楼主: 王东镇
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[其他探讨] 3956.关于星球、星系形成过程的思考 [推广有奖]

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王东镇 在职认证  发表于 2017-11-17 02:46:11 |AI写论文

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3956.关于星球、星系形成过程的思考

2017.11.17

正负电荷是宇宙普遍存在的基础物质形态,具有同电相聚、正负电荷非均衡和相对均衡对偶聚集的客观规律。同电相聚产生电子和相同偏电荷物质的相对聚集;正负电荷非均衡和相对均衡对偶聚集的客观规律产生偏电荷光子和偏电荷光子相互“纠缠”的不同形态,产生正反初始化学元素“氢”、“氦”同位素,形成正反两种宇宙射线和物质形态。

“氢”、“氦”同位素在不同的偏电荷光子密度条件下具有固体、液体、气体三种形态,小行星一般由相同物质形态的固体“氢”、“氦”同位素组成。

星系的存在说明正负电荷和正负偏电荷物质可以聚集到相当大的规模,足以形成类似银河系和对偶类星体星系这样庞大的物质规模。

初始聚集的物质形态没有超出正负电荷、偏电荷光子、偏电荷“氢”、“氦”同位素的范围,对偶聚集产生磁场和正负电荷的交流,不断扩大相同偏电荷光子、偏电荷“氢”、“氦”同位素的规模,同时形成宇宙射线的交流。宇宙射线的存在说明正反“氢”、“氦”同位素同时形成,相互排斥,不能发生聚变反应。

宇宙射线主要由“氢”、“氦”同位素组成。网上搜索:大约89%的宇宙射线是单纯的质子,10%是原子核(即α粒子),孤独的电子(像是β粒子,虽然来源仍不清楚)构成其余1%的绝大部分;γ射线中微子只占极小的一部分。

网上搜索,氢气的燃点是摄氏570度,没有找到氦气的燃点,据说是不能燃烧。有了氢气的燃点也就够了,说明摄氏570度氢气就会裂变为偏电荷光子,而正负电荷的交流会不断提升偏电荷光子的密度,虽然有偏电荷“氢”、“氦”同位素形成产生的降温效应,原始星云达到摄氏570度就会发生“大爆炸”,全部偏电荷“氢”、“氦”同位素转化为偏电荷光子,扩散到广阔的空间,同时降低了偏电荷光子的密度,开始化学元素和星系的重组过程。

这次重组可能是连续核聚变的过程,可能形成相对高端的化学元素,再次组成星球、星系。

“大爆炸”是物质和能量的扩散过程,星球、星系的形成是物质和能量的收缩过程。由于范围广阔,收缩会由点到面的发生,而化学元素的“三相态”临界点不同,都会产生星球的层次现象,对偶形成星系。

偏正电荷星云产生的偏正电荷光子和偏正电荷物质较多,偏负电荷星云产生的偏负电荷光子和偏负电荷物质较多,会对偶聚集两大星核,成为两大星系的核心星球。如果是相对均衡聚集,还可能产生双子星系对偶两个单核星系。

“大爆炸”会同时形成正反“氢”、“氦”同位素和正反相对高端化学元素,对偶形成正反物质星球。所以,任何星系都是正反物质星球共同组成的。

核心星球是正物质星球,必然偏带正电荷,每个对偶层次都会产生偏电荷现象,对偶聚集负电荷和偏负电荷物质,形成相反物质星球。影响范围广阔,还会产生同轨、同面的多星现象,庞大的银河系就是这样形成的。与其类似的,是对偶类星体星系。

星球、星系形成以后会继续成长发育,太阳系的类地行星和两个小行星带可能都是这种成长发育的结果。

太阳系和银河系能够成长发育到什么程度我不清楚,太空中的不同环境可能会有不同的成长发育速度,包括“冰河期”、“变暖期”的产生。达到临界条件,还可能发生再次裂变重组。

观察宇宙,“大爆炸”的影响范围是有限的,既没有全部物质的聚集趋势,也没有全部宇宙的毁灭可能,只有新陈代谢不断发生。所以,寻找宇宙的“初始”和“本源”应该立足现实的考察和分析,才能得出相对正确的结论。

个人看法,仅供参考。


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