“核心吸積”理論漏洞太多,星球普世理論即將出世 文/袁玉剛 圖/來自互聯(lián)網(wǎng) 2019年9月26日,西班牙、德國、瑞士等國科研人員在美國《科學(xué)》雜志上發(fā)表論文說,他們利用安裝在西班牙卡拉爾?阿爾托天文臺的紅外觀測設(shè)備發(fā)現(xiàn):在距地球約30光年之外,一顆巨行星GJ 3512b圍繞一顆顏色暗淡的M型紅矮星GJ 3512,每204天公轉(zhuǎn)一圈。 問題是:GJ 3512質(zhì)量只有太陽的約十分之一即2×1029 kg,而GJ 3512b的質(zhì)量接近木星的一半即8.7×1026公斤。恒星是行星的200多倍。而太陽則是木星的1000多倍。 圖1 紅矮星GJ 3512和行星GJ 3512b 20世紀(jì)90年代中期,天文學(xué)家找到一些系外行星,發(fā)現(xiàn)一些木星大小的氣體云在很小的軌道上繞恒星運(yùn)行,一些系外行星按橢圓軌道運(yùn)行;還有一些環(huán)繞恒星極點(diǎn)運(yùn)行;有個(gè)接近木星的一半的行星距恒星僅750萬公里(溫度2000開),4天圍繞恒星轉(zhuǎn)一圈;有個(gè)行星圍繞其恒星的兩極運(yùn)轉(zhuǎn)而非赤道;有個(gè)行星軌道方向與其恒星的自旋方向相反。而根據(jù)“核心吸積”理論,這些情況是不可能存在的。 2009年,美國宇航局(NASA)發(fā)射了探索行星的開普勒探測器,發(fā)現(xiàn)了數(shù)千個(gè)系外行星。但許多系外行星系統(tǒng)與太陽系毫不相似;那些大小介于地球和海王星之間的“超級地球”在太陽系中根本沒有。太陽系行星模型在“在探索系外行星方面沒有取得任何成功”。 開普勒-56系統(tǒng)中的兩顆行星分別是地球質(zhì)量的22倍和181倍,都與恒星平面呈45度角運(yùn)行。質(zhì)量差別為什么這么大?開普勒-36系統(tǒng)中的兩顆行星之間的距離非常近,一顆是巖石行星,運(yùn)行周期為14天;另一顆是冰行星,密度是前者的八分之一,運(yùn)行周期為16天。離得這么近,密度差別為什么這么大? 20世紀(jì)90年代中期,出現(xiàn)了一個(gè)“核心吸積”理論,認(rèn)為:在萬有引力作用下,星際的氫氣和氦氣云互相撞擊,直到其核心的密度和溫度足夠燃燒起來,誕生恒星;圍繞在恒星赤道上的一個(gè)薄的平坦圓盤成為殘留物。當(dāng)含有一些較重元素如碳、氧、硅和鐵的固體顆粒的圓盤冷卻下來時(shí),靜電使這些顆粒聚集到一起形成“星子”。“星子”互相碰撞成碎片,又聚合成長為完整的行星。而周圍氣體的摩擦使行星產(chǎn)生了近圓形的軌道。在中心附近,在高溫中幸存下來的是鐵和各種礦物質(zhì)等高熔點(diǎn)物質(zhì)。這些高熔點(diǎn)物質(zhì)形成固體行星的核。在遠(yuǎn)離恒星的位置,圓盤的溫度足夠低(凍結(jié)線),冰得以保存,并聚集成星子。當(dāng)星子長到地球質(zhì)量的10倍時(shí),開始吸入周圍的氫氣和氦氣,并迅速聚積為像木星和土星一樣的大型氣體行星。 “核心吸積”理論解釋了為何所有的行星都以相同的方向圍繞太陽運(yùn)行,為何其軌道幾乎是完美的圓形,為何4個(gè)內(nèi)行星是主要由巖石和鐵等構(gòu)成的相對較小的致密體等問題,并且預(yù)測其它恒星周圍的任何系外行星系統(tǒng)都大致相同。 咱們先看看“核心吸積”理論本身存在的問題: 1、太陽系的恒星和行星不是同一種形成模式嗎?為什么同一個(gè)太陽系有兩個(gè)星球形成法則?如果是同一種形成模式,形成太陽的吸積核心是什么? 2、太陽系有固體、液體、氣體物質(zhì),有93種元素。其它恒星系有這些物質(zhì)嗎?原始的宇宙里應(yīng)該以氫氣為主,沒有液體、固體物質(zhì),沒有那么多重元素。它們的核心在哪里?核心怎么來的?難道原始宇宙里沒有行星嗎? 3、“理想氣體”為什么不“核心吸積”? 我們都應(yīng)該學(xué)過“理想氣體”課程。氣體分子相互碰撞,也碰撞容器。也就是說,沒有容器,氣體是要逃逸的。太空里有容器嗎?星云氣體憑什么要往中心聚集,而不向外逃逸?一定有一個(gè)約束的容器。這個(gè)容器,“核心吸積”理論說是萬有引力。 “理想氣體”的狀態(tài)方程PV = nRT已經(jīng)告訴我們:理想氣體的壓強(qiáng)P、體積V的積與物質(zhì)的量n、溫度T的積的比值是常數(shù)R。也就是說,太陽系里的氣體平衡時(shí),上述變量是不變的。 按照“核心吸積”理論,引入一個(gè)萬有引力,氣體分子就會向中心聚集,于是,體積變小,壓力和溫度上升,產(chǎn)生核聚變,最終收縮成一個(gè)圓點(diǎn)。許多人就是這樣用萬有引力解釋太陽、地球?yàn)槭裁词菆A的來著。但太陽系物質(zhì)卻在一個(gè)圓盤里運(yùn)動,顯然矛盾。 天文觀測證明,直徑以厘米為單位的塵埃顆粒并不會迅速落入恒星,盤狀塵埃會持續(xù)存在直至行星形成。萬有引力沒有那么神奇和有效;距離恒星甚遠(yuǎn)的塵埃區(qū)域也早早地開始聚集,并不是像“核心吸積”理論所說的那樣離恒星越遠(yuǎn),塵埃的聚集速度就越慢。 “核心吸積”理論特別是凍結(jié)線把萬有引力玩弄在股掌之中,時(shí)有時(shí)無,時(shí)弱時(shí)強(qiáng),需要了就請出來,氣體也有萬有引力;不需要了就束之高閣,固體的萬有引力太小。說起來頭頭是道,句句在理,實(shí)際上呢?漏洞很多。 根據(jù)“核心吸積”理論,在萬有引力作用下,在紅矮星GJ 3512這樣小質(zhì)量的恒星周圍,只能存在與地球質(zhì)量(6×1024公斤)差不多大的行星,就“不應(yīng)存在”GJ 3512b這么巨大的行星。行星GJ 3512b比理論模型的預(yù)測至少大了一個(gè)數(shù)量級。但西班牙、德國、瑞士等國科研人員真的看到了。人證物證俱在。 紅矮星GJ 3512和行星GJ 3512b的存在,挑戰(zhàn)了為太陽系特別是地球量身定做的行星形成和演化的“核心吸積”理論,迫使天文學(xué)家們思考更普世的理論。我的旋渦理論是候選者之一。 旋渦理論首先明確了旋渦力包含引力和暗能量,是旋渦里一切物質(zhì)的主宰。旋渦力有規(guī)律地劃定了恒星和行星的殼層,限制了物質(zhì)的運(yùn)動范圍。而“核心吸積”理論只是一味強(qiáng)調(diào)“萬有”引力,把引力硬性規(guī)定為“物質(zhì)內(nèi)在的秉性”,用一元化代替多元化,把科學(xué)引向一條不歸路。就像現(xiàn)在的世界,如果沒有中國和俄羅斯的抗衡,美國會把全世界都裝入囊中??购獠艜故澜缥宀世_紛。 旋渦理論又明確了引力和暗能量可以迫使電磁力、強(qiáng)力、弱力現(xiàn)身,完成力的統(tǒng)一?!昂诵奈e”理論無法解釋各種力的關(guān)系。 旋渦理論還明確了旋渦可以容納、解釋許多自然界的現(xiàn)象?!昂诵奈e”理論則只能解釋一個(gè)太陽系。 現(xiàn)在用旋渦理論解釋一下紅矮星GJ 3512和行星GJ 3512b的恒星系。 紅矮星GJ 3512和行星GJ 3512b處在一個(gè)恒星系旋渦中,行星GJ 3512b沿橢圓形軌道圍繞紅矮星GJ 3512運(yùn)動。外圍還有一個(gè)行星。 圖2 GJ3512恒星系中行星的軌道 恒星系的誕生需要?dú)錃庑窃坪托郎u。任何星系都有一些氫氣星云,特別是星系旋臂上。星系里產(chǎn)生旋渦是一種自然現(xiàn)象,物質(zhì)的湍流就有可能產(chǎn)生一個(gè)個(gè)穩(wěn)定的旋渦。 在一個(gè)恒星系的旋渦里,物質(zhì)跟隨旋渦公轉(zhuǎn),同時(shí)也有自轉(zhuǎn)和搖擺。旋渦力推動物質(zhì)前進(jìn),會形成旋臂,旋渦中心附近的旋臂為棒形,外圍的旋臂由于物質(zhì)的滯后向后彎曲。物質(zhì)在旋渦引力的作用下,向中心旋聚并且受制于暗能量。由于暗能量的極向運(yùn)動導(dǎo)致中心附近空間變大,物質(zhì)密度增加。久而久之,旋渦中心附近旋聚了大量物質(zhì),密度的增加導(dǎo)致摩擦、追尾、碰撞頻繁。壓力、溫度迅速升高。氫原子電子丟失,開始核聚變。能量積聚到一定程度,就會從兩極噴出。恒星發(fā)光了。 恒星之外的殼層里,會產(chǎn)生一個(gè)次級旋渦,旋聚殼層里的物質(zhì)。同樣的道理,物質(zhì)被旋聚成行星。如果這個(gè)殼層里的旋渦比較大,旋聚了較多的物質(zhì),旋渦中心的氫原子會產(chǎn)生核聚變,能量噴發(fā)形成恒星。一個(gè)恒星系里有兩個(gè)以上恒星的大有星在。不要大驚小怪。 殼層嚴(yán)格遵守旋渦法則,向外成倍擴(kuò)展。但物質(zhì)密度卻有規(guī)律地迅速降低,沒有標(biāo)準(zhǔn)。 紅矮星GJ 3512和行星GJ 3512b就是這樣誕生的。但物質(zhì)密度相對均勻,即吸積盤相對平緩,甚至中心核球較小。 圖3 吸積盤 第一代恒星系一般都有大質(zhì)量氣體行星。第二代恒星系會有巖石行星出現(xiàn)。用太陽系的模式到宇宙里去套,肯定相似的特少。況且主流的理論又局限于萬有引力這一點(diǎn)。 實(shí)踐出真知。天文學(xué)家們的觀察范圍越來越大,技術(shù)水平越來越高,大千世界一一呈現(xiàn),一定能夠去偽存真、去粗取精、由表及里、由此及彼,找出符合宇宙的模式和規(guī)律。努力吧! |
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