равномерном движении по окружности
3559605844,9740969559310590991051 м – средний радиус орбиты Япета через период обращения
6853378 сек – период обращения Япета вокруг Сатурна (из таблицы)
3264,764516310898405782345589506 м/с – средняя скорость обращения Япета вокруг Сатурна
5406693821144994439,0028526381826 Н – сила притяжения между Сатурном и Япетом
5406693821144994439,0028526381825 Н – центробежная сила для Япета при равномерном движении по окружности
Порядковые номера идеальных стабильных орбит для Сатурна, очевидно, кратны числу 1. 6 из 8-ми спутников Сатурна
очень близки к своим идеальным стабильным орбитам. Диона, имея круговую орбиту, вероятно, смещается к орбите № 6,
а Гиперион появился в Солнечной системе относительно недавно, позднее других спутников, и в настоящий момент
смещается к орбите № 25.
На рисунке расчеты идеальных стабильных орбит для Сатурна выглядят следующим образом:

Уран_____________________________________________________________________________________________________________________ NST
25362000 м – радиус Урана
63405000 м – предел Роша для Урана
Миранда (Уран V)_____________________________________________________________________________________________________________5
126810000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Миранде (отн. погр. 2,286%)
117920,59076179385653481947058644 сек – период обращения Миранды вокруг Урана (отн. погр. 3,409%)
6759,5610183262864847891121978373 м/с – скорость обращения Миранды вокруг Урана (отн. погр. 1,163%)
23744820866456812367,408063097154 Н – сила притяжения между Ураном и Мирандой
23744820866456812367,408063097152 Н – центробежная сила для Миранды при равномерном движении по окружности
129776841,54656673687618529966574 м – средний радиус орбиты Миранды через период обращения
122083 сек – период обращения Миранды вокруг Урана (из таблицы)
6681,8487984742656606596135243972 м/с – средняя скорость обращения Миранды вокруг Урана
22671565101559689145,497753139074 Н – сила притяжения между Ураном и Мирандой
22671565101559689145,497753139074 Н – центробежная сила для Миранды при равномерном движении по окружности
Ариэль (Уран I)_______________________________________________________________________________________________________________8
202896000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Ариэлю (отн. погр. 6,309%)
238654,49589752222998188183728603 сек – период обращения Ариэля вокруг Урана (отн. погр. 9,611%)
5343,9022001995591776200200092206 м/с – скорость обращения Ариэля вокруг Урана (отн. погр. 3,013%)
190432607598610982152,78303638591 Н – сила притяжения между Ураном и Ариэлем
190432607598610982152,78303638587 Н – центробежная сила для Ариэля при равномерном движении по окружности
190854876,29707658498691974469371 м – средний радиус орбиты Ариэля через период обращения
217728 сек – период обращения Ариэля вокруг Урана (из таблицы)
5509,8986921239670856851988106543 м/с – средняя скорость обращения Ариэля вокруг Урана
215219572087010272676,40047319582 Н – сила притяжения между Ураном и Ариэлем
215219572087010272676,40047319582 Н – центробежная сила для Ариэля при равномерном движении по окружности
Умбриэль (Уран II)____________________________________________________________________________________________________________10
253620000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Умбриэлю (отн. погр. 4,618%)
333529,79747675274384963892792168 сек – период обращения Умбриэля вокруг Урана (отн. погр. 6,846%)
4779,7314339027618179482538824124 м/с – скорость обращения Умбриэля вокруг Урана (отн. погр. 2,392%)
105572572289405857718,5214338007 Н – сила притяжения между Ураном и Умбриэлем
105572572289405857718,52143380068 Н – центробежная сила для Умбриэля при равномерном движении по окружности
265898806,49653666877778064269233 м – средний радиус орбиты Умбриэля через период обращения
358042 сек – период обращения Умбриэля вокруг Урана (из таблицы)
4668,0666696914302257525846043851 м/с – средняя скорость обращения Умбриэля вокруг Урана
96047336035855200499,865252392151 Н – сила притяжения между Ураном и Умбриэлем
96047336035855200499,865252392152 Н – центробежная сила для Умбриэля при равномерном движении по окружности
Титания (Уран III)____________________________________________________________________________________________________________17
431154000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Титании (отн. погр. 1,148%)
739278,40769184759336975726261134 сек – период обращения Титании вокруг Урана (отн. погр. 1,718%)
3665,8866658966576248050172985111 м/с – скорость обращения Титании вокруг Урана (отн. погр. 0,579%)
109933766685385187292,0701893711 Н – сила притяжения между Ураном и Титанией
109933766685385187292,07018937109 Н – центробежная сила для Титании при равномерном движении по окружности
436162698,67346648246084293810398 м – средний радиус орбиты Титании через период обращения
752198 сек – период обращения Титании вокруг Урана (из таблицы)
3644,7771809384013305533704986823 м/с – средняя скорость обращения Титании вокруг Урана
107423402796199295870,41034806366 Н – сила притяжения между Ураном и Титанией
107423402796199295870,41034806366 Н – центробежная сила для Титании при равномерном движении по окружности
Оберон (Уран IV)_____________________________________________________________________________________________________________23
583326000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Оберону (отн. погр. 0,011%)
1163392,8591271393865343455024454 сек – период обращения Оберона вокруг Урана (отн. погр. 0,016%)
3151,6615755915269111058322775905 м/с – скорость обращения Оберона вокруг Урана (отн. погр. 0,005%)
51322885746219161526,291412329804 Н – сила притяжения между Ураном и Обероном
51322885746219161526,291412329786 Н – центробежная сила для Оберона при равномерном движении по окружности
583262534,60689773291371394247462 м – средний радиус орбиты Оберона через период обращения
1163203 сек – период обращения Оберона вокруг Урана (из таблицы)
3151,8330386875721911460256683956 м/с – средняя скорость обращения Оберона вокруг Урана
51334055345282573045,660662847075 Н – сила притяжения между Ураном и Обероном
51334055345282573045,660662847076 Н – центробежная сила для Оберона при равномерном движении по окружности
Миранда, Титания и Оберон близки к своим идеальным стабильным орбитам, Ариэль и Умбриэль «работают» над этим.
На рисунке расчеты идеальных стабильных орбит для Урана выглядят следующим образом:

Нептун___________________________________________________________________________________________________________________ NST
24622000 м – радиус Нептуна
61555000 м – предел Роша для Нептуна
Тритон (Нептун I)____________________________________________________________________________________________________________14
344708000 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Тритону (отн. погр. 2,834%)
486586,16428856985737730395654129 сек – период обращения Тритона вокруг Нептуна (отн. погр. 4,221%)
4452,9338460906535663908654274091 м/с – скорость обращения Тритона вокруг Нептуна (отн. погр. 1,448%)
1230991054822973613085,8423807739 Н – сила притяжения между Нептуном и Тритоном
1230991054822973613085,8423807739 Н – центробежная сила для Тритона при равномерном движении по окружности
354763478,37098267236486628713844 м – средний радиус орбиты Тритона через период обращения
508032 сек – период обращения Тритона вокруг Нептуна (из таблицы)
4389,3728427464742333593487457739 м/с – средняя скорость обращения Тритона вокруг Нептуна
1162197170012372712779,3870068423 Н – сила притяжения между Нептуном и Тритоном
1162197170012372712779,3870068423 Н – центробежная сила для Тритона при равномерном движении по окружности
Тритон – единственный крупный спутник в Солнечной системе, который обращается по ретроградной орбите. В настоящее
время его орбита находится между стабильными орбитами № 14 и № 15. Считается, что из-за приливного ускорения
спутник медленно смещается к Нептуну и, достигнув предела Роша, будет разрушен, а осколки впоследствии образуют
кольцо. С точки зрения излагаемой гипотезы все может произойти с точностью до наоборот. Вращающееся гравитационное
поле Нептуна тормозит обращение Тритона и он, вероятнее всего, будет увеличивать орбиту и медленно выходить из-под
влияния планеты. Когда гравитация Солнца станет преобладающей, Тритон «остановится» на одной из стабильных орбит
для реального размера Солнца. Впоследствии начнет увеличивать свою орбитальную скорость, но уже в направлении
обращения всех планет Солнечной системы, а затем займет свободную идеальную орбиту для реального размера Солнца,
например, орбиту № 10500 (Солнце XXIII).
Плутон___________________________________________________________________________________________________________________ NST
1188300 м – радиус Плутона
2970750 м – предел Роша для Плутона
Харон (Плутон I)_____________________________________________________________________________________________________________16
19012800 м – радиус стабильной орбиты, ближайшей к Харону (отн. погр. 0,836%)
558790,07848208701494368395570971 сек – период обращения Харона вокруг Плутона (отн. погр. 1,256%)
213,87106388156754039408085518639 м/с – скорость обращения Харона вокруг Плутона (отн. погр. 0,415%)
3656803026806519105,6147886506187 Н – сила притяжения между Плутоном и Хароном
3656803026806519105,6147886506158 Н – центробежная сила для Харона при равномерном движении по окружности
18855207,925631044737704706685487 м – средний радиус орбиты Харона через период обращения
551857 сек – период обращения Харона вокруг Плутона (из таблицы)
214,762972687222018038059832312 м/с – средняя скорость обращения Харона вокруг Плутона
3718185692857132131,3791283883393 Н – сила притяжения между Плутоном и Хароном
3718185692857132131,3791283883393 Н – центробежная сила для Харона при равномерном движении по окружности
Предполагать, каким образом Харон стал спутником Плутона, образовав двойную планету Плутон-Харон, мы не будем.
С уверенностью можно сказать только то, что это произошло ДО того как они оказались в Солнечной системе. Аргументами
для такого вывода являются круговая орбита Харона и синхронное вращение обоих тел, отличающихся друг от друга по
массе всего в 9 раз.
Как оказалось, определить, а точнее предположить, когда планета оказалась в Солнечной системе, возможно только
по косвенным признакам и не всегда однозначно. Однако, к планетам и спутникам динамично изменяющейся Солнечной
системы можно применить правила для определения вероятных радиусов орбит, несмотря на то, что некоторые планеты
или спутники по естественным причинам не обращаются на предназначенных для них орбитах. Солнечная система имеет
как минимум ЕЩЕ 17 свободных(?) идеальных стабильных орбит, правда, одна из них УЖЕ свободна.
Солнце увеличивается в размере, планеты Солнечной системы увеличиваются в размере, Солнечная система
увеличивается в размере, Галактика увеличивается в размере, Вселенная увеличивается в размере. Так что основания для
предположения – радиусы орбит обращения планет возрастают вместе с увеличением реальных размеров Солнца, все же
имеются. А это, в свою очередь, означает, что в процессе превращения Солнца в Красный гигант оно НЕ СМОЖЕТ
поглотить близко расположенные планеты, в том числе и Землю, так как они от него удалялись, удаляются и будут
удаляться в зависимости от смещения узлов гравитационной волны. Какие при этом будут условия на планете, можно
предположить. КОНЕЦ Солнечной системы наступит в момент превращения Красного гиганта в Белого карлика, а планеты
отправятся в одиночное плавание по просторам галактики Млечный Путь.
Автор: Евгений Соколов.
21.12.2025