Устройство космических тел

Есть у нас вселенная. Во вселенной есть всякие разные силы. Но самая основная сила — это гравитация. Все тела притягиваются друг к другу — это смысл гравитации. Откуда эта гравитация взялась — пока ещё никто не объяснил. Но свойства этой силы уже хорошо изучены и посчитаны. Формулу всемирного тяготения не буду писать, незачем.

Ещё во вселенной есть много всякого мусора. Откуда этот мусор там взялся — тоже пока не договорились. И, так как во вселенной очень холодно, весь этот мусор, в основном, находится там в твёрдом состоянии. В итоге мы получаем кучу камней, булыжников, глыб, кусков льда и даже, может быть, куски метановых глыб и водородных камней (там очень холодно).

Весь этот мусор болтается по космосу с разными скоростями и иногда сталкивается друг с другом. Если два куска столкнутся на очень больших скоростях — они разрушат друг друга в пыль. Если они столкнутся на не очень больших скоростях, то отскочат друг от друга, как бильярдные шары. Но если они приблизятся друг к другу на небольшой скорости, то, благодаря гравитации, они соединятся и полетят дальше вместе.

Два камушка, летящих вместе, это уже объект побольше, а, следовательно, потяжелее, и ещё лучше притягивает к себе остальные камушки. В итоге может собраться нормальная такая кучка камней.

В общем, один камень или кучка камней летящих вместе называются астероидами.

И вот наш большой астероид болтается в космосе и притягивает к себе остальной мусор. В любой момент его может разрушить такой же астероид, летящий на большой скорости. Но, если нашему объекту повезёт и он избежит смертельного столкновения, то он будет расти дальше.

И вот растёт эта летающая куча камней, и внутри неё начинают происходить следующие процессы:

Внешние камни давят на внутренние. Внутренним становится тяжело, и они начинают трескаться. А снаружи прилетает ещё новый мусор, и внутри становится вообще всё очень плотно и твёрдо.

Если вы когда-нибудь зажимали какую-нибудь штуку в тиски, а потом вынимали её оттуда, то, наверное, помните, что эта штука становилась тёплой. Вот и внутри нашего многокаменного астероида тоже становится тепло. А сжимается там внутри всё за счёт гравитации, которая внешние камни тянет к центру нашего объекта. Гравитация работает. И уже из-за неё внутри нашей кучи происходит подъём температуры.

А при повышении температуры наши твердые камни-глыбы начинают плавиться. Появляется жидкость. А жидкости любят вступать в химические реакции с другими веществами.

Реакции бывают разными:

Какие-то реакции протекают с выделением тепла (про устройство тепла сегодня не будем говорить). Какие-то реакции проходят с поглощением тепла. А бывают реакции, которые протекают с очень интенсивным выделением тепла — то есть происходит взрыв. Произошёл взрыв — наш астероид разорвало, и опять всё сначала.

Но мы всё-таки надеемся, что наш объект везучий, и его опять пронесло. Взрывчатого вещества оказалось недостаточно, чтобы его разрушить, а общей массы оказалось достаточно, чтобы наш объект сохранить при помощи гравитации, которая тянет все детальки нашего космического тела к его центру. Или взрыва вообще не было, потому что не нашлось нужных компонентов, для этой бурной реакции.

В общем, мы теперь имеем космическое тело с жидкостью внутри. Структура этого тела рыхлая, форма уже шарообразная, внутри него дроблёный песок и камни вперемешку с жидкостью. А в жидкости, которая находится в гравитационном поле, начинает действовать ещё одна сила — Архимедова (выталкивающая сила). Проще говоря: тяжелые элементы стремятся к центру нашего шара, а лёгкие выдавливаются ближе к поверхности. Но снаружи холодно, и жидкость, которая ближе к поверхности или вообще на ней, замерзает и твердеет. Такой объект уже можно назвать карликовой планетой.

И вот летит наша карликовая планета дальше и продолжает расти. Растёт она за счёт притягивания следующего мусора. Причём мусором для неё уже считаются астероиды. Быстрые астероиды втыкаются в нашу карликовую планету глубоко, а медленные ложатся на её поверхность. Температура внутри растёт ещё сильнее. Жидкость начинает испаряться — появляются газы. Газы выдавливаются наружу через щели и улетают в космос. Кстати, газы тоже любят реагировать с другими веществами, что тоже может привести к взрыву. Но мы помним — наш объект везучий!

Карликовая планета растёт дальше. Внутри неё уже начинает плавиться тугоплавкая материя, и жидкости становится больше. Твёрдые тяжёлые элементы собираются в центре нашего объекта и, проще говоря, тонут. Жидкость собирается вокруг. А снаружи из-за холода остается твёрдая скорлупа — кора. Внутри карликовой планеты, в основном в жидкости, происходят всякие химические реакции. Материал для этих реакций прилетает снаружи: либо сразу попадает внутрь, если астероид пробьёт кору, либо подплавленная с внутренней стороны сама кора — тоже является новым материалом.

Внутри нашего объекта иногда возникает избыточное давление, и оно стремиться куда-нибудь вылезти. Находит слабое место в коре и ломает её. Через пролом начинают вылезать жидкости и газы. Газы улетают в космос, а жидкость замерзает на поверхности. Получаются горы. Если дырка была маленькая — получается одинокая гора, а если в коре была трещина — целый горный хребет.

Наш объект продолжает расти. И уже стал настолько тяжёлым, что удерживает на своей поверхности газы — появляется атмосфера. Атмосфера сохраняет тепло. И на коре могут оставаться незамерзшие лужи жидкости. И такой объект теперь можно назвать полноценной планетой. А ещё внутри планеты давление и температура выросли настолько, что кроме химических реакций уже могут возникать атомные. Всё это очень опасно! Но наша планета — счастливчик. И атомного топлива недостаточно, чтобы разорвать её, но достаточно, чтобы её хорошо греть изнутри.

Едем дальше. Планета растёт. Её масса способна удержать на своей поверхности ещё больше газов. Атмосфера утолщается. Уже в атмосфере происходят множество реакций. Уже не видно твёрдый шар, из-за толстой и постоянно бурлящей атмосферы. Да и твёрдого шара, скорее всего уже нет. Кора расплавилась, и под атмосферой находится океан жидкости, в котором даже могут плавать твёрдые "айсберги" из, например, графита. Такой объект называют газовым гигантом.

Продолжаем. Растёт газовый гигант. Растёт давление. Растёт температура. И в итоге начинается "термоядерная" реакция. И получается — звезда!

Топлива в нашей звезде оптимальное количество. Она не взрывается. Её массы достаточно, чтобы продукты всех реакций держать внутри себя. Всех, кроме света. Свет вылетает из звезды (про устройство света как-нибудь в другой раз).

Подведу небольшой итог:

Все процессы, о которых я рассказал, происходят благодаря гравитации. Если б не было гравитации, а были бы только молекулярные связи, которые связывают молекулы в камни, то не было бы планет и звёзд. Именно благодаря гравитации и получается тепло внутри космических тел, а потом и остальные процессы. Процессы могут ускориться, если рядом, допустим, с планетой будет находиться обогреватель в виде звезды. Кстати, планеты вращаются вокруг звезд и не падают на них тоже благодаря гравитации (тема первой космической скорости). Нюанс: если карликовая планета вращается вокруг обычной планеты или газового гиганта — она называется спутником.

Но в процессе формирования и существования неважно чего (карликовой планеты, планеты, гиганта, звезды) в любой момент может возникнуть необратимая реакция, которая приведёт к сильному взрыву и разорвёт наш объект изнутри. Всё зависит от внутреннего материала. Материал прилетает снаружи, а также может образовываться внутри планет и звёзд (тоже отдельная тема атомных и "термоядерных" реакций). Всё очень зыбко.

Но что же с нашей звездой?

Да всё хорошо! Она растёт!

И вот она растет, растёт. И масса её тоже растёт. И в итоге получается такая тяжелая штука, которая уже притягивает свет. И рождается Черная дыра! Тяжелее чёрных дыр мы пока ещё ничего не знаем.

Что происходит с чёрной дырой? Да тоже растёт!

Может ли чёрная дыра взорваться? А почему бы и нет?! Ведь есть Теория большого взрыва. А что там взорвалось? А почему бы ни дыра? Лично я это вполне допускаю. Причём реакция, которая сделала тот взрыв, могла быть любой: химическая или "термоядерная". Или вообще такая, про которую мы ещё ничего не знаем. Не догадались.

Слышал недавно, что какие-то там ученые встали перед дилеммой: они обнаружили какие-то галактики, которые старше предполагаемого Большого взрыва. Ну а почему бы и нет? Почему они думают, что во время взрыва вообще ничего не существовало, и была полнейшая пустота? Что-то (может быть черная дыра) взорвалось, но это же не значит, что вокруг ничего не было. Вселенная расширяется? Хорошо. Тот взрыв раскидал свои продукты и толкнул уже существующие. Ничего не выходит за рамки науки, которой пользовались уже в 19-м веке. Всё банально.

Ну а мне теперь осталось как-то официально подтвердить или опровергнуть событие, следы которого я обнаружил. Но это очень непростая задачка!

Всем спасибо!