行星与暗能量
天体物理学
2008-04-01 v1
摘要
被称为流体引力动力学 (hydro-gravitational-dynamics, HGD) 的自引力流体力学方法预测,在湍流大爆炸后 0.03 Myr 发生等离子体碎裂,形成原超团空洞、湍流原超团以及在等离子体向气体转变的 0.3 Myr 时刻形成原星系。线性原星系团在 0.003 Mpc 粘性 - 惯性尺度上沿湍流涡旋线或呈螺旋状碎裂,正如观测所见。等离子体原星系在转变过程中碎裂成百万太阳质量团块 (PGCs) 中的白热行星质量气体云 (PFPs),这些团块通过潮汐力或暗物质作用形成球状星团 (GCs),或通过冻结和扩散进入拥有 97% 星系质量的 0.3 Mpc 晕中。弱碰撞的非重子暗物质扩散至 > Mpc 尺度并碎裂形成星系团晕。恒星和较大行星由每个 PGC 中万亿个 PFP 的双星并合形成,主要发生在 0.03 Mpc 的星系吸积盘上。恒星的死亡取决于行星吸积率和恒星内部混合率。中等吸积率产生白矮星,其通过自旋辐射蒸发周围的气态行星形成行星状星云,随后发生 Ia 型超新星事件,使某些事件变暗从而导致系统性的距离误差、暗能量假说以及 Sandage 2006 年对宇宙年龄的高估。
引用
@article{arxiv.0803.4293,
title = {Planets and Dark Energy},
author = {Carl H. Gibson and Rudolph E. Schild},
journal= {arXiv preprint arXiv:0803.4293},
year = {2008}
}
备注
9 pages 8 figures, Practical Problems in Cosmology 2008, St. Petersburg, RU, June 23-27