第二章质能交合机制场宇宙模型

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    四节:宇宙中质能交合机制场可验证事件

    【图1】彗星从太阳最远日点按照自己的

    旅行轨道,随着与太阳的一步一步接近而受宇

    宙环境的影响下,其行程途中彗星的物质演化

    将经历着各不同形态。其图解如下:

    关于彗星在我们人类的眼里并不是什么很好听的名字,一旦她闯入我们所观察的视线中,就意味着人类将要面临灾难的降临。

    在我国古代常把彗星与地震和旱涝等灾变联系在一起,认为彗星是“灾星”或者称之为“扫把星”。

    这是否有一定的科学依据呢?

    但最近几十年以来,科学家们对地球与彗星两者之间的关系进行了研究,发现她们两者之间是有一定的联系。

    对此科学家只着手于査找一些历史记录资料,从中找到了一些符合此说法的证例。但对于我们古代的这种说法却没有作具体彻实际的研究和探讨。

    彗星与地球上的一些灾变为什么会有联系呢?

    在太阳系的最边缘处聚集了成千上万或是根本数不清的而无数的彗星。由于那里的温度极为的低,似乎接近绝对零度。

    在极为低温的宇宙环境下,我们已经知道,那里的物质运动是非常的缓慢。

    虽然彗星的质量相对于其他的天体质量要十分的小,可是相对于其他天体的物质密度来说却要大。

    如某一颗彗星受到太阳系里的质心引力进动的平衡干扰力影响,彗星会向太阳系外围质心引力弱区进动,也可以被称之为太阳系质心引力的外围空缺区。

    虽然太阳以他巨大的质量而拥有的极强的引力,但他的吸引力不能直接到达离自己太遥远的地方。

    然而他可以通过对附近的星体所产生的引力,这颗天体与另一颗星体相互之间的吸引力,从而可以一步一步地过渡到太阳系的最边缘处。

    由于在太阳系最外围区域的物质分布密度非常的稀疏,就会因为此区域物质的欠缺而存在质心引力的空缺。就是由于这种质心引力的进动平衡力作用,吸收一些质量小的小行星缓慢地游弋过去。

    关于天体的质心引力进动是怎么一回事?还有质心引力进动平衡干扰力度又是怎么一回事呢?

    这可不是一下子三言两语就能被我们所深析清楚的课题。将在以后的《天穹经三部分》的“其假说模型下的天体运动”里面我们会作详细的阐述。

    彗星受太阳质心引力进动的干扰,会从质心引力空缺的区域逐渐移步进入了外太阳系。

    这一路会因受宇宙环境的变化,随着渐渐接近太阳而温度逐渐不断地上升增高,接着彗星的内部结构会发生怎样的变化呢?

    一旦彗星闯入太阳系中的某一区域,她可能会打破此宇宙环境的热平衡状况,以致可能会出现此区域的秩序絮乱——

    彗星像一个能量的饥饿者,肆无忌惮地吸收着周围的光热。当进入内太阳系,也宇宙的温度随之会变得越来越高,可随着彗星吞噬着光热的胃口也愈来愈大了,同时彗星也连续不断地产生自我体积的疯狂膨胀。

    不管是一颗天体,还是一种物体,或是一个生命体,他们体积的膨胀离不开“质能交合”而在他们的体内发生了作用,同时也表明他们的一个成长过程。

    在此我们还是回到彗星与地球上的一些灾变为什么会有联系的这个问题上?

    每当下午的四点钟时,我们的手机就会接到气象台发来的气象预报信息:

    明天的下午将有一股冷空气进入某一地区,将出现明显的降温天气,同时伴随着一次明显的降水过程,外出时请注意防寒保暖。

    或者是坐在电视机前而观看了中央电视台的《气象预报》,由于冷空气的入侵......同样会提醒人们注意防寒而添加衣服。

    如果受冷空气影响时间过长的地区,而冷空气的强度大,将会出现长时间的降温过程,以致出现降雨和降雪,甚至发生冰冻灾害。

    这些是地球上发生在冬春季节中,十分常见的气体流动现象。

    那么空间在比地球表面上的空间要大上千亿倍的太阳系中,是否也会出现有像地球表面上的西伯利亚冷空气从我国北部南下而袭击我国大部分地区的季节性的自然现象呢?

    就是因为地球上有了这种从北极圈的高压冷空气的流动,使我们感受到了天气的冷热而一年四季接连不停地交换着春夏秋冬。

    我们将这种大地上的自然现象,是否可推广到太阳系里去呢?

    太阳系是以聚集了整个天体系统中质量的百分之九十八的太阳为中心,是由其他的八大行星,众多的卫星,无数的小行星、彗星和尘埃以及星际气体等组成的,在宇宙内延伸了一亿光年的范围。

    其天体系统可分为类地行星带、小行星带、类木行星带、柯伊伯带和关于彗星来源之谜而理论推猜下的奥尔特星云。

    中心位置的太阳温度最高,太阳的表面温度在摄氏六千度以上;到了我们地球的宇宙位置只有摄氏十五度左右;当移到火星表面温度为摄氏-50度;

    接着到了土星上的温度约为摄氏-140度;然后移到海王星上,其表面温度却为零下200摄氏度;

    再往太阳系外推,就是到了按理论推猜出来的柯伊伯带和奥尔特星云,他们那里的温度将更低。

    一颗从柯伊伯带或者从奥尔特星云内的彗星,按照自己极扁的椭圆形轨道受到太阳质心引力进动的干扰,先慢慢一步一步地从极为冰封世界进入了太阳系内——就颇像地球北极的一股西伯利亚的寒潮将横扫太阳系一样:

    彗星是从太阳系里最边缘的区域,也就是一处极为冰冷的世界,随着以达到靠近太阳的前进的步伐,朝太阳系内进发......

    随之宇宙环境温度渐渐的逐步增高,而彗星肆意妄为地吸收着从太阳迎面吹过来的光热,随之彗星也不断地膨胀着自己的体积。

    当近距离接近太阳时,不知彗星已胀大了多少数倍:当靠近最近日点时,彗星从几百米或是几十米的直径也增胀到了她的“彗尾”被太阳风吹得在宇宙中延伸了几亿公里。

    这样以来他的体积在太阳系里已超过了太阳系中其他各天体的体积。

    彗星在近日处的出现,不但吸收了大量的热量,同时也胀大了自己的体积。彗星在进入太阳系内部以后,不但随着一边吸收宇宙中的大量热量而因质能的相互交合以致膨胀着自己的体积,也一边加快着绕太阳的运动速度。

    此一段时期的彗星就有可能像地球北极的一股西伯利亚寒流一样,并且以加速度在袭卷太阳附近空间。

    就在这个时候,也靠近太阳的几颗内地行星,一定将受到明显的干扰——

    由于天体大多数处于接近圆形,而且是悬浮在空间中,肯定感受到扰动的影响,致使地球在宇宙里的运行波动得很厉害。

    不过,又要说过来,但彗星活动是有一个影响区域。当地球的位置不在干扰区域内,地球的运行轨道不会有太大的波动;但有可能直接影响到地球上的气候变化。

    彗星从他的太阳系最边缘的出发点,按照自己的运行轨道,而逐渐地向太阳靠拢过去。

    其运行途*经历各不同物质形态演变,随宇宙不同的温度变迁:

    彗星先由固态受热的影响,渐渐演变成液态;随着彗星前进的步伐,发生质能交合以后的液体,又随之接近太阳,使之液体又气化成气体;当接近太阳最近日点时,彗星的体积膨胀已达到最大值,能观测到“彗发”上的等离子体。

    彗星从太阳系的最边缘按照自己的运行轨道,到太阳的最近日点,所发生的物质的演变过程。虽然比较接近我们关于“质能交合机制场”宇宙假说模型下的理论要求。

    但彗星离太阳还是比较远的,还没有超过水星与太阳之间的最近距离。假如彗星完全贴近太阳的话,我们也许能进一步观测到彗星的物质演变状况。这才是我们所要的结果。

    也另一端的柯伊伯带和奥尔特星云是彗星的出发点,那里离我们太过遥远。我们还无法去观测起点处的彗星会是怎样的一个物质结构。