基本粒子、光子、物质

Elementary particle、photon、matter

 

 

太阳系的形成

赵丰军

关键词 太阳 地球 月球 九大行星 光子流

一、太阳的生成  要想完全了解太阳系的成因必须从太阳的形成过程谈起,因为没有太阳的形成,就不可能有太阳系的形成,也就不可能有地球的生成,同样不能有人类的形成,更谈不上今天人类的科学文明史。今天的所有文明都是太阳的原因。

    在天文、地理、物理的科学研究领域中,普遍认为宇宙的形成的过程是在一次宇宙大爆炸中形成的,我们的太阳系也是在那个时期,一些星云自己,由于自己的万有引力而形成的,这是多少亿年前的事,这是通过观察所有星体,都正在远离我们的地球而去,说明宇宙正在膨胀,并且膨胀的速度越来越大,为了解释宇宙的膨胀,用宇宙大爆炸的理论做依据是最合适的理论;当然,在这个大爆炸理论下,我们的太阳、地球、月球以及各大行星都是在第一次宇宙大爆炸中形成的,这种理论能够解释很多宇宙中的问题,如果真是这样,地球的年龄应该和宇宙、太阳的年龄是一样的,或者是相差不大,但事实并非如此,地球的年龄没有太阳大,太阳的年龄没有宇宙中的某些星体年龄大,这些事实说明宇宙并不是一次同时生成的,而是分批、分次形成的,具有时间的先后顺序,如果宇宙的形成是有层次的,是什么原因形成了太阳,进一步形成了太阳系。

   既然星体寿命不同,说明星体的形成,具有层次的形成过程,否认了仅仅是由一次大爆炸引起的,它的形成是有层次的,这个形成过程又是如何的。

宇宙中普遍存在光子,光子是物质的基本粒子,太阳的形成应该是和光子的存在分不开的,光子信息是物质,如果由于星体的运动,使光子流动的方向总体向着某一处,而同时又是以光子漩涡的形式存在,在光子流漩涡内,其中心位置光子的数量会越来越多,光子信息的能量密度会越来越大,这种大的光子信息能量密度就是我们通常见到的物质;就是说由于光子信息漩涡形成了分子、原子构成了宏观的物质,光子信息这种物质由“暗物质”转化成了明物质;当光子流漩涡持续的时间足够长,不但光子流会构成物质,还能进一步构成了新的星体,在构成星体之前,也就是在星体形成过程中,星体不能发光,宏观表现为这个区域只能吸收光子,而不能发出光子,事实上是发出少量的光子信息,这就是霍---金之光,它就是霍-金的物理理论模型,就好像是这里存在着一个巨大的物质星体一样,将光子牢牢地吸住,从表面来看是由于星体的万有引力将光子吸引在中心,事实是光子旋涡的原因,这就是人们通常说的黑洞,通过这里的分析,黑洞的存在应该有两种情况,1、这里确实存在一个巨大的星体,所有物质都不能逃脱这个星球的万有引力,光子也不能逃脱,只能被这个星体吸引过去,形成黑洞;2、这里根本就不存在巨大星体,或者是仅仅存在一个小星体,只是由于这个星体周围的光子信息都是向这个方向集中的,并且形成了很强的光子信息漩涡,从而使所有物质都会向这个方向集中,宏观表现为光子也不能逃脱,表现为黑洞;

     通过以上分析,银河系、太阳系能够形成,说明在银河系形成的初期,在银河系、太阳系内形成、存在一个巨大的光子流漩涡的区域,这个光子流区域就是整个银河系、太阳系的范围,其中光子流的中心就是在银河系、太阳系现在所处的相对位置上,因为银河系、太阳系是在不断运动着,所有光子流,大部分流向了银河系、太阳系所在的区域,使这个区域所带的电性,相当于负电荷形成的电场,将一些宇宙空间的正粒子吸引到太阳的区域,从而使银河系中心、太阳的物质质量变得越来越大,当银河系的中心质量大到一定的程度,中心光子能量密度大到一定的程度,银河系中心将会出现大爆炸,将更多的物质抛向银河系,这些物质具有相当高的温度,我们可以称为物质云,这些物质云由于万有引力自己吸引成一个集体,形成了星体,当星体质量足够大时,中心温度仍然很高,达到氢核反应的温度时,就会发生氢核反应,将更多的能量辐射到太空中去,这里需要说明一点,辐射到太空中的能量,不全是氢核反应时的能量,还有从恒星外吸收到的光子信息能量,这也是说,恒星在辐射光子能量的同时,如果辐射的能量大于吸收到的能量,星体质量会不断减少,如果辐射的能量小于吸收到的能量,恒星的质量半径会不断增加。

    至于太阳这个恒星的形成,可能是一开始没有这么大,由于这个区域的光子流信息强度和时间,如果强度足够大,时间足够长,形成的星体质量很大,在星体内部的光子能量密度足够大,到后来,由于物质的形成,使物质内部光子运动变得杂乱无章,使分子、电子吸收之后,分子、电子振动加剧,提高物质分子的平均动能,这里的温度就会很高,直到达到一定的程度,达到热核反应的温度,星体突然进行热核反应,星体内的光子信息能量密度,突然远远高于星体外围的光子信息能量密度,宏观表现为星体由行星变为恒星了,从此就发光了,这里有一点可以通过计算说明,恒星的发光时间要远远高于恒星内部热核反应的时间,因为恒星在发光的同时,还在不断地吸引着星体外围的光子信息,从而补充自己失去的能量。就是说,在恒星发光的总能量中,不仅仅来源于热核聚变反应,一部分是来源与宇宙空间的光子信息能量,这样,我们的太阳的寿命可能会更长一些。

     事实上,物质的温度是由于物质所处环境的光子信息的能量密度决定的,光子信息的能量密度越大,温度就越高;光子信息能量密度小,物质的温度就低。所以讲,只要物质的质量足够大,在中心的光子能量密度足够大,物质中心的物质分子平均动能就会达到很高的能量状态,如果满足核聚变,星体就会聚变,不断产生能量发射出去。我们以地球为例,由于地球这个星体是个球形,在中心某一点,一定存在光子信息能量密度足够大的地方,这个地方的物质分子、电子、质子等微观粒子,在光子信息的作用下,它们吸收光子、发出光子的时间间隔非常短,自己的平均动能足够大,使物质处于等离子状态,当条件成熟时,一定能发生热核反应,就是说在地球内部存在热核反应的区域,只是这个区域的范围非常小,并没有因此而影响地球的其它活动,对地球没有构成大的影响,没有产生宏观影响,没有引起人们的重视。

     事实上所有的星体在光子信息作用下,形成星体的初始阶段,一定含有很多  等质量小的元素,是因为光子信息在制作宏观物质时,是从最简单的元素开始的,其中合成 这类元素需要的光子信息最为简单,所以讲,在所有星体的诞生中,只要光子信息的强度足够强,时间足够长,产生的星体质量足够大,星体中心的光子信息密度足够大,使中心的温度足够高,达到了核聚变的条件时,通常情形下都能产生热核聚变反应,因为在星体产生的同时 这种元素会同时生成的,都具备含有很多 的条件。

二、太阳行星的生成  太阳的周围有九大行星,水星、金星、地球、火星、木星等,很多人认为宇宙中的所有恒星都应有自己的恒星系,但是目前能让人们发现的恒星系却不多,这并不是说恒星存在自己恒星系的可能性小,而是因为恒星距我们太远,恒星体系中的行星一般不会发光,靠反射其它恒星的光,它的亮度可想一般,因此不容易被人们发现恒星体系的存在,事实上随着人们对外星系的考察,仪器装备的水平越来越高,人们会发现很多类似太阳系的恒星系,目前已有报道说,有人发现了存在一个类似太阳系的恒星系。事实上像太阳系的恒星体系是很多的,相反只有一颗恒星存在的可能性是很小的。真对这一事例可以用生活中的例子来给予说明,一些人可能认为这个例子与事物发展无关,事实上物质与人类是相通的,是通过我们周围的光子信息,将我们联系起来的。在我们的生活中,能够生孩子的夫妻占多数,而没有孩子的夫妻占少数,因为太阳系的生成过程并不是恒星变化中的必然过程,一定会存在单个恒星。

     太阳系的存在,就是太阳系生存变化过程中的一个必然过程,太阳系的生存过程有两种可能性,一、如果太阳系的九大行星,它们的年龄都是相同的,并且是和太阳的年龄一样大,这说明在太阳形成的同时,九大行星也同时形成了,太阳系就是在太阳系这个区域内,在巨大光子信息作用下,同时产生的,据现代科学证实,太阳的年龄有50亿年之多,而地球的年龄是46亿年,没有得到其它行星的数据。从这个年龄不同来分析,太阳系内其它行星,不是和太阳在同一时期内产生的,而是另有原因。二、地球的年龄和太阳的年龄不同,说明地球是在太阳产生之后才形成,说到地球的年龄一定要说明,地球的内部年龄和表面年龄是不同,内部物质生成的年代要久远,有人研究发现月球的年龄比地球略大,这主要是因为地球比月球大,地球半径是6400公里,而月球半径是1738公里,如果在地面下4500公里处取得岩石,进行科学研究,就会发现地球的年龄是和月球的年龄是相同的。特别是地心处的岩石年龄会和太阳的年龄相同。

      在太阳系内存在九大行星,它们公转方向是相同的,站在北极星上观察,它们都是逆时针旋转的,目前发现太阳系内不是九大行星,而是存在更多行星,特别是在火星与木星之间存在小行星带,在海王星外也存在一个小行星带,可以肯定它们中的绝大多数也是逆时针旋转的,就是有个别小行星是顺时时针旋转的,也是由于其它行星在分裂时,由于动量守恒,有一个一定要向着相反方向运动的结果,但是这个顺时针旋转的小行星,由于大逆不道,不符合时代的要求,与自然界相矛盾,很快将会融会在自然环境中,它具有不久的寿命。

     地球是如何形成的,九大行星是如何形成的,这是科学家要研究的问题。这里说出两种可能性,供人们参考,在形成太阳的同时,太阳系内的光子信息同时产生了地球和其它行星,这是目前科学界公认的一种方式,也是太阳系形成过程中的最简单的一种方式。只是地球处在光子信息合成的强度不大,产生的地球质量不大,从而形成了太阳系内的九大行星,但是由于地球的年龄与太阳的年龄相差太远,基本上可以排除太阳系内光子信息合成物质进一步形成地球、形成九大行星的可能性。也就是说可以排除太阳系内的所有行星是一次性形成的。

     如果九大行星,不是在形成太阳系的同时通过星云的变化,一次性形成的,那么太阳系内的其它行星就是来自于太阳本身,这九大行星都是太阳分离而形成的,它们都是太阳的孩子。我们说太阳系内的九大行星不是和太阳同时产生的,还有另一个依据,就是在太阳形成的光子信息的漩涡中,存在另一个巨大光子信息漩涡的可能性较小。也许人们会提出这样的问题,太阳系内的九大行星是不是来自不同宇宙空间,有以下几个原因可以排除这种说法,第一、九大行星的物质元素结构,有近似性,排除了来自不同的宇宙空间,第二、尽管所有行星都受到太阳的吸引力,但是所有行星并不是都在向太阳靠近,而是远离太阳,宇宙空间的其它恒星系内的行星,也是在远离恒星系,最后成为自由行星,这一点有些像原子的电子,有可能成为自由电子,这个自由电子有可能成为其它原子的子民,围绕原子核做圆周运动,但是 这个外来自由电子进入原子内部的可能性极小,所以讲太阳系的九大行星没有可能来自其它宇宙空间,但这些外来行星只能在太阳系的边缘,一个新的平衡位置运行,并不会在靠近太阳近区域的位置运动,这说明来自宇宙空间的可能性很小;第三、太阳系内的九大行星距太阳的距离有一定的规律性,不像是来自宇宙空间毫无规律的自由行星的组合,更像是太阳自己体系的有序排列。

一组奇特的数字:3、6、12、24、48、96。。。。。

在这一列数字前加个零:0、3、6、12、24、48、96。。。。。。

在这一列数字上再加4:4、7、10、16、28、52、100。。。。。。

在这一列数字除以10得:0.4、0.7、1.0、1.6、2.8、5.2、10。。。

这就是著名的“提丢斯__波得定律”,但是这个定律对更远一些的行星误差就比较大了,例如:海王星的数列计算是38.8天文单位,而实际是30.1天文单位,冥王星距太阳的实际距离是39.5天文单位,而计算距离是77.2天文单位,显示出太大的误差。同时,某一段时间是这样一个规律,如果再过几亿年这个规律又要重新制定,否则误差会更大。

一、 太阳系中九大行星的一些可供参考的数据

 

 

行星

 

行星质量

 

地球为 1

 

 

公转周期

 

 

平均半经

 

天文单位

 

 

太阳单位质量受地球引力为 1

水星

0.05

87.9

87.9

0.39

0.15

0.33

金星

0.82

224.7

224.7

0.72

0.52

1.58

地球

1

1

365

1

1

1

火星

0.11

1.9

693.5

1.52

2.31

0.05

木星

317.94

11.8

3340

5.20

27.04

11.76

土星

95.18

29.5

10776

9.54

91.01

1.05

天王星

14.63

84.0

30685

19.18

367.9

0.04

海王星

17.22

164.8

60201

30.05

903

0.02

冥王星

0.0024

247.9

90558

39.75

1580

0.000002

    如果太阳系的各个行星不是外来的,也不是与太阳星云同时形成的,是在太阳之后才形成的,那么各个行星应该是从太阳体中分离出来的,九大行星是太阳的孩子,从现在来看,如果太阳系内只有九大行星,地球应该是太阳的第七个孩子,但是谁也不能回答这个问题,谁也不知道冥王星是不是太阳的第一个子女,如果冥王星是太阳的第一个子女,地球应该是太阳的第七个孩子,目前仍然不能肯定这个结论,因为不断有人公告:他发现了第十颗行星,但是至少在冥王星外存在一个小行星带,最大的有直径是1000公里,通常在400公里到600公里之间,从1992年发现小行星带开始,到2004年,在小行星带内发现了大约700个小行星,随着人类对太空研究的观察,还会发出更多小行星;

    太阳系存在不存在第十颗行星,甚至是第十一颗行星,就是通过研究证实没有第十颗、第十一颗行星,是不是曾经有过第十一颗、第十颗行星,已经变得没有意义,因为离太阳太远,处在光子信息能量密度比较小的区域,由于自己行星体内的光子信息能量密度比较大,特别是由于自己内部的温度比较低,使自己内部1立方米的物质,在单位时间内与环境作用的光子信息能量比较少,表现出自己的质量比较小,也就是物质内部的引力质量不断减少,自己的内部的万有引力不断减少,同时由于光子信息能流问题,向环境辐射光子信息能量,使这些久远的行星一块一块分离,或者是突然出现爆炸,最后分离消失在茫茫宇宙之中了;无论是怎样的一种结果,有一点是肯定的,太阳的引力作用范围可以达到4500个天文单位,而目前发现的冥王星距太阳的距离最远只有49个天文单位,仅从这个空间距离的角度来讲,太阳系内应该存在更多行星。特别是目前天文学科学研究发现冥王星外存在一个小行星带,更加肯定了这个结果,太阳系内并不是仅有九大行星,会有成千上万的行星,这些小行星并不是一次性形成,而是分批次形成的,它们都是太阳的子孙。

三、地球的形成  我们说地球的形成,就是在想说其他行星的形成,就是想说太阳系的形成。在地球的形成过程这个问题上,众说不一,各有各的说法,普遍的说法是:同太阳一起在宇宙大爆炸时期同时形成的,有人说是从宇宙中的其它星体中漂移过来的,有人说地球就是土生土长的,就是在地球上现存的轨道上生长而来的,本人的还有一种观点是来自太阳体。也许各种因素的影响同时存在,但是哪一种因素的影响占的比例比较大是人们关心的问题,在本篇文章中,其观点是地球的存在来源于太阳本身,地球是太阳的子女,是由太阳所生。

    人们一定要问,太阳不是一个有生命的机体,如何会诞生自己的孩子。我们将太阳系看成一个有生命的机体更合适,因为它存在一个有诞生、有死亡的现象,特别是行星的诞生和死亡,存在行星的生命历程过程。

     在这个宇宙中,任何一个存在的星体,并不是孤立存在的,而是相互联系、相互利用,利用其它星体的物质太多,保持自我个性的内容太少,失去自我个性,也就是自我灭亡,这就是星体的终结,生命的死亡,所以讲任何一个物体都可以看成是一个有机的生命。太阳系的存在同样具有它自己的生存方式,诞生出类似自己结构的星体,九大行星,其中地球是太阳的一个孩子。

    一次生活小事的深思,有一天早晨,我是站在水渠边刷牙的,由于站的高,想着这样不会有水滴溅到脸上来,没有想到真的有水滴溅到了脸上,这本来是一件小事,由于正在思考地球的形成问题,将地球的形成,与其它星体与太阳碰撞时,同样会有星体、太阳的物质质量溅到同样高的地方,就是说由于星体对太阳的撞击,会溅一部分物质,到太阳周围,可能会形成一部分物质在太阳周围围绕太阳做圆周运动,不断吸收来自太阳的光子信息能量,这可能是太阳诞生地球的一种方式。

     但是人们用概率计算,其它星体碰撞太阳的几率很小,通常在多少亿年都不会发生一次,这是为什么,可以这样理解,是太阳每3亿年围绕银河转动一圈,在银河系内存在一个物质返回银河中心径向轨道,这样,太阳在每3 亿年的时间内,就会定期经过这里,受到物质、星体的撞击。

    人类对动物、植物的繁衍方式,都不能很好地研究清楚,根本没有时间去研究太阳的繁衍行为,因为人类的存在历史和太阳的生存历史相比,几乎到了忽略不计的程度。只有太阳、地球能够完全了解人类,控制人类的生存、繁衍以及人的思想,还能决定人类是否存亡,决定人类的将来和去向,而人类并不能完全了解太阳和地球,原因之一是时间太短、质量太小,在人类生存的历史中,地球、太阳的某一些行为还没有发生,人们无法去观测、证实,另一个是人类的物质质量太小,自己具有的光子信息太少,在太阳、地球上发生的事,在人类中间还不可能发生,基于这两个原因,人类没有办法完全理解太阳和地球,特别是地球的出生这类事件更是无法知道,只有用人类的思想、用类比的办法来完成对宇宙、太阳、地球和物质的了解。

     按照人类、动物、植物的繁衍方式,太阳的繁衍方式也是应该类同的,人类、动物是由于精子的进入母体,使卵子受孕,植物是受到花粉的传授最后长成胚胎,诞生新的生命。地球的出生也应该是类似的方法,首先是由太阳系以外或者是太阳边缘的一颗小行星,撞击太阳,自己和太阳内的一部分物质抛入太空,同时撞击太阳的这一部分星体,和太阳被撞击的大部分物质,进入了太阳的一个近日轨道运动,这个轨道在太阳的控制范围之内,属于太阳的体内,这个外来入侵者充当了雄性的精子作用;由于和太阳碰撞,会和太阳中的一部分物质,一同抛到太阳的周围,并非是各种入侵者的全部物质被抛出,而是只有极少部分被抛了太阳以外,同时被抛出太阳以外的物质,还有更多的是太阳物质的一部分;当这个速度达到一定的速度,就会在太阳周围围绕太阳做圆周运动,但是被抛出的这一部分不能算作星体,它仍然是太阳主体的一部分,没有超出太阳主体范围之外,就像是刚刚受孕的卵子,仍然在母体周围活动,或者说是在母体内,像是一个未出生的婴儿,正在孕育着一个新的生命,这个新生命在母体中(事实上是在太阳的2倍半径附近)孕育了约一亿年,一亿年是这样推算的:人类的孕期约是280天,是0.767年,大约过10倍于这个时间,7.67年就是儿童期,再过3倍于7.67年这个时间是人类的成年期,约过100倍于这个时间就是生命期(76年),由于人们估算太阳的寿命约是100亿年,如果地球和太阳同生共死,地球的生命周期也是100亿年,那么地球的生理孕期就是1亿年,这里认为孕期是生命周期的1%;出生之后的星体就在太阳附近运动,这相当于星体的童年时期,约过20亿年星体进入成年状态,再过20亿年星体进入中年状态,以后的星体,由于自己的生长,自己的质量不断增大,在自己质量增大的同时,是以吸收恒星发射出的光子为主的,在吸收光子的同时,会得到来自恒星光子的动量,这样随着行星质量的增大,行星会不断远离恒星,就是行星的质量越大,离恒星越远,或者是时间越长,离恒星越远,当离恒星的距离达到一定的程度,行星从恒星方面和其它方面得到光子能量相等的时时候,这个位置就是行星的平衡距离,事实上由于惯性,行星距离恒星的长度,并不是固定的,一定质量的行星与恒星存在一个平衡位置,行星会在这个平衡位置附近以某一个时间周期前后摆动,由于恒星的作用范围比较大,以太阳为例,作用距离为4500个天文单位,目前地球距离太阳只有一个天文单位,等到地球运行到自己的平衡位置的时候,地球就会在平衡位置附近,等待死亡,这也是说目前的地球正以某一个速度远离太阳,太阳系内的所有行星都在远离太阳;等到行星运行到冥王星附近的时候,所有行星由于温度比较低,星体与环境作用的光子信息能量减少,自己表现出的引力质量也在减少,星体内部的万有引力也在变化,加上环境光子信息能量密度变化,这种双重作用主,星体自己会自动分裂,转变为小行星,成为小行星带的一员。

    在地球成长、老化、死亡的经历中,是这样一个过程。有这样三方面的因素:1、随着行星质量的增大,发出自己的光子信息越来越多,而吸收的光子信息能量越来越少,行星内外光子信息的能量密度差,也就是说由于这个原因,星体中心与星体表面的分子热运动相差越来越大,出现内外的温度差,这样会使星体的内外表面存在压力差,并且内外温度的差值越大,压力差值就越大,这样,会使星体的体积变大,体积越大,星体对星体表面物质的吸收力越小,加速了星体质量的流失,让星体走入老年状态。2、行星在太阳系中存在的时候越长,自己自转的角速度越大,表现上的离心作用就越强,加大了星体离散的可能性。3、星体在太阳系中存在的时间越长,自己离太阳中心的距离越大,环境的光子信息能量密度越小,环境温度越小,加大了星体内部的温度差,增加了星体内外的压力差,增加了星体离散的可能性。就目前来讲,估计冥王星处于这种状态。特别是太阳边缘的星体,处于等待灭亡的状态,或者遇到机会回到太阳身边,成为流星。离散的星体质量越小,自己内部温度越低,自己的质量越小,回到太阳身边的可能性越大。特别是光子,电子,分子,水分子回到太阳的可能性更大。

    对待地球的形成过程,可以这样描述,一个太阳系外的小星体,或者是太阳系内边缘的小星体,由于某种原因,撞击了太阳,几块同时撞击太阳,有的被太阳吸收,有的撞击离开太阳,成为太阳的近日小行星,有的逆时针公转,有的顺时针公转,逆时针公转的小行星,被太阳周围的光子信息旋涡加速,速度不断增加,速度增加后的小行星,由于惯性要远离太阳,太阳的引力对小行星做负功,小行星的速度进一步减慢。顺时针公转的小行星,受到太阳系周围的逆时针公转的光子信息旋涡作用,速度变慢,离太阳的距离变小,太阳引力做正功,速度增大,再减速,再靠近,速度再增大,再靠近被太阳吸收。

    只有逆时针公转的小行星才能存在更长的时间,吸收太阳的光子信息的能量,自己长大成为新行星,进一步长大成为类地行星,成为今天的地球,人类的家园。

四、太阳系的生命

    地球是太阳的孩子,其它行星也都是太阳的子女,九大行星都是太阳的孩子,各个行星出生的时间不同;如果从行星的表面取得物质进行科学研究,会得出不同的年代,如果是从星体内部取得物质进行科学研究,它们的年龄都是太阳物质的年龄,具有相同的时间年限。只有星体表面的物质才具有星体形成之后的时间特征,内部已经是原发物质的时间特征了。

     既然太阳系内所的行星都是太阳体内分离出来的,行星的质量大小反映了太阳的活动剧烈特征,和在自然界中存在的时间长短,以及在自然界中吸收物质的多少,在自然界存在的时间越长,吸收物质的能量越多,星体质量越大。如果星体离开太阳的距离太远,处在光子信息能量密度非常小的环境中,由于星体内部的光子信息能量密度比较大,表现为宏观温度比较高,发出的光子信息能量多于星球从外界吸收的光子信息能量,星球的质量不但不会增多,相反还会减少。估计现在的冥王星正处于这种情形的开始状态,以后的冥王星离开太阳的距离更远,处于光子信息能量密度更小的环境中,星体物质的质量流失更加严重,最后只能消失在茫茫宇宙中。

    太阳系内的九大行星,距太阳远近不同,说明行星是在不断离开太阳,并且在单位时间内,离开太阳的距离不同,也就是说各行星离开太阳的速度不同,它们在太阳系中存在的时间越长,吸收来自太阳的光子信息能量越多,得到太阳系内光子旋涡加速度的时间越长,星体获得离开太阳的速度越大,这里的根本原因是太阳系内的光子信息能量流动方向,在各行星的公转方向上,是以右旋转为主,但是在各行星的公转轨道的经向方向上存在以太阳为中心的,向外的光子信息流,驱使各行星远离太阳,这是动力来源,另外,由于太阳对各行星的万有引力存在,星球在经向上要离开太阳运动,太阳对各行星的万有引力是做负功,各行星的运动动能不断减少,速度不断变慢,就是说冥王星比木星公转运动速度慢,木星比地球公转运动速度慢,就是说离太阳越远的星球运动速度越慢;这在天文学中是一个不争的事实。特别是能用牛顿的万有引力定律和向心力公式得到很好的证明。可以从理论上证明地球是以每年170米的速度离开太阳中心的。并且这个速度还会增大。

    由于太阳系内的所有星体都做的是右旋逆时针运动,说明各星体的运动并是不是自己独立的一种运动,而是一种系统的运动,是在所有物质运动的基础上的一种基本运动,这个物质基础就是笼罩在太阳系内的巨大光子信息漩涡,这说明各星球的公转运动是有动力的一种运动,如果各星球是长期在自己同一半经上做圆周运动,星球的动能会不断增大,速度会不断增大,会有一种远离太阳的一种运动;各星体不仅在右漩涡的光子信息下加速度公转,从而远离太阳,同时由于太阳发光,使太阳系内的光子信息流密度,在经向上不是均匀的,是在太阳的半经方向上依次减小的,这样各星体在太阳光的光子信息流作用下远离太阳运动,各星体远离太阳的运动是两种力同时参与的合运动;由于星体远离太阳,万有引力对星体是作负功,才没有使星体的围绕太阳中心运动的公转速度加快;向反是使各星球的公转速度是越来越慢。这说明,光子信息使星球的动能增大的因素,没有使这个星体动能减小的因素大。

    各星球不仅仅是作着公转运动,同时还做着自转运动,除了水星以外,所有星体的自转都是逆时针自转运动,也说明各星球的自转也不是自己的爱好,而是巨大光子信息的支配运动,就是说太阳系内的所有星体的自转,都是存在动力来源,既然存在动力,星体的自转角速度就会变大,也就是自转周期会变小,就是说星体在太阳系中存在的时间越长,自转越快。这是说地球以外的星球比地球自转的要快,地球的自转角速度比地球以内的星体自转角速度要快,只有水星的自转角速度,随着时间的推移,角速度会变小,以致不转动,然后再加速逆时针转动,最终自转的角速度会越来越快,其它星球的自转角速度都会越来越快,而不是像目前人们研究的结果,地球的自转角速度,会因海水的运动,月球的运行,会使地球的角速度变慢,周期变长,使一昼夜的时间,由现在的24小时,变为更长一些,而会出现相反的结果,地球的自转角速度会变快,会使一昼夜的时间由现在的24小时,变得更少一些;

    有一点要说明,由于地球不断吸收来自太阳,宇宙的物质,特别是以吸收光子为主,有两个基本现象,地球质量不断增大,地球中心内部的温度会升高,内外光子信息的能量密度差会变大,使地球的体积变大,半径变大,由于这个因素,会减小地球自转的角速度,由于这个因素的存在,使地球的自转角速度增大的数值,要慢很多,甚至是在一定的时间内是减少,同时由于地球正在远离太阳,地球质量增大的因素,会使地球表面的温度下降慢很多,给人类以更多的存在时间。并不是说地球行星的角速度一定是增大,相反有减少的可能性,但是减少是一时的,角速度的总体趋势是增加,才能太阳系内的行星,由内向外来分析,角速度是变大的。

    有一点在加以说明,当星体离开太阳很远的时候,星体的物质开始减少,星体的角速度才会减慢。

    通过以上分析,各星球都是远离太阳运动的,除了水星的自转速度在变慢以外,其它星球的自转都在加快。另外需要注意,太阳系最外边的行星,由于自转加快,星体内外温差比较大,部分星体可能会离散,进一步让星体的自转减速在自然界所有星体的存在、以及运动都是有周期性,太阳的变化同样会有周期,特别是太阳怀孕、出生星球同样具有周期性,我们可以大胆地猜想一下,太阳围绕银河系运动一周时间,大约是3亿年,在中途一定会遇到特殊情况,从而使太阳怀孕,这也是说太阳每3亿年生一个星球,这样,此时此刻地球出生后已有9亿年的历史了,地球正在以每年170米的速度远离太阳,这个结论可能让众人大吃一惊,因为关于地球的存在历程问题,人类已有定论,地球在自然界存在的时间已经有46亿年的历史了,如果只说地球只出生9亿年,事必让众人失望,小看了我们的地球,事实上地球内部的年龄确实有46亿年以上,但是那个年龄不能算是地球本身的,地球的真正年龄,应从出生之后计算;关于这一点有一个实例,一个孩子从母体中出生,如果从孩子体内,取出物质,用放射性物质研究,这个孩子生命是从他母体算起的,就是说这个孩子只出生一天,他在自然界中已经存活了母亲的寿命,这种计算方法显然是不合适的。

    由于各星球在太阳系中存在的时间不同,它们远离太阳的速度不同,其中它们远离太阳的速度并不是匀速前行,也不是一直加速,一定会有减速的过程,特别是离太阳太远,太阳的径向光子能量比指向太阳的光子信息能量小的时候,星球就会减速,甚至向太阳方向运动。

    我们认为太阳系是有生命的,太阳生出一个行星,会有一个行星运动到太阳的边缘,转变为小行星,成为小行星带的一员,准备结束自己的一生,同时有很小物质运动到太阳周围,使自己再出生一个行星,太阳系就是这样一个有生命循环系统。但是绝不能说太阳是不灭亡的,当太阳系的生命时间太阳久远,太阳系一边围绕银河中心做圆周运动,一边得到银河周围光子旋涡的加速,减速远离银河,到达一个光子信息能量密度非常小的环境中,太阳系也将待死亡,再一次回到银河中心,为下一个太阳牺牲自己。

 

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上次修改时间:2006年04月05日