ОКО ПЛАНЕТЫ > Гипотезы и исследования > Пирамида Кукулькан отображение Солнечной системы ?

Пирамида Кукулькан отображение Солнечной системы ?


22-10-2010, 15:08. Разместил: Damkin

Автором статьи в своё время было высказано предположение о том, что мегалитические сооружения типа пирамид являются отображением звёздной карты. Иначе говоря каждая пирамида. построенная в древности отображала ту или иную звезду.

В данной статье будет предложена гипотеза об отображении Солнечной системы пирамидой Кукулькан. Рассчитано эмпирическое правило местоположения тел Солнечной системы на основании геометрических пропорции пирамиды Кукульканболее точное, чем правило Тициуса-Боде.

 

« Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое "; но это

                                                     было уже в веках, бывших прежде нас.» Еккл., 1:10. 

 

  В 1772 г. берлинский астроном Э.Бодэ (1774 – 1826) опубликовал эмпирическую закономерность в планетарных расстояниях, открытую в 1776 г. виттенбергским математиком И.Тициусом (1729 – 1796) и ныне известную под названием правила Тициуса – Бодэ. Это правило позволяло представить средние гелиоцентрические расстояния планет, выраженные в астрономических единицах приближённой формулой

 

                                     а = 0,4 + 0,3×2n 

 

что видно из следующей таблицы:

 

 

Номер планеты

 

Название     планеты

 

            n

Расстояние по правилу Т.-Б.в АЕ

Истинное расстояние в АЕ

          1

Меркурий

        — ∞

        0,4

       0, 39

          2

Венера

           1

        0,7

       0,72

          3

 Земля

           2

       1,0

      1,00

          4

  Марс

           3

       1,6

      1,52

          5

        ?

           4

       2,8

     2.2-3,6

          6

 Юпитер

           5

       5,2

      5,20

          7

 Сатурн

           6

      10,0

      9,54

          8

   Уран

           7

      19,6

      19,2

 

 

Однако для планеты Нептун данное правило не подходит. Тем более данное правило было разработано до открытия Нептуна.  Расстояние до планеты Нептун, определённое по правилу равно 38,8 А.Е. , в то время как фактическое среднее расстояние от Нептуна до Солнца равно 30,0707 А.Е. 24 августа 2006 года МАС (Международный астрономический союз) впервые дал определение термину «планета». Плутон не попадал под это определение. И соответственно был причислен к ряду карликовых планет. Данное обстоятельство вполне соответствовало ряду открытых транс нептуновых планет.

 

  Но, как известно «новое — хорошо забытое старое». И данное правило было известно с древних времён, но несколько в другом виде. В статье «Календарь (часть 3)» мною было выдвинуто предположение: «Учитывая, что крупных звёзд в созвездии Змееносца нет, то вполне вероятно, что пирамида Кукулькан, кроме точки летнего солнцестояния символизировала само Солнце и Солнечную систему.»  Попробуем развить данное предположение и посмотреть, насколько оно соответствует действительности.

 

  Для этого представим схему пирамиды Кукулькан, укажем относительные  размеры, составим таблицы.

 

В основе данной пирамиды лежит число 1,44 во всевозможных вариациях.

 

 

  Верхний параллелепипед(храм) в данной пирамиде обозначает Солнце, соответственно 9 уровней обозначают 9 планет ну или 8 планет + пояс астероидов.

 

  Составим таблицы с указанием:

 

 1. Гелиоцентрических расстояний (от минимального  до максимального) для каждой планеты  в

    астрономических единицах (АЕ);

 2. Определим корень 4-й степени для каждого гелиоцентрического расстояния;

 3. Определим отношение корня 4-й степени гелиоцентрического расстояния каждой планеты к

     гелиоцентрическому расстоянию до Меркурия;

 4. Дополнительно определим пределы гелиоцентрического расстояния для объекта № 5.

Таблица № 1. Выполнение пунктов №№ 1,2.

 

Название планеты

Пределы гелиоцентрических

расстояний планет в АЕ (min-max)

 

Корень 4-й степени пределов гелиоцентрических расстояний

   Меркурий

 

        0,3075 — 0,4668

        0,7447 — 0,8266

   Венера

 

        0,7184 — 0,7282

        0,9206 — 0,9238

   Земля

        0,9833 — 1,0167

        0,9958 — 1,0041

 

    Марс

        1,3814 — 1,666

        1,0841 — 1,1361

 

     ? (№ 5)

 

                  ?

                      ?

   Юпитер

 

       4,9525 — 5,4531

        1,4918 — 1,5281

   Сатурн

 

       9,0256 — 10,052

        1,7333 — 1,7806

   Уран

 

      18,3082 — 20,0738

        2,0685 — 2,1167

   Нептун

 

      29,8331 — 30,3083

        2,3371 — 2,3463

 

 

Таблица № 2. Выполнение пункта № 3.

 

 

   Название

    планеты

Отношение корня 4-й степени расстояния каждой планеты к корню 4-й степени расстояния

от Солнца до Меркурия

Средняя

величина

Абсолютная погрешность

       ±

Относительная погрешность

  в %%

 Меркурий

 

 

     1

  0,0521

    5,21

  Венера

 

   1,1138 —  1,2405

  1,1592

  0,0454

    3,91

  Земля

   1,2047 — 1,3485

  1,2766

  0,0719

    5,63

 

  Марс

   1,3116 — 1,5257

  1,4186

  0,107

    7,55

 

   ? (№ 5)

 

                ?

     ?

    ?

     ?

  Юпитер

 

   1,8048 — 2,0521

  1,9284

  0,1237

    6,41

  Сатурн

 

   2,0969 — 2,3911

  2,244

  0,1471

    6,55

   Уран

 

   2,5025 — 2,8425

  2,6725

  0,1699

    6,36

  Нептун

 

   2,8274 — 3,1509

  2,9891

  0,1617

    5,41

 

Примечание: для Меркурия расстояние определено как 1 , отдельно была определена погрешность, исходя из данных, была внесена в таблицу.

 

Отношение сторон, исходя из длины, нижней ступени пирамиды Кукулькан  к верхней ступени составляет ни что иное, как  1,443 = 2, 985 984, что полностью соответствует выделенному в таблице №2 числу.

 

Соответственно определим пропущенные числа соответствующие объекту № 5.

 

1. Средняя величина отношения корня 4-й степени расстояния объекта  к корню 4-й степени 

    расстояния от Солнца до Меркурия  будет равна  1,7289

 

2. Средняя величина относительной погрешности равна 5,9 %.

 

3. Соответственно абсолютная погрешность равна  ± 0,1016.

 

   Возводя в 4-ю степень указанное число, получим пределы проекции гелиоцентрического расстояния объекта № 5 на плоскость эклиптики, равные по величине в пределах  2,6711 — 4,2775 АЕ или  3,4743 ± 0,8032 АЕ.

 

   Откуда можно вывести эмпирическое правило, отображающее Солнечную систему.

 

   Среднее расстояние от Солнца до первой планеты (Меркурия)  равно:

 

             а Меркурий  = 1,44 12 х R О  , где  R О   —  радиус Солнца.

 

   Расстояние от Солнца до любой планеты равно:

 

             а n = 1,44 1,5 х (n – 1) х а Меркурий , где n — порядковый номер планеты от 1 до 9.

  

 

Планета

 

Меркурий

Венера

Земля

Марс

Астероиды

или ПХ?

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

   n

 

      1

    2

    3

    4

       5

    6

    7

    8

    9

 

   Таким эмпирическим способом можно вычислить предел образования, расположения

(гелиоцентрическое расстояние) крупных планет у такой звезды, как Солнце, равный:

 

               а max = 1,44 24 х RО , где  RО   —  радиус Солнца.

 

  Полученный результат будет отличаться от реального на 3-6 %%.

 

  Поэтому можно сделать ряд выводов:

 

1.  Правило пирамиды действует.

 

2.  Дальше планеты Нептун крупные планеты вряд ли можно будет обнаружить.

 

3. Ступенчатость пирамид отображает наличие планетарной системы у звезды, отображением

    которой является пирамида. О том какую звезду отображает конкретная пирамида сказано в

    статье Календарь (часть 3).

 

    Примечание.

 

    Частный случай устойчивого положения астероидов и пыли в коллинеарной точке либрации Лагранжа L1 указан в статье  «Планета Х. Обо всём понемногу или много шума из ничего» глава № 5.

 

    Напомню следующее: эффективность поглощения света слоем определённой толщины определяется оптической толщей, пропорциональной площади сечения пылинки. Исходя из закона поглощения и  рассеивания света (Закон Бугера) блеск объекта ослабляется на величину Δm  прямо пропорционально концентрации частиц.

 

    Для ослабления  блеска предполагаемой «Планеты № 5» на дополнительные +20m  требуется концентрация частиц диаметром 1Е-5 — 1Е-4 см в 260 000 частиц на 1 куб. метр в коллинеарной точке либрации L1 по объёму равному объёму «Планете № 5». Это эквивалентно истиранию в пыль астероида диаметром приблизительно 160-165 метров. Вполне вероятно, что концентрация

астероидов и пыли в точке L1 выше. Кроме того, большое количество пыли будет вращаться вокруг «Планеты № 5», что так же затрудняет визуальный поиск. В связи с чем актуальными будут методы поиска, идентичные поиску планет у других звёзд, в частности т.н. «Транзитный метод». 

 

   Действительно ли существует небесное тело № 5, называемое планетой Ольберса или планетой

Фаэтон? Ответ могут дать проекты Planck, Herschel  и WISE в рамках дополнительных изысканий при объективном, скрупулёзном,  детальном исследовании, включающем в себя нестандартный подход. Насколько будет эффективным ИК - сканирование, покажет время. Тем более, что ждать остаётся совсем недолго.

 

 Ссылки.

 

1.Астрономия: Учеб. пособие для студентов физ.- мат. фак. пед. ин-тов /М.М.Дагаев ,В.Г.Демин И.А.Климишин ,В.М.Чаругин . — М. : Просвещение , 1983 . — 384 с. ,ил.

 

2. http://oko-planet.su/science/sciencehypothesis/24410-kalendar-chast-3.html

 

3. http://oko-planet.su/science/sciencehypothesis/33102-planeta-x-obo-vsyom-ponemnogu-ili-mnogo-shuma-iz.html

 

Автор: Игорь Кривошеев – Тюмень.


Вернуться назад