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3209.关于新星孕育和形成的思考
王东镇
2013-10-14 03:11
3209. 关于新星孕育和形成的思考 2013.10.14 星球的层次可能源于化学元素形成的周期放热反应和吸热反应,其机理我还不能解释。 既然化学元素的形成可能存在周期性的放热反应和吸热反应,主星的内核就会呈现周期性的固态和液态变化,而其他层次保持相对的稳定,只是质量在不断的增加,伴随层次的增多不断上移,与它们对应形成的星球也会相应的成长。 当星核呈现高温液态时,磁性消失,其间的化学元素呈现离子态,表现为偏电荷,对应的太空中就会出现相反电荷和携带偏相反电荷物质的聚集,这是新星的孕育期。当星核再次呈现低温固态时,磁性恢复,甚至处于低温超导态,弥漫于主星周围的相反电荷和携带偏相反电荷的物质就会从相对均衡的分布聚集为球形,发生聚变反应,形成与主星物质相反的新星。弥漫于固定轨道的小行星带可能是中间过程,也可能是没有聚集为球形的结果,不太可能是星球瓦解的残骸。 同电相聚可能形成太空中正负电荷向不同物质星球的相对聚集,而不同物质星球之间通过交换相反电荷满足新化学元素形成对正负电荷的需求,交换可能限于新星与主星的固定层次之间,与新星对应的磁场也不是整个主星的磁场,而是与新星形成时对应的主星层次的磁场。所以,系统内的不同星球之间可能存在磁偏角。 星球的每一层次形成之后都会发生上移现象,类似洋葱的生长。其间的化学元素保持相对的稳定,但下部的化学元素会不断的熔化或凝固,转化为原子量更高的化学元素,而上部的其他化学元素会不断的补充它们的队伍。当变化不平衡时就会发生地震,地震是星球成长的标志。 由于系统内的星球可能同步成长,新星可能集中出现,一定时期的天有数日也就不足为奇了。不过行星聚变与超新星爆发明显不同,持续的时间较短,影响的范围有限,较远的距离难以观察,而许多的恒星就是从行星发展而来,不排除太阳系内最早的行星可能已经演变为恒星,但同物质星球的宇宙射线不可能抵达我们地球,发出的光子也可能会受到排斥,所以我们看不到,而太阳最初很可能也是一颗类似地球的行星。 以上是我星球和星系成长说的主要内容,在没有得到证实以前属于推测和假说。
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3060.星球的成长方式和新星开始孕育的标志
王东镇
2013-4-2 13:55
3060. 星球的成长方式和新星开始孕育的标志 2013.4.2 可能所有的星球都是层次结构,层次形成的原因可能是化学元素的形成存在放热反应和吸热反应的周期循环。 如果以上推论成立,所有星球的成长方式都将从层次的成长开始。过程如下:每一层次同时从两侧开始相变形式的改变,固态层从下部开始融化的同时从上部开始新的凝固,而液态层从下部开始凝固的同时上部向上延伸。于是,星球内部的所有层次都会发生上移现象。当星球的核心区域开始出现从固态转化为液态的过程时,一颗环绕其运行、主要携带相反电荷的新星开始孕育。因为物质相变放热反应区的所有化学元素都可能存在离子现象,表现为较强的单电荷趋势,而星球的外部就可能出现相反电荷的聚集区,类似核外电子的现象,吸引同电荷的物质聚集,发展成为新星。 行星的成长不同于恒星的地方在于地表有一层即不存在放热聚变反应,也不存在吸热聚变反应的壳体,虽然其物质可以源源不断的补充星球内部的核聚变,自身却成为不断膨胀星体的束缚,只能通过开裂、火山和地震活动释放累积的应力。所以,除了初次形成,我们看到的地壳总是破烂不堪。 地壳的厚度大约 30 公里,如果 30 公里以内没有物质相变的吸热反应,此厚度可能是地表物质开始重力放热相变反应的临界厚度。 伴随星球内部不同液态反应区的上移,与其对偶星球的运行轨道也会发生上移,进而影响大气成分、地表温度和地表物质成分,适宜生物生存的环境也会因此改变,甚至转移到其他星球。 可见变化是绝对的,不变是相对的,即便如星球也在每时每刻的变化中。
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3055.星系中的新星诞生三部曲
王东镇
2013-4-1 01:50
3055. 星系中的新星诞生三部曲 2013.4.1 如果星系的形成与正负电荷的分布有关,星系中新星的诞生大致要经历如下三部曲: 第一步:伴随主星中新的物质相变层的形成(可能是固态区间和液态区间,即放热反应区间和吸热反应区间的对偶形成),太空中环绕主星的某一区间可能会有对应正负电荷和正反物质的相应形成和弥漫性分布; 第二步:伴随对应正负电荷和正反物质的逐步增加,它们可能会收缩成环形分布; 第三步:伴随对应正负电荷和正反物质的进一步增加,达到某个临界点时,它们可能会收缩成球形结构——一颗新星从此诞生! 新星诞生以后会进一步成长,并形成聚变反应,形成新的恒星或行星。 伴随新星不同相变层的出现,在太空中的相应区间会形成属于自己的星系。 除去大气层和地壳之外,地球有两个对偶相变区间:上地幔和中间层;下地幔和地核。前者可能导致了月球的诞生,后者可能是地球最原始的物质,维持了地球太阳系成员的身份。 伴随地球质量的增加和月球的形成,地球的绕日轨道也会发生改变,不过是伴随主星内部结构和质量的变化而变化的渐进过程。 火星有两颗卫星,可能意味着与地球不同的内部结构,诞生的时间可能要比地球早上许多。也许是与地球同时诞生的,不同的外部环境导致了不同的内部结构。不过,诞生以后它的成长速度不会超过地球,因为地球距离太阳更近,可以接受更多的以宇宙射线形式抵达的物质,大气边缘的核聚变形成的化学元素也要较多、较重一些。
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3053.小行星带可能是新星孕育期的一般形态
王东镇
2013-3-30 06:13
3053. 小行星带可能是新星孕育期的一般形态 2013.3.30 据说太阳系的某一区间存在一个小行星带,布满大大小小的小行星,可能是一颗行星毁灭后的残骸,一些科幻小说中也有小行星带的描述。 我认为:小行星带可能是新星孕育期的一般形态。 从核外电子与核内质子的相互关系来看,系统中的正负电荷可能存在相互依存和相互对应的关系,而星球的层次结构必然形成正负电荷的环形对应,即每个星球内的正电荷带对应一个星球外的等量负电荷带,包括携带负电荷的物质。而电荷有同类相聚的特性,聚集到一定的程度就可能从相对均匀的分布转变成球形结构——一颗新星诞生了! 每颗恒星都在缓慢成长中,系统内的行星也有成长期和相对稳定期。成长中的恒星可能在物质相变的过程中产生新的层次和电荷不平衡区间,与新的层次和电荷不平衡区间相对应的宇宙空间中就可能有相反电荷的感应(聚集)区间形成,包括与同类电荷匹配、携带同类电荷的正反物质,即小行星体,从而形成小行星带。小行星带的进一步发展,就是一颗新的行星或次级恒星的形成。 小行星通常在星际交汇处形成,而小行星带未必在星际交汇处产生,小行星带的形成必定与主星内部物质相变形成的新的层次有关。当新的层次基本成形时,一颗新星可能同时诞生了。 主星新的层次产生在什么地方,对应的新星就诞生在什么轨道,所有系统内星球的质量、轨道与主星的内部结构都有着必然的联系。 据说熔融物质没有引力,但是熔融物质可以产生离子化现象,带来电荷分布的不平衡,形成区域偏电荷化,进而形成星球的偏电荷化,产生主副星球之间的物质和能量的交换,形成系统,也就是星系。每个星球对应主星的一个中间层,还是对应主星的一个熔融区,或是同时对应一个熔融区、一个中间层,或者两个熔融区、一个中间层,还是一个谜。 地球有两个熔融区,一个中间层,一个地核,却只有一个卫星,而火星有两个卫星,二者结构上有什么差别吗?地核与中间层与不同的星体发生关系吗?轨道偏角又是如何产生的? 客观世界有着太多的未解之谜,有待我们深入探索。
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