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行星与暗能量的流体引力动力学

天体物理学 2008-08-26 v1

摘要

采用称为流体引力动力学(HGD)的自引力流体力学方法,预测了湍流大爆炸后0.03 Myr时等离子体碎裂形成原超团空洞,在0.3 Myr等离子体向气体转变时形成湍流原超团和原星系。线性原星系团沿湍流涡旋线或螺旋状在0.003 Mpc的黏性-惯性尺度上碎裂,与观测一致。等离子体原星系在转变为白炽行星质量气体云(PFP)时碎裂,这些气体云聚集在百万太阳质量的团块(PGC)中,后者通过潮汐力或暗物质(PGC)冻结并扩散到0.3 Mpc的晕中,形成球状星团(GC),占星系质量的97%。弱碰撞非重子暗物质扩散到> Mpc尺度并碎裂形成星系团晕。恒星和更大的行星通过每个PGC中万亿个PFP在0.03 Mpc星系吸积盘上的双星合并形成。恒星死亡取决于行星吸积速率和内部恒星混合。中等吸积速率产生白矮星,其通过自旋辐射蒸发周围气体行星形成行星状星云,随后发生Ia型超新星事件,使某些事件变暗,导致系统性的距离误差,被误解为暗能量假说并高估了宇宙年龄。标准LCDM宇宙学模型的失败不仅反映了过时的Jeans 1902流体力学假设,也反映了标准湍流模型的失败,这些模型声称湍流动能的级联是从大尺度到小尺度。由于湍流总是由惯性-涡旋力在所有尺度上驱动,湍流级联总是从小尺度到大尺度。

关键词

引用

@article{arxiv.0808.3228,
  title  = {Hydro-Gravitational-Dynamics of Planets and Dark Energy},
  author = {Carl H. Gibson and Rudolph E. Schild},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0808.3228},
  year   = {2008}
}

备注

14 pages 9 figures, to be published in Journal of Applied Fluid Mechanics 2009, 2(1), further information at http://sdcc3.ucsd.edu/~ir118