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其主要原因起決于彗星與小行星各自內部肯定存在各不同物質結構......我們已經從彗星的天文觀測對她有所了解,其內部物質結構密度與其他天體存在一定的差別。
關于各天體的內部結構如何?這將是我們在《天穹經:二部分》里“其假說模型下天體的結構”*要作縝密細致而深入探討的課題。
在太陽系中,只有彗星以極偏的橢圓形軌道繞太陽運轉,“去”與“回”兩次橫掃太陽系,體現了彗星以她的獨特物質屬性,經歷著各不同物質隨不同宇宙環境下所顯示著她的不同物質演變屬性。也將成為我們所挑選的其假說理論模型下的驗證根據。
太陽系中也只有彗星在圍繞太陽的運行軌道因各處宇宙環境不同,而展示她的各不同物質演變狀態,因此也適合于我們在這里推行的宇宙新理論所追求的基本條件。
彗星從太陽系最邊緣的地方——她的出發點由受太陽的質心引力擾動而慢慢進入了太陽系外的引力空缺區域,按照自己繞太陽的前行運轉軌道而一步一步地向太陽靠攏過去:
隨著彗星前進的步伐,隨之宇宙的環境也在不斷地改變——隨宇宙環境因與太陽的距離愈來愈近,也溫度在逐漸地增高,彗星一邊連續不停地吸收著熱量,一邊隨之而接連不斷地脹大著自己的體積。
就這樣彗星一步一步地接近了太陽,一直到他的最近日點,同時彗星的體積從原本很小的體積已經膨脹到,受太陽風的影響被吹得背離太陽而作快速運動,彗星長長的“尾巴”在太陽系中延伸了幾億公里。
我們在這里可以這么的說,彗星之所以從距離太陽遙遠的太陽系最邊緣地方能進入太陽系內,先是受太陽的質心引力進動的影響。
當彗星前進的方向不是處在太陽系中的太陽質心引力的空缺區域的話,彗星會有可能而去撞擊一顆擋在前進道路上的天體并結束了自己短暫的旅程。
宇宙里發生了這種情況,從我們的觀測了解中所得知的幾率是十分微少的。
彗星的運行先是受太陽的質心引力進動的干擾之力,也她的運動加速是靠在旅行途中隨宇宙不同環境的變遷,以吸收不同宇宙環境下的能量而發生體積的膨脹,來支持自己所需的能量而加速的。
期間,彗星內部物質結構由于所處宇宙各不同環境的影響,而必須經受著各不同物質形態的變化:
從她出發點時的冰凍狀態隨著太陽系的溫度逐漸增加,也改變著她的物質形態便轉化成液體,再次隨著太陽系中的溫度加高,由液態演變成氣體,到太陽最近距離,氣態并演變成等離子體態。
當彗星接近太陽最近日點以后,由于隨宇宙環境的變遷,因漸漸地遠離太陽而太陽系中的宇宙環境會變得越來越冷,彗星內部所積蓄的能量會隨周圍的宇宙環境變遷,因熱平衡作用而逐漸地連續不停地釋放出去。
由此這樣彗星是靠以釋放熱量而推動著她向前運行著的。
期間,彗星體內物質因宇宙各不同環境的改變必須經受著各不同物質形態的改變:
從蔚為壯觀的等離子體,隨著彗星的體積的收縮演變成氣體狀態,再隨之彗星的體積收縮而演變成液體,到后來返回到她的出發點隨之其物質形態也回到了從前的過去狀態。
雖然彗星在太陽系中的一次完整的旅行,她隨宇宙不同環境下而發生著各不同的物質形態改變,是比較接近我們在此提出的“質能分合”宇宙理論驗證所要求。
但還不是最好的驗證事例:
彗星與太陽的最近距離還有一段距離,假如能出現彗星從太陽內部穿行而出......這是不可能的,或許是緊貼著太陽插肩而過......我們是否能使彗星的物質狀態結構發生進一步的演變。
這是將彗星在繞太陽運動的軌道推向了極端狀態的情形之下。
那么彗星出發點的物質將又是一個怎樣的形態呢?
理論里的太陽系最邊緣部分的柯伊伯帶和奧爾特星云,都離我們地球相距遙遠,對于彗星處于極低能宇宙環境下,會是一個怎樣的物質結構狀態?暫時我們是不得而知的。
如果把本來極低冷的環境而再將推向其極端狀態,這雖是我們所要追求的能支持理論的結果,但以我們人類目前的科學技術將是一個巨大的挑戰。