[原创]3389.关于星球层次结构形成原因的思考

王东镇 收藏 0 7
导读:3389.关于星球层次结构形成原因的思考 2014.8.7 星球内部存在层次结构,星系才以层次结构展现在我们面前,并且与星球内部的层次结构一一对应。于是,星球层次结构形成的原因就成为需要破解的谜团。 我最先想到的是星球内部的物质相变可能存在放热反应和吸热反应的周期循环,却找不到合理的解释。正负电荷的对偶聚集可能是原因之一,或唯一合理的解释。这是一种不平衡的对偶,否则内部的均衡会破坏星系的形成。 正负电荷在广袤的太空相对聚集的时候是以暗物质的形态出现的,形成庞大星系的质量才会发生聚变反应,

3389.关于星球层次结构形成原因的思考

2014.8.7

星球内部存在层次结构,星系才以层次结构展现在我们面前,并且与星球内部的层次结构一一对应。于是,星球层次结构形成的原因就成为需要破解的谜团。

我最先想到的是星球内部的物质相变可能存在放热反应和吸热反应的周期循环,却找不到合理的解释。正负电荷的对偶聚集可能是原因之一,或唯一合理的解释。这是一种不平衡的对偶,否则内部的均衡会破坏星系的形成。

正负电荷在广袤的太空相对聚集的时候是以暗物质的形态出现的,形成庞大星系的质量才会发生聚变反应,聚变初期形成的正反物质质量可能是相等的,相反偏电荷的部分受到排斥,以宇宙射线的形式发散到太空中去,伴随主星层次的形成对偶聚集成相反物质的星球。

核聚变发生以后会连续进行,不会停留在氢、氦层次,但正反物质同时形成可能仅限氢、氦层次,所以我们在宇宙射线中只能找到这两种化学元素。核裂变过程中会释放这两种化学元素的射线,说明它们在原子结构中具有相对独立的地位,或具有基本粒子的性质。

热核聚变过程中化学元素是以离子形态出现的,呈现偏电荷,聚集相同偏电荷,对偶聚集相反电荷,使形成的化学元素出现去离子化,也就是冷却现象,加之聚变过程中对光子的大量需求,可能是冷核聚变区域形成的主要原因。

由于正负电荷的相对聚集,两大星系是同时形成的,规模类似,发展程度类似,形态也会类似。其一我们看不到主星,而对偶星系我们只能看到主星和少量与主星物质成分相同的三级恒星。

核聚变需要高温,偏电荷光子的聚集可能提供一定温度,主要的温度和光子来源于正负电荷的交流和聚变,所以星际、甚至星系间的电荷交流必不可少。由于电荷可能是最小的基本粒子,具有最快的运动速度和最强的穿透能力,这种交流难以观察,但任何正负电荷的相对聚集都会形成磁场,重力、“核作用力(吸引与排斥对立统一的轨道力)”只在磁场内形成。

同电相聚和正负电荷对偶存在是我分析原子结构和离子现象时发现的客观规律,是破解星系形成、实现基本物理作用力统一的钥匙,星球内部层次结构之谜与此有关。

星际间对偶交流的正负电荷通过南极和冷核聚变区域导入,在热核聚变区域实现与相反电荷的聚变,转化为光子、质子、中子,同时裂变熔解上层原有的化学元素,在重力作用下实现新的组合,沉积到下层冷核聚变区域,实现星球的成长发育。

以上思考未必完全与事实相符,起码一个星球的化学元素不可能与星球的层次一一对应,但每个层次的化学元素必定有所不同。

通过已知的客观规律破解未知之谜是相对科学的分析方法。

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