Большой взрыв произвел колоссальное количество элементарных частиц – электронов, протонов, фотонов и пр., двужущихся с околосветовой скоростью и колоссальными ультрарелятивистскими энергиями в разные стороны. Положительно заряженные протоны и отрицательно заряженные электроны всилу естественных причин – электромагнетизма – притягивались друг к другу и образовывали атомы водорода, которые затем объединялись в молекулы водорода. Так возник первый химический элемент вселенной – водород. При расширении после большого взрыва плотность вселенной падала, образовывались пустоты и отдельные облака водорода, которые под воздействием гравитации сжимались и образовывали звёзды и скопления звёзд – галактики.
Так что объяснение возникновения галактик и звёзд не нуждается в гипотезе о боге.
2.1.4. Происхождение планет
Внутри звёзд под действием силы тяжести температура поднимается до очень высоких температур, при которых начинается термоядерная реакция превращения водорода в гелий – так звёзды светят. Затем, когда водород выгорает, тяжелые звёзды превращаются в красные гиганты, и внутри них начинается термоядерный синтез других химических элементов периодической таблицы Менделеева (в зависимости от первоначальной массы звезды). Затем красный гигант большой массы сбрасывает оболочку и превращается в планетарную туманность, содержащую в себе многие химические элементы. Пример – планетарная Туманность Кошачий Глаз.
Более массивные звёзды в конце своей жизни претерпевают взрыв сверхновой и также последующее образование туманности. Пример – Крабовидная Туманность. При этом синтезируются многие химические элементы вплоть до железа. При термоядерном синтезе из гелия-4 синтезируются углерод-12 и кислород-16, затем из них уже – кремний-28 (12+16=28), а из кремния – железо-56 (28+28=56). Вот как звёздная эволюция объясняет, почему именно эти элементы являются наиболее распространёнными в составе твёрдых планет – Земли, Венеры, Марса, Меркурия и пр. В конце звёздной эволюции в результате термоядерного синтеза в звёздах могут синтезироваться многие химические элементы вплоть до технеция, что подтверждается наблюдениями линий спектра технеция [4–5]. Затем сброшенная газопылевая оболочка облучается нейтронами из остатка звезды – нейтронной звезды – в результате чего в газопылевом облаке образуются все остальные элементы периодической таблицы Менделеева, вплоть до радиоактивных.
Газопылевые облака, сброшенные сверхновой, движутся с очень большими скоростями вплоть до 1 % от скорости света, сталкиваются с другими газо-пылевыми облаками, с межзвёздным газом, и в результате подобного столкновения сильно увеличивается плотность вещества и, как следствие – увеличиваются гравитационные силы, которые начинают сжимать межзвёздное газопылевое облако. В результате такого гравитационного сжатия основная масса водорода сжимается в новорождённую звезду, а более тяжёлые элементы – в твёрдые планеты – как Земля, Венера, Марс, Меркурий. В зависимости от неоднородностей исходной смеси газопылевого облака и межзвёздного газа могут образоваться одна звезда, две звезды (двойная звезда), либо, если остатки водорода по массе недостаточны для образования звезды, то они сжимаются в газовые планеты – такие как Юпитер и Сатурн. Пока из протопланетного диска формировались планеты вокруг формирующейся звезды, остатки вещества также продолжали коллапсировать в астероиды, которые разносились по всей Солнечной системе меняющимися гравитационными полями формирующихся гигантских газовых планет – Юпитера, Сатурна. Астероиды различной массы притягивались к новообразованным планетам и тем самым, падая на них, бомбардировали их и образовывали кратеры, которые мы наблюдаем сегодня на Луне, Марсе, Меркурии. За Нептуном в Солнечной системе находятся пояс Койпера (в состав которого входит Плутон), рассеянный диск и гипотетическое облако Оорта, представляющие собой рассеянные скопления маленьких ледяных тел и дающие начало большинству наблюдаемых в Солнечной системе комет [6]. Все это – также остатки исходной газопылевой туманности, из которой образовалась Солнечная система около 4,8 миллиардов лет назад.
Как видите, объяснение возникновения планет Солнечной системы также не нуждается в гипотезе о боге.
2.1.5. Экзопланеты, где может быть жизнь