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人类未知的冷星云

人类未知的冷星云

中国学者高盘林认为,“冷星云“是指:

长期在极端低温条件下活动的行星、卫星、小行星、彗星、陨星、陨石、微流星等天体都会产生冻胀变形、岩石孔隙率增大、岩体断裂、崩塌等现象。

各大、小天体表面在经受不同低温时,在不同时间都会冻融风化成不同细小的沙粒、粉尘状堆积层及雾状尘埃层。

即:

尘暴、灰尘式雾霾性大气层。

如:

地球、火星、木星、土星、天王星、海王星等。

特别是远离太阳的彗星、小行星、陨星、微流星等天体在长期的冻融风化中,大石块会断裂成无数小块。

用天文俗语讲是碎片,最后碎片会冻融风化成更小的碎片和沙粒,直至细沙冻融风化成粉尘状或更小的灰尘及雾状气体。

其中最明显的天象是:

狮子座流星雨、彗星的彗尾、土星光环及奥尔特星云等。

星系和星系外的天象是:

巨大弧状气壳等。

通常人们认为星云就是行星状星云(指:

新星、超新星爆发产生的星云,它也是一次性星云释放量最多的天体)星系核爆发产生的星云及星风(恒星平时喷发,特别是红巨星、O型星、B型星喷发所产生的星云。

)实际在整个宇宙中能观测到的星云,即:

有恒星转化成“热星云”的比例最多能观测到10%,而其它90%观测到的星云为“冷星云”。

如:

行星状星云。

据天文书上介绍:

这类星云的体积处于不断膨胀之中,最后趋于消散。

行星状星云的“生命”是十分短暂的,通常这些气壳会在数万年之便会逐渐消失。

如图:

要知道行星状星云是新星、超新星爆发产生的星云量是最多、最稠密的星云膨胀体系。

它在人类观测中也只有几万年的历史。

更何况其它由恒星喷发所形成的“热星云”,观测时间会更短。

所以人们能观测到的星云,应该讲90%为冻融风化的“冷星云“。

由于这些”冷星云“的移动速度较慢,质量相对较大。

好比:

“热星云”是等离子体,密度、质量极小,在空间的膨胀速度极快。

而“冷星云”就是滑石粉,密度、质量相对较大,运动速度基本随母体(岩体)的运转速度为基准,移动速度相对较慢。

所以冷星云在较长时期能停留在一定的空间围,使人们能长期观测到它们的存在。

其中最明显的天象就是星系外围所形成的弧状气壳。

如图:

据天文书上介绍:

银河系外围弧状气壳的质量已达到20多万颗太阳的质量,而椭圆星系外围的弧状气壳的质量有的可达到上百万颗太阳的质量。

这些巨大弧状气壳还是相当有序地在向外膨胀,有的气壳离星系可远达180千秒差距,如NGC3923的气壳多达20层,相对于星系中心对称地排列着。

对于星系外巨大弧状气壳的形成,高盘林认为:

是星系众多恒星的光压、辐射、太阳风(星风)及星系星球在快速旋转中会把星系大量的冷星云、尘埃、不间断地吹出星系。

在冷星云、尘埃不断堆积中使之形成质量巨大的星系外围气壳。

在星系恒星和其它星系恒星的光照下使人们能看到它的存在,并可维持上亿年以上的观测历史。

如图:

假如以“热星云”来解释星系外巨大弧状气壳的形成,从“热星云”的膨胀速度一般都有超过每秒1000公里,“热星云”可观测的时间也只有几万年,在这一时间膨胀的“热星云”无论如何都无法到达星系的外围。

就算能到达星系的外围,如星云以每秒1000公里的速度膨胀,要穿越10万光年的银河系直径其时间就要达到1亿5千万年。

而星系外围的巨大弧状气壳离星系的距离一般都要接近和超过10万光年银河系的直径,膨胀、扩散的“热星云”在1亿5千万年中早就已经基本消失的无踪影可寻。

所以在研究天文现象时,一定要尊重天文观测事实。

事实上,在几万年中“热星云”在寒冷的空间中穿越已经冷却坍缩成极小的星际分子了,能到达星系外围的物质也就是数量极少的星际分子。

同时巨大弧状气壳的稠密度和气壳较完整的均匀性也是“热星云”无法解释的,因为由“热星云”冷却坍缩成极小的星际分子它们还会以较快的速度穿行于宇宙空间,一般不会停留在星系的外围。

更不要说星系外围巨大弧状气壳大质量的形成和解释了。

再说银河系中的新星、超新星爆发又是在一定时间东一颗西一颗发生在银河系中的各个不同区域,充其量也只有一颗恒星质量的星云,它们根本无法组成密度那么大且较均匀的弧状气壳。

甚至行星状星云连一个50-100个太阳质量的普通星云都无法完成。

而星系核爆发,虽能形成大质量的星云,但这种星系核爆发事件属特殊事件,比例少之又少,不具备每个星系核都发生爆发的普遍性。

所以面对几乎所有星系外围都有一定质量弧状气壳的现象,高盘林认为只有运动慢、质量巨大的”冷星云“在星系的旋转中才能完成这一天象。

好比”冷星云“是撒在星系空间中的”面粉“,而星系中恒星、行星等天体是快速随星系核运转的大小球体,在旋转中恒星、行星等天体会使星系空间中的”面粉“不断向外扩大,这就形成了星系外围的气壳。

原理是:

星系所有的恒星、行星等天体在快速围绕星系核运转时,不仅恒星、行星会吞食其轨道上的”冷星云“和其它物质,如:

团块、小行星、彗星等,使恒星能量得到补充、使行星体积不断增大,质量增加。

而且恒星的光压、辐射、太阳风(星风)会使”冷星云“向轨道的周围转移,就像一辆汽车在布满灰尘的马路上行驶,马路上会出现一条清晰的车轮印,而更多的灰尘在汽车的前行中会被推开堆积在马路的二旁。

所以从NGC3923的气壳出现20多层的天象推理:

在NGC3923的星系中估计恒星的分布存在多旋肩的可能,或者说在NGC3923的星系恒星较集中在几条轨道上运转,所以产生了20多层的气壳天象。

如图:

关于NGC3923星系我是在上世纪80年代在《天文爱好者》杂志上看到对它的报道,当时没有照片,报道称NGC3923星系有18层气壳。

当时我就预测在NGC3923的星系中估计恒星的分布存在多旋肩的可能,后看到照片证实了我的推理。

其实在宇宙天象中能证明我预测的天象似乎包含了人类新发现的各种天象和成因。

关键是你必须要有一套完整的太阳系起源理论。

(太阳系起源高盘林)XX上可查。

这样你就能够读懂所有的宇宙天象,并根据这些天象解释一个又一个宇宙之谜。

而椭圆星系就不存在这种天象。

如图:

椭圆星系外的弧状气壳一般质量都较大,可达到上百万颗太阳的质量。

可能有学者要问:

那么宇宙中的星云到底是从哪里来?

本人为了系统地让人们真正认识星云的来源,先解释“热星云”的情况后在深层次解释“冷星云”天象的种种形成过程。

以便人们能读懂宇宙星云而不感到困惑。

宇宙热星云的来源

对于“星云”假说,为什么现代天文工作者还看不出它的错误呢?

因为在天文观测中,天文工作者虽能清楚一个普通星云是不可能形成一个恒星系统的。

但是否能形成多个恒星或恒星集团呢?

更何况从现代的天文观测证实:

“恒星越多的空间,星云的密度和体积也越大”。

对此,高盘林的见解是,天文工作者之所以辨别不清“星云”假说的真伪,其主要原因是:

对于星球人们已认识到它有发展变化的历史,有生成和消亡的过程,它是一个动态的世界。

但对于星云的发展变化史,人们却则以星云来源于恒星爆发或所谓的宇宙大爆炸在引力作用下它又将演化成星球等非常简单的公式来描述星云的一生。

好像星云是一成不变的,始终以这一简单的公式来不断循环和演变的。

它没有历史和变化,几百亿年前的星云和现在刚爆发的星云是一样的,密度大的星云和密小的星云也是一样的,只要它是星云,它就能演化成星球。

因此在这种愚昧和僵化的理论支配下,人们对于星云的来源、星云的运动、星云的变化却很少考虑,而一味以星云为最基本的起点,探索星云演变为星球的条件,这就容易在时间上把新星云和旧星云混淆起来,把新星、超新星爆发,星系核爆发,星风(是一种从恒星不断向外运动的物质流)和在寒冷条件下行星、卫星、小行星、彗星、陨石等天体风化所产生的星云及虚构的宇宙大爆炸产生的星云混为一谈。

这样的结论怎么能说明星云的情况。

所以探索星云的来源和星云的运动规律,事实上是了解各种大、小星云形成的关键,同时也是正确认识星球形成的根本出发点。

人类探索星云的思想

康德是地球上最早研究星云的人之一,在他认为,星云是由星球爆发所产生,星云在引力作用下又将演变成星球。

康德继而把他的由原始星云形成太阳系的理论推广到恒星世界,认为:

宇宙天体正在不断生成,又不断毁灭。

千千万万个太阳在不断燃烧,又不断毁灭,宇宙正处在这生生息息的发展变化中。

伊曼努尔·康德

据天文观测证实:

在银河系中每百年能发现一到二颗新星、超新星爆发。

如根据这一发现,在一百万年中将有二万颗超新星爆发产生的星云在银河系中。

在那么短的时间,就有那么多超新星爆发,这也是一个不争的事实。

并且根据星云的膨胀速度,这些有规则形状的星云在与不同年代、不同空间、不同膨胀速度的星云相遇时,会相互交汇合并形成一定空间围无规则运动的弥漫星云。

如图:

弥漫星云

假如恒星的一生只能活100亿年,那么我们银河系中的1400亿颗恒星在200亿年中将有2次全部气化为星云的过程。

这些星云应该非常庞大。

同时,我们把宇宙中的所有星球都气化为星云,那整个宇宙应该充满着气态物质。

如图:

假如天文工作者仍旧认为星云能演化为恒星、行星、卫星、小行星、微流星等大、小天体。

那么康德的理论远比大爆炸理论产生的“星云”更具说服力,更符合观测要求。

但康德的星云来源思想为啥不能解释各类大小星云的形成呢?

高盘林认为,除康德就星云演化成星球的理论完全错误外,对于宇宙中各类大、小星云的形成也缺乏足够的证据,因为在银河系中,超过太阳质量1000倍以上的巨分子云就有5000多个,各类大、小星云更是数不胜数,一般一个普通星云的质量就要达到200个太阳质量以上,体积达50光年。

而新星、超新星爆发在银河系中每百年也只有一至二颗,并且又是东一颗西一颗发生在银河系中的各个不同部位。

超新星爆发虽能形成一定规模的星云围,但充其量也只有一颗恒星的质量。

同时,星云在一定空间围的生存期是有时间性的,不同膨胀速度的星云其生存期也是不同的。

如:

行星状星云,据天文书上介绍:

这类星云的体积处于不断膨胀之中,最后趋于消散。

行星状星云的“生命”是十分短暂的,通常这些气壳会在数万年之便会逐渐消失。

如图:

星云膨胀由小圆向大圆扩展,星云膨胀扩散、分解的过程。

星云膨胀逐渐消散的过程

因此,从总体上讲,“热星云”的生存时间在宇宙中与星球的历史比较,一般是很短的,甚至是很短很短的。

所以,如用超新星爆发产生的星云在数万年中在一定空间围要达到50之100颗太阳质量的星云是不可能的,更不要说上千颗以上太阳质量的巨分子云的形成。

当然,人们也观测到有某些巨大的橢圆星系的核心部分,是一个十分动荡不安的区域,个别橢圆星系每年約有相当于100個太阳的物质抛射出來,总能量相当于一千亿个太阳发射的光芒。

如图:

图片上显示出一些从星系核发出的长达1000光年的气

体气喷流。

喷出的氢至少相当于500万颗普通恒星。

可以推算出这场爆发已经持续了150万年。

但这种星系核爆发的现象在宇宙中只占非常非常小的比例,不能代表整个宇宙中星系星云产生的来源。

星云在膨胀中也会形成逐渐消散的过程。

总之康德的星云思想还是比较客观地反映了星云来源的一种方式。

但我这里要介绍的是:

“热星云”并非单纯的只有新星、超新星爆发和星系核爆发才能形成,而且绝大多数的“热星云”是由恒星平时的喷发所形成的。

它比新星、超新星、星系核爆发产生的“热星云”至少多一万倍。

(星风是一种从恒星不断向外运动的物质流)如在太阳的色球层中经常有巨大的气柱升腾而起,达到几万公里甚至一百多万公里的高度,然后落回日面或脱离太阳的引力消失不见。

特别是在太阳上频繁发生的太阳磁暴,要知道一次太阳磁暴爆发将带走太阳上数十亿吨物质飘向太空,说明这部分脱离太阳引力的物质是以太阳风的形式向星际空间不断散发的。

从太阳气层周围气体密度远远大于一般星云密度的现象和日冕层气体每隔11年消失抛入太空所出现时多时少的变化也证实太阳每时每刻都在流失物质的。

如图:

太阳系星云

不过对主序星而言,物质的流失速度还是比较低的,太阳每年损失掉的物质只有其质量的10-14倍。

(实质太阳每年损失掉的物质远不止只有其质量的10-14倍。

注:

据科学家估算,地球大气质量约6000万亿吨,差不多占地球总质量的百万分之一。

而太阳上日冕层的厚度达到几百万公里以上,太阳的体积又是地球体积的130万倍。

保守的估算,太阳日冕层的质量也应该在十分之一的地球质量左右。

也就是讲,在太阳宁静年日冕层的厚度可达到几百万公里以上,日冕层的质量为十分之一的地球质量。

而当太阳活动极大年时,在太阳剧烈活动的作用下,十分之一的地球质量的日冕层却没有了,成了非常稀薄接近圆形的日冕层。

那接近十分之一的地球质量的日冕层到哪里去了?

据天文观测证明,接近十分之一的地球质量的日冕层是被各种太阳耀斑、强烈的太阳风、太阳磁暴及瞬间生成新的太阳磁场给吹走了。

而没有如何天象能证明近十分之一的地球质量的日冕层会全部回落日面形成不断循环的日冕层。

具体可在XX上查看“太阳系起源应解释太阳能量的来源”一文,作者:

高盘林、高亿)但当恒星演化成红巨星时,物质流失的速率将会增大很多个量级,在几万年里,红巨星所损失的物质将达到其质量的一半,从照片上发现的O型星、B型星和红巨星周围都有大而密的气体云,这一团团灰白的气体现象也说明,这类高温、巨大恒星所喷发出的气体云是相当厉害的。

红巨星照片

O型星、B型星

其实恒星的一生它和人的一生一样。

人每天都在吃食物和水,同时也在排泄屎和尿,假如一万人汇聚在一起每天排泄屎和尿的质量如以每人一公斤计算,一万人每天就是一万公斤。

同样单颗恒星所喷发出的气体云与超新星爆发产生的气壳膨胀相比是非常微弱的,但当恒星聚居在一起或恒星集团密集于一定的空间围,那时各颗恒星喷射散发出的气体云就相当可观,随着时间的增长,星云数量的不断增加这些运动着的星云在膨胀中,它们完全能相互交织组成一定规模的气体云。

即大星云。

好比聚沙成塔的原理一样。

如图:

大星云

星系中心星云

所以为什么恒星越多的区域,“热星云”的质量也越大,特别是星系的中心会出现白茫茫的一片,其原理就是众多恒星汇聚一起喷发的结果。

假如讲宇宙大爆炸产生的“星云”是宇宙星云的主体,那这些星云理应分布于广阔的宇宙空间,即:

宇宙空间的星云要大于星系的星云,恒星越多的区域星云会越来越少,因为星云都演变为星球了。

这是大爆炸理论的观点,实质不成立。

(可在XX上查看:

“引力理论不适合星球形成”一文。

作者:

高盘林、高亿)但在实际观测中广阔的宇宙空间却没有星云,而星云基本都集中在每个星系或靠近星系的外围。

事实上,所谓宇宙大爆炸产生的“星云”是无法制造出人们现代观测到的所有宇宙星云的天象。

这一现象充分说明了宇宙大爆炸是一种虚构,宇宙星云与所谓宇宙大爆炸产生的“星云”没任何因果关系。

了解星云的形成,是研究天体形成的关键。

只有把星云的来源搞清了才能有效确定星球的来源。

本人通过40多年的研究探讨及大量的实验、天象数据证明:

宇宙大爆炸产生的“星云”是某些“科学家”的一种虚构,在宇宙中是永远无法找到由宇宙大爆炸产生“星云”的任何痕迹。

基本肯定了本人1989年提出了太阳系起源理论的正确性。

(太阳系起源高盘林)XX上可查。

作者:

高盘林、高亿

手机:

2018年5月28日

预告:

下面将刊登的文章是1、将用实验介绍金属材料和不同含水岩石在-60摄氏度至-90摄氏度极端低温条件下所做的各种变化,详细介绍“冷星云”的形成过程。

2、介绍太平洋时间2005年7月3日深夜进行的“深度撞击”。

为什么彗星坦普尔1号的彗核表面充满着细粉状物质?

及高盘林在未撞击前就预测:

彗星坦普尔1号的彗核表面应该充满着细粉状物质,由于彗星在长期的冻融风化中彗核表面会出现高达几十至几百米厚的粉层状物质,飞行器撞击彗星可能会是一次软着陆。

3、人造探测器首次登陆67P彗星,介绍67P彗星5种地质的形成。

67P彗核的“脖子”及500米长的裂缝又是怎么回事?

用大量事实、实验和天象证明67P彗核的“脖子”及500米长的裂缝是67P彗星受到小行星撞击所形成,撞击后产生的“伤口”(凹坑、裂缝)是大量气体释放的主要原因。

再在后面刊登的文章中将介绍:

沙漠化的地球和火星,火星今后的气层将成为雾霾性大气层及木星、土星、天王星、海王星的气态大气层的来源。

还将介绍土星光环的来源及其它行星光环的来源。

最后还将介绍彗星的形成及奥尔特星云的形成。

这些都与寒冷低温有关。

希望XX文库能刊登,同时还希望XX文库把我们已公开刊登的有些文章不要轻易封杀,如:

对2017年诺贝尔物理奖“黑洞引发引力波”提出质疑一文。

因为我们的文章都是连贯性的,并且在中国只有我一个人提出了太阳系起源,并能解释各种自然现象。

无论是爱因斯坦或者霍金,他们能吗?

请相信我们中国人,给中国人一点希望和尊严。

科学不是外国人的专利。

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