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宇宙中的星体为什么会自转!

  • 2025-06-25 22:40:41
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从实际上说,只需这颗星体遭到另一颗星体的激磁,就会构成两极对称的磁场,星体就会被启动自转;假如另一个星体爲它提供了电场引力,也会打破它电磁场的球对称格式从而起到激磁的效果;此外,星体的撞击在到达一定威力时也会使星体发生旋转力,但这种状况极端特殊。

地层是由半导电物质所构成,虽然处于低温形态下的这些半导电物质会有极大的电阻。但由于电子逃逸的动能和速度都十分大,会使电子像接力赛一样从地心向外溢出,构成恒稳的电流。这就可以把地核到地表的物质看成是由有数的通电导线构成的,每根导线都由地表指向地心;这些导线在磁场和电流的互相影响下,无一例外地遭到安培力的作用。

整个地球因而被形成一部直流电动机,发生了较快的自转。但是,依据直流磁电机的原理,磁场的旋转和转予的转动是永远不能同步的。地球作爲一个异步的直流电动机,其地核与地幔的旋转必定不会同步,内核与外层转动将会永远坚持着一定的转数差。

美国的迷信家经过实验察看发现,地核的自转与地壳和地幔的转动并不同步,爲这一实际提供了无力佐证。

行星的公转动力也不断使人感到困惑不解,因而,康德的“行星是由围绕原始太阳旋转的薄盘物质演化来的”这一假说使人们疑神疑鬼。在这个假说中。

康德以为太阳系行星普遍存在的向心力来源于太阳的吸引,公转的动力也来源于这种向心力。他假定,一颗行星遭到了引力作用,它就会沿着引力的方向减速掉落“下去”,在较短的工夫内与引力的中心体合爲一体。在减速运动中假如遭到正面一击,而且这一击的力气足够大时,这颗行星就会从中心体的左近擦过,以下降时所取得的速度再降低到下降前的高度,以便持续不时地沿着轨道围绕中心体运动。

康德的上述说法是没有压服力的。这种“正面的一击”是很特殊的景象,不能形成宇宙中星体沿圆形轨道运转的普遍景象。假如是引力的作用构成了这种运动,轨道应该是扁的,怎样会接近圆形呢?

还有另一个让康德无法自相矛盾的成绩是,为何卫星不选择恒星作爲它们的“主人”,却偏要充任行星的跟随者呢?比方月球,与地球相比,太阳对它的引力更大,太阳的影响会使月球在太阳系内成爲行星,月球没有理由成爲地球的“奴仆”而对太阳“不恭”。

依照引力的实质是电场力的原理,在宇宙中漂浮的不带电的星体之间并不存在万有引力。不带电的星体只要在闯入带电星体引力场时,它才会被该星体的引力捕捉。结局有三种:一是落到星体外表。迷信家对太阳的研讨标明,数亿年间它吞噬了少量由岩石构成的含铁的小行星和彗星,这就是无力的佐证。二是被引力减速从而飞向远方,成爲另一颗带电星体的伴侣,或成爲一位宇宙孤旅。三是在引力场中按扁圆的轨道做盘绕运转,就像彗星的轨道一样。这是由于中性星体的直线运转惯性很难被恒星的引力完全抵消,因而,绝大少数被捕捉的中性的行星是在扁圆形的轨道上运转的,即便经过恒星引力场数亿年的修正其轨道也不会变圆。只要带电星体在恒星的磁场中,才会在洛伦兹力的作用下,波动地按绝对较圆的轨道运转。

多年来对天然卫星的实验也证明了这一点:天然卫星并不乖乖地运转在指定的圆形轨道上,总是要不时地对它停止纠正。有人发现了这样一个机密:把卫星的一面涂上深色的油漆,它就“听话”多了。

这真的是一个严重的发现。有人解释说,深色的油漆会吸收太阳的鞍多热能,而另一面却不会,这种能量的差别会使卫星的轨道发作改动。这种说法是不确切的。

学过物理学的人都晓得,同一物体上假如呈现两种不同的温度,那麼温差电景象就自然地发生了。这种温差电势的存在,使物体的外表发生了绝对的两个电场,电场在磁场内遭到了作用力,因而卫星才会有波动的运转轨迹。 古代迷信证明,电离层和磁层是行星的普遍景象。

行星普遍存在电场,在太阳的磁场内每个行星都可以被看成一个带电体。比方,经迷信证明,地球电离层的最外层(F层)就存在少量的电子,这使整个地球在太阳的磁场中显示负电场特性。

而太阳却是一颗带正电的星体。它时辰都在向外抛射正电粒子。正由于如此,航天员才发现“太阳系中处处存在着电流”。

假如一颗带负电的行星进入太阳的电场力作用范围,它必定会被太阳捕捉,但它却难以撞向太阳外表,这是由于电场在磁场中还遭到另一个重要的作用力,即洛仑兹力。洛仑兹力是一种复杂的电磁力关系,它解释的是带电体(电荷)在磁场中的受力成绩。其原理标明,带电体的速度方向与磁力线只需存在有一定的夹角,带电体就会在磁场中做匀速圆周运动。带电的行星只需最后的速度方向与太阳磁力线的方向存在一定夹角,它都会因遭到洛伦兹力而在磁场中做匀速圆周运动。这就是公转动力的来源。

这就构成了这样一个太阳系的运转规律:太阳靠电场和磁场约束着八大行星,行星因本身的电场在太阳的磁场中遭到洛仑兹力而做圆周运动;行星靠磁场和电场约束着它们的卫星,卫星因本身较弱的电场外行星的磁场中受洛仑兹力而做圆周运动。负电场较强的行星接近太阳,遭到的洛仑兹力较大,运转速度较快;负电场较弱的行星远离太阳。受洛伦兹力较小,运转速度较慢。因而在太阳系中,行星由近及远是依照电场的强弱来散布的。

行星的卫星与太阳带有异性的电场,它们之间没有引力,甚至有较弱的斥力,因而它们才干够绕行星公转而不围绕太阳公转。

由此可以看出,电场在星体运转中起到的是次要的作用。太阳系八大行星都是太阳捕捉的带电场的星体,它们在太阳的磁场中都因遭到了洛仑兹力而做圆周运动。而中性的星体却很难做波动的圆周运动,就像彗星。它们的结局或是撞向吸引它的带电星体,构成大大小小的环形山,或是被星体的引力减速,飘向更远的星际。 绝大少数星系的恒星存外行星的这种运转构造,每一个相似太阳系这样的地理单位都构成了一个宇宙的“原子”——正核被负电体盘绕的物质形状。而恒星与恒星之间就是斥力与引力的辩证一致,就像物质的分子。

公转的动力源于洛仑兹力。这可以对宇宙中许多景象停止解释。比方。地理学家发现天狼甲和天狼乙每隔50年彼此绕行一周。当天狼甲成爲天空中最亮的星时,天狼乙绕天狼甲公转;当天狼乙成爲天空中最亮的星时,天狼甲围绕天狼乙公转。

许多迷信家对此景象很不了解,这两颗星不时变换主仆角色让他们觉得奇异。假如我们知道了是洛仑兹力招致了星体公转,那就不会感到奇异了。当一颗恒星的电场和磁场发作改动时,它必定影响左近星体的运动。天狼甲和天狼乙正是由于彼此的电磁场在周期性地交替改动,所以才会有相互绕行这样的景象。

微观星体的运动和微观原子范畴的运动有共同的规律。行星围绕恒星公转与电子围绕原子核的运动具有相反的性质,只不过电子在运转中遭到的磁力较爲复杂,不能坚持行星那样的公转同面性。但有一般例外,比方铁磁质,它外部一些电子的运动应该是契合公转同面性和同向性的,由于只要这样才会构成两极对称的磁场。

由于电场的复杂性,各星体之间因而表现出不同的作用力,带有同种电场的星体之间相排挤,带有异种电场的星体之间相吸引。

依此原理,可以对恒星间的绝对地位关系停止解释,即带有异性电场的恒星之间将显示出排挤力。地理学家对宇宙的观测发现,恒星间普遍出现光谱红移(一般例外),即所谓彼此远离景象。正由于这个景象,“大爆炸”假说才被很多地理学家奉爲真理。返回搜狐,查看更多

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