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從宇宙"子體"上最早由能量分離出去的個體,一定是質量非常非常小的單元,對于星系處于最初時期的質量所形成的力結構狀態,能量只有從它上面分割出最小的質量,才能具備逃逸主體引力約束的速度.
作為星系的形成,最初誕生的天體不是恒星或者是行星,也是光子,接著是塵埃氣體,然后是彗星和小行星,隨后才是大質量行星,到后來便是恒星的出現......
象地月系及擁有衛星的大行星,是他們隨星系的膨脹作用力,在漂移的過程之中由大質量的行星,"俘獲"了一定數量的小行星而組成的行星系.
象太陽系的形成,當能量對星系質量的分離到達中間部分之時,一顆相當于太陽質量的個體從宇宙"子體"上被分裂了出來,在處于運動的太陽,以自身的質量在移動之中,從第一顆水星捕捉起......先是四大類地行星,再是四大類木巨大氣體行星,一直到外圍的彗星,塵埃氣體.
各天體所處不同的運動速度,除開眾多復雜的引力作用以外,還存在著由各星體的內部物質演化作用而產生的動力因素.
被能量分割出來的不同質量的個體,除開從分離的過程中獲得最初的動力之源的條件之外,隨著空間的擴大而冷卻,物體的運動會隨之減速下來,有利于物體與物體之間的吸引拉力作用的增強.
天體與天體之間的引力作用,有的是相互之間的質點引力拉動,有的則是相對某個層次的拉力作用.
電磁理論能對這兩種引力相互作用做相當好的解釋.
關于描繪天體與天體之間彼此不同的運動狀態,單憑借相互之間產生的吸引力作用,還不能對天體各自表現的不同復雜多變的自旋狀況作更懇切的答復.
我們還必須根據由各不同物質形態組成的星體,其內部物質演化狀況做縝密細致的分析,才能探求到天體更為確切的運動狀況.
一顆圍繞恒星運轉的行星,它可以從恒星上輻射過來的能量,隨著對內部物質的加熱,滲入進去的能熱,隨之天體自旋交角的變換,原本稀散的能量,會在星體內部聚焦起來強度增大而推動著天體質點的運轉,以至對天體產生原本不該有的自旋.
一顆圍繞著主星運轉的行星,它在某個天體系統中的排列次序,由它的自轉速度所形成的公轉軌道到主星之間的半徑大小來決定.
行星的自轉和公轉越快,其運行軌跡越接近直線,所展現的軌道圓周越長,不過又受到其周圍力因素影響,會出現極為少的意外狀況。
關于對宇宙學的研究和探索,雖然不是什么嚴肅的話題,從實際的觀察手段是獲得不到太多真實的數據,于是理論已成為研究宇宙學更為有效的工具.
幾乎每隔一段時間,就有人拋出一種新的根據學說,在更多的理論模型中,誰能更好地表述或將更能相當好地解答大千世界中所有事件.
不管任何人提出的某種假說理論,我們堅信"質能分合"宇宙假說,是解釋宇宙中任何事件的最好理論,因為它最具說服力.
我可以這么有自信地估計,在一百年內,乃至在一千內,不會誕生比我們在此推行的"質能分合"假說能更好的理論出來!