Cet article présente un cadre hydrodynamique alternatif pour modéliser la dynamique du système solaire et les anomalies astrodynamiques en utilisant l'équation unifiée Vortex-Sink (Z4DP). Dans l'approche proposée, l'espace est modélisé comme un vide superfluide compressible, où des puits centraux et leur rotation forment naturellement des vortex macroscopiques (par ex., le plan écliptique). La capacité prédictive du modèle est testée empiriquement sur deux phénomènes indépendants. Premièrement, il démontre une correspondance >99 % avec la précession séculaire observée du périhélie des planètes internes uniquement en appliquant un gradient non linéaire de compression continue (3 (v/c)²). Deuxièmement, il fournit une solution analytique exacte pour des anomalies inexpliquées de survols. En appliquant un transfert transversal de moment via le paramètre d'entraînement K et un profil exponentiel de compression du vide (n=5,63) dérivé indépendamment des satellites GNSS, le modèle prédit avec une précision absolue l'accélération anomalie de la sonde NEAR Shoemaker (+13,44 mm/s prédit vs. +13,46 mm/s mesuré par la NASA). L'article analyse en outre la stabilisation orbitale à long terme et les implications cosmologiques de l'inclinaison écliptique de 60° relative au flux continu galactique.
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Pavel Konecny
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Pavel Konecny (Mon,) a étudié cette question.
www.synapsesocial.com/papers/69b2585696eeacc4fcec7d80 — DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18917101
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