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  • 1 # 生物起源及生物形態結

    〔宇宙定律〕

    一 、物質的電磁力{吸引力}{反推力}

    物質存在電磁力,同一種物質介質相互吸引,不是同一種物質介質相互推。多的物質會把少的物質推成圓球,因為兩種物質都在推,而且同一種物質任何一點推力都一樣大。推力又稱為反推力反推力是很均勻的力。被推成球型的物質任何一點向外發出推力都一樣大,但兩種物質的反推力不一定是一樣大。又因兩種物質都在使勁推少的物質被迫成圓球。圓球是物質組成的不是空的所以有個球面稱為圓球面。圓球面所受到的反推力越往球中心力線越密承受的推力越多。因圓球面任何一點都承受來自各個方向的力必然有一條力線經過球心垂直於球心,所以從球面到球心越往中心垂直力線越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越遠離球心所承受的反推力越小越少。

    只要中心有物質壓力重力的天體,它的最外層表層必須是球形(圓球),天體的球面如果變成方形……中心不但沒有物質壓力而且重力也不存在。

    二、光聚焦 能量聚焦、熱能量聚焦、正負(反)能量聚焦

    光與一切物質同在充滿整個物質世界。太陽、恆星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永遠聚焦才能永遠發光發熱。我們看到的會發光發熱的星星、星系、恆星、太陽、行星中心,行星的衛星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恆星、太陽、行星的外面外層都有一個圓球面可以光聚焦到中心。圓球面是平凸透鏡、凹凸透鏡, 只要形成平凸透鏡、凹凸透鏡就可以光聚焦。

    光聚焦……光是用不完的迴圈的。

    三、對環流層{上層與下層對環流}

    自轉與公轉運動的動力層,宇宙間天體的公轉自轉都是有對環流層推動帶動運動的。同一個星球自轉有對環流層推動自轉……公轉有對環流層帶動運動,自轉與公轉運動是二個環流層,二個對環流層不是在同一個中心上的。沒有大氣層或有大氣層大氣只對流不進行對環流的星球(孤獨行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的衛星是一定不會自轉的。

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    【真實的宇宙形態結構】

    宇宙是時間無限空間無涯物質有限世界。空間存在著一個一個大型的物質世界它們是沒有相連被真空隔離。各個物質世界都遵循同樣的物理規律,我們生活在其中一個大型物質世界裡。

    我們的大型物質世界最多最外層的物質緊緊的吸引在一起它的外型是可以任何形態。它把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個大圓球都有一個圓球面及一箇中心,我們就在其中一個大圓球面裡面。這個大圓球內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球……………………總星系。總星系有一個圓球面及一箇中心。在總星系圓球面內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心。其中一個大圓球就是我們的圓球銀河系它有一個圓球面及一箇中心。銀河系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球太陽系它有一個圓球面及一箇中心,太陽系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個就是地球系(包括月球),地球是中心它的圓球面在月球之外,地球氣態圓球面內的最多氣態物質又把月球及其他各種各樣不相混合的氣態物質反推成一個一個圓球。

    這些大大小小從大到小的圓球剛剛形成光‘就聚焦在它們的中心點上使中心發光發熱,太陽、行星中心、銀河系中心、總星系中心、星系中心、恆星都是有光聚焦才發光發熱的。因光聚焦在中心點上發光發熱就會發生對流 對環流。每一箇中心點上有一組或多組對環流層,接近中心的對環流層可帶動中心轉動自轉,遠離中心的對環流層可推動天體、星系、恆星、物體、物質、行星等等繞中心公轉。月球有氣態層只有區域性的對流沒有對環流所以沒有自轉只有公轉,月球公轉是地球最外面的一組對環流層推動月球繞地球公轉的……其它行星的衛星公轉類同。靠近地殼的對環流層(有對流層與中間層組成交替環流)帶動地球自轉其他行星自轉類同。地球月球在同一個圓球面內被太陽系的對環流層推動繞太陽公轉的其他行星公轉類同。太陽系圓球面內全部行星被銀河系的對環流層推動繞銀河系中心公轉的其他恆星系公轉類同。銀河系圓球面內的恆星系被總星系的對環流層推動繞總星系中心公轉的其他星系仙女系公轉類同。總星系圓球面內的星系被更大的對環流層推動繞更大的中心公轉。就這樣以此類推外面外層到底有多少層次我不敢下決定…… 根據天文文明可能有三十六層。我們是被套在圓球內從最大的圓球一直到最小的圓球……大圓球套比它小的圓球。就這樣圓球中有圓球,我們是被幾十層的圓球套著。

  • 2 # HarryLou

    飛船返回,一般都是彈道式返回。一般是升力體結構,防熱大底對準返回方向,依靠防熱大底的陶瓷隔熱層來隔離下降時空氣摩擦產生的熱量,典型的是俄羅斯“聯盟”,中國的“神舟”。新一代美國獵戶座,因為設計為多次使用和支援深空飛行,所以全身覆蓋隔熱層。

  • 3 # 清風佛佛

    第一步:靠與空氣摩擦減速,靠高科技耐熱材料做成的外殼、隔熱材料保護人和裝置。

    第二步:減速到一定程度,開啟減速傘、再開啟降落傘落至地面。

  • 4 # 理性科普者

    飛船和火箭道理是一樣的。我們來了解一下火箭是如何解決這個問題的。

    火箭的飛行應用了反衝原理,它是靠噴出氣流的反作用來獲得巨大的速度,飛行速度能夠超過1000m/s,由於速度快,在大氣中受到阻力很大。克服摩擦阻力做功,使機械能轉化為內能多,火箭尤其火箭的頭部,溫度急劇升高,要達到幾千攝氏度。如果不採取措施,火箭就有可能焚燬。為了應對火箭飛行時產生的高溫,一般有以下幾種方法。

    第一, 火箭的頭部成流線型,可以大大地減少大氣的阻力。日常生活中,如汽車、飛機、、飛船、輪船、火車都是把頭部做出流線型,其道理是一樣的。

    第二, 火箭採用用熔點高的合金材料製成。目前,已知熔點最高的金屬就是用來製作燈絲的鎢。隨著新材料的不斷髮現,人類可以得到更高熔點的金屬合金。考慮火箭的運輸量,採用密度小、熔點高的材料是努力改進方向,這和飛機差不多。

    第三, 在火箭的外表塗上特殊的材料。材料的熔點很高。當火箭溫度升高到一定程度時,這種材料先是熔化吸熱,再是汽化吸熱。保正火箭的溫度不會升得太高。

    第四, 利用反衝原理。與火箭飛行的方向相反噴射氣流,抵消一部分阻力,達到減小飛行速度。

    第五, 在接近地面時,釋放降落傘,使阻力與重力(水平方向為牽引力)達到平衡,火箭做勻速直線運動。

  • 5 # 太陽系長兼地球球長

    如何解決摩擦發熱?

    用雙層鋼板、隔熱設計、外層耐高溫、耐撞擊、

    在耐高溫耐撞擊力方面測試挑選、、、

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