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1264191061 留言于2016-12-01 08:38:01 |
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评论:真能太空移民了? 西班牙拉拉古纳大学天文学家发现“超级地球” |
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子系统内的正反物质卫星 根据星际对偶关系,主星与卫星通常是相反物质星球,但也不尽然,因为有的卫星不是根据对偶关系形成的,而是作为相同偏电荷的一部分存在。例如火星的两颗卫星,不但质量很低,而且轨道很低,很可能是与火星相同的正物质星球,作为偏正电荷的一部分附属于火星存在。木星的远卫星集群质量也很低,又不构成小行星带,很可能作为木星磁场的偏正电荷物质存在,是木星表层的附属物质。
这就出现了子系统中正反物质卫星共存的现象,需要区别对待。人造卫星通常也是与主星物质相同的卫星,有与主星合二而一的倾向。外太空几乎没有相互作用力,所以存在失重现象,很微小的作用力就可以推动星球运动,当吸引力与排斥力、离心力相同的时候也会产生轨道运动。
月球作为反物质星球与地球的地核和下地幔对偶形成,交流正负电荷,形成共同磁场,而与太阳磁场没有关系。所以,地球存在两对磁极,表层磁极对偶太阳的对偶层次磁极,地月磁极相对独立存在,与表层磁极存在一定的倾角。太阳至少有9对磁极,表层磁极对偶银核对偶层次的磁极,其余磁极对偶太阳系八大行星的表层磁极。
月球是偏负电荷星球,偏负电荷的质量与地球地核和下地幔偏正电荷的质量基本相同,在地球与太阳的宏观磁场之中相互抵消,与太阳对偶层次偏负电荷质量对偶的只有地球表层(初始)对偶层次(包括地球大气、地壳、上地幔、中间层)的偏正电荷质量,人造卫星携带的偏正电荷质量是其中之一,可能环绕地球运动的正物质小行星携带的偏正电荷质量也是其中之一。所谓偏电荷不是全部某种电荷,只是相对相反电荷多出的某种电荷,离子现象与核外电子共轭现象是形成物质偏电荷现象的原因之一,物质形成的奇正搭配也是偏电荷现象形成的重要原因,偏电荷光子的可能存在是典型例子。
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1264191061 留言于2016-12-01 01:55:46 |
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评论:黑洞就是宇宙虫洞? 存在另一个空间 |
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关于星际关系的进一步思考
通过核外电子与核内质子相互关系的分析,我发现了同电相聚、正负电荷对偶聚集的客观规律,将其应用到星际关系的分析,提出了星系形成和星际关系的对偶理论。即:同电相聚形成星球,正负电荷对偶聚集形成星系;主星为正物质星球的星系,必有主星为反物质的星系对偶存在;主星为正物质星球,行星或卫星必为相反物质星球,反之亦然;与主星对偶的未必是整个星球,可能是对偶层次间的正负偏电荷(质量)对偶,通过等量交流正负电荷形成共同磁场和共同发展。因此,吸引力具有选择性,可能与排斥力、离心力并存,万有引力定律是错误的。因此,系统的形成既有偶然性,也有必然性。自由电子再多,核外电子不会增加一个。
同电相聚既有相同电荷的聚集,也有相同偏电荷物质的聚集,相反偏电荷物质的排斥,宇宙射线和所谓“黑洞”就是这样形成的。而正负电荷的对偶聚集产生核力和电磁作用力,形成系统内星球的合理分布和所谓轨道力,既不会相互吞噬,也不会轻易离去,而是相对规则的运动。
正负电子相遇不会相互湮灭,而是聚变为光子和偏电荷光子。正负偏电荷光子可以聚变为质子和中子,进一步聚变为化学元素。化学元素也可以裂变为偏电荷光子,光子裂变为正负电子。正负电荷聚变为光子是放热反应,偏电荷光子聚变为化学元素是吸热反应。虽然星际交流正负电荷的运动不会停止,可正负电荷的分布制约这种交流的规模。所以,形成星球内部冷热核聚变区域的对偶存在,也就是星球内部的层次现象。
初始星系是初始层次的对偶,伴随星球内部新的对偶层次的出现,会对偶出现新的对偶星球,表现为星系的不断扩大。初始地球只有一个对偶层次,对偶太阳的倒数第三对偶层次,与其交流正负电荷,形成共同磁场和相对磁极,与其他层次没有关系,以后也是如此。伴随地球内部新的对偶层次的出现,产生了月球和地月磁场,与太阳的任何层次都没有关系。地球内部增加新的对偶层次就会增加新的卫星,而太阳内部增加新的层次就会增加新的行星,新的行星只与太阳新的对偶层次发生正负电荷的交流,形成共同磁场和对偶磁极。星球内部不同层次之间各有独立磁场和磁极,运动速度和方向,通过对偶星球的运动速度、方向、表面磁极和轨道倾角可以大致了解。
对偶星球的形成是由面到带,到环,到点的聚集过程,开始的散布可能较广,其中偏电荷的分布是看不到的,只能看到偏电荷有形物质的分布,包括小行星的分布。所以,不能简单的通过卫星的数量倒推主星的内部层次,还要考虑卫星的质量和分布间隔,与主星表面的距离等因素。
由于各种因素的制约,星球内部层次和对偶星球的成长发育未必均衡,所以系统内的星球千姿百态,需要具体问题具体分析。银河系据说有2000亿颗二级恒星,与太阳同轨运行、规模类似的太阳系可能有数十万之多,太阳系的行星每层只有一颗,还质量、形态不同。地球有一颗卫星,水星、金星没有卫星,火星的两颗卫星不能代表火星内部可能有三个对偶层次,木星的68颗卫星可能只有4颗有单独的对偶层次,其余是集群对偶。
火星和木星之间的小行星带表明星球内部的层次分裂未必都来自核心分裂,可能一部分来自层间分裂,而卫星可能也有死卫星、活卫星,死星球、活星球之分。内部存在热核聚变和成长发育的是活星球,没有热核聚变和成长发育的是死星球。死星球需要数量上的补充和无形偏电荷的聚集与主星对偶层次的偏电荷形成相对均衡的对立和交流。 |
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