科学猜想文集 (606) 《宇宙大爆炸的常态化性质与天体结构》一
恒星是有生命周期,恒星从弥漫天体、即分子云中坍缩而成,称之为原恒星,其视星等都很低。原恒星在引力作用下进一步收缩,并产生核聚变,释放能量从而进入到青年期、青壮年期与中壮年期,称之为主序星。
恒星是由80%的氢分子与20%的氦分子组成,在氢原子发生核聚变的过程中,氢原素衰变成氦原子,由4个衰变的氢原素组成一个氦原素,这个过程都称之为金属氢氦元素。一但将金属氢氦元素抛射到恒星的表外层时,它们就衰变成真正意义上的氢氦元素。
当恒星氢“燃料”消耗得较多时,作为其它元素所具有的放射性性质,在恒星衰变的过程中仍然起着能量供给的作用。当主序星向心收缩的能力下降,恒星出现衰老现象,核聚变处在不稳定状态,此时称之为红巨星。
红巨星在持续不稳定的爆发中完成它的生命使命,把自己的大部分物质抛射回太空中,留下残骸。恒星向心收缩能力是一种生命运行的方式,向心收缩力降低就证明恒星进入衰老时期。
我们认为恒星之所以会进入到老年期并不单纯是恒星向心收缩力的下降,还有恒心膨胀力的下降。而膨胀力的强大就来自于各种元素放射性及放射性同位素的富集。这些成因都来自于恒星非氢元素放射性同位素的积累。一但这一积累达到了一定的百分比时,恒星的膨胀力与向心收缩力下降。
根据恒星质量的不同,衰变后的恒星将会变成白矮星、中子星或是黑洞。从这个意义上讲,人类观测到的黒洞不是恒星系的衰变产品,恒星衰变的产品应该是行星,而在现实的天体运动中,没有一个行星是由恒星衰变而成。因此,人类所观测到的黑洞是恒星星云系衰变汇聚成的行星状星云-星洞。
所以是没有证据证明地球是由火球坍缩而成,太阳系在坍缩的过程中还会存在行星,此时的行星表现为热木星,热木行星的存在证明恒星在衰变,衰减到一定程度时,恒是已无力剥离类木行星,使类木行星直接可以接近恒星。
恒星在衰变的过程中仍然能控制一定的空间。这一空间表现为黑色空间,因而人类称它为黑洞,黑洞里面仍然有星云存在,我们不能将黑洞想象成高质量的坍塌压缩过程。这些观测证明:一颗衰变的恒星是不可能进入到另一个恒星系里的,它本身还有质量,还有行星卫星,是一个完整的星体体系。
基于上述的天体结构,我们认为:宇宙的形成不是宇宙大爆炸的瞬间结果,而是常态化大爆炸的结果。以太阳为例,太阳诞生至今已有五十亿年,太阳在这五十亿年里持续向太阳系输送能量,在时间上不属于瞬间大爆炸的产物,在类型上还属于主序星。
银河星云系已经存在了150亿年,太阳诞生了50亿年,这就说明太阳系不是宇宙瞬间大爆炸的产物,而是银河系持续大爆炸的产物。银河星云系的中心持续发生大爆炸,在释放能量的同时,还在向外抛射氢氦元素,即80%的氢元素、20%氦元素。这同样是诞生太阳系的物质条件,也是诞生行星的物质条件。
当聚合星体的原物质中的中质与重质元素达到百分之一或者以上时,它就不可演化成恒星,而只能演化成行星。行星的载重量决定了它无法达到更高速的运动水准与输送能力,只能慢慢地坍缩成类地行星。
银河系大爆炸所抛射出来的“分子”分为两个部分,一部分抛射到银河星云的最外层,其主要成份是氢,其次为氦。氢元素在银河星云的最外层富集成分子云,分子云在收缩过程中产生原恒星。而另一部分抛射到银河星云的河外区域,它们富集成黑洞星云。黑洞星云绕银河星云作向心运动,最终形成行星状星云。
恒星系的演化过程与星云系的演化过程同出自一个模式。太阳中心是发生核聚变并释放能量的区域。釋放出来的是氢离子与氦离子,同样抛射在两个不同的区域,一个是太阳风暴区,另一个是太阳系的边缘区域。
氢在风暴区获得大量的能量,能量的增长会使氢离子演化成具有核聚变能力的氢元素,并可运动至太阳的中心重新参入到核聚变中去。另一部分氦元素在获取巨大能量时也会演化成氢元素,但它们不能进入到太阳的核心区域,而只能被抛射到太阳系的边缘区域,成为太阳系质量的代表性物质。
太阳系与银河星云系的这个过程与模型,科学的解释了两个问题:恒星为什么会持续释放能量?恒星为什么也有生命周期?这些问题都源于恒星系的物质结构。
