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九节:关于地球的内部结构怎样?
在我们的“质能分合”宇宙理论模型之下,一颗像太阳系中所拥有的行星,是从随一个星系内因质量与能量分离作用下而形成了星系的膨胀,以某一恒星为主序星的一个天体系统中的行星,是在星系的胀大过程之中而捕获过来的。
按照现在大多数科学家的认为,关于恒星和行星的形成是以星云学说为理论基础的,行星的诞生是在本星云中随恒星形成以后而出现的。
以太阳系为事例,也许能很好地验证这一点。
我们是否意识到,处于与太阳同时代诞生的恒星,都拥有他们的行星而构成每一个天体系统。
然而出乎人们对宇宙的实际观察,得知银河系内超过10%或者10%不足的恒星,拥有他们由行星构成的天体系统。
除开太阳以外离我们人类最近的恒星——阿拉法。
天文学家采用当前世界最先进的天文望远镜,没有观测到阿拉法拥有他的行星。
从对银河系中的实际观察所得出的情形,似乎比较符合我们的“质能分合”宇宙理论模型所描述的宇宙其形。
某种理论比另一种理论拥有它的优势,如果能被人们欣然所接受,需要一个过程。
以某一颗恒星为主序星所捕获的行星构成一个天体系统,是因为星系内能量在分裂质量时,在星系的膨胀过程之中:
大质量恒星可能会捕捉小质量恒星,构成了双子恒星系统或者还有多个恒星成团的组织;
相当于太阳质量的恒星,随着银河系的胀大,在运动之中可以捕获一些小质量的行星而构成像太阳系一样的天体系统。
随着星系的膨胀,随之已渐渐成形的行星慢慢地冷却。
帜热的地球会随着周围环境的变迁,自不间断地向外围释放热量,内部高温岩浆接连不停地喷射出来,随之高温气体中含有一定的水蒸气和二氧化碳等气体。
由这些水蒸气和二氧化碳气体构成了地球表面十分稀薄的最早大气层——即原始大气。
随着银河系进一步的进化,原始大气内的水蒸气会随之宇宙环境渐渐的变冷,在背日的一面越来越多的热水蒸气随着降温而凝结成小水滴,然后汇聚成雨水掉落到地表面,就这样原始的海洋形成了。
早期的地球上没有像现在这么多的水,地球上的水的来源,一部分是从自身内部挤出来的;
另一部分是彗星在与地球发生撞击时,从携带大量水资源的彗星上获得的。
采用我们的“质能分合”宇宙论,它是如何解答行星上的水是怎么来的吗?
这就涉及到了“质能分合”宇宙理论里的一个“质能交合”物质演化模型,其理论模型之下——恒星的诞生。
像恒星的形成都是一些从星系上被能量分割下来大质量的个体。
在一颗恒星内部的质量跟能量为诞生物质的演化,由于恒星所拥有的质量而具有的引力作用,虽然小于能量所具备的排斥力作用,如此两者之间为物质的演化战斗不是什么十分激烈的。
一个超原子在能量的作用之下渐渐地演变成一个中子,再由一个中子演化成一个氢原子......
以恒星具有的质量所拥有的引力作用,却完全可以维持自身的物质结构。
可是能量对于像行星质量小的个体来说,以一个行星拥有的质量所具有的引力作用,远远小于强度能量所具有的排斥作用力,因此发生在行星内部的质量与能量为诞生物质的演化是非常的剧烈。
强度能量很快地将一颗行星质量的个体,分解成一颗物质密度很小的帜热气体,但是像气体这种密度很小的物质是不可能“封锁”住能量的,随之能量一路烟似的逃离了出去。
随着星系的膨胀而逐渐的冷却,使之自身成形为球状物。
一旦被一颗恒星所捕获,将达到凝点的物质再次被恒星的光热辐射唤醒,渐渐地从轻元素物质会向重元素物质方向转化。