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科学猜想文集 (607) 《宇宙大爆炸的常态化性质与天体

科学猜想文集 (607) 《宇宙大爆炸的常态化性质与天体结构》二

恒星主要由氢离子组成,其次是氦离子,氢离子在高温高压的条件下发生核聚变,核聚变使恒星膨胀,膨胀使热度与压力下降,热核反应终止。随着太阳向心收缩,太阳中心再次进入到高温高温的状态,再次形成核聚变引发膨胀循环,而决定太阳发生核聚变的主要动力来自于太阳体内超级高速的自旋运动。

太阳的核聚变是由氢元素来实施的,氢反应释放能量,质量下降,氢衰变后形成小离子,4个低质量的氢离子结合成一个氦元素。氦元素虽然是一个稳定的元素, 不会自发衰变,但在太阳内它不属于氦元素,而是具有放射性的金属氦离子。

若是指“氦反应”(如恒星中的氦核聚变),它会融合成更重元素(主要是碳);若指放射性氦同位素(如氦-6),则会β衰变成锂,这就是恒星的物珵反应。当太阳的的其它元素占比达到一定份额时,太阳就会由主序星衰变成褐矮星。

有人会问,在太阳系边缘区域聚集成的星体,其主要物质也是氢氦离子,为什么这些星体不会演化成恒星?而只能演化成行星或者卫星呢?从类地行星与类木行星的物质结构上分折,轻质元素虽然占98%以上,其中氢氦元素占比在90%左右。其它轻质元素也占了剩余三分之一中的三分之二。

以此类推,中质元素与重质元素仅占2%,中质元素占2%中的三分之二,重质元素仅占三分之一。即氢氦分子占总量的66%,氮氧等气体分子占22.6,中性原素占7.5,口,重质原素占3.7。这种元素占比显然低于太阳元素的占比。

行星的物质占比是来源于太阳的黑子爆炸、耀斑、日耳等太阳磁爆活动。太阳磁爆活动及其它活动时发生的能量释放,其中就包括物质元素的释放,这些固体元素物质来到太阳系的边缘区域,其中性、重质物质元素的占比肯定会高于太阳本身。这使太阳系的物质占比与太阳的物质占比不一样,便形成了太阳系仅只有太阳能释放能量,而其星体都无法生长成恒星。

太阳在释放能量的同时,也产生了少量的其它物质元素,这些物质在太阳表层上汇集,更形成了太阳黑子等等活动。太阳通过表层的爆炸,把这些物质排除出太阳体,使太阳系边缘区域在物质结构上发生变化,就是这一点点变化,使太阳系边缘区域聚集的星体永远都不能成为原恒星。

所以,物质结构也是组成银河星云的重要条件,银河星云中心大爆炸所释放的物质元素主体也是氢氦,80%的氢原素,20%的氦原素。银河星云最外层的的分子云,也证实了银河星云发光的机制与太阳相同,间接证明了恒星系与银河系在结构与物理上基本一致。

根据太阳系的基本结构与主序星的生命旅程判断,天体世界是一个非常有序的、关系紧密构造体。太阳是星云系无数颗恒星的一个点,银河星云系是由无数颗恒星系组成。在银河星云中不仅有恒星与行星、卫星、慧星,它们就相当于原子核的质子、中子。在结构上,原子与恒星系、银河星系没有本质区别。

太阳系总体上可划分为三区三带一个中心。三个区域是指近日区与远日区与超远区域。近日区集中了高密度的类地行星,因而也被称之为重质区。太阳系的远日区集中了密度较小的星体与尘埃,又叫轻质区,远太阳的区域又称为类木行星区。柯伊伯带至奥尔特云之间的空间,又称为超远太阳系区域,其温度在绝对零度以下。

四带是指太阳身边的太阳风暴带、小行星帶、柯伊伯带与奥尔特云。远离太阳,并在近太阳天体区域的边缘区域形成的小行星带,简称为重质带。在远太阳的天体区域的最外边缘,集中了宇宙尘埃与太阳系尘埃,属于典型的分子与尘埃带,简称为柯伊伯带。奥尔特云才是太阳系真正的边缘区域。不知道银河星云系是否也在在相同的结构。

从太阳系的物质结构上看,离开了近日区域的天体物质都属于轻质物质,即使有少部分的重质尘埃物质,如小行星集群,它们也是在不断轻化过程中,逐渐粉尘后再汇聚到太阳系的边缘区域,最终与占绝对优势的轻质元素汇聚成行星。

这样看来,太阳系的结构性质决定了是一个封闭模型,不存在太阳系与其它星系有过多的交流活动,太阳系存在的整个过程就是整个银河系的物质轮换的过程。

这里有几个特别的数据,证明宇宙的存在不是瞬间大爆炸的产物,如银河星云系诞生了150亿年,而太阳系仅诞生了50亿年,这些时间上的差异表明天体不是瞬间大爆炸的产物,而是持续大爆炸的产物。

依照地球可测定的年代至少有45亿年,加上上述所表达的、无法测定宇宙大爆炸的瞬间发生在何时。有地球学者认为:地球存在的年龄不会低于60亿年。从这个角度分析宇宙的形成,要么是永恒的存在,要么是一个缓慢发生的过程,根本就不是瞬间大爆炸的产物,而是常态化大爆炸的产物。