?太陽(yáng)系這個(gè)粒子球的核心就是太陽(yáng),很明顯,太陽(yáng)是一個(gè)高能發(fā)光的物體,然后圍繞著太陽(yáng)的行星,每一個(gè)都處在各自的環(huán)狀帶,且這個(gè)環(huán)狀帶越往外層越廣闊(直到靠近外殼的部分),而越往內(nèi)層的環(huán)狀帶,必然粒子越密集,我們可以通過(guò)那些處在環(huán)狀帶中的行星來(lái)分析出來(lái),比如水星,它的粒子密度相對(duì)很高,組成部份似乎是巖石和金屬(只看表層,內(nèi)部必然更堅(jiān)固,核心也應(yīng)該因?yàn)槭軌憾褚粋€(gè)小恒星一樣),并且它沒(méi)有大氣層;然后外邊是金星,它已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)大氣層;接著是地球,它有大氣并且有顆“衛(wèi)星”;隨后是火星,它的衛(wèi)星更多;之后是一片小行星帶;下面是氣態(tài)“巨星”木星;隨后是有著“草帽”般環(huán)狀帶的氣態(tài)星球土星;之后同樣是氣態(tài)星球的天王星和海王星。
海王星的外圍,因?yàn)槭艿酵獠繅毫﹂_(kāi)始變大,所以環(huán)狀帶開(kāi)始變得相對(duì)狹窄,粒子也較為密集,直到離開(kāi)作為太陽(yáng)系外殼的柯伊伯帶,而再往外層,就像是外殼薄膜的“純能量”帶了。
根據(jù)本節(jié)開(kāi)頭的想象,太陽(yáng)系——或者說(shuō)銀河系應(yīng)該處于或靠近那個(gè)平衡帶,因?yàn)樗螤畋容^“圓”,表明它外圍受力較為平衡,其內(nèi)部的太陽(yáng)系也是如此,可能正處于銀河系的平衡帶。
在太陽(yáng)系的不可見(jiàn)區(qū)域,必然充滿(mǎn)著某種粒子,該粒子場(chǎng)可以和星體間產(chǎn)生相互作用力,各星體內(nèi)部應(yīng)該本身就充斥著這種粒子,或由這種粒子凝聚成的物質(zhì)。
而那種不可見(jiàn)的粒子場(chǎng)是越往內(nèi)環(huán)越強(qiáng)的(或者說(shuō)凝聚成了更大的粒子),并且自身受到了來(lái)自太陽(yáng)系外的壓迫力(所以星體內(nèi)部的能量無(wú)法“逃逸”出去),同時(shí)壓迫著各星體,包括太陽(yáng)。
為了驗(yàn)證這些想象的內(nèi)容,我們以生活中的實(shí)例來(lái)作為對(duì)比:
(本文內(nèi)容與你所學(xué)過(guò)的天體知識(shí)會(huì)產(chǎn)生很大的沖突,最明顯的是沒(méi)有萬(wàn)有引力的存在,取而代之的是萬(wàn)有斥力,所謂引力只是粒子從高壓出移動(dòng)往低壓處的現(xiàn)象,對(duì)于這些你可以當(dāng)“科幻”來(lái)看)
我們知道太陽(yáng)系內(nèi)各行星的公轉(zhuǎn)軌道并非是一個(gè)真正的圓,而是一個(gè)橢圓,并且所有的行星在轉(zhuǎn)到太陽(yáng)系的同一半徑處時(shí)距離太陽(yáng)明顯變近,根據(jù)本節(jié)開(kāi)篇的想象內(nèi)容,這代表太陽(yáng)系這個(gè)粒子球的球核并不在球心位置,而是有所偏移,這種偏移是因?yàn)楫?dāng)初太陽(yáng)系所受兩側(cè)斥力不平橫引起的,或者說(shuō)表明太陽(yáng)系正在被推著移動(dòng)。
而太陽(yáng)系內(nèi)所有行星在距離太陽(yáng)最近點(diǎn)時(shí)受到的來(lái)自太陽(yáng)系內(nèi)部和外部的斥力都將變強(qiáng),這種斥力會(huì)壓迫整個(gè)星球,并一直傳達(dá)到星球內(nèi)核,迫使內(nèi)核收縮,但凝聚更強(qiáng)能量,而這種能量會(huì)“尋找”星球的低壓處釋放,比如沒(méi)有對(duì)著太陽(yáng)的南北兩極,但因?yàn)樾乔虻膬?nèi)核不一定在其中心,所以必然是先釋放到對(duì)其斥力小的那極。
以我們所在的地球?yàn)槔?,?dāng)?shù)厍蛟诮黵ì點(diǎn)時(shí),是北半球的冬天,南半球的夏天,這可能是因?yàn)榈睾似虮狈剑ǖ厍虻臏囟炔豢赡苋珌?lái)自太陽(yáng),而應(yīng)該是大部分來(lái)自地核,小部分來(lái)自太陽(yáng),這樣因?yàn)榈睾似虮狈骄蛯?dǎo)致了南極比北極冷,這從南極是寒冰大陸而北極只是“冰洋”可以得到一點(diǎn)“佐證”)。
而因?yàn)榇藭r(shí)地球受到外部壓力增強(qiáng),并壓迫地核收縮,使得地核傳到地表(主要是較為靠近它的北半球)的熱量變小,所以就成了北半球的“冬天”,但地核聚集的能量會(huì)從對(duì)其斥力少的那面釋放,也就是不對(duì)著太陽(yáng)的兩極,這可能會(huì)造成北極區(qū)域溫度相對(duì)升高,甚至“沖破”上空的“大氣層”,而擴(kuò)散到南極區(qū)域的能量,則會(huì)導(dǎo)致南半球溫度升高,成為“夏天”,當(dāng)然,因?yàn)槟蠘O離地核遠(yuǎn)(假設(shè)),所以等到達(dá)南極時(shí),能量已所剩無(wú)幾了。
(星球內(nèi)部的“生物”只是所有組成該星球的粒子的一部分,作用就是傳遞和轉(zhuǎn)換能量)
在遠(yuǎn)rì點(diǎn)時(shí),地核受到的壓力變小,從而開(kāi)始膨脹,它釋放到地表的熱量也開(kāi)始增強(qiáng),使北半球成了“夏天”,當(dāng)然因?yàn)槟芰渴睾?,原本南半球的熱量就開(kāi)始變少,相對(duì)就成了冬天(假設(shè)地核在北半球)。
(在近rì點(diǎn)時(shí),太陽(yáng)對(duì)著地球的那面同樣受到很強(qiáng)斥力,而使其傳達(dá)到地球的熱量變少,而太陽(yáng)的能量必然會(huì)釋放到“遠(yuǎn)rì點(diǎn)”的那面,所以遠(yuǎn)rì點(diǎn)相對(duì)更熱)
另外,我們知道夏天是雷雨頻繁的季節(jié),而下雨前總有大片烏云,很明顯烏云的組成成分里有大量水或冰,簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是有大量氧原子和氫原子,而每個(gè)原子內(nèi)部都擁有一定數(shù)量的電子,當(dāng)?shù)睾伺蛎?,釋放能量?dǎo)致天空中的“烏云”受到地球內(nèi)部和地球外部壓力同時(shí)增高
(當(dāng)然烏云要很“厚”,不過(guò)因?yàn)椤盁帷彼詫?dǎo)致地表大量水分子“爆破”,變?yōu)樗畾?,并最終因?yàn)槭軌憾纬蔀踉疲覟踉票旧硪彩莻€(gè)“粒子球”,它會(huì)往低壓處移動(dòng)),這些原子間互相壓迫并達(dá)到一定程度,結(jié)構(gòu)就會(huì)被“擠爆”(內(nèi)壓高于外壓),從而將內(nèi)部電子排擠出,而電子們會(huì)“逃到”相對(duì)斥力低的地方,并因?yàn)樾袆?dòng)“無(wú)序”而相互碰撞,從而形成我們所見(jiàn)的高能閃電(閃電是電流,電流就是“高速”移動(dòng)的電子,在不移動(dòng)時(shí)電子就沒(méi)有動(dòng)能,而電流大小取決于移動(dòng)電子的數(shù)量和速度,電壓則決定電子的最開(kāi)始受到的推動(dòng)力,對(duì)事物有“傷害”的是電流而不是電壓),我們之所以能看到閃電,必然是因?yàn)樗尫懦隽斯庾?,因?yàn)椤肮怆娹D(zhuǎn)換”,光子可以變?yōu)橐粚?duì)電子,同樣電子也可以凝聚成光子,只要有足夠的“壓迫力”,我們通常見(jiàn)不到“裸導(dǎo)體”中的電流應(yīng)該是因?yàn)楣庾颖入娮印按蟆?,所以光子不容易被“反彈”,只?huì)給電子一個(gè)推力,而電子要變?yōu)楣庾颖仨氁M(jìn)行強(qiáng)烈的對(duì)撞,就如閃電那樣
,或者是在電路“短路”的時(shí)候。
(研究說(shuō)明原子內(nèi)的電子帶“負(fù)電”,質(zhì)子帶“正電”,并且質(zhì)子吸引電子,根據(jù)本文的科幻假想,質(zhì)子只是凝聚在一起的電子,但因?yàn)槭軌哼^(guò)強(qiáng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變,而電子是受到原子球外的粒子場(chǎng)壓迫才圍繞著質(zhì)子,同時(shí)質(zhì)子對(duì)電子有排斥作用,而質(zhì)子所帶正電應(yīng)該是從其內(nèi)部被壓迫出來(lái)的,并且相當(dāng)于是分解擴(kuò)散后的電子,另外所有反物質(zhì)在本文中的定義就是正物質(zhì)自身的分解擴(kuò)散,可以由兩個(gè)相同正物質(zhì)對(duì)撞產(chǎn)生,就像是相對(duì)于正物質(zhì)而言它自身的能量場(chǎng),或者說(shuō)正物質(zhì)是能量的凝聚,反物質(zhì)是能量的擴(kuò)散,如果同種物質(zhì)的反物質(zhì)和正物相遇,反物質(zhì)會(huì)進(jìn)入正物質(zhì)的內(nèi)部空隙,使其能量“充盈”,但如果正物質(zhì)周?chē)鷽](méi)有足夠壓迫力,它就會(huì)因?yàn)閮?nèi)壓過(guò)高而“爆破”)
當(dāng)然,雷電中的電子不會(huì)就這么消失,而是會(huì)擴(kuò)散到四周,“尋找”可以填充的縫隙,而如果在雷電的附近有正在使用的電路,那些被排擠出來(lái)的電子就可能會(huì)碰撞那些電路里正在運(yùn)動(dòng)的電子,甚至“擠進(jìn)去”,從而導(dǎo)致電路電流變大,損壞用電器。
在雷電產(chǎn)生時(shí),周?chē)目諝?,或者說(shuō)空氣里的粒子同樣會(huì)受到一個(gè)很強(qiáng)的斥力,從而形成“沖擊波”,這種沖擊波傳到生物耳內(nèi)時(shí)就會(huì)轉(zhuǎn)化為能量很強(qiáng)的聲音信號(hào)。
在地核收縮或膨脹的過(guò)程中,就會(huì)引起地表一定的振動(dòng),也就是會(huì)引發(fā)地震,當(dāng)然這種收縮膨脹在季節(jié)的變化中都是很“輕微”的,如果收縮或膨脹的“幅度”很大,就會(huì)導(dǎo)致地表環(huán)境發(fā)生劇烈變化,比如如果膨脹到一定極限(到無(wú)法對(duì)抗外部壓力為止),就會(huì)使地表溫度變得“難以忍受”,至少已不適宜原本的地球生命存活,然后這些生命會(huì)大量死亡,只留下少數(shù)耐xìng極強(qiáng)或躲到兩極的生命。
當(dāng)?shù)睾伺蛎浀揭欢ǔ潭扔忠驘o(wú)法抵抗增強(qiáng)的外部壓力而急劇收縮,就會(huì)導(dǎo)致地表氣溫急劇下降,比如變成“冰河期”,這就代表了地表一次“文明”的終結(jié),當(dāng)然它們的一些耐高溫的“遺留物”會(huì)被“保存”下來(lái)。
因?yàn)樗械牧W忧蚝四芰慷际遣粩嘣鰪?qiáng)的,也就是說(shuō)所有星球的核心都是在不斷變大的(并引起地表大陸分裂,又或是山脈“增高”),這主要是因?yàn)樵诓粩嗟氖軌号蛎浐褪湛s過(guò)程中,這個(gè)核心的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的破壞程度會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重,就像我們講的原本由5粒子組成的6粒子變成了超級(jí)2粒子,使得它原本的體積變大,但能量不減。
所以星球“地表”的溫度雖然有所“起落”,但總體上講是在不斷升高的,所以越一個(gè)“星球”的后期,它在“大收縮”后不再可能會(huì)出現(xiàn)冰河期,但高溫要比以前強(qiáng)很多,而因?yàn)闇囟群偷乇韷毫ο嚓P(guān),所以溫度越低就代表地表壓力越低(包括來(lái)自星球外部的壓力,因?yàn)樾呛伺蛎浐螅乔蚴艿降耐獠繅毫Ρ厝幌鄬?duì)變高),這樣生物的“成長(zhǎng)”上限就越小,也就是說(shuō),溫度越低,生物的體型相對(duì)越大,同時(shí)它們能“創(chuàng)造”的物體就越大。
(另外本文中的地表主要是指星球的壓力平衡帶部分,而不是指其球體表面,因?yàn)楦鶕?jù)本文的假想,基本上所有星球都有一個(gè)壓力平衡帶,并且是靠近其半徑部分,從這個(gè)平衡帶往星球內(nèi)部,粒子聚集開(kāi)始變多,凝聚成的物質(zhì)變得相對(duì)“堅(jiān)硬”,而在平衡帶外圍到其外殼,粒子聚集相對(duì)較小,凝聚成的物質(zhì)相對(duì)較為“柔軟”,而其外殼因?yàn)槭軌鹤兏唛_(kāi)始變得較為“堅(jiān)硬”)
關(guān)于星球膨脹收縮導(dǎo)致文明覆滅和誕生的故事,我們先放在一邊,等以后再進(jìn)行深入分析,現(xiàn)在讓我們回來(lái)看看太陽(yáng)系這個(gè)粒子球,我們來(lái)推斷一下它是如何形成的:
1:來(lái)源于一個(gè)相對(duì)而言的大型粒子球的“爆破”,這個(gè)粒子球有無(wú)數(shù)個(gè)類(lèi)似的太陽(yáng)系組成,或是因?yàn)檫@個(gè)大粒球外部有可容納它的空隙,從其內(nèi)部“逃離”出來(lái)的,但這不足以解釋它的形成,因?yàn)檫@種逃離最多是打亂它原本的結(jié)構(gòu),不能解釋它開(kāi)始的成因。
2:是由無(wú)數(shù)個(gè)小粒子球組成的能量場(chǎng)不斷凝聚而成,而且這種凝聚是從最外部開(kāi)始一直往其中心,再由中心膨脹的推力和外部的斥力共同作用最終形成各環(huán)狀帶并穩(wěn)固。
根據(jù)本文的假想,我們?cè)賮?lái)更詳細(xì)的描述第2種情況的產(chǎn)生過(guò)程:
首先組成太陽(yáng)系的粒子球應(yīng)該充斥其所在的銀河系環(huán)狀帶的更外圍,然后因外部的斥力將這些粒子球推往到這個(gè)環(huán)狀帶,但因?yàn)檫@個(gè)環(huán)狀帶的范圍相對(duì)變得越來(lái)越狹窄,這些粒子球就開(kāi)始相互擠壓,并開(kāi)始凝聚成無(wú)數(shù)個(gè)更大的粒子球,但此時(shí)這些粒子球還是不穩(wěn)定的,因?yàn)樗鼈儠?huì)不斷往還未“成型”的銀河中心聚攏,直到銀河中心能量過(guò)強(qiáng)發(fā)生膨脹,給了外圍一個(gè)推力,太陽(yáng)系所在的環(huán)狀帶凝聚的大型粒子才能穩(wěn)定下來(lái),而我們的太陽(yáng)系就是其中一個(gè)“大型”粒子。
(而銀河的成型也要其所處在的更大型粒子成型,當(dāng)然最終是取決于宙心,只有宙心膨脹,外部的粒子才能真正成型)
當(dāng)太陽(yáng)系開(kāi)始凝聚時(shí),首先也必然是很多小粒子球不斷往中心聚攏,然后中心點(diǎn)能量過(guò)高而打亂結(jié)構(gòu)開(kāi)始膨脹,這時(shí)一個(gè)太陽(yáng)的“幼年”期形態(tài)就出現(xiàn)了,不過(guò)因?yàn)槭艿姐y河中心(或銀河外圍)推力的作用使得其往另一面偏移,所以并不在太陽(yáng)系的中心,而太陽(yáng)外圍的層次分明的環(huán)狀帶則因?yàn)槭艿教?yáng)和太陽(yáng)系外部的斥力,再加上隨著太陽(yáng)系不斷轉(zhuǎn)動(dòng)(主要是銀河中心和銀河外的雙向壓力),導(dǎo)致其在運(yùn)轉(zhuǎn)到“近rì點(diǎn)”時(shí),粒子受到壓迫力變高,并開(kāi)始凝聚,如此反復(fù),就可能形成了我們所見(jiàn)太陽(yáng)系行星的初級(jí)“版本”,就像是成了各自所在環(huán)狀帶的核(當(dāng)然,因?yàn)閴毫土W用芏鹊年P(guān)系,這些核不會(huì)只有一個(gè))。
因?yàn)槊芏鹊年P(guān)系,所以靠近太陽(yáng)的必然凝聚的核更“堅(jiān)硬”,而越往外部越松散,直到靠近太陽(yáng)系“外殼”。
(在太陽(yáng)系剛形成的時(shí)候,它的中心相對(duì)外面幾乎是沒(méi)有壓力的,而外部的能量不斷往中心運(yùn)動(dòng),因?yàn)樵娇拷行目臻g越小,能量就凝聚的越多,同時(shí)對(duì)外圍壓力的反推力也越來(lái)越強(qiáng),所以此時(shí)環(huán)狀帶應(yīng)該是越往外圍越廣闊,越往中心越狹窄,直到內(nèi)核的形成并向外膨脹,內(nèi)核外圍的環(huán)狀帶就開(kāi)始往外圍運(yùn)動(dòng),并且范圍比原先變得狹窄,這是因?yàn)槭艿酵鈬鷫浩攘Φ年P(guān)系,這種情況在距離核心一定距離后開(kāi)始變得越來(lái)越明顯,因?yàn)樘?yáng)系外的壓力變得無(wú)法抵抗,所以靠近這個(gè)“外面”的環(huán)狀帶就凝聚成了太陽(yáng)系的外殼,也就是“柯依伯帶”,但處于太陽(yáng)系中間的環(huán)狀帶因?yàn)楸旧砭洼^為廣闊,受到的內(nèi)外壓力也相對(duì)小,所以即使范圍比原本狹窄了,還是比其它的環(huán)狀帶范圍廣)
各大型行星的衛(wèi)星,形成的過(guò)程也是類(lèi)似,只不過(guò)越靠近太陽(yáng)壓力越高(內(nèi)圍和外圍的雙向壓力),同一環(huán)狀帶內(nèi)就算形成了多個(gè)核,也會(huì)凝聚在一起變成一個(gè),當(dāng)然能形成核的數(shù)量和大小也和環(huán)狀帶的粒子密度有關(guān),粒子多了能形成的核自然也多,但壓力高了又會(huì)凝聚成一體,所以要有一個(gè)適當(dāng)?shù)拿芏群蛪毫Σ拍茏罱K形成多個(gè)核,這通常是在星系的中間和外殼部分。
而每一個(gè)核,因?yàn)橥瑫r(shí)受到來(lái)自系內(nèi)和系外的壓力,就開(kāi)始自轉(zhuǎn),自轉(zhuǎn)的方向和所受內(nèi)圍和外圍斥力有關(guān),即靠近太陽(yáng)的和遠(yuǎn)離太陽(yáng)的應(yīng)該方向相反,但最靠近太陽(yáng)的那個(gè),也就是水星,因?yàn)樗趨^(qū)域密度很高,所以自轉(zhuǎn)時(shí)受到阻力也強(qiáng),不僅導(dǎo)致自轉(zhuǎn)速度很慢,而且也很難改變?cè)镜霓D(zhuǎn)向,也就是太陽(yáng)未完全膨脹時(shí)的轉(zhuǎn)向,到了外圍密度較低的區(qū)域,這種轉(zhuǎn)向的變化就會(huì)表現(xiàn)出來(lái)(也就是金星),但到了更外圍,太陽(yáng)的能量已不足以對(duì)抗來(lái)自外部的能量,使行星反轉(zhuǎn)。
基本上行星的轉(zhuǎn)速都是越往外圍越快,直到外殼附近。
但距離太陽(yáng)相對(duì)很遠(yuǎn)的天王星同樣呈現(xiàn)了“反轉(zhuǎn)”現(xiàn)象,它的轉(zhuǎn)速快可以理解為所在區(qū)域密度低,阻力小,而轉(zhuǎn)向“改變”的最大可能xìng就是受到了太陽(yáng)第一次膨脹后的反推力,因?yàn)樗摹绑w型”相對(duì)小,所在區(qū)域密度低,所以比在其內(nèi)圍的幾個(gè)行星要容易被推動(dòng),而更外圍的海王星則因?yàn)榭拷鳛橥鈿さ目乱啦畮?,所以受到外圍的斥力?qiáng)。
(行星的自轉(zhuǎn)軸傾斜必然是因?yàn)楦鞔笮行遣⒉辉谕凰骄€,相互斥力不均勻造成的)
而每個(gè)行星的衛(wèi)星圍繞著主星轉(zhuǎn)是在其成型前就決定的,因?yàn)橄喈?dāng)于是沒(méi)與主星凝聚到一起的部分,當(dāng)然它們的成型主要是因?yàn)橹餍窃谀鄣揭欢ǔ潭?,能量過(guò)強(qiáng)膨脹后,受到其變強(qiáng)的斥力和外圍的斥力共同作用,從而凝聚成“球”,換句話(huà)說(shuō),在行星內(nèi)核第一次膨脹之前,它的衛(wèi)星可能還是“散亂”一片。
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