3603.星際物質(zhì)能量的交流
2015.12.21
仰望太空,繁星點點,似乎雜亂無章,其實有著內(nèi)在的秩序。
我們能夠看到的繁星主要是恒星,只有就近的少量行星可以進(jìn)入我們的視野,而恒星發(fā)光不是燃燒自身物質(zhì),而是燃燒來自太空和星際交流的正負(fù)電荷!所以,才能持久,而不會像煤炭一樣化為灰燼。
正負(fù)電荷,看不見,摸不到,卻是宇宙間最廣泛的物質(zhì),也是基礎(chǔ)的物質(zhì),所有其他物質(zhì)形態(tài)都來自正負(fù)電荷物質(zhì)形態(tài)的轉(zhuǎn)變。
電子是正負(fù)電荷一定規(guī)模的聚集形態(tài),光子是正負(fù)電子的對偶聚集形態(tài),中微子等其他基本粒子也與正負(fù)電荷有著密不可分的關(guān)系,所以正負(fù)電荷的基本物理屬性才會影響宇宙中的所有物質(zhì)存在形態(tài)。
據(jù)說質(zhì)子的質(zhì)量是電子的1836倍,而質(zhì)子是擁有核外電子的基本粒子,也是最小的原子形態(tài)。為什么只有質(zhì)子擁有核外電子,而中子沒有?質(zhì)子、中子之間可以相互轉(zhuǎn)化,氚輻射電子的結(jié)果可能轉(zhuǎn)化為氦3,成為所謂弱相互作用力的物理基礎(chǔ)。而化學(xué)元素周期表上沒有中子的身影,說明中子可以轉(zhuǎn)化為質(zhì)子,或氫同位素“氕”(質(zhì)子是“氕”的離子形態(tài))。核事故中發(fā)生的氫氣爆炸,應(yīng)該是大量中子轉(zhuǎn)化為氫同位素“氕”造成的。
不是所有的中子都可以轉(zhuǎn)化為質(zhì)子,原子結(jié)構(gòu)中的中子是相對穩(wěn)定的,只有“氚”結(jié)構(gòu)中的某個中子相對容易轉(zhuǎn)化為質(zhì)子,即一個質(zhì)子與兩個中子結(jié)合存在不穩(wěn)定狀態(tài)。那么,兩個質(zhì)子與一個中子的結(jié)合是否穩(wěn)定呢?氦3沒有放射性,說明兩個質(zhì)子與一個中子的結(jié)合相對穩(wěn)定。
傳統(tǒng)物理學(xué)認(rèn)為恒星的熱能來自氫、氦聚變,可宇宙射線證明氫、氦同位素可能同時產(chǎn)生于正負(fù)電荷的聚變,所以人類通過氫、氦聚變開發(fā)能源的努力至今沒有成功。
傳統(tǒng)物理學(xué)認(rèn)為熱能現(xiàn)象來自分子間的振動,我認(rèn)為光子密度決定物體和環(huán)境溫度,而光子可能存在電中性光子和偏正電荷光子、偏負(fù)電荷光子,三種類型。電中性光子由一對正負(fù)電子對偶形成,偏正電荷光子由兩個正電子、一個負(fù)電子對偶形成,偏負(fù)電荷光子由兩個負(fù)電子、一個正電子對偶形成,正負(fù)電荷對偶聚集的物理屬性決定偏電荷光子可能存在核外電子,偏電荷現(xiàn)象是其離子形態(tài)。
光合作用我們已經(jīng)耳熟能詳,說明光子與化學(xué)元素之間可以相互轉(zhuǎn)化。因此,燃燒現(xiàn)象是化學(xué)元素裂變?yōu)楣庾拥哪孢^程。質(zhì)子、中子的差別,僅僅是一個偏電荷光子的差別,偏電荷光子的對偶聚集可能是化學(xué)元素形成的物理原因。至于放熱現(xiàn)象是由哪種光子決定的,還是所有光子共同決定的,通過實驗才能知道。
現(xiàn)代物理認(rèn)為宇宙,也就是星際空間來自一次奇點的爆炸。那么,奇點是如何形成的呢?
同電相聚和正負(fù)電荷對偶聚集是正負(fù)電荷的基本物理屬性,所以太空物質(zhì)可能形成對偶聚集,達(dá)到一定的規(guī)模和條件產(chǎn)生正負(fù)電荷的交流,也就是放電現(xiàn)象,放電現(xiàn)象的實質(zhì)是正負(fù)電荷聚變?yōu)楣庾拥倪^程,而高密度的光子可能同時形成氫、氦,兩種初級化學(xué)元素,其中百分之五十為偏正電荷物質(zhì),也就是所謂正物質(zhì),百分之五十為偏負(fù)電荷物質(zhì),也就是所謂反物質(zhì)。其中與原聚集電荷和偏電荷物質(zhì)相同的部分繼續(xù)其后的聚變,不同的部分轉(zhuǎn)化為宇宙射線,宇宙射線的形成其實是一種排斥現(xiàn)象。
化學(xué)元素的形成需要耗費大量的光子,這是一種吸熱現(xiàn)象,必然導(dǎo)致環(huán)境溫度的降低與核聚變的相對停止,可能是星球內(nèi)部層次形成的物理原因。星際空間正負(fù)電荷和偏電荷物質(zhì)的有限性決定星系發(fā)育的規(guī)模和速度。
如果正負(fù)電荷的對偶聚集是星系形成的物理原因,星系的對偶與系統(tǒng)內(nèi)正反物質(zhì)星球的對偶就成為必然的物理現(xiàn)象。正物質(zhì)星球聚集正電荷,反物質(zhì)星球聚集負(fù)電荷,通過交流正負(fù)電荷共同成長,這種交流可能是等量的。而伴隨星球內(nèi)部新的對偶層次的形成,必然在太空的一定區(qū)域?qū)ε季奂喾措姾珊推姾晌镔|(zhì),達(dá)到一定程度和條件形成對偶星球。所謂小行星帶和光環(huán),可能是這種聚集的過程。
宇宙射線主要是恒星之間的物質(zhì)交流形成的,行星是受益者。行星的大氣層和表面物理環(huán)境由宇宙射線的密度和宇宙射線引發(fā)的行星大氣邊緣原子級別的核聚變、核裂變決定,所以不同軌道的行星具有不同的大氣成分和不盡相同的地表物質(zhì)成分,地球環(huán)境恰好可以形成碳、氮、氧三種生命元素,所以生機(jī)勃勃。而月球是反物質(zhì)星球,排斥太陽宇宙射線,盡管與地球近在咫尺,沒有地球環(huán)境。但受益于這種核聚變、核裂變產(chǎn)生的偏負(fù)電荷物質(zhì),也就是所謂反物質(zhì)成分。
綜上所述,星際物質(zhì)能量的交流主要是正負(fù)電荷和偏電荷物質(zhì)的交流,前者很難發(fā)現(xiàn),而后者相對明顯。
地球表面直接來自太陽的陽光非常有限,主要依靠太陽宇宙射線化學(xué)成分裂變?yōu)楣庾有纬。所以,陽光沒有照亮和溫暖太空,而地球大氣邊緣向陽的一面有厚達(dá)數(shù)千千米的熱層。歌頌太陽,其實是歌頌太陽宇宙射線。