本文提出了一项全面的实证研究,以验证一种新颖的天体演化学框架。该框架提出,太阳系中的行星天体起源于早期太阳抛射出的巨大质量块,随后通过临界电离速度(CIV)机制减速并进入稳定的轨道构型。利用来自 NASA 任务(Apollo、火星漫游车、SOHO、Juno、Cassini、MESSENGER、Voyager)、日震学和同位素分析的数据,在 12 个太阳系天体(8 颗行星 + 4 颗矮行星/小行星)和 8 种元素(H、He、C、N、O、Si、Fe、Ni)上对该框架进行了检验。主要结果包括:1. 与 CIV 相关的轨道间距:12 个天体中有 6 个与预期的 CIV 捕获半径相吻合;2. 同位素异质性:月球样本中的氧同位素比值(δ¹⁸O = +5.5‰)与太阳光球层数值不同,这与深层抛射相吻合;3. 日震学特征:太阳声速剖面显示的异常与太阳质量约 0.13% 的间歇性质量损失相吻合;4. 数值模拟:跨 8 种元素、5 种磁场、5 种初始速度和 3 种等离子体密度进行了 600 次模拟。该框架解决了标准模型中长期存在的三个难题:- 角动量:通过抛射物质自然向外转移;- 米级尺寸障碍:被完全绕过——行星直接以大质量块的形式开始演化;- 成分分层:反映了不同的太阳圈层。所有预测均可通过当前或近期的观测能力进行证伪。解释彗星、黑洞和星系自转曲线的相同方程 I = vBL/R 同样解释了行星的形成,这证明了电磁原理在宇宙演化中的普遍性。所有模拟代码、数据和图表均可在补充材料中公开获取。本文通过经验研究综合验证了一种新颖的天体演化学框架,提出太阳系行星天体起源于早期太阳抛射出的巨大质量块,随后在临界电离速度(CIV)机制的作用下减速进入稳定轨道。利用 NASA 任务、日震学和同位素分析的数据,对 12 个太阳系天体(8 颗行星 + 4 颗矮行星/小行星)和 8 种元素进行了检验。主要结果包括:CIV 相关轨道间距(12 个天体中有 6 个与预期的 CIV 捕获半径一致);同位素异质性(月球样本中的氧同位素比值 δ¹⁸O = +5.5‰ 与太阳光球层数值不同,与深层抛射一致);日震学特征(太阳声速剖面显示出与约 0.13% 太阳质量的偶然质量损失相对应的异常);以及数值模拟(跨 8 种元素、5 种磁场、5 种初始速度和 3 种等离子体密度的 600 次模拟)。该框架解决了角动量问题,绕过了米级尺寸障碍,并在无需自下而上吸积的情况下解释了成分分层。所有预测均可通过当前或不久将来的观测能力进行证伪。© 2026 Yousuf Ahsan Al-Mahaqari 等。保留所有权利。本作品采用 CC BY-NC 4.0 知识共享许可协议进行许可。
Al-Mahaqari et al. (Sun,) 研究了这一问题。