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问题之五
旋涡星系为什么有旋臂? 星系具有旋臂,有的有两个,有的有四个,还有的更多。 请坚持“万有”的网友用“万有”引力解释这种现象。 1﹒1旋臂角速度与中心相同 自转的星系旋臂相对稳定。旋臂角速度与旋涡中心角速度相同。旋臂并未缠绕。但较差自转又会导致旋臂缠绕。显然,以前有关旋臂起因的理论存在错误。 1﹒2旋臂包含绝大多数恒星系 绝大多数恒星系都分布在旋臂上,排列成规则的螺旋形。而尘埃则分布在旋臂的内侧。这说明恒星系的排列就是旋臂主体。 1﹒3星系质量影响旋臂 观测证明,质量大的星系旋臂窄,螺旋结构清晰。质量小的星系旋臂宽,螺旋结构模糊。这就是说,星系质量与旋臂有关联。 |
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问题之五
旋涡星系为什么有旋臂? 星系具有旋臂,有的有两个,有的有四个,还有的更多。 请坚持“万有”的网友用“万有”引力解释这种现象。 1﹒1旋臂角速度与中心相同 自转的星系旋臂相对稳定。旋臂角速度与旋涡中心角速度相同。旋臂并未缠绕。但较差自转又会导致旋臂缠绕。显然,以前有关旋臂起因的理论存在错误。 1﹒2旋臂包含绝大多数恒星系 绝大多数恒星系都分布在旋臂上,排列成规则的螺旋形。而尘埃则分布在旋臂的内侧。这说明恒星系的排列就是旋臂主体。 1﹒3星系质量影响旋臂 观测证明,质量大的星系旋臂窄,螺旋结构清晰。质量小的星系旋臂宽,螺旋结构模糊。这就是说,星系质量与旋臂有关联。 |
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旋涡星系旋臂的成因迄今仍然是个谜。1942年,瑞典天文学家林德布拉德(BLindblad)首次提出了密度波的概念,认为旋涡星系质量、引力场强分布不均匀,恒星系和星际物质进入旋臂速度变慢,导致旋臂中的物质密度大,形成密度波。因而引力场强分布也不均匀,恒星和星际物质在不同引力场强区域中的速度就不同:“当恒星和星际物质进入引力势较低的区域时速度变慢,恒星显得密集…” 即恒星是动态进出旋臂的,但旋臂中的物质密度始终大,形成密度波。
这里,林德布拉德试图把物质分成两部分。一部分是分布不均匀的旋涡星系质量,另一部分是速度不相同的恒星系和星际物质质量。究竟是恒星系和星际物质速度变慢增加了密度形成了旋臂还是分布不均匀的旋涡星系质量形成了旋臂? |
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2.3旋臂的形成
旋涡力不仅能够把旋涡里的物质向旋涡中心附近积聚,形成吸积盘,而且能够向两极喷发高速高温物质粒子,还能在平面上把吸积盘分层。更重要的是,旋涡力会继续在各层内产生次级恒星系小旋涡。恒星系小旋涡还能产生更小的行星系小旋涡。同级小旋涡的最大个数是2的所在壳层数的2倍次方。这些小旋涡按照自己的区域和级别各行其道。 2.3.1物质的分层 平面上,物质按“提丢斯-波德法则”分层。各层内物质包括旋臂物质被限制在自己的壳层内,无法窜位。外层的恒星系只能待在自己的诞生地上来回游荡。没有旋臂缠绕的可能性。旋臂上的物质基本上是各层内的物质,不可能随时更换。这与QSSS中恒星系可进可出的假设不同。 2.3.2物质的滞后 具有质量的物质在旋涡里被动地运动,由于遭受阻力而滞后。质量和密度越大,滞后得越多。旋涡力越小,滞后得越多。行星系的密度最大,滞后效应也最明显。远离旋涡中心的恒星系受到的旋涡力小,滞后得越多。由于旋涡力里大外小,这种滞后效应导致外围恒星系有规律的递次滞后。 2.3.3恒星系的椭圆轨道 恒星系诞生后,公转速度明显降低而滞后。同时,因受到限制只能在自己的壳层里进动,就形成了椭圆轨道。 |
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笔者利用旋涡论进行分析,发现了其中一些奥妙。
一是太阳系的壳层结构符合旋涡规律 行星的间距取决于所在的圈层。如果把水星、金星、地球和太阳都算做第0层,则数列即可重新排列如下: 地球 火星 小行星 木星 土星 天王星 海王星 壳层数 0 1 2 3 4 5 6 间距 1 2 4 8 16 32 64 亚壳层数 1 2 4 8 16 32 64 可见,行星的间距取决于其所在的壳层即0.3乘以2的壳层次方。 |
| 根据旋涡论,太阳是在旋涡力作用下旋聚起来的氢云团,其结构比目前认识到的结构复杂得多。剖开太阳会发现,在太阳的光球之下,有一个尚未参与反应的氢原子层即暗物质层。再向下,才是正在反应的氢原子层。再向下,应是氦原子层。还有锂原子层、铍原子层……铁原子层、钴原子层、镍原子层……放射性元素层。也就是说,地球上发现的所有元素在太阳里都有相应的圈层。由此看来,太阳的结构为洋葱形的层状结构。从外向里依次为:日冕、色球、光球和氢气层、氦气层、锂层、铍层……铁层、钴层、镍层……放射性元素层。2002年6月,VLBA射电望远镜发现天鹰星座里的一颗编号为W43A的恒星从两极向外喷射螺旋状的水柱,时速大约60公里,从而形成“脉泽”。据报道,墨西哥和西班牙的天文学家观测到一个行将死亡的恒星k3-35的内核及恒星周围的两股气流内都存在着水分子。说明恒星里可以生成水及其它化合物。地球上的水也应该来源于已逝的太阳。太阳系随处可见的冰应该是太阳爆炸时抛向太空的水蒸汽冷凝后保存下来的。 |
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地球与行星的间距
地球和太阳都算做第0层,则火星处于第一层,地球与火星的间距为0.3乘以2的1次方即0.6个天文单位。 则小行星带处于第二层,木星处于第三层,火星与木星的间距为0.3乘以2的3次方与2次方之和即3.6个天文单位。 则土星处于第4层,土星与木星的间距为0.3乘以2的4次方即4.8个天文单位。 则天王星处于第5层,天王星与土星的间距为0.3乘以2的5次方即9.6个天文单位。 |
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地球与行星的间距
地球和太阳都算做第0层,则火星处于第一层,地球与火星的间距为0.3乘以2的1次方即0.6个天文单位。 则小行星带处于第二层,木星处于第三层,火星与木星的间距为0.3乘以2的3次方与2次方之和即3.6个天文单位。 则土星处于第4层,土星与木星的间距为0.3乘以2的4次方即4.8个天文单位。 则天王星处于第5层,天王星与土星的间距为0.3乘以2的5次方即9.6个天文单位。 |
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地球与行星的间距
地球和太阳都算做第0层,则火星处于第一层,地球与火星的间距为0.3乘以2的1次方即0.6个天文单位。 则小行星带处于第二层,木星处于第三层,火星与木星的间距为0.3乘以2的3次方与2次方之和即3.6个天文单位。 则土星处于第4层,土星与木星的间距为0.3乘以2的4次方即4.8个天文单位。 则天王星处于第5层,天王星与土星的间距为0.3乘以2的5次方即9.6个天文单位。 |
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发个帖子太难了。
水星、金星都在第零层里,所以,它们的间距都是一样的。 |
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