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1 # 宇宙v空間
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2 # 奇石致遠
宇宙太大了,無限寬廣,無邊無際。
要說宇宙中的星系最初形成,也只能說是區域性的。如137億年前,在137億光年左右發生了這個區域性大碰撞,大爆炸。無論星系如何變動,萬有引力始終都在,推毀了舊體系後,再度建立了新體系,一個嶄新的各星系再度形成。
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3 # 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。
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4 # 妙想奇思錄
時間回到137億年前宇宙創世之初,那時宇宙的密度和能量都是人類無法度量出來的,因此以無限大來形容並不為過。
凡事皆有限度,宇宙由於無法承受無限大的密度和能量終於在137億年前的某一時刻發生了大爆炸。
一切從無到有,最初的宇宙十分炙熱,但很快隨著空間的拓張,溫度逐漸冷卻物質逐漸凝聚,形成了最簡單的元素——氫。宇宙的奇妙之處,就在於它的有著微妙的不平衡。氫元素再逐漸聚集形成了恆星,而有一些超超大質量的恆星,由於密度過大它的萬有引力也十分強大,甚至能將光也吸引進去,這便是黑洞。
其他的一些小質量恆星,在能量耗盡衰亡之時,爆發出了自己生命中最後一刻的光輝,衝擊波造成了各種各樣的物質。一些物質再聚集凝聚沉澱,形成了各種各樣的行星,行星上又產生出了各種化學反應,形成了更多的物質。這些恆星與行星在宇宙空間中不斷地形成,由引力強大的黑洞將它們捕捉聚合,就形成了如今我們所看到的星系團。
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5 # 寒蕭99
關於星系的形成和演化,目前還有很多細節不是很確定,但是從整體方面,基本的方向是較為明確的,那就是星系的形成也是源自星雲。
在宇宙形成初期,先是形成了初級的粒子,然後出現了強力和弱力,於是粒子可以結合成更復雜的原子和分子。
大概在大爆炸後的38萬年左右,宇宙的溫度降低到可以結合成原子和分子的程度,於是,大量的物質開始結合,逐漸形成分子云。
這些原子和分子開始生成最早的一批天體,但很快生成的天體又產生了大量輻射,於是周圍的物質再次被電離。直到宇宙誕生約2億年後,宇宙中的物質才變得穩定下來,再次形成的原子和分子結合成了天體。因為這時隨著宇宙的膨脹,宇宙的溫度已經降低到比較低的數值了,新生成的天體輻射也不會造成物質的再次電離。
由於當時宇宙的密度還是遠遠大於今天的宇宙,因此當時天體之間的距離還是比較近的。因此在引力作用下,天體之間開始慢慢聚集,形成了最早的一批星系。
另外,在宇宙初期,根據計算預測,很可能還會形成大量的微型黑洞,這些黑洞對於星系的形成會起到什麼作用,目前尚無定論。我們直到,很多星系的中心都存在一個巨型黑洞,那麼這些黑洞的產生會是最初的那批黑洞嗎?
星系的形成與演化目前還有很多未解之謎,但詳細隨著我們探測技術的進步,隨著我們對銀河核心的觀測,可能這個密會慢慢的揭開。
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6 # 靜靜時尚髮型設計
星際空間廣泛分佈著星際塵埃,科學家們可以透過美國航天局斯皮策太空望遠鏡等大型太空望遠鏡觀察到它們,這些星際塵埃就是恆星誕生的基礎。在宇宙中,這些塵埃會在萬有引力的作用下相互吸引並向內收縮,當收縮到一定的程度和密度時,恆星的熱核開始形成。此時的熱核具有非常大的密度和引力。
在強大的引力作用下,熱核進一步吸收宇宙中的塵埃和氣體,不過,如此大規模地吸收外來塵埃和氣體會使恆星的形成過程變得很不穩定。科學家利用電腦模型模擬了恆星的形成過程,他們發現那些在恆星熱核外圍高速旋轉的氣體和塵埃會分裂形成較小的雲團,這些較小的雲團也有可能形成恆星,所以恆星總是成雙成對或者一下子大批地誕生。不過這些恆星熱核外圍的塵埃或氣體在分裂的過程中也有可能變成行星、小行星或彗星等。
回覆列表
簡單的說,星系是由星核中的黑洞、星盤和恆星及暗物質所組成,事情發生在137億年前, 那時候早期的氫元素開始融合聚變形成氦,繼而產生了恆星,宇宙中的第一批恆星,由於質量大體積大,導致然後速度快,其壽命連短短的100萬年時間都沒有,在第一批恆星死亡後,是不存在中子星呢!因此它們都轉化為了黑洞。
黑洞由於其強大的質量和引力,它開始吞噬周圍的一切,最終質量越來越大,引力影響的範圍就會變得越來越大,它開始吞噬大量的宇宙氣體塵埃,在這一過程中它連自己的同伴也不放過,因為早期的恆星質量大小不同,因此黑洞的大小也不同,繼而黑洞在吞噬同類後,開始急速的生長。
當黑洞成長到一定的時刻,周圍的恆星開始圍繞著它轉,期限是最近的一批恆星,後來範圍逐漸的增加, 在質量增加的同時,暗物質開始出現在所有的恆星之間,就這樣星盤誕生了。而這一時刻黑洞也成長為了終極形態,在重力的影響下,基於角動量守恆的原理星系開始旋轉,最終變得越來越快,星系就此誕生!