5391.星球的元素重组与短暂的生物周期
2025.12.31
分析宇宙射线:离子形态的质子约百分之八十九,氦4约百分之十,电子、光子等基本粒子约百分之一。
宇宙射线带有偏电荷的属性,同电相聚、正负电荷对偶聚集,会产生正反物质对偶聚集的初始星云,发生正负电荷的交流,产生磁场,加速星际物质的对偶聚集。
原始宇宙可能只有正负电荷两种物质形态,同电相聚产生正负电子,正负电子对偶聚集产生至少五种光子形态,分别形成正反两种宇宙射线,对偶形成若干原始星云。原始星云可能非常庞大,但是物质单纯,不会超出宇宙射线的物质成分。星云虽然庞大,不会聚集所有宇宙物质,只能是一方霸主,还是正反物质分别聚集。所以,宇宙诞生于奇点是不可能的。
不同星云经过正负电荷的交流达到燃点就会发生爆炸,产生阶梯重力环境,发生化学元素的重组,转化为多元素星球。多元素星球同样带有偏电荷属性,呈现对偶聚集,组成星系,完成第三次物质形态的分野。
接下来就会发生物质形态的第四次分野:有机物与无机物的分野。
有机物主要由前五周期元素形成,特别是第二周期的碳元素、氮元素、氧元素必不可少。星球只有达到一定的规模,才能有上述元素持续形成。只有氧元素形成于星球表面,才能形成相对适宜的环境温度,完成有机物与无机物的分野。
地球是我们知道的生物世界,生物是有机物的高级形态,也是巅峰形态。目前地球有两个多一点对偶层次,不足七周期元素,氧元素才形成于地球表面的对流层,重合于生物圈。水星、金星、火星、月球规模不足,不是缺少大气层保护,就是温度过高、过低,不适宜生物生存。四颗巨行星和太阳,规模过大,氧元素的形成区间已经脱离了星球表面,惰性气体覆盖,也不适宜生物生存。地球环境的偶然性,成就了生机勃勃。
星球的元素重组会损失大量物质,转化为光辐射和基本粒子,毁灭附近的所有生物。同时,为附近星球的成长提供了丰富资源,带来翻天覆地的变化。分析太阳系形态,地球诞生以后,至少经历了金星、水星,及伴生的其它行星卫星的元素重组过程,才有地壳的破烂不堪!
所以,不要指望生物永存。而宇宙庞大,迁移也是不可能的。最重要是办好地球的事、眼前的事。有了余力,再放眼宇宙。
我国科学家众多,国力发达,宇宙探索多做一些贡献是应该的,适可而止则是智慧,不必好高骛远。
作者:王东镇



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