Незначительное увеличение массы планет может происходить вследствие падения на них различных космических тел: метеоритов, астероидов, космической пыли и т.п. Возможно, планеты могут и терять массу, например, вследствие выгорания ядра или извержения вулкана. Так на Марсе есть вулкан в 3 раза выше Эвереста. Через такую «гигантскую трубу» небольшая планета могла потерять немалую часть своей внутренней магмы. Изменение массы планет одинаково влияет на обе противодействующие силы, не нарушает их соотношение и не влияет на орбиту. Массы планет можно считать относительно неизменными, чего нельзя сказать о звездах.
Изменение массы Солнца не влияет на центробежную силу, но изменяет ситу тяготения. Незначительное увеличение массы Солнца происходит, как и у планет, за счет падения на него различных космических тел. Учитывая размеры Солнца и гигантскую силу притяжения, падения на него происходят намного чаще, чем на планеты. Этот процесс носит случайный характер и влияние его на орбиты планет ничтожно мало и можно не брать во внимание.
Гораздо большее влияние на орбиты оказывает убывание массы звезд по причине сгорания, которое идет непрерывно. Солнце, сгорая, теряет приблизительно 4,26 млн. тонн/сек или 1,34*1014
т/год [Википедия]. В настоящее время возраст СС определен в 4,6 млрд. лет. Его определяли по упавшим метеоритам. Хотя какова вероятность того, что они принадлежат СС и образовались одновременно с ней?! Поскольку других данных о возрасте СС нет, рассчитаем массу Солнца 5 млрд. лет назад с учетом коэффициента убывания, и получим: 1,98977*1027т. За все это время Солнце потеряло 6,7*1023т, что примерно равно двум массам Меркурия, это немного. Возможно, существует скрытая масса (распад), которую Солнце теряет гораздо быстрее?Для снижающихся планет убывание массы Солнца уменьшает силу тяготения, а уменьшающийся радиус вращения увеличивает ее (компенсация). Для удаляющихся планет оба изменяющихся фактора: уменьшение массы Солнца и увеличение орбиты, уменьшают силу тяготения. Возраст СС и скорость убывание массы Солнца вызывают большое сомнение. Скорее всего, и то и другое больше. Возможно, когда СС была молодой, все планеты (кроме транснептунов) находились компактнее, вблизи пояса астероидов. Масса и энергия Солнца были достаточными, чтобы условия для жизни могли быть на самых дальних планетах. Расстояние от Солнца можно условно разделить на 3 зоны:
1-я, близкая к Солнцу, назовем условно «красная», где высокие температуры;
2-я средняя, назовем условно «зеленая», где от – 50° до + 50°С, это зона жизни;
3-я дальняя, назовем условно «синяя», где очень низкие температуры.
Сейчас в «зоне жизни» находится Земля. Но на Марсе есть пирамиды, а значит, когда-то там было теплее и были условия для жизни и строительства. Возможно, жизнь на Марсе есть и сейчас. Следовательно, раньше Марс находился в «зоне жизни», а Земля – в «красной зоне». То есть, «зона жизни» движется от дальних планет, к Солнцу (снижается). Несмотря на снижение орбит, климат на Земле и на Марсе остывает?! Известно, что в древнейшие времена климат был теплее, постепенно остывал, и Земля покрывалась ледниками. Видимое объяснение этому только одно – Солнце «остывает» быстрее, чем снижаются орбиты.
Можно предположить, что Нептун, Уран, Сатурн и Юпитер также прошли через «зону жизни», учитывая, что Солнечной энергии изначально было больше, и они были ближе к нему.
3. Разрушения в Солнечной системе
Сейчас существует общепринятое мнение, что гигантские планеты: Юпитер, Сатурн, Уран, и Нептун изначально были газовыми сферами, что, по-моему, совершенно не верно. Это были такие же планеты, как и твердые: Земля, Венера, Марс, Меркурий. Весьма вероятно, что в период "молодого Солнца" на них была жизнь и свои цивилизации. Эти планеты, составляющие основную массу планет Солнечной системы, разрушились, видимо, по одной и той же причине.
Газовые гиганты объединяет соседство орбит и схожие характеристики:
– отсутствие твердой оболочки;
– малая плотность;
– быстрое осевое вращение (10 час/сут, Нептун – 16 час/сут);
– наличие фрагментарных спутников на ближайших орбитах;
– наличие колец;
– схожий состав атмосферы.
Что могло привести к разрушению коры этих планет? Основным отличием «газовых» планет от «твердых» является наличие колец, состоящих из пыли, мелких и крупных фрагментов. Наиболее вероятно, что это расколотые спутники!
Причиной разрушения гигантских планет могло быть разрушение спутника на ближайшей орбите.