Шестой закон (закон перераспределения газового давления в Космическом эллипсоиде вращения). Газовое давление в предельном эллипсоиде вращения по отношению к равновеликому шару следующие:
Rш = 2 Rп; Rэ = 1,41 Rш; Rэ = 2,82 Rэ;
Рп = (2* 1,41)>2* Рэ = 8 Рэ;
Седьмой закон (закон предельных параметров вращающихся газовых эллиптических космических объектов). Для предотвращения рассеивания протозвезды в конце сжатия, когда её плотность значительно превышает плотность окружающего пространства, она принимает форму, близкую к форме Космического эллипсоида вращения (КЭВ) с предельным соотношением полуосей:
Rэ: Rп = 2* 2>1/2: 1.
Увеличение скорости вращения протозвезды ведёт только к её сжатию до предельных значений полуосей, но не превращению в блин. Чем больше разница в плотностях, тем ближе её форма к указанной. Но при световой скорости вращения звезды, она превращается в сферическую чёрную дыру предельной плотности (2,62*10>17кг/куб. м).
Если движение вещества в Облаке звезды в основном носит вихревой характер, то в центральной его части при столкновении двух встречных приосевых потоков падающего вещества (условно северный и южный) возникает область мощной турбулентности, порождающая дифференциальное вращение Облака. Здесь могут родиться двойные планеты и планеты с перекрещивающимися осями вращения. Энергия столкновения этих потоков, вместе с дрейфом комет и планет, и является двигателем преобразования твердотельного вращения Облака звезды в дифференциальное.
Таким образом, необходимыми условиями образования звезды из газопылевого облака достаточной массы (> 0,1 Мcол) является наличие внешнего порогового импульса вращения Облака (МИпор = Mпор* Vпор* Rоб), в результате чего появляются центробежные силы и «центр тяготения» Облака. Центробежные силы ещё очень слабы, но они являются спусковым крючком для включения механизма автосжатия Облака через мощное обеспечат ему твердотельное вращение со скоростью, выше пороговой (Vпор). Это приводит к включению механизма автосжатия Облака с ускоренным вращением. По мере сжатия Облако принимает эллипсовидную форму, а в конце сжатия, при рождении, звезда принимает форму Космического эллипсоида вращения (КЭВ).
Это, при больших скоростях вращения (300–700 км/с), предотвращает её от рассеяния и превращения в «тонкий диск».
Потребная величина импульса вращения должна обеспечить линейную скорость вращения частиц Облака звезды:
Vj = Rj (4/3 п* G* qj)>1/2,
где: Rj – расстояние до оси вращения Облака;
Y – гравитационная постоянная;
qj – средняя плотность Облака внутри сферы радиуcом Rj.
При этом скорость падения вещества превысит скорость вращения Облака на радиусе 1/2 Rэо, обеспечив тем самым перераспределение центробежных и гравитационных сил для дальнейшего сжатия Облака уже дифференцированно. Для Облака Солнца в форме шара при средней плотности 4,7*10>-19 кг/куб. м и его радиусе 10>16 м, пороговая скорость составит около 120 м/с.
1.2. Рождение Солнечной системы
Тайна рождения Солнечной системы скрыта за семью печатями и держится на трёх китах: анома – льном Всемирном законе притяжения, дрейфе вещества и предельного сжатия эллипсоида по оси вращения звезды. Решение самой сложной проблемы космогонии – рождение Солнечной стстемы, лежит у нас буквально перед гразами: когда мы начинаем варить вареники, при помешивании, они собираются в центре, а когда сварятся и всплывут – по бортам емкости. Ясно, что когда Облако звезды вращалось твердотельно, все уплотнения дрйфовали к центру, создавая момент импульса для преобразования твердительного вращения в кеплерово. А когда это вращение стало дифференцироваться, они стали дрейфовать на периферию, создавая Тороид комет и планет для защиты жизни на внутренних планетах (облако Оорта, пояс Койпера и Солнечная система).