Reinterpreting Planetary Internal Structure in the DMF Cosmology / DMF宇宙論に基づく惑星内部構造の再解釈
Short Abstract This paper proposes a reinterpretation of planetary internal structure within the framework of BFSSU/DMF cosmology, focusing on the possibility that planetary interiors may function as localized convergence regions within a broader cosmic mass–energy flow. Conventional planetary science explains core formation primarily through accretion, melting, and gravitational differentiation. While these mechanisms provide a well-established framework for understanding the basic layered structure of planets, several questions remain concerning the long-term maintenance of internal energy circulation, geomagnetic activity, differential core dynamics, and the diversity of internal structures observed across planetary bodies. Within the DMF framework, planetary interiors are reconsidered not as isolated systems evolving solely from primordial heat and radioactive decay, but as localized nodes embedded within a larger hierarchical mass–energy flow. The dense planetary core is interpreted as a stable convergence region of DMF, while density gradients within this region may contribute to elemental differentiation and the formation of layered internal structures. From this perspective, core formation, internal heat circulation, mantle dynamics, volcanic activity, and planetary magnetic fields may represent different manifestations of a common underlying convergence structure. Importantly, this interpretation does not reject gravitational differentiation or conventional geodynamo theory. Rather, it proposes that these established mechanisms may operate as local physical expressions of a deeper DMF-driven energy structure. The model further suggests that differences in planetary magnetic fields, internal heat flow, and geological activity may provide observational pathways for examining whether planetary interiors exhibit systematic relationships consistent with variations in DMF convergence and flux. The present study is conceptual and does not claim a completed quantitative theory of planetary interiors. Its purpose is to establish a structural framework connecting planetary geophysics with the broader BFSSU/DMF cosmological model and to identify directions for future mathematical formulation, comparative planetary analysis, and observational testing. https://orcid.org/0009-0003-1530-4234 Matsuoka × GPT Thought-Experiment Lab Japanese Abstract 本論文は、BFSSU/DMF宇宙論の枠組みに基づき、惑星内部構造をより大きな宇宙的質量・エネルギー流の中に形成される局所的な収束領域として再解釈する理論的枠組みを提示する。 従来の惑星科学では、惑星コアの形成は主として惑星形成期の集積、溶融、および重力分化によって説明される。この枠組みは惑星の基本的な層構造を理解する上で有力である一方、長期的な内部エネルギー循環、地磁気活動、コアの動的挙動、さらに惑星ごとに異なる内部構造や磁場の多様性については、なお検討すべき問題が残されている。 DMF宇宙論では、惑星内部を初期熱や放射性崩壊のみに依存して進化する孤立系としてではなく、階層的な宇宙質量・エネルギー流の中に存在する局所的ノードとして捉える。この視点では、高密度の惑星コアはDMFの安定した収束領域として解釈され、その内部に形成される密度勾配が元素分化や階層的内部構造の形成に関与する可能性が考えられる。 この枠組みにより、コア形成、内部熱循環、マントルダイナミクス、火山活動、惑星磁場などを、それぞれ独立した現象としてではなく、共通するDMF収束構造の異なる顕現として統一的に理解できる可能性がある。重要なのは、本モデルが重力分化や既存の地磁気ダイナモ理論を否定するものではなく、それらをより基底的なDMFエネルギー構造の局所的な物理表現として再配置する点にある。 さらに本モデルは、惑星ごとの磁場、内部熱流、地質活動などの差異を比較することで、DMF収束やフラックスの違いと対応する系統的関係が存在するかを観測的に検討できる可能性を提示する。 本研究は概念的な理論枠組みの提示を目的とするものであり、完成した惑星内部の定量理論を主張するものではない。惑星地球物理学とBFSSU/DMF宇宙論を接続する構造的基盤を提示し、今後の数理的定式化、惑星間比較、および観測的検証へとつなげることを目的とする。
Authors
- Takafumi Matsuoka (ORCID: https://orcid.org/0009-0003-1530-4234)
Publication Details
- Journal
- Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
- Published
- 2026-10-02
- DOI
- https://doi.org/10.5281/zenodo.23092225
- Primary Topic
- Stellar, planetary, and galactic studies
- Type
- preprint