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科学猜想文集 (613) 《天体结构的共同特征与距离》

科学猜想文集 (613) 《天体结构的共同特征与距离》

如果说银河星云系是总星云系的一个可视界面的话,太阳系则是银河系里的一个小的可视界面,那么,天体结构中就会出现许多可视界面及其共同特征。

如果我们将这些天体都看成是可视界面的平面,那它们就存在等距特征,以及可视平面的结构特征等。这些特征还可以推导出量子世界的等距,以及量子世界的可视平面结构特征。

从可视平面的角度分折世界,包括量子世界我们都不可能认为它们是一个圆球型,只能是偏平圆型。我们构想的核外电子纵横交错的运动轨迹是不存在的,太阳系没有核外行星(电子)纵横交错的运动轨迹,所以宏观世界存在可视平面结构。太阳系的边缘同时存在一个微波辐射背景墙,我们接触到的量子世界也可能有这种现象,我们又可以将量子世界视为圆球型。

从成分上看银河系、太阳、地球的化学成分都是以氢元素为主,以硅、铁元素为辅。氢氦占80%以上,其它气体元素占18%,固体元素占比总量不到2-1%。天体运动中,恒星与行星不一样,恒星运动失去的是重元素,行星运动失去的是轻质元素,而且主体是氢元素。

从结构上看,太阳系有严格的圈层结构,以小行星带为界,分为内、外圈层。小行星带以内是密度较大的行星体,一般密度都在5度左右。在享受能量方面,近太阳的天体区域接受的是热波连续辐射。内圈层星体引入的能量较大,受扰动性也大,行星之间的轨道间隔距离比较小。

在小行星群轨道外,行星的质量较大(体积较大),密度较小,一般平均密度都低于2度,这个密度还是指核外行星的实体部分。远日区域的引力较弱,天体扰动也较小,行星轨道之间的间隔距离较大。

由于类木行星自身也存在引力,与太阳系远天体区在空间上存在引力差,这就构成了类木行星的大气圈层的半径都很大。行星在远日圈层,距离太阳较远,太阳系的外圈层接受到的非热辐射源较多,所以大气圈层的温度相对较低,是能封锁住原始大气的重要因素。

从能量上看,太阳的热辐射只能抵达小行星群带以内,这个范围之内属于近太阳的天体区域。从星云系的物理特征上看,在远太阳的天体区别,不是没有光,只是这些光已衰减成暗光粒子。暗光粒子通过各种短波辐射到太阳系以外的空间,就形成了人类可观测到其它恒星的亮度一样,都是通过观测恒星的光辐射反应出来的。

太阳系虽然有辐射穿透整个太阳系,但太阳系的整体温度并不高,超低温的环境占太阳系的主导面积。太阳系边缘区域的温度很低,直至达到超低温环境。这种环境又怎么能证明银河星云系的边缘区域温度在6000摄氏度以上,甚至更高呢?

从距离上看,太阳系的半径是60亿公里,如果与其它恒星系的空间相差无几,那么,两颗最近的恒星之间最短的距离也在120亿公里之上。如果两颗恒星以光速相撞,它们的飞行时间也需要一个多小时。

恒星在外来势力侵入下都会产生强大的斥力场,并释放激发态的能量至超级大能量。对行星而言:斥力扰动足以使各种星体的飞行轨道弯曲。所以核裂变并不是高能离子相撞的结果,而是相互挤压的结果。

这些理论都是基于一个可视平面得出来的结论,太阳是银河星云系的一个可视界面,银河系是更大的总星系的一个可视界面。依据这一共同特征,我们可以推导出银河系的基本结构,测算出与银河系最近的星系距离。

太阳系由太阳与圈层组成,圈层又分为热连续辐射圈层与非热连续辐射圈层组成。热连续辐射圈层相当于近太阳天体区域,非热连续辐射圈层相当于远太阳系的天体区域。太阳类似于银河系银盘,由此类推出银河系也存在一个很大的银河星云圈层,银河系河外圈层里存在丰富的黑暗物质。

太阳的直径是1392000公里≈0.014亿公里,太阳系的直径是120亿公里,120亿除以0.014亿,相当于太阳系的直径是太阳直径的8571倍。这个倍数的结果就是整个太阳系平面空间的直径。

太阳系的圈层结构不仅限制着太阳系,其它恒星系也有圈层结构,因而,两颗紧挨着的恒星距离是120亿公里。这就表明恒星系有着相对固定的空间。以此类推:量子存在固定的圈层结构与空间;星云系之间同样有圈层结构与空间尺度。

银河系不仅有银盘,还有银河圈层,两者之合才是银河系空间的尺度。银河系银盘的直径是10万光年,如果将上述的倍数关系看成是天体的一个常数关系,理论上距离银河系最近的一个星云也在8.571亿光年。显然,这个数据与天体观测的数据有很大的出入。

已知与银河系距离最近的星系是大犬座矮星云系,这一星天系离银河系的中心大约4.2万光年,距离我们的太阳系仅有2.5万光年。离我们最近的成熟星云系是仙女座星云系,距离我们大约200万光年远。这组数据告诉我们,我们观测的天体数据与理论上测算数据不相吻合。