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太阳系形成的天体碰撞说

作者:不详  来源:不详  发布人:admin  发布时间:2005-10-16 19:57:52

 

内容提 截止二十世纪末,关于太阳系形成假说已有一百多个,但这些假说仅能说明太阳系存在部分事实。因此本文提出:太阳系诞生,导源于银河系中一次并行黑矮星之间天体碰撞事件;碰撞中伴随着巨能量转换和能量释放过程;随能量转换,物态上也起了巨变化,形成了太阳元素和地球元素。随之,有关太阳系物质起源、物质存在状态、物质存在状态间联系以及太阳系运动动力原理诸方面问题都得到了顺理成章解释。

主题词  黑矮星   天体碰撞   能量转换

地质研究表明,们人类居住星球——地球,是在50亿年前由一个完全熔融球体凝成,球体外面环绕着稠密气层,其中有空气和水蒸气,可能还有挥发性很强气体。

这一团炽热宇宙物质是从哪?是什么样力量决定了它形成呢?这一有关星球和整个太阳系起源问题,是多少个世纪以来一直萦绕在天文家头脑中一个谜。自十八世纪起,由于天文观测资料丰富和积累,对宇宙认识和深化,各式各样太阳系演化假说蓬勃发展起来,到二十世纪末,太阳系演化假说已达一百多个。这些假说提出和论争,使人们进一步加深了对太阳系认识。

但是,在目前已经提出上百个太阳系起源演化假说中,都是从太阳系目前结构和运动某些特征出发,它们都仅只能说明一部分现象。迄今为止,还没有一个假说能够圆满解答太阳系多种多样现象,本来,探索太阳系起源是有许多困难,这是遥远年代以前事,没有一个人目睹这个过程,一切都只能依靠今天事实和分析来论证。目前,太阳系起源于原始太阳星云是多数看法。

但地质研究表明,地球早期,表面分为泛陆和泛洋,现今各陆是由泛陆分裂以后碎片飘移而形成。各陆板块形状、地层、制造、岩相、古生物群落分布、古气候及地球物理特征等,都说明了这一点。地球早期这个形态特征表明,它是从一个更星球上被撞下来含有花岗质壳层和基性岩壳层甚或是包括冰水壳层物质碎片演化而来。假若是由星云凝成,就不可能有地球早期这个形态特征。

基于此,考虑到地球元素起源(地球不具备从星际物质合成地球元素条件)、天体演化等因素认为:地球、包括整个太阳系诞生,起源于一次天体碰撞事件。发生碰撞两天体应为演化到最后阶段暗天体——黑矮星。两这个黑矮星,一个是作为太阳系诞生母体矮星——原始日球,一个是作为太阳系诞生父体矮星——原始木星。

设想,原日和原木,本为银河系家族成员,它们沿各自园形轨道绕银心运行。从太阳行星系运行轨道平面与银道平面有很交角可以推知,它们绕银心运行轨道是平行、并行,它们彼此处于相对静止状态,均以250km/s速度绕银心运行。由于它们彼此间有万有引力作用,使它们作相向运动。终以8500km/s运动速度发生倾斜碰撞,由此诞生了们今天太阳系。

碰撞约是这样发生

碰撞首先使原日冰水圈层破裂为小不一碎块,并由原木获得相当碰撞运能,以极初速度,飞入太阳系外层轨道,成为今天数目众多慧星。紧随其后,是原日岩石圈碎裂,形成较和较小碎块,并由原木获得碰撞初速度而具有动能。这些获得动能小不一碎块,首先在原日面发生摩控滚动运动,使部分动能转化为自转角动能,脱离原日后,这些自转角动能继续保持,成为今天各行星及其卫星自转运动能量由来。考察今天九行星赤道处自转运动线速度自远(冥)而近(水)分别为03186191102126025047002003km/l。一般来说,由远至近有由变小明显趋势,这是由于它们所获得初速度,以及它们在日面作摩控运动时间及自身质量等几方面综合因素所决定距太阳较远海王星、天王星和土星,是较早被撞下来壳层碎块,它们在原木那接受碰撞动能,初速度高,在原日面作摩擦滚动运动时间长,所以自转速度和脱离碰撞主体星原日运动初速度高,所以处于外轨道,且自转速度快。而火星、地球、金星及水星等,随后相继脱离碰撞主体星原日,原木所具有冲击动能已相继递减。从原日面摩控滚动跑道已越来越短,而且膨胀气壳物质已量生成,阻力增,所以,它们从原木那获得动能、初速度,以及自转速度也相继递减。而冥王星是首先被撞下来 为什么它赤道处自转运动线速度明显较低呢?这是因为,那时原日固态冰水壳层尚未来得及气化,故摩擦系数小,因此,其赤道处自转运动线速度也十分明显地较低了。

天王星姿态有些特别,它实际上是侧卧着,就象一个旋转陀螺一样。它这种运动姿态说明,原日面可能并不平坦,有高山体,在她获得绝部分自转动能,就脱离原日面之时,在她一侧撞到山体,使她顺过未脱离原日面,形在了她特别运动姿态。她也有能量将山体撞离,为后来者开辟道路。

值得指出是金星,它有与其它行星相反自转运动方向,它自转角动能获得,有别于其它行星成生方式。它不是从原日面滚动,而是在原木面滚动而获得自转动能。因为它是趋向于最后形成行星,当它生成时候,原木(可能仅余下坚实核部)已经深入原日壳层深部,仅露脊背,仍有相当动能,被原木掘下(而不是撞下)原日壳层块——原始金星,在原木坦露脊背上滚动着获得原木动能及自转角动能,以这样方式获得运动初速度,当然远不及其它行星,因此处于内轨道,以这样方式获得自旋运动方向,当然与其它行星自旋方向相反,且能量较低,自转周期很长,达243天逆向旋转一周。

碰撞中,原木亦粉身碎骨,脱去外壳层,核部与原日作用,亦使自身产分动能转化为自转角动能,并以较残余速度脱离原日,并超越水星、金星、地球及火星飞入外轨道,成为今天木星。脱离碰撞现场木星,伴随气化物并裹携碰撞碎块,在木星以残余速度飞入轨道途中,部分被抛撒于后,成为今天小行星带,未能挣脱木星引力场,则成为木星部分卫星及木星环。

太阳也在这次碰撞事件中获得自旋角动能,所以,太阳也有自转运动,且与行星自转方向相同,碰撞中(伴随气化),赤道处遭扭力最,两极最小,故至今太阳赤道处仍以25日一周速度旋转,而轴部则以35日一周速度自转,是不考虑原日和原木原有自转角动能,以及量碰撞碎块后来又被太阳及九行星吸引而陨落,使自身自转角动能改变这些后期因素影响,那么,太阳自转角动能应和九行星及其卫星自转角动能相等,或些,因还有原木对其碰撞推动力这一重因素。

还应该进一步说明是:为什么原木对原日碰撞所产生行星运行轨道不是长椭园形?这一问题也是可以说明白。由于原木对原日碰撞,部分碰撞动在碰撞中转化为热能,产生了量气化物质和尘粒,在碰撞中迅速膨胀,形成气壳,这些随碰撞而产生迅速膨胀气壳,可能充斥了现今太阳系范围片空间。因此,碰撞产生行星原始胚胎在进入运行轨道运行过程中,受三项力作用:第一项力是与原日球呈切线方向运动惯性力,这是从原木那获得,是行星进入椭园形轨道运动动力源。其二是日球对它引力,此项力起初与惯性力呈90°交角,并随行星以切线方向脱离日球后逐渐远离而逐渐张,使切线运动变为抛物线方向运动。但这两项力综合作用下所产生运动轨迹只能是长椭园形轨道。因此,还有第三项力作用。这第三项力就是伴随碰撞作用而迅速膨胀起来浓重气物质及一其相伴尘粒物质对新行星阻力。这第三项力作用,使原先可能产生长椭园形轨道变得近园形一些。而作为九行星之一冥王星运动轨道则有所差移,较其它行星轨道扁些,呈蛋形。这种差异是由于其首先被撞下,气壳物质尚未量形成,所以,其被气物质阻力作用改造时间和短一些、小一些原故。而那些较冥王星诞生更早彗星 道,才真正是长椭园形了。另外,原日在原木碰撞下,也产生向环绕中心方和运动,亦为原因之一。

这些伴随碰撞而膨胀起来气物质后来又到哪去了?它们一少部分被九行星俘获,成为今天九行星水壳层、气壳层,一部分落回日球,而部分则被日球辐射压吹走,逸散到星际空间去了。仔细观察一下,当彗星靠近太阳时候,总是拖着一条长长尾巴,永远背向太阳,那正是太阳辐射压作用。

行星俘获这些气物质本领是不一样,质量越行星引力越力,俘获气物质越多,越远离太阳行星,引力半径作用范围也越,所以能俘获气物质也越多。故远离太阳质量较行星均成为气体巨人。地球质量恰。离太阳不过错也不近,故俘获了恰到水物质、气物质,在地球上便诞生了生命。而较地球稍近太阳一些金星,虽有与地球相仿质量,也只能俘获一些密度稍CO2,而更接近太阳水星上就只有稀薄气层了。

在天体碰撞事件中,伴随着巨能量转换和能量释放过程,其一是动能间转换,其二是动能向热能转换,其三是压力势能释放引起向热能间转换。

动能:

碰撞动能产生导源于两天体万有引力作用,在万有引力作用下,两天体均产生相向运动和加速aa值等于GMR-2,通过微积分运算导出:两天体相向运动速度V二次方幂与两天体之间距离R成反比,而与其质量总和M成正比,即:V2=3GMR-1

G为万有引力恒星。确定两天体碰撞动能,关键在于取何R值,即两天体半径之和。们假定原日和原木具有现今太阳系总质量和木星质量,分别为2·1030kg2·1027kg,有天狼伴星般密度(即380·109km/m3),依此计算结果是V=8529 km/s,若视原木以8500 km/s速度撞向原日,则原木所具有动能为145·1039焦耳。此动能在天体碰撞中,少部分转换为太阳系成员自转运动角动能及环绕运动动能,而部分则在天体碰撞中转换为热能。

压力能:

固态天体内部具有极高压力能是一个很少涉及研究领域。以致许多天文现象得不到合理解释。们知道,气态物质压力能可以用压强P和体积V乘积来表示,固态天体内部压力能,同样也可以用压强P和体积V乘积来表示,而单位质量物质所具有压力内能值,则可以用压强P除以密度D求得。

若原日那般质量(2·1030kg天本坍缩为天狼伴星般平均密度天体,内部压强和单位质量所具有压力能值随深度变化情况是:

深度           压强值            单位质量压力能值

4 km           809·1019pa       212·1010J/kg

19 km          385·1020pa       101·1011J/kg

100 km         204·1021pa       538·1011J/kg

1009 km        268·1022pa       705·1012J/kg

5000 km        236·1028pa       62·1018J/kg

5008 km(核)        191·1030pa       50·1020J/kg

这些储存于天体内部压力势能,在特殊条件下,可以直接转换 为热能。其理论解释是:构成物质分子、离子,甚至构成原子核基本粒子,质子、中子,屈服于外部压力势而收缩,这些在外部压力作用下而收缩分子、离子,在外部压力骤减时,由于压力能迅速释放,使这些受压迫而紧缩分子、离子伸张而弹射出晶格,使物质从固态熔融为液态,在压务能释放值足够时,甚至可以使构成原子核基本粒子,质子、中子之类,从原子核中弹射出来,使原子核解体。太阳元素形成,就经过这样转变过程。原日演化到高密度黑矮星阶段,在其物质构成中,已有质子和电子结合成为中子,使(核内)中子数超过质子数,并在内部引力作用下,坍缩成为极高密度天体。当原木对原日碰撞,使原日面产生深达数百公辐射状断裂时,压力能释放,显然有能量使这些受压迫而呈紧缩态中子和质子爆发,成为高达数千万甚至上亿摄氏度高温粒子流,从裂隙中喷射出来。中子单独存在时不稳定,平均约1525秒钟,即衰变为质子和电子,并释放能量。现今太阳上最丰富地素是氢,其生成机理,约就是这样。氢元素量生成,在了现今太阳上进行热核聚变反应原材料

,再以压力能释放为线索,说明地球、月球形成过程:

在说明地月形成过程之前,必须首行解放说明,原木和原日为具矮星态壳层结构天体,其壳层结构为:外壳层为轻元素原子核和自由电子紧缩态壳层,内壳层为较重元素原子核和自由电子紧缩态壳层,越向内壳层原子核中中子比例数越高。

原木对原日碰撞,使含有原日不同壳层物质碎块被撞下,成为地月原始坯胎。原始地月坯自原木获得碰撞动能,首先在原日面摩擦滚动,将自身部分动能转化为自转角动能,并将部分动能由摩擦滚动传递给日壳,使日壳亦产生自转运动,与此同时,即在内部压力释放过程中开始膨胀,随膨胀,各原子核拉回属于自己电子,成为常态化元素,这些不同化元素又进一步按电负性不同,进一步结合成为分子,从而完成矮星态物质向常态物质过渡。当地月坯完在这一物态上转变,并获得相当自转角动能就脱离原日面之时,即成为化成分不同熔浆态,原外壳层成为花岗质熔浆态,内壳层成为基性熔浆态,由于原属内壳层基性熔浆态一侧内能(压力能和热能)更高,压力能转换热值高,所以形成熔浆温度更高,甚至可以出现部分高温气化态物质,且基性熔浆较酸性熔浆具有更流动性。因此,少部分基性熔解浆稍先脱离日面,成为新生月球,稍后,熔融新生地球也脱离母体,追随新生月球而去,双双飞入绕日运行轨道。月球自转周期与绕地转动周期相等,都是2732日,一面永远朝着地球,且其绕地转动方向和地球自球方向一致,象地球一部分一样,且月球岩石是由玄武岩、辉长岩、苏长岩一类基性岩石组成,正说明了月球这种成因。因此,月球和地球,是从一个胚胎中分裂而成孪生兄弟。无独有偶,冥王星及其卫星,也是一对孪生兄弟。

这种太阳系新生成员熔融状态,从火卫一和火卫二外部形态也可以看出,它俩个头不,呈三轴椭球体状,它们这种形态说明,它们是以熔浆态,快速飞离原日过程中就很快冷凝果在进入轨道后再缓慢冷却,那就只能成为两轴椭球体。甚至是正园球体了。它们这种形态,同时也说明了在太阳系诞生之初,气物质对它们阻力作用。

在太阳系众多卫星当中,也不乏逆行卫星,那是因为有一部分卫星在诞生之初,亦以行星姿态出现。在它们以后统日运动过程中,被附近运行行星体捕获,因而成了行星体卫星,由于辅获方向不同,产生了正向和逆向运行运动形式区别。 

    至此,有关太阳系物质物质起源,物质存在状态、物质存在状态间联系以及太阳系运动动力业原理诸方面问题都得到了合理解释。

 
 
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