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一节:关于地球上的水是怎样来源的?
我们在此推行的“质能分合”宇宙模型,由于在此理论中只涉及到了两个重要的元素,整个宇宙里任何的一切演化也只能表现了质量和能量这两种彼此相互作用的概念,于是又被称之为“二元素”宇宙理论。
关于物质各不同演化状况,存在着两种完全对立的情形:
一种是随宇宙的环境所显示的温度向一个不断增高的条件之下,物质的进一步的演化当处于一种质量与能量互相融合的焦灼状态——即“质能交融”物质演化机制;
另一种是随宇宙的环境所表现的温度朝一个逐渐降低的条件之下,物质的进一步的演化即处于一种质量跟能量相互之间分离的逃逸状态——即“质能分离”物质演化机制。
我们可以从大自然里的很多事实中得到以上认知。
第一个实验,我们可以拿冰来作为研究对象:
实验的要求,以地球所处的宇宙常态,是将水看成冰来作为标准的,也就是物质属性显固体状态。
把冰视为物质的概念。
关于什么是物质?
在我们的“二元素”宇宙论中,是质量与能量处于一定环境相互作用下的产物。
而对于冰是怎样形成的?
拿冰的分子结构模型来进行分析,由一个氧原子跟两个氢原子结合而成。不属于宇宙早些时期,质量与能量相互作用之下而诞生的物质,是宇宙后期时而形成的物质。
在宇宙初期时候,因为那个时期宇宙处于极为高的温度,质量跟能量相互的战争十分的激烈,所形成的物质先是含能量很高的氢原子;
关于氧元素的形成,又在以后当极高温宇宙处于一定的下降以后而创生出来的。
在我们的“质能分合”宇宙模型之下,行星的诞生比恒星要早一些,这是从能量对质量的分裂时,行星所具有的质量比恒星所拥有的质量要小,在某一整个质量体上,当能量对质量进行分裂时,我们是从相对不同质量所具有各自不同的逃逸速度,由此能量从质量体上分割下来是质量比较小的个体。
能量即是能从质量体上分裂出某一个超乎质量的个体,但由于它不具备一定的逃逸速度,只是形为上的分离而其实际上没有完全摆脱质量体的极强引力控制。
能量从一个相当于一个星系质量的宇宙“子体”上,最先分裂下来的是相当于行星质量个体。因为整个宇宙还处于一个极为热的状态之下,刚被能量分离下来的行星个体,内部正表现为质量的一种极冷的状态。
由于热平衡作用之下,能量会渗入到质量的里面,作为一个行星的个体所拥有的质量相对非常的小,在能量具有的排斥力而大于质量的引力作用下,其能量的渗透力度相对要快些。
在能量跟质量更为激烈的相互厮杀作用下,诞生的物质是携带了十分高能量的粒子——氢元素就是一种携带了很高能量的粒子。
当一颗行星的质量达到像我们人类住居的地球一样的质量时,在行星上最早诞生的氢,因为当时的宇宙环境之下它会逃离到太空中去。
不过当这颗行星的质量大于地球的质量,将会是另一种局面,行星上早期形成的氢,会因质量具有的引力而束缚下来。
氢元素是随从行星内部辐射出来的能量一同逃逸出去的,此时的行星早已具有了发光发热像恒星一样的特性。
随着有能量的逃离,能量所具有的排斥力在渐渐地减小,而不变的质量所拥有的引力作用却在悄无声息地在更加。
当没有来得及逃离出去的氢元素,在星体内部压力的作用下,诞生了下一个元素氦。
行星内部所产生的氦元素会随能量的辐射而将一部分氦推离出行星的表面。
随着能量进一步的逃逸,行星里面的排斥力逐渐地在减弱,而不变的质量所具有的引力作用一直在不断的加强。
呆在行星内部的氦元素,在星体里面的压力进一步增大的作用之下,诞生了下一种元素锂。
.......
一颗大于地球质量的行星,就这样如此一般地在他的内部进行着各不同元素的演化,当从星体里面的物质演化出现氧元素时,宇宙的演化已经经历了一段很漫长的岁月,宇宙所处环境的温度已经大大的降低。
当这颗行星背日的一面温度处于100摄氏度时,有利于氢原子与氧原子结合成水分子【分子式写成2HO],关于水的起源就是这样过程。
上面关于水的创生过程,是在大于地球质量的行星上的一个描述。
那么等于一个地球质量的星体上的水又是怎样的一个形成过程呢?
像地球这种质量的行星,最早诞生的氢会逃离到太空里去,但不是在行星内所有产生的氢元素都会逃逸出去,当有一部分的氢元素随着宇宙的膨胀,宇宙环境变冷,也没有随能量的逃逸而逃出行星的表面,就被滞留在星体内部。
当行星的内部的物质演化创生了氧元素出来时,由于星体表层所处的温度和里面维持的一定的压力,而环境有利于水分子诞生时,于是在行星内面形成了水。
科学家在探讨地球表面大量的水是怎么来的,一致认为有一部分水来源于地下面;另一部分来源于一些携带了水和冰的小行星在撞击地球时而获得的。
当水在摄氏零度以上便是液态水,在摄氏零度以上便是固态冰。
如若对冰采取加热,以我们人类住居的地球所处的宇宙环境,会很快演变成水的。
其时间短暂的过程,在我们的“质能分合”宇宙理论中,是发生了能量跟质量的进一步的相互作用。
能量是以热的形式存在,在产生物质演化的过程之中,能量代表着物质内部力结构的排斥作用力。
在物体所含质量不变的条件下,通过加热以后的温度刚达到摄氏零度时,固态冰开始融化而演变成液体的水。