行星是怎样形成的-

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行星是怎样形成的
——宇宙的认识系列讲座
作者声明:历经14年的研究,提出了“物质能量循环理论”,完成了8.2万字的《解读宇宙密码-物质能量循环理论》一书。该书是在梅勒特大爆炸宇宙论的基础上,结合现代科学技术发展对宇宙的认识提出来的。不仅解读了什么是宇宙、宇宙的形成、宇宙的变化运动、彗星的形成等我们至今没有解答的问题,同时也解答了地球上水的来源、地球上石油、天然气的形成、地球上生物的起源、生物的进化、恐龙消失的原因以及人类的诞生等问题。该作品不仅对自然科学的概括和总结,对自然科学研究有着重要的指导和借鉴意义,同时也是人们生活中的一部健康知识丛书。在作品没有公开发行前,将以宇宙认识、健康知识两个部分内容与广大读者分享。作品内容,属作者版权所有,未经作者授权,严禁转载、抄袭。
太阳系的形成与其它星系的形成原理完全是一致的,银河系中之所以有千变万化不同的星系,是因为银河系中心处分离出来的微粒子团的大小不一样,有的经过第二次、第三次分离甚至更多次分离,有的微离子团较小,第一次分离出来后就没有再分离。当这些微粒子物质团离开银河系后,通过第二次分离、第三次分离后,它们仍然还是高温下的微粒子物质团体。这些微粒子物质团逐渐离开母体太阳的同时,是围绕母体太阳运行的,形成行星后,地球以及其他行星、卫星仍然保持很高的温度,与大爆炸宇宙论不同的是,大爆炸宇宙论认为地球以及行星、卫星、彗星是由分子物质的天体逐渐冷却的结果,而物质能量循环理论的观点认为,微粒子物质团随着离开太阳的距离越
来越远,地球以及其他行星表面及内部的温度慢慢的开始降低。随着温度的降低,这些微离子物质团内的微离子物质由微离子物质形成夸克,再形成中子、质子,再形成原子、电子,当温度降低到几十万到几千度的时候,微粒子物质基本形成了原子。由于温度很高,这些原子仍然呈离子状态,这时候也就有重金属元素与离子状态下的氧发生氧化反应,生成液体状态的氧化物,所有混合状态下的重金属、放射性元素的氧化物是地核、地幔的重要组成物质。当温度下降到几千到几百度的时候,很多物质,如硅、硼与离子状态下的氧发生化学反应生成硅酸根、硼酸根离子等,这些硅酸根、硼酸根离子等有与金属和重金属离子发生反应生成硅酸盐、硼酸盐等,因此混合状态下的重金属、硅酸盐、硼酸盐是地幔重要组成物质。这时候地球的地核、地幔已经基本形成,当温度再下降到几千以下到几百度的时候,大多数气体物质已经不在是离子状态而形成分子状态,在高温的状态下,分子状态下的气体物质吸收大量的热能很快就发生了化学反应生成新的化合物,促使温度急剧小降。这些新的化合物之间以及金属发生化学反应,生成固体状态的盐、氧化物等,最后形成地球的地壳。
在形成地壳的时候,由于化合反应的对象在地球表面的某一区域不是完全等量的,比如铁与氧、氯、硫酸、盐酸等发生反应的时候,由于铁物质的过量,所以在形成固体铁的化合物的时候就存在单质量的铁,同样道理,这就是我们目前能够在地球的地表能够发现和开采的铁、铜、铝、金、硫等。当地球表面形成分子物质的时候,这时候的分子物质、元素物质处于悬浮状态,在地球引力的作用下逐渐向地
球表面沉积。在沉积的过程中,由于比重相近的物质,地球引力相近,同类物质与比重相近的物质汇聚同时沉积,也就形成波浪起伏的岩层,最后的分子物质,如碳酸盐、硫酸盐等物质由于受到地球表面风力的影响,形成沙。当地壳形成以后,地球表面的温度已经接近我们现在地球的温度,这时候,所有的金属物质已经与地球表面上的气体发生化学反应生成固体物质,剩余的气体物质由于没有相应的物质与它发生化学反应,最后也多余的形式存在于地球表面,形成地球最原始的大气层。
地球以及其他行星的大气层形成以后,在地球以及其他行星吸引力的作用下,离地球以及其他行星越近,吸引力就越大,气体的浓度就越高,地球以及其他行星之间的空间里也就越接近真空状态。在接近真空状态负压的作用下,有部分大气层的气体仍然会便利在地球以及其他行星之间的空间里,同时,地球以及其他行星之间的空间里还有大量的没有生成分子物质的微粒子物质。
为什么说地球与其他行星的大气层不相同呢?原因有,一是地球以及其他行星形成的时候,气体物质之间的比例、气体物质与金属物质能够发生化学反应不等量,在发生化学反应后因为量的差距而产生气体剩余量的不同;二是地球以及其他行星地表形成大气层以后由于地球引力与其他行星的引力不同,气体物质在行星上的稳定性不一样,由于受外界引力的影响,使行星上的气体脱离行星而形成彗星在星系中运动。

电磁场的形成:当微粒子物质形成原子后,形成的原子是多种多样的。从化学元素周期表来看,能够形成分子物质的原子有118种。在这118种元素中,其中有部分是放射性元素。当微粒子物质形成原子的时候,由于原子钟含有很多的微粒子物质,使原子处于高温状态。当原子内部的微粒子物质逐渐释放到原子外部后,原子的温度逐渐下降,这种原子释放微粒子物质的过程,其实就是放射过程。当原子形成的时候,很多原子都是有放射性的,比如碳、氢等原子。由于每个原子都有他们微粒子物质结构保持原子性质的稳定性。有的原子在微粒子物质释放一定程度后就不在产生放射性质,是因为这些原子内部的微粒子物质结构已经保持了原子的特性。但是有的原子量较大,成原子的微粒子物质数量较多,使微粒子物质之间的结构产生不稳定性,导致微粒子物质继续向外部释放出微粒子物质。其实,放射性物质是相对的,不是无条件的释放微粒子物质。当放射性物质温度降到一定程度后,就会停止向外部释放微粒子物质;相反很多原子当他们的温度上升到一定程度后,又会产生放射性质。在地球的地核和地幔内部,就存在大量的放射性物质。放射性物质释放出来的微粒子物质除了中性的微粒子外,还有大部分是阳性或者阴性的。在阴性或者阳性的微粒子物质中,同性的微粒子物质互相排斥,而异性的微粒子物质互相吸引。由于放射出来的微粒子物质中的阴性和阳性的微粒子物质不是等量的,在互相排斥的作用下,使放射性物质释放的微粒子物质在同一方向。在地球强大吸引力的作用下,放射出来的微粒子物质被地球吸引回到地心,形成了释放与回收无限循环,即电磁场的形成。

宇宙中的行星、恒星、卫星等的形成是一致的,体积、质量越大的行星,其地核和地幔的体积、质量就越大,温度就越高,地核和地幔内部的放射性物质就越多,行星的电磁场强度就越大;相反,行星的体积质量越小,温度就越低,地核和地幔的放射性物质的量就越少,半径只有几十千米到几百千米的卫星,由于地核和地幔的体积、质量很小,随着地核和地幔内微粒子物质的散发,温度很低,这部分卫星几乎没有电磁场。
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春土


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