Важные выводы о звездах 2 часть

Как было выяснено на основании различных фактов, звезды светят не за счет термоядерной, а за счет гравитационной энергии. Если же основной источник энергии зрелых звезд - не термоядерная, а гравитационная (от гравитационной неустойчивости, а не от гравитационного сжатия!), то имеем следующую ситуацию.

На фото созвездие "Плеяды" (взято из интернета).

Основные пункты

1. Любая звезда может жить очень долго, если будет устойчивой. Например, Солнце вполне может прожить и 10, и 20 миллиардов лет. В шаровых скоплениях Млечного пути, возраст которых, как считается, превышает 10 млрд лет, есть горячие голубые звезды, которые, как предполагается, образовались при столкновении менее мощных звезд. Однако такое столкновение гарантированно закончилось бы термоядерным взрывом, т. е. взрывом сверхновой, поэтому логичнее считать, что это просто долгоживущие устойчивые голубые звезды. Эллиптические галактики, как я читал, не меняются на всём радиусе наблюдений, то есть, всегда содержали только красноватые звезды, и, по-видимому, никогда не были голубыми. Тот же вывод можно перенести и на аналогичную структуру - гало Млечного пути, включая так называемый толстый диск.

2. Устойчивость звезды уменьшается с ростом её массы/радиуса/температуры и скорости вращения, а также, возможно, и по другим причинам (включая поглощение звездой планет).

3. Тогда как обычное свечение звезд связано в основном с эффектами гравитационной неустойчивости, при взрыве массивных звезд выделяется уже термоядерная энергия (как при взрыве атомной бомбы), что приводит к взрыву, как и положено для неконтролируемых термоядерных реакций. В этом случае возникает следующий замкнутый механизм: выделение термоядерной энергии, спровоцированное внезапным гравитационным сжатием от грав. неустойчивости, повышает температуру звездных недр, что, в свою очередь, ещё больше ускоряет термоядерную реакцию. При сбросе оболочки звездой типа Солнца, термоядерные реакции, скорее всего, не идут, а рост выделения энергии обусловлен увеличением площади поверхности звезды и сжатием ядра.

4. Энерговыделение звезды не увеличивается со временем, пока она достаточно устойчива, но при развитии сильной гравитационной неустойчивости возможно быстрое сжатие и выделение значительных количеств энергии (но гораздо меньших, чем при термоядерном взрыве массивных звёзд), что приводит к расширению оболочки и превращению звезды в красного гиганта, а её ядра - в белого карлика. Это значит, что не следует бояться скорого разогрева Земли от Солнца, для этого вывода нет никаких оснований и, к тому же, он противоречит палеонтологическим данным.

5. Выделение энергии гравитационной неустойчивости делает несостоятельным закон сохранения энергии, так как энергия образуется постоянно и может делать это бесконечно долго.

6. Четкого разделения на планеты и звезды не существует: с ростом массы планеты-гиганты плавно переходят в коричневые карлики, а те, в свою очередь, в красные карлики и так далее. Температура с ростом массы тела повышается довольно равномерно, в соответствии с зависимостью: масса - выделение энергии грав. неустойчивости, но также зависит и от индивидуальной величины гравитационной неустойчивости звезды (то есть, от скорости её вращения, структуры и так далее). В этой системе нет места термоядерным реакциям (имеющим довольно четкий температурный и барический порог, даже с учетом квантовых эффектов), из чего можно сделать вывод об их несущественной роли в свечении звезды. Кроме того, термоядерные реакции слишком неустойчивы для обеспечения равномерной светимости.

7. Большое количество энергии выделяют газовые гиганты (Юпитер, Сатурн), что можно объяснить только эффектом гравитационной неустойчивости их недр (механизм описан в статье по ссылке ниже).

Почему не работает классическая гипотеза

Скорость термоядерной реакции экспоненциально зависит от температуры и давления. На стадии образования звезды сжатие вызывает разогрев. Если он оказывается достаточным для начала термоядерных реакций, то выделение энергии на каком-то этапе резко увеличится. Это, в свою очередь, спровоцирует ускорение реакции, что приведет к ещё большему энерговыделению, пока не начнется лавинообразная взрывная детонация водорода и гелия. В качестве примера можно привести взрыв сверхновой, перед которым происходит достаточный для запуска реакции гравитационный нагрев недр. Однако, как было выяснено, существуют звезды в сотни масс Солнца, и они не взрываются, хотя по идее должны были это сделать на стадии своего формирования, когда такие массивные тела должны были выделять огромное количество энергии сжатия. В то же время, маломощные красные карлики, согласно общепринятым представлениям, тоже светят за счет термоядерной реакции, хотя они во много раз холоднее и имеют гораздо меньшее давление в недрах. Возникает логический диссонанс. Очевидно, всё это гораздо проще объяснить гипотезой грав. неустойчивости, чем термоядерными реакциями.


Рецензии