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六节:其理论模型下类木行星的内部结构怎样?
人类的物理学研究之中,几乎都是从物质演化各不同形态而深入着手的。
从固体到液态,再是从液体到气体,以至向等离子体态的转化。
由于它们是涉及从一种物质状态转化到另一种物质形态是以一个加热的过程来完成的,物质的密度是从密往稀释的方向发展的,体积成膨胀的增加。
在我们的“质能分合”宇宙理论中,它属于物质的“质能*”作用。
顾名思义就是物质的质量与能量的演化,进入了一个渐渐加强的相互交融的状态。
我们在做对物体的加热实验时,物体随着温度的加高而体积增大。停止加热后,随之受周围的环境较冷的影响而物质产生的热辐射,使之物体的形态变化走向它相反的一面过程。
将加热后的热气体由于热辐射不断地释放热量,随周围的环境,热气体会有一个很快的热辐射过程,返回到液体再恢复它原来的固体状态。
这样以来,与上面的物质演化形成了一个完全相反而对立的一面。
在我们的“质能分合”理论下属于物质另一种“质能分离”作用。
顾名思义就是质量与能量的演化作用,发生了两者彼此之间分道扬镳的状况。
物理学的研究一直是从一次次更加高能状态实验之下而深入进去的。
随着对等离子体的研究,到了涉及到高能粒子物理学的探究,一直到反核子物理学。
科学家们至始至终地在寻找着,物质演化的过程除了现在已掌握的四种状态之外,是否还存在第五种物质形态呢?
反核子物理学的研究目的,是探究反物质的存在。
科学家尽了最大的努力,想制造出反物质——即反氢原子。
虽不是什么太失望的实验,但多多少少有点徒劳无功的感触。
反粒子是被一个个地制造出来了,在我们已知的每一种粒子都将有与它存在相反的一面。
每一种反粒子的诞生都是加速器实验极高能状态下的产物。
一个带负电的电子跟一个带正电的质子,能组合成一个氢原子,那么一个带正电的电子与一个带负电的质子,就能组合成一个反氢原子吗?事实却没有这么简单。
我们的地球所处的宇宙环境是一种能量不高的区域,而高能条件下的反粒子,在现在一个周围低温的条件之下,会因释放热量过激而在瞬间逃离出去。
在此推行物质的“质能分合”理论,是从物质的每一种演化过程所表现的形态,得到启示而孕育由生出来的探求物质演化的理论。
不管科学家们是否是赞成物质的演化存在第五种状态,在我们物质的“质能分合”理论里,它所预测的物质演化因所处不同宇宙环境,将表现各不同物质形态。
一个固体可以随热的增高达到某一值,会转化成液体......随着温度进一步的增加,可以转化成等离子体。
给离子在高能加速器内通过高能加速后,会转变成反粒子。
这是不是验证了“物极必反”这一哲学原理呢。
当物质的加热作用之下,一直坚持下去物质的演化可能会向它相反的一面演化。
如果这种物质演化形态能在宇宙的物质演变中存在的话,将预示着宇宙里的物质演化过程存在两种完全对立又有可能彼此分开的两种物质时空宇宙。
这两个宇宙并不是同时存在于一个时空里,也是从上而下的关系。
其物质的演化主要表现在不同温度的情形之下,温度越高就预示着能量的强度越高,或者是能量的越集中。
假如将能量是以质量在转换成能量而产生的话,那么物质密度愈大的天体它们转换率就会愈大吗?
这是我们后面将要探讨的话题。
关于四大气体行星的内部构造怎样?
我们已经从它们表面大气层做了一些理论上和直接观察上的分析,但就它们的内部层次情形怎样?
假如是采用我们的“质能分合”理论来星体解剖的话,是将它们作为类地行星来对待的,由于它们所处宇宙是一个温度十分低的环境,因此天体表面的气体和水以及尘埃岩石会因温度的太过低下而凝结成液体或者固体状态的沉积物。
在此我们并不急于对四大类木行星做星体内部结构解剖,只要对类地行星的内部如何构造有所了解,至于类木行星的内部结构怎样就有了答案了。
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