宇宙环境因为引力场和光在特殊环境下被旋转的球体星球所吸引导致的星球会发光的呢?

第1篇:神奇的宇宙三年级作文

我虽是一个女生,可是我爱幻想。我常想着一些稀奇古怪的事,又想寻找*。

我总认为我们都活在一个人的梦里,才会出现这么多的巧合,才会这么的可爱,这么的稀奇。小时候我就经常做梦,在梦中一直有一个王国,在这个王国里,所有人都像我们一样无忧无虑,,所以从小我就坚信大自然很神奇,世界上没有不可能的事,嗯……也就是万事皆有可能,比如……看!西双湖水怪…………呵呵呵呵。

现在我长大了,我有一个梦想长大能成为一个科学家,来揭开我小时候无知的幻想,为什么太阳是圆的;为什么会有人;为什么………一些奇怪的是问题。

经过我多年的研究,我认为太阳是圆的,地球是圆的是圆的月亮也是圆的,所以宇宙当然还是圆的。于是我给宇宙起了个名字——“尚星球”,在我认为宇宙只不过是一个包裹着八大行星的大球,在另一个空间还有许多和他一样的球,一个套着一个就像套娃一样,而这些套娃的惟一的出口就是令人望而生畏的黑洞。可是只要有一定的能量,就可以穿过黑洞到达另一个“宇宙”。

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第2篇:神奇的宇宙六年级作文

我虽是一个女生,可是我爱幻想。我常想着一些稀奇古怪的事,又想寻找*。

我总认为我们都活在一个人的梦里,才会出现这么多的巧合,才会这么的可爱,这么的稀奇。小时候我就经常做梦,在梦中一直有一个王国,在这个王国里,所有人都像我们一样无忧无虑,所以从小我就坚信大自然很神奇,世界上没有不可能的事,嗯……也就是万事皆有可能,比如……看!西双湖水怪……呵呵呵呵。

现在我长大了,我有一个梦想长大能成为一个科学家,来揭开我小时候无知的幻想,为什么太阳是圆的;为什么会有人;为什么?一些奇怪的是问题。

经过我多年的研究,我认为太阳是圆的,地球是圆的是圆的月亮也是圆的,所以宇宙当然还是圆的。于是我给宇宙起了个名字“尚星球”,在我认为宇宙只不过是一个包裹着八大行星的大球,在另一个空间还有许多和他一样的球,一个套着一个就像套娃一样,而这些套娃的惟一的出口就是令人望而生畏的黑洞。可是只要有一定的能量,就可以穿过黑洞到达另一个“宇宙”。

第3篇:神秘的宇宙四年级作文

三十年后的今天,我成了一位科学家,驾驶着一艘宇宙飞船,在茫茫的太空中寻找外星的生命,我离开地球已经好几天了,这是,透过舷窗,我看到了一个美丽的蓝*星球。

我看到这里,想起了养育我多年的地球,我一眼望去,好像有什么东西在前面,我慢慢走过去,我一看,是一群外星人,我吓的差一点晕倒了,外星人的头可以随便转向,穿着一身英俊潇洒的铠*,头上戴着一个天线宝宝的帽子,看起来又英俊潇洒,又很萌!

外星人像对待他们最好的朋友一样,给我吃他们最喜欢吃的东西,它们可以用眼睛、鼻子和嘴巴说话,我很喜欢这里,也很喜欢这些外星人们,过了一天又一天,我跟外星人和睦相处的很好,因为我和它们相处了很长时间,就像变成了我的小*,我说什么,他们就干什么,我们每天都快活的玩耍,跳舞,吃饭,像是一家人一样,有一天,它们说要带我去开派对,到了派对地点,我看见了更多稀奇古怪的外星人,有身体是五颜六*的外星人、有长的只有5厘米高的外星人,甚至还有3至4厘米高的外星人,我们开完派对,开始一起玩它们最喜欢的一种游戏,叫“一起来追红外线”,有一天,*人们让我回到地球,说我所在的蓝*星球有一些变异的怪物要和外星人联盟来攻打我们地球,听了这句话,我立刻跑去找外星人,外星人说:“我们绝不会和那些变异的怪物联盟起来攻打地球。”听了他们的话,我一

第4篇:宇宙黑*之神秘的黑洞三年级作文

在一个夏季于秋季的交叉,有一班同学在老师的带领下出去探险。想知道这个黑洞的故事吗?那就继续往下看吧!

到了山上不一会儿卡西米和卡西奇、洛特和大队伍走散了。他们三个来到一个山洞里,他们进入山洞一群蝙蝠朝他们飞来,卡西米拿起宝剑向蝙蝠群刺去蝙蝠倒下了。他们又向洞深处走去,又有一群蛇向他们走来,洛特让大家拿起有明火的东西向蛇扔去,蛇死了。又出来一头大*熊,卡西奇二话不说拿起弓箭向大*熊*去,大*熊也死了。……

他们走啊走啊最后来到了神秘的黑洞前,黑洞上出现一行字:这是一本书有24个故事但只有6个字。6个字是小羊上山吃草。卡西奇说:“1、山上草吃小羊2、小羊吃山上草3、山上草小羊吃4、草吃山上小羊5、山上吃小羊草6、小羊上山吃草7、小草吃小羊山8、小羊吃上山草9、上山草吃小羊......

最后他们三人po解了黑洞密码,地球得救了,世界得救了。在那一刹那黑洞*了发出了蓝*的光老师和同学找到了卡西米和卡西奇、洛特全世界为这三个人欢呼:“英雄、大英雄!”

如果你们觉得我写的好请投我一票

第5篇:神奇的宇宙作文400字

我虽是一个女生,可是我爱幻想。我常想着一些稀奇古怪的事,又想寻找*。

我总认为我们都活在一个人的梦里,才会出现这么多的巧合,才会这么的可爱,这么的稀奇。小时候我就经常做梦,在梦中一直有一个王国,在这个王国里,所有人都像我们一样无忧无虑,,所以从小我就坚信大自然很神奇,世界上没有不可能的事,(⊙v⊙)嗯……。。也就是万事皆有可能,比如……看!西双湖水怪…………呵呵呵呵。

现在我长大了,我有一个梦想长大能成为一个科学家,来揭开我小时候无知的幻想,为什么太阳是圆的;为什么会有人;为什么………。。一些奇怪的是问题。

经过我多年的研究,我认为太阳是圆的,地球是圆的是圆的月亮也是圆的,所以宇宙当然还是圆的。于是我给宇宙起了个名字o(∩_∩)o~~“尚星球”,在我认为宇宙只不过是一个包裹着八大行星的大球,在另一个空间还有许多和他一样的球,一个套着一个就像套娃一样,而这些套娃的惟一的出口就是令人望而生畏的黑洞。可是只要有一定的能量,就可以穿过黑洞到达另一个‘宇宙’。

第6篇:神奇的宇宙小学作文

夜晚天空中的星星一闪一闪的,好像有好多话要对我说,我也有许多问题想问你:你离我们有多远?你那上面有点啥?……带着这些问题,我踏进了科技馆的大门,想一探宇宙的奥妙。

从科技馆展示出的图片中我了解到了万物的生灵——太阳。太阳的质量由71%*和27%氦组成。太阳外层有不同的周期,赤道面25。4天自转一周;两极地区则达到36天。太阳内核的状态是惊人的,温度达15,600,000开,压力相当于2500亿个大气层。内核的气体被极度压缩以至于它的密度是水的150倍。

人类的家园——地球。地球是太阳系自中心向外的第三颗行星,是太阳系中唯一可以适合生存生命的星球,是人类的家园。要按大小排列,太阳系在太阳系大家庭中为老五,它平均直径为12742千米。地球5。1亿平方千米的面积中,海洋有70。8%之多。陆地、岛屿只占29。8千米。所以,从太空中观察地球,它是一个蔚蓝*球体。地球公转速度每秒29。8千米,在太阳系九大行星中,如果按速度排列,地球为老三,老大和老二分别是金星和水星。

宇宙太神奇了,我还想认识一下:红*的行星——火星,自转最快的行星——木星,最美丽的行星——土星。可惜,没时间了,否则我会继续介绍。哦!对了,人类伟大发明忘了介绍,请听我细细道来。

候风地动仪是*杰出的天文学家张衡于东汉阳嘉元年(公元1

    1000年前,人们只相信"地心说;“400年前,“日心说“被人们认可‘200年前人们接受了银河系;近十年,人们对宇宙的知识范围达到了200亿光年......其实,宇宙离我们并不遥远,它一直等待着人们去探索。    太阳系是以太阳为中心,由大行星、小型星、卫星、彗星、流行和星际系物质构成的天体系统。太阳靠自生强大的引力,是太阳系内的天体围绕其运行。在太阳系中。目前已观测到8颗大行星·。可能有人要问了,太阳的结构是怎样的呢?为了方便研究,天文家吧太阳的大气层分层了“里三层”和“外三层”。指从太阳的中心外,依次是核反应区(太阳能量产生的区域)、辐*区和对流区(太阳能量的输送带);“外三层”依次为光球层、*球层和日冕层。    日核是太阳的核心,是太阳的能源所在。它的压力是地球大气压力的很多倍,温度非常高,这里是*元素进行质子热核溶合的反应区。日核是太阳产生核聚变反应的地方,而*核聚变会产生巨大的光和热。质子链与碳、氮、氧循环是*核聚变的主要过程。    走向精*的未来世界,让我们从科学起程!从世界出发

第8篇:宇宙无敌的三年级作文

一座雕塑静静地立在星河小学的花园里,雕的是牛顿正站在一棵树边,若有所思地摸着下巴,好像在想:苹果为什么往地上掉而不往天上飞呢?这就是科技发达、美丽无比、面积广阔的星河小学倡导的探索精神。

我们学校有一个非常大的科技馆,科技馆里有许多高科技的东西,其中有一个房间是专门介绍宇航员的。在这个房间里有模拟宇航员座位的仪器,坐上去仿佛身在宇宙中一般。在陈列室里,还陈列着我曾经亲手发明的自动夹书器,这个夹书器被学校评为专利产品,敬爱的庄校长还亲手为我颁发了创想专利发明*书呢!为此,我还接受了武进电视台的采访呢!

我们学校的苹果剧场有着迷人的魅力,并且充满了艺术的气息。在苹果剧场的舞台上,我们每一个小朋友都能充分地展示自己的才华,展现独一无二的自我!

“不求第一,但求唯一”,这是我们的校训,它让我们每一个人都学会思考和创造,让每个人的个*得到张扬。这就是我们充满魅力的星河小学,宇宙无敌的星河小学

第9篇:宇宙奇遇记六年级作文

晚上,我躺在床上,迷迷糊糊地睡着了。醒来我发现我来到了宇宙深处,眼前有五个大字“星球颁奖台”。

只见德高望重的木星老爷爷开始说话了:“欢迎各位星球先生、小姐来到我们一年一度的星球颁奖大会。”我很奇怪:难倒我来到了童话世界?这应该是梦吧?如果是梦的话,我希望我不要醒来。这时木星老爷爷接着说:“现在颁发今天的第一个奖项,水星先生获得环境奖。大家向他表示祝贺,他已经连续六年拿到最佳环境奖了,真是史无前例呀!”所有的星球都对水星报以热烈的掌声。接下来,什么奇怪的奖项都出来了。银河得到的是最佳美丽奖,金星得到了最佳勤劳奖,织女星得到了最佳护士奖,火星得到了最佳贡献奖,月球得到了最佳清洁奖……

我冲着木星爷爷大声说:“木星爷爷,等一下。”木星爷爷很奇怪地说:“有什么事情吗?”我说:“别的星球都得了奖项,为什么没有我们地球?”木星爷爷说:“孩子,别急,别急,你们的奖项被排在最后当压轴呢。”过了一会儿,木星爷爷大声念到:“地球先生得到了卫生进步和科技发明奖,还有世界文明进步奖,这是今天得到奖项最多的一位选手,让我们为他鼓掌!”我拼命地鼓起掌来。这时,我听见了妈妈的声音:“女儿,快起来吃饭了!

第10篇:奇妙的宇宙世界六年级作文

那天的科学课上老师领着我们走进奇妙的宇宙世界,我听得很专注很入神,课后我翻阅了很多资料,浩瀚无垠的宇宙世界,奇妙无限,变幻无穷,令我心驰神往想去探个究竟。

于是我如愿地化做一架宇宙探测器,带着人类给我科普的相关知识载着我的好奇心,开始了令人兴奋的宇宙之旅。

我穿越大气层,飞出地球,终于到达了距离太阳最近的水星。被太阳“烧烤”着的水星,温度很高,呈蓝*,表面有很多的陨石坑很像月球。

继续飞行,没多久,我就感觉到了一股有力的引力在拉着我,人类的科普知识告诉我,这是因为金星的引力比地球大。它的表面包裹着一层厚厚的淡黄*的云层。这种黄*云层是由有毒的硫*液组成的。云层下的金星是像沙漠一样干燥的岩石,没有生命,没有水。

终于到了最期待的火星。火星很特别,它不是圆的。之所以期待是因为火星很像地球,表面有沟壑、峡谷和火山、有四季转换、蓝天白云、南极北极。神奇的是火星的土壤下面有*层,可惜火星上没有找到生命的痕迹。

接着我又向木星、土星、天王星、海王星、冥王星飞去,每一颗星都有各自的特点,你瞧:木星是气态巨星,可以装下1000多个地球;土星也是气态星,四周有许多许多会发光的行星环;天王星是一颗横躺着的围绕太阳公转的气状行星;海王星和冥王星离太阳很远温度很低。

然而我所看到的这些远远不能满足自己的那颗好奇心,我

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 §1。7
一、引力场和反引力场的种类
从第二级量子即“引力子”与“反引力子”层面看,宇宙万物都是引力子与反引力子在相互作用中形成的,形成宇宙的两类场,一是引力场,二是反引力场。
引力场和反引力场都是球形场,引力场是一种球形的漩涡场,产生向内的力,反引力场是一种球形辐射场,产生向外的力,如电磁波。
引力场的基本形状是旋涡形。反引力场的基本形状是水波辐射形。引力场的旋涡形在旋涡星系、旋涡星云及各种混沌现象中是常见的,反引力场的水波辐射形在有电磁力、强核力、弱核力参与的过程中是常见的,如电磁辐射,也见于各种混沌现象中。
笔者发现引力场有下列几种:
在宏观天体中存在:集成引力场、黑洞引力场。
在微观物质中存在:左引力场、右引力场、质子引力场、原子核引力场、化合引力场。除黑洞引力场外,与上述引力场并存的还有各种反引力场。
二、宏观天体引力场
天体引力场中的引力子运行路线呈螺旋形,这从银河系等稳定星系的俯视图中可清楚看出,银河系的4条悬臂呈向内旋转的螺旋形,这很明显是银河中心黑洞引力场中的引力子的运行路线,在众多引力子的拉曳下,银河系中的可见物质都随着引力子的拉曳路线在运行,这就象将铁粉倒在垫有永磁铁的白纸上来观察不可见的磁力线实验一样,银河系等稳定星系及旋涡星云是观察、证实引力子运行路线的天然实验场所。
从银河中心黑洞引力场看,天体引力场就象一个球形的旋涡,与天体自转轴垂直处一个圆盘形的场,此外引力子流密度最低,引力最弱,称为“吸积盘”。如银河中心黑洞的吸积盘就是形状如饼的银盘,黑洞就在银盘中心的银核内。银盘外面是一个范围广大,呈球状分布的系统,叫做银晕,银晕外面还有银冕,也呈球形,直径比银晕大3-5倍,银冕代表银心黑洞球形引力场所能束缚的可见物质的范围。
在类太阳系中,天体引力场将空间的氢氦原子束缚成球形的火球,在它的吸积盘上束缚着多颗行星,如太阳系的九大行星。在行星中,天体引力场将空间原子束缚成球形,在它的吸积盘上束缚着卫星,如土星、木星的光环。
在球形的天体引力场中,引力子流在球形的场内不停地向场中心旋转,最终引力子回到场中心点,并从引力场轴即天体自转轴两端输出,开始第二次绕行,图中箭头所指就是引力子的运行路线。
在黑洞引力场中有一些未消化的恒星物质就从引力场轴两端喷出,形成可见喷流。
在天体引力场中自转轴附近引力最强,是因从自转轴两端输出的引力子在此就开始向内绕圈,而吸积盘离自转轴两端最远,所以得到的引力子流最少,因此引力最弱。
在银河系中,银心黑洞已将球形的银河系内其它区域的绝大部分物体吞噬,只剩下吸积盘(银盘)上的一些恒星、行星物质,由此可推测银心黑洞的质量比过去认为的大得多,银心黑洞质量与银河系可见物质质量之比应该超过太阳系中的太阳质量与九大行星质量之比。
恒星的诞生过程也可展现天体的球形引力场。
恒星是从“分子云”、“球状体”、“原恒星”逐渐发展而来,从“分子云”分裂出来的小物质群收缩并缓慢变成暗黑的球状天体,一个代表性的球状体像太阳系那么大,它的质量是太阳的1-200倍,它仍是个很冷的、黑色的天体,渐渐收缩而变得炽热起来,最后,它变成原恒星,开始发光。
原恒星内的物质继续收缩,当它的中心温度达到1千万摄氏度时,核反应开始,一颗恒星就诞生了,原恒星看起来好象在一个气体防护层里发展的,它们发光,但不规则,气体从它们的两极(即自转轴两端)以极大的速度喷射出来。当恒星形成时,在原来“球状体”区域内的绝大部分物质已被恒星引力场吸到场中心,只留了引力最弱的吸积盘上一些小天体和气体,此后它们将发展成多颗围绕恒星公转的行星。
天体引力场的球形旋涡非常大,如太阳的集成引力场直径超过整个太阳系的直径,这样才能束缚住太阳系的所有天体。银心黑洞引力场的直径超过银冕直径,才能束缚住银河系内的所有天体,才能与其它星系组成星系团。
正因为天体引力场的引力子只能从自旋轴两端输出,使引力场分布是不均的,自旋轴附近的引力最强,吸积盘附近的引力最小,也造成大天体都是椭球形的,在自转轴附近引力大些,因此扁平一点,吸积盘附近引力小,因此凸起一点。
引力场的这种特性与磁场相似,两个磁极相当于引力场自转轴两端,与两个磁极中心点垂直的地方磁场强度最小。在地球引力场的自转轴附近,引力应该是最强的,与自转轴垂直的吸积盘附近引力应该是最弱的,如有兴趣,可实地去测量。
宇宙中的星系约80%的旋涡星系,15%是椭圆星系,其余5%是不规则星系(包括特殊星系)是因星系相互碰撞、影响而形成的,椭圆星系的中心也有一个巨型黑洞,其所束缚的可见物质的范围也是椭球形的,椭圆星系会逐渐向旋涡星系发展,只在黑洞引力场的吸积盘附近留下可见物质,其它区域的物质会先被黑洞引力场吸入。
黑洞引力场是由恒星的集成引力场演变而来,所以引力场中引力子运行路线大致相同,唯一不同的是,恒星的集成引力场还需要束缚着氢氦原子,作为引力之源,黑洞引力场则已演变成纯引力场。
天体引力场可以将场内的物质吸入场中心(如太阳或黑洞奇点),在原子核引力场中却无法做到这一点,因为有核子的强核力、电磁力、弱核力的反斥作用,因此原子核引力场束缚着电子呈球状环绕运行,原子核引力场中的引力子运行路线在天体引力场相同,因此构成的原子也是椭球形的,与天体相似。
大天体(如太阳、地球)之所以有如此强大的引力子流输出,去束缚远距离的物质,是因由原子构成的天体有一种“集成引力场”,在天体演化初期,随着“原恒星”束缚的氢氦原子越来越多,核心温度越来越高,原子已呈电离态,原子核引力场不用再花力量束缚电子,内部高压也可抗衡一部分强核力,这些相邻的原子核就将多余的引力子输出,聚合成球形的“集成引力场”,这种引力场输出的引力子相当于天体内全部引力子的10-30%,这是一个非常大的值,相当于天体质量的5-15%,所以大天体的引力场特别强,而象地球上的汽车、桌椅,因原子总量小,只能形成“化合引力场”,根本没有强大引力子流输出,其作用范围只相当于5-20个原子直径,所以很难测到它们的引力。
集成引力场和黑洞引力场具有以下特征:无论增加或减少质量,始终保持一个独立的球形引力场,引力场的大小和强度,随着质量增加而增加,随着质量减少而减少。天体引力场的这种性质与磁场相似,如将永磁铁分割成几块,每一块都能保持独立的磁场。
我们在地球上看到空中的物体受到地球引力场的拉曳是直线下落的,其实这是一种错觉,因为在地球引力子的拉曳下,整个地球与空中物体是均速旋转的,如果让地球停止旋转,就能看出空中的物体是以弧线落向地面,物体运动速度与地球自转速度相等。
天体自转就是受到自身引力场的引力子拉曳形成的。
黑洞是一种不可见的球形引力场,在引力场中心有一个无形的点,即“黑洞奇点”,黑洞引力场的所有引力子都从这个点穿过。黑洞奇点的体积为0,每秒都有很多的引力子从奇点穿过,任何物体接近黑洞奇点都会被极强的引力子流击碎,如果黑洞质量足够大,引力子流密度是足够高,就能及时将粒子破碎后的反引力子转化成引力子,如果吸入恒星物质超过黑洞能有效吸收的量,就会通过黑洞引力场轴即自转轴两端喷射出来。
由于黑洞奇点体积为0,所以用数学推算出质量、密度就会出现无限大,实际上总有个限度。
在黑洞中,是引力子泡沫内的正奇子产生的斥力与引力取得平衡,是它自己在支撑着自己。黑洞的自转方向与其引力场拉曳外围可见物质的转动方向相同。
黑洞的引力之所以远大于同质量的恒星,是因黑洞是纯引力天体,从恒星、中子星到黑洞的演化过程中,引力场最终战胜反引力场,即引力最终战胜强核力、电磁力、弱核力,并将中子星中的大部分反引力子转化成引力子,这使得黑洞的引力子翻倍,而且黑洞引力场已没有了反引力场的制衡,可以将全部引力子输出,形成强大的“黑洞引力场”。
而恒星却要从原子中汲取引力子,必须维持有形结构,而且其引力场时刻与强核力、电磁力、弱核力组成的反引力场抗衡着。
在宇宙空间中运行的引力子和反引力子占宇宙暗物质的大部分,各种大小天体辐射出的引力子充满了宇宙空间,它象一张无形的坚不可摧的大网,控制着星系、总星系团、超星系团,当宇宙中反引力与引力的力量此消彼长,引力远大于反引力时,引力就拉紧这张大网,将各星系团慢慢拉回宇宙大爆炸的原点。
就举一个我们最熟悉的例子,太阳之所以能控制住太阳系内的一切天体,就是因为太阳引力场象一张无形的大网紧紧地网住它们,编织这种大网需要大量物质,那就是引力子。
由于反引力子的直线向外性,使反引力场不能独立存在,必须与引力场形成相互制衡,才能稳定,不然反引力场象水波一样不断向外辐射,直至反引力场消失,就象电磁辐射。
所以由反引力分化成的强核力、电磁力、弱核力都是以粒子为载体,以光速或亚光速运行,粒子是反引力场与引力场相互制衡的平衡体。而引力场却可以独立存在,最明显的是黑洞引力场。宇宙空间运行的部分超光速反引力子来源于黑洞,因黑洞未能及时将部分反引力子转化成引力子,而从黑洞引力场轴两端喷出,使随同喷出的可见粒子获得极大动能,因此黑洞喷流能量极大,这些反引力子是宇宙暗能量的主要来源,使类星体、星系、超星系团获得极大动能。
从星系中心黑洞引力场喷出的强大反引力子流,是致使宇宙加速膨胀的暗能量来源。由于这些反引力子来源于黑洞吸入的粒子级物质,因此当宇宙进入黑洞期(约一千亿年后),黑洞引力场可吸入粒子级物质逐渐减少,因此宇宙暗能量逐渐消失,此时引力远大于反引力,宇宙停止膨胀,并在众多黑洞引力场的相互吸引下,宇宙开始收缩,最终必将融合成一个极大的宇宙黑洞,进而坍缩成“宇宙奇点”。
我们现在观察到的宇宙是在加速膨胀,但并不等于宇宙将永远膨胀下去,正象我们在阴历每月初二晚八点三十分五十秒三皮秒看到的月亮是一轮弯月(可与我们现在看到的宇宙加速膨胀作类比),并不等于以后看到的月亮也都是相同的弯月,月亮的盈缺变化和宇宙膨胀收缩的道理是一样的,因此有膨胀必有收缩,宇宙奇点和宇宙万物不可能从“空无”--一种没有能量的真正“空无”中生成。
在大多数情况下,星系碰撞不会直接发生,且只是损失一些星系外部的恒星,它们被强大的引力牵扯走,然后被抛掷到太空,留下星系内部的恒星浸淫在星系间的星海里,若碰撞直接发生,结果会很戏剧化;两个旋涡星系相撞,气体圆盘被强烈的震憾力驱逐到空间里,然后合并成更大更亮的星系,即形成一个不具气体物质的椭圆星系(由此也可见“黑洞引力场”的形状)。
宇宙中的棒旋星系,不规则星系都是几个星系碰撞或相互影响的产物。小星系呈旋涡状逐渐坠向最大的星系,直到被大星系“吞噬”掉为止,这些大星系则变得愈来愈大,继续吞食比它们小很多的星系。
天文学家采用了一种切片的方法,也就是把宇宙像切西瓜一样,切成一片片以我们为中心的扇形薄片。
在这些切片上,一个个星系犹如一粒粒西瓜籽,我们就可以看清楚它们的空间分布。结果,天文学家看到在更大的尺度上,星系、星系团和超星系团连接成链状和蜂窝状的结构,从总体上看明显趋向均匀化,但也可以看到呈现出一些巨壁和巨洞,好似生物体的细胞壁和细胞,不过它们的大小是以十亿光年计的,大家一定会为微观世界与宏观世界的如此相似而吃惊。
太阳系以每秒230公里的速度,完成它围绕银河系中心的航行,银河系则以每秒90公里的速度,接近它的伴星系仙女星系,它们俩都属于绵延约1000万光年的“本星系群”,这个本星系群又以每秒约600公里的速度移动,被室女星系团吸进本超星系团,这些超星系团的范围约6000万光年。
本超星系团及长蛇座与半人马座超星系团,接着又落向另一个更大的星系集团,天文学家称之为“大引力源”,这些星系团与超星系团,形成了范围有几亿光年大的垣状和丝状结构,这些垣状和丝状结构很象生物体内细胞和组织。
时空曲率在黑洞奇点中并没有出现无限大,当引力子从黑洞奇点(引力场中心点)中穿出时,时空曲率从极大走向了反面,出现了短暂的平直时空,即黑洞引力轴(自转轴)的两处直线喷流。
球形的天体引力场中的时空是弯曲的,而且越接近球形引力场中心,时空弯曲度越高,因为引力子呈螺旋形向内旋转,越接近引力场中心,螺旋的弯曲度越高。
在主星序恒星中,引力与强核力、电磁力、弱核力在对抗中形成长期平衡,在红巨星、星体塌缩及(超)新星爆发的过程中,引力与强核力、电磁力、弱核力的对抗处于不稳定状态,有时引力占上风,有时则是后三种力占上风,当星体塌缩成白矮星或中子星,引力与强核力、电磁力、弱核力又形成长期平衡。
而超过1。2个太阳质量的白矮星和超过3个太阳质量的中子星是不可能稳定存在的,是因大天体能将每个原子核引力场输出的多余引力子聚合成一个整体,形成强大的“集成引力场”,而强核力、电磁力、弱核力的作用却比较分散,这就相当于引力能聚合成一支集团军,而强核力、电磁力、弱核力只能以分散的连团一级的军队与之抗衡,当中子星超过3倍太阳的质量,处于中子星引力场中心的中子首先被压碎,更准确地说,是被强大的引力子流击碎,中子星体不断向中心塌缩,引力最终战胜强核力、电磁力、弱核力,成为纯引力的黑洞。
强核力、电磁力、弱核力的直线向外性,源于反引力的直线向外性,反引力场必须在引力场的束缚下才能稳定存在,并且反引力在与引力的对抗中分化成强核力、电磁力、弱核力,且必须以粒子为载体,反引力的这些特性就注定它最终要败给引力。
是什么束缚着电子的光速围绕原子核运行?是什么束缚着太阳系九大行星长期围绕太阳运行?是什么束缚着银河系千亿颗恒星围绕着银心运行?为什么它的运行规律如此相似?是因为它们受到同一种力的束缚,那就是引力。为什么小到粒子、原子、水珠、球状病毒、细胞,大至行星、恒星、星系、宇宙,自然界中有非常多的物体都呈球形?如此多的相似,必然有共同的根源。
笔者认为这是宇宙中存在的球形引力场和球形反引力场在相互对抗、相互协同中形成的,是一种平衡、对称的表现。
§1。8 传统原子模型存在致命缺陷
其致命缺陷在于:原子中的质子带正电,电子带负电,质子的电荷与电子的电荷大小相等而符号相反,电荷的数值为4。
静电单位=1。库仑,电子的电荷-4。静电单位=-1。库仑;传统原子模型中,是正质子间的库仑静电斥力对抗质子间向内吸引的强核力,而且核聚变必须在超高温高压下才能实现,说明正质子间的库仑斥力大于质子间的强核力,起码两者力量接近。
以上说明了质子与电子之间的正负电荷大小相等,那么由负电子包裹着的原子就不可能组合成分子,因为原子的表面都是同性相斥的负电子,想让两个原子靠近都需要用核聚变的超高温高压,这显然是荒谬的。这是传统原子模型的致命缺陷之一。
实际上正质子间的库仑斥力根本无法与强核力抗衡,那原子核就失去力的平衡,原子核会进一步向内塌缩,原子彻底毁灭。
如果说原子核是靠质子、电子间的库仑静电吸引力束缚住光速运行的电子,那么负电子之间产生的库仑静电斥力,就必然使外围电子飞离原子,多电子的重
原子就不可能产生,因为负电子间的距离比正质子与负电子间的距离近得多,且正、负电荷大小相等,这是致命缺陷之二。
正质子间的库仑斥力根本无法与强核力抗衡,两块0。5克的永磁铁之间的排斥力远小于1克铀(235U)裂变释放的强核力,8×1010焦,相当于2。5吨煤的燃烧热。同时与斥力对抗的强核力应该是一种向内的吸引力,实践证明,强核力是一种向外的力,由强核力主导的核裂变、核聚变产生的力都是向外的。
要证明强核力、电磁力、弱核力是三种直线向外的力,太阳就是一个最明显的例子,太阳内原子的强核力、电磁力、弱核力时刻与向内的引力对抗,不仅支撑着太阳不向内塌缩,而且时刻向外直线辐射光子、中微子,我们先不管原子内的强核力、弱核力、电磁力如何在短距离内开始发力,它们对外界施加的都是直线向外的力。
直线向外辐射的电磁波是电磁力产生的,直线向外的放射性衰变是弱核力产生的,激烈向外爆发的核聚变、核裂变是由强核力产生的。
要证明引力是一种弧线向内的力,很简单,在银河系等稳定星系中,无数恒星都在银河中心黑洞引力场中的引力子拉曳下呈弧线向内运行,旋涡星云也是在原恒星引力场的引力子拉曳下呈螺旋向内运行。
如果消除地球自转,空中物体会在地球引力场的拉曳下呈弧线向下落向地面。
卢瑟福在1924年发现原子核附近存在一个电势很大的势垒,它像一个顽固的堡垒一样阻挡着外来粒子的轰击,他发现一个粒子在势垒之外较大距离时,它与原子核之间的静
电力遵守库仑定律,即与距离的平方成反比,但是在接近势垒时,静电力不再遵守库仑定律,而是斥力急剧增大,并与距离的四次方成反比,这就是“强核力”。
弱核力也表现为一种斥力,它的作用范围在10-15厘米左右。众多实验表明,强核力、电磁力、弱核力是三种不同量级的斥力,如果原子内只有这三种力,那原子早已分崩离析。正象太阳如果没有引力就会炸散一样,从原子构成的太阳中我们可以看出,在原子中时刻制衡着向外的强核力、电磁力、弱核力的就是无所不在的“万有引力”。
如果强核力是一种向内的吸引力,那太阳就不可能向外辐射能量,而是向内塌缩,原子弹、氢弹就不会向外爆炸,而是向内缩。
过去人们发现原子中必须存在一种强大的吸引力,才能使原子核聚合在一起,因当时人们不了解引力的性质,所以让“强核力”担负了不可思议的“使命”,在极小距离内,强核力同时被描绘成即是一种斥力,又是一种吸引力,这就象一台涡轮喷气发动机,发动机前半段的涡轮产生向后的推进力(吸引力),而后半段的涡轮却产生向前的推进力(斥力),这样的发动机是不可能存在的,同样,这种强核力是不可能存在的。
而且认为强核力是引力的1040倍,但这种理论一放到宇宙中就会立即崩溃,由原子构成的可见宇宙中的引力强于强核力。如果引力真的这么小,那太阳内部10千克氢核聚变产生的强核力就能将太阳炸散,或者在太阳中心放置一枚50万吨级氢弹就能将太阳炸散,这显然是荒谬的。
实际上两个原子核之间距离为(0。8-2)×10-15米时,原子核之间吸引力属于原子核引力场,强核力只是一种单一的强大斥力,即两个核子之间的距离小于0。8×10-15米时那部分强大斥力。太阳内部每秒钟有6亿吨氢转变成氦,释放的能量相当于每秒爆炸900亿颗百万吨级(4。
2×1012J)的氢弹,每年用掉2×1019kg的核燃料,但是相对于太阳的总质量2×1030kg,还是一个小数。束缚这样大的核聚变炉,需要多大的引力?相当于多少个“托卡马克”(Tokamak)磁约束核聚变装置的能量,试想在地球上要束缚住一枚装有10千克核装药的氢弹需要多少能级的“托卡马克”装置。
如此强大的引力是传统引力理论和原子理论无法解释的。
在恒星中,反斥方(强核力、电磁力、弱核力)通过辐射高能光子来对抗“集成引力场”向内旋转收缩的引力子流在大质量恒星中,反斥方只能加快核聚变速率,来抵抗强大的引力,因此恒星的质量越大,寿命越短,最终必将是引力获胜。
传统原子理论认为原子核是靠库仑静电力束缚光速运行的电子,而且遵循平方反比的库仑定律,即库仑力的大小与距离的平方成反比。现在我们可以用下列实验来证明传统原子模型的致命缺陷,用几十个相同大小和磁性的球形永磁铁代表正质子和负电子,因为两者电荷相同,符号相反,永磁铁之间的同性相斥相当于负电子间的库仑斥力,永磁铁之间的异性相吸相当于正质子与负电子之间的库仑吸引力;另外用一些球形木代表电中性的中子。
用这样方法立即就能发现正电原子核对外围负电子的库仑静电吸引力远远小于相邻的负电子之间的库仑斥力;我们知道,电子每秒围绕原子核旋转10万亿圈,那些相邻层面的负电子之间每秒都会相遇很多次,那么,多电子的重原子就根本无法存在,由此可见传统原子理论的致命缺陷。
在两个原子之间,存在着多种斥力,其中最直接的是原子外围负电子之间的库仑斥力,第二是正电原子核之间的库仑斥力,原子核中的强核力、弱核力也产生斥力。在单个原子内正电原子核与负电子之间的库仑吸引力相互持平,本不应出现负离子,即正电原子核已无力束缚一个多余的负电子,但这种情况是很常见的,所以它们之间肯定有一种未知的强大吸引力。
要使原子结合成分子需要克服上述斥力,在没有引力的传统原子模型中已无法提供这种强大的吸引力。但在笔者提出的加入“万有引力”的原子模型中,一切问题迎刃而解。笔者进一步指出,“引力”是两个原子间的主要结合力,即化学键的主要成分;原子之所以能组合成分子、细胞、生物体、行星、恒星等宇宙万物,原子间的引力起着至关重要的作用。
因为强核力、电磁力、弱核力是三种向外的力,如没有引力产生向内的力形成平衡,大至天体,小至原子都早已分崩离析。
原子中的电子除轨道运动外还自旋,原子核也自旋,这与天体的运行何其相似,太阳系就是一个超级原子模型,它们都受到同一种力的控制,那就是引力。
人们对引力存在极大的错误认识,如果原子中的电磁力真象过去认为的是引力的1038倍,那太阳就不可能诞生,更不可能产生核聚变,因为两个原子间负电子库仑斥力使它们根本无法靠近。实际上,主星序恒星的引力等于强核力、电磁力、弱核力之和,且最终必将战胜后三者。
人们错误地用小物体形成的“化合引力场”与大天体的“集成引力场”相比,这两种引力场存在很大差异,在小物体中由于内部压力小,原子中的引力主要用于束缚强核力、电磁力、弱核力,辐射到原子外的引力子本来就很少,且引力场作用范围只相当于5-20个原子直径,这在原子组合成分子的过程中有很大作用,由于引力子的高穿透性,很难被目前的仪器测得。
而在大质量天体中,情况完全不同,由于天体内部压力大,温度高,原子处于电离态,原子核引力场不用再束缚电子,且巨压可以束缚部分强核力,因此每个原子核引力场可以将多余的10-30%的引力子输出,形成球形的“集成引力场”,这种引力场辐射的引力子可以束缚住很远的物体。
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