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七節:為什么宇宙中所有星系及天體系統都呈薄餅形?
關于太陽系是如何形成的?
目前絕大多數的研究者是依據拉普拉斯和康德提出的太陽系起源于星云的學說而來作為理論根據的。
太陽系來源于某一原始星云,是第一代恒星通過爆炸以后而遺留下來的氣暈。
以牛頓的引力定律作為星云凝聚的力量,首先是氣暈中心部分由相互吸引這一物理特性,并誕生了太陽。
主星占了整個星云百分之九十八的質量,而剩下的百分之零點二的物質將形成八大行星、大量的小行星、眾多的彗星及塵埃氣體。
除了太陽以外,整個太陽系所延伸的一光年范圍,其實太過空曠了,各天體之間相互距離也太過遙遠了。
這一點,采用太陽系起源于星云學還不能做非常好的解答。
太陽系的誕生,如若是以引力這一物理特性來做表述的話,天體系統在逐步形成的過程之中,不會涉及到采用膨脹來給他做整個物質演化過程的描述,也物質的聚積絕對是以收縮的力結構來作表述的。
這樣一來,就不能相當好地解釋,太陽系中各天體之間的位置為什么會顯得如此的遙遠和空曠。
對于這個疑難問題的解答,科學家們可以從現在對太陽系實際的觀測來探求得到解決問題的辦法:
現在我們所觀察到的太陽系,關于地球與主星的關系一直是不是將處于遠離的退去勢態,這是很有爭論的話題,假如太陽的膨脹率大于地球退去的速率--也就是講太陽系自誕生以來一直處于膨脹之中,脹大的尺度大于地球遠離主星軌道的增長半徑,那么地球一直以來是漸漸地朝太陽形象地靠近過去。
月球每年以接近3.8厘米的平均退去的速度而在做遠離地球的運動。
以人類眼前的科學技術,是以激光技術來測得地球與月亮之間的距離,從地表某一點朝月球發射一束激光,1.2秒鐘抵達月面以后激光會做往返回的反射,經過同樣的時間而到達地面接收站。
由于月球跟地球相互之間存在著各自的運動狀態,激光發射出去是一個點,而接受反射回來的激光又是另一個點,中間的環節勢必會造成數據上的一些不確定性的因素,因此我們所獲得的那么多的數據是否是真的值得我們去信賴的呢?
關于太陽系是不是一直處于膨脹這一演變特性,我們可以從地球到太陽之間測得的距離因膨脹這一物理特性,每年必須存在各不同的數據而會顯示出來。
以人類目前的科學技術,測量地球到太陽之間的精確距離還顯示有很大的難度,朝直線發射去的光,由于太陽巨大的質量不但會讓光速變慢,而且他不會讓外來的光反射回去,就是太陽有反射光,我們是無法從那么多太陽電磁輻射中分辨出那一點是返回過來的光信息。
以人類眼前的科學技術,測得天體與天體之間的精確距離,當然是離不開我們的一些科學測量手段,但是理論的計算還是作為一種重要的工具。
關于太陽系起源于星云這一古老的話題,如若是采用星云學來做描述,其實還有一個問題沒有很好地解決,那就是太陽系中的各大行星、大量的小行星和眾多的彗星及塵埃氣體物質--
為什么會處于太陽赤道伸展的一個平面上而做繞日運轉的呢?
關于這個質疑,康德已在太陽系起源于原始星云里已做了陳述:
當氣暈的中心物質通過引力凝聚形成主星以后,剩下的物質有些會以一種下掉的勢態,跟維持在太陽赤道平面上物質而集結起來組成更大的團聚體。
關于剩下來的氣暈有些為什么會產生下掉的勢態,可以從主星的自轉狀態而來得到闡釋。
那么關于主星自旋的動力之源又來自何方力量的施加呢?
要解答這個疑點,我們從星云本源的自轉中可以找到答案,然而,從對宇宙直接的觀察里已經了解到,這樣如此一如既往地溯源下去,情況會變得愈來愈復雜。
以此溯源的觀點無畏地尋根問底下去,關于像薄餅模型一樣的太陽系雖然得到了闡述,那么像凸透鏡一樣的銀河系是怎樣形成的又遇到了同樣的疑難問題。
我們用某種似乎完美的理論去解答某一質疑,雖然得到了暫時的緩和,可是又會出現新的問題,那就說明這一看似完美的理論還未達到真正的完美,于是我們只能講這是目前對某一宇宙存在的事件做最好的解釋而已。
如若采用我們在此極力推行的“質能分合”假說或者稱之的“二元素”宇宙論來做理論模擬表述,將會是另一番的效果:
當我們回到宇宙遙遠的最初時期,通過多次的大爆炸以后,由最強能量分割的每一個斷片被拋射得彼此之間的距離十分十分的遠離以后,宇宙隨著暴漲已經大大的冷卻,有利于超星系集團和星系群及星系的誕生。