Опровержение небулярной гипотезы: почему космос состоит из кристаллов, а не из пыли

Классическая небулярная гипотеза, которую со школьной скамьи преподает официальная академическая наука, утверждает: Солнечная система сформировалась из холодного разреженного газопылевого (молекулярного) облака. Якобы под действием мифических завихрений и слабой гравитации космическая пыль постепенно слипалась в комья грязи, образовав планеты, астероиды и кометы.
Но любой думающий исследователь, обратившись к строгим фактам материального мира, сразу обнаружит в этой теории фатальный термодинамический тупик.
Главный парадокс: откуда в ледяном космосе кристаллы?
Если мы возьмем данные инструментальных исследований космических миссий и изучим состав любого метеорита, кометы или транснептунового объекта (ТНО) на дальних окраинах нашей системы, мы обнаружим поразительную вещь. Все эти тела состоят не из гравитационносвязанных аморфных пылинок и смерзшегося газа, а имеют четкую кристаллическую структуру (например, высокотемпературные силикаты вроде оливина).
Закон термодинамики прост: Кристаллическая решетка не может вырасти из холодной космической пыли при температурах, близких к абсолютному нулю. Чтобы вещество кристаллизовалось, оно обязано было пройти через горячую фазу — состояние расплава или высокотемпературной плазмы, а затем постепенно остывать.
Все газопылевые облака и вихри в официальных учебниках — это лишь ошибочные интерпретации теоретиков с ограниченным воображением. Солнечная система изначально была сверхгорячей.











Истинный механизм: цепной взрывной генезис
Планеты и малые тела родились не из холодного тумана, а в процессе дискретных цепных круговых взрывов молодого Солнца.
  1. Выброс плазмы: В приповерхностных слоях сгустка плазмы за счет термоядерных процессов около ядра (ТПоЯ) накопились гигантские шаровые электрические заряды свободных электронов. Их кулоновское отталкивание привело к серии мощных электровзрывов и выбросу «языков» горячей плазмы.
  2. Формирование шлейфа: Эти вытянутые плазменные струи под действием инверсионных туннелей в пространстве и сил «притяжения-отталкивания» плазменных тел начали дробиться. Самые крупные ведущие сгустки улетели на внешние орбиты (став газовыми гигантами), а ведомые шлейфы сформировали внутренние планеты и пояса астероидов.
  3. Резкое остывание и кристаллизация: Из-за малых размеров и высокой теплоотдачи в вакууме эти оторвавшиеся сгустки плазмы остывали относительно резко. Вещество стремительно проходило через термоядерный синтез легких атомов, переходило в магматическое жидкое состояние и кристаллизовалось, навечно застывая в неравновесных, асимметричных формах.
Эффект криогенного сжатия
На окончательный размер и жесткость кристаллической решетки космических тел повлияла экстремально низкая температура открытого космоса. По мере удаления объектов на периферию системы кинетическая энергия межатомных колебаний (внутреннее биение ядер) падала.
Это привело к принудительному криогенному сжатию кристаллической решетки. Узлы решетки сблизились, межатомные связи уплотнились, что и подарило космическим монолитам ту колоссальную прочность, которую сегодня фиксирует наука при исследовании метеоритов.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Раздел 2. Образование солнечной системы. Протекающие процессы

Обращение

Раздел 3. Новая физика