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十节:木星与土星自转的动力系统是怎样的一个力结构?
作为太阳系中稳定带的小行星带,就将预示着排列在他后面的一颗大行星,围绕着太阳运行的轨道是一种极为稳定的状态.
木星是其他所有七颗行星的质量总和的2.5倍,是地球的318倍,体积比我们地球大316倍,具有"行星之王"之称.
虽然木星相对火星离主星要遥远多了,太阳向她表面辐射过去的光热显得弱了许些,但是以她巨大的表面体积。
通过能量的"聚焦",木星在自旋的过程中,表层的光热会随着进入星体内部,随之球形往内体积的逐渐减少而光热聚集的强度而增大.
当表面接受的光热渗入到木星的中心部分时,光热聚焦的强度已处于相当高了.
但当光热聚集的能热的强度,不能突破木星坚固密度大的中心质点之时,以能量所作的直线运动,一直尽可能的朝前行进,势必会对星体核心形成一种推动作用力.
这种作用力不是施加在木星的中心质点上,因此木星所作的运动会是自旋运转.
关于天体的运动,如果我们单方面从太阳引力的施加了向心力的作用而去考虑,质量越大的星体围绕主星的自转速度越慢;反之,天体的质量愈小其绕日的自旋速度相对愈快.
然而,我们从实际观察上得知,地球的自转速度每周为23.55小时,也火星不但质量比地球要小而且体积又小,因此他自转一周所需要的时间比地球自旋一圈稍慢了一点.
我们从火星与地球两者的自转速度相互比较,体积越大的星体其自旋速度偏快.这是严重违背了天体运动的动力之源来源于主星太阳的引力拉动.
然而,在我们的"质能分合"假说或“二元素”宇宙论之下,一种"质能交融"机制的物质演化场,所描述的关于天体运动的动力之源来源于从接受主星的光热辐射而获得到的.
质量越大也许体积也会显示得越大,从太阳上所接收的光热相对要多,这就意味着在行星中心部分最终聚集的能量强度就会高些.
能热强度越高对星体驱动的力度就越大,由此我们在太阳系中所观测到的几颗行星,质量和体积愈大的天体,他们的自转速度要显得愈快一点.
通过对木星的考察分析表明,木星正在向其周围空间释放巨大的能量,它所放出的热量是它所获得太阳能量的两倍--
这说明木星释放的一半热量来源于从太阳上吸收过来的,也另一半来源于它内部物质的演化作用.
根据“质能分合”假说--即“二元素”宇宙论中,另一种"质能分离"机制的物质演化场下所描述出的,木星发生的这种多出热能的释放,天体内部的物质结构在巧妙地发生着物质形态的演变--
能热多余的放出,就表明代表着物质力结构的排斥库仑力在渐渐地发生着变化,相对于物质结构的原始引力却在渐渐地增强.
一直以来,木星内部的物质演化从经历着一种“质能交融”机制场以后,而将卷入了另一种“质能分离”机制场的物质演化,在不知不觉地经历着他缓慢的收缩转变.
这样下去,经过几十亿年以后,木星将有可能演变成一颗巨大的类地行星.
木星的公转轨道距离太阳千米[为5.20天文单位],自转速度为9小时50分30秒每周,是八大行星里自旋最快的一颗天体.
关于木星相比其他行星所拥有巨大的体积,大多数的学者赞成是来源于进入太阳系内数量多的彗星。
彗星之所以能绕太阳运转,其动力之源,除了受到太阳系外物质处空缺而引起的质心引力进动的干扰,彗星逐渐地朝主星靠拢过去,随着愈进入系统内,这种力作用愈来愈大,以致达到彗星与太阳的最近距离,由于恒星内部向周围发射的粒子流形成的太阳风而吹拂着彗星背离自己。
当彗星处于作离开最近太阳时,其运行前后的环境状态,颇像我们人类向天空中发射的火箭所处情形状况一个样:因尾部温度高出前方的温度,由此后面的气体压力大于前方行进的压力而推动着彗星朝渐渐变冷的区域而前行。
在木星后面排列的一颗大气体行星是土星,他的公转轨道相距太阳,000公里[9.54天文单位],自西向东转动,自转周期为11小时,自转速度为10小时39分.