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星系的解体和形成与宇宙中黑洞之间的关系

文章附图

7. 对宇宙和银河体系的新认识论!2021年新观点发表在国际《物理学杂志》上


7.1. 宇宙中超巨大黑洞存在的原因


根据上述“物质光的状态”是星球产生大爆炸的物理态认识,由于黑洞是由“单一实体”构成。虽然它不是物质“固态”原子物理态,但它是比“固态”原子物理态更加稳定的物理态,这种物理态不能直接形成“物质光的状态”,不会出现因恒星相变成“物质光的状态”而产生大爆炸解体的问题,所以“黑洞实体球星”质量可以无限的增大,这样就在宇宙空间中出现了超极巨大的宇宙“黑洞”实体星现象,这就是宇宙中能够存在超极大“黑洞”,即宇宙中存在超极大的黑洞实体“球星”现象的原因。


7.2. 银河系“黑洞实体球星”具有强大凝聚引力的原因


银河系体系结构的中心是一个超大质量的“黑洞实体”。根据新的理论体系[1],物质是“实体”和“热能”结合的产物。“实体”与“热能”具有结合的特征。因此,由“单一实体”组成的“黑洞实体球星”具有很强的“热能”吸收引力特性。由于物质“星”的组成中含有热能,位于星系中心的超大“黑洞实体球星”吸收着宇宙超大系统空间的热能,这样就形成了对星系中所有物质恒星和天体构成了向心凝聚引力的效应。因此,银河系依靠“黑洞实体球星”将所有物质恒星和天体凝聚成一个独立的银河系的星系体系结构。


7.3. “黑洞单一实体球星”相变成物质态的生成机制


黑洞是一颗“单一实体球星”,虽然这种“单一实体物理态”不能直接形成“物质光的状态”出现大爆炸的问题,但由于“黑洞实体球星”具有吸收热能的特性,这样会造成“黑洞实体球星”的外表面由于“热能”不断的增加,而向“固态”物理态的转变,使得“黑洞实体球星”表面不断有物质态的生成。这样当在“单一实体”黑洞的外表面不断生成的物质数量聚集较多时,物质体就会从“单一实体”黑洞表面分离出来(物质体脱离具体原因后面论述),并根据逃逸的质量大小,从而诞生出不同质量的:恒星、行星、小行星、彗星等各种我们已知的天体。随着从“黑洞实体球星”逃逸出来的“星体”和其它天体数量的增加,形成了围绕“黑洞实体球星”转动的银河系天体结构。“黑洞实体球星”其实就是通过吸收宇宙超大系统空间的热能,将自身“实体”不断加热生成物质形成星系物质的过程,直到“黑洞实体球星”逐步缩小消失,即当银河系中心的“黑洞实体球星”整体大部分都相变成原子物质物理态,并从“黑洞实体球星”上脱离后,就会发生银河系中心“黑洞实体球星”引力逐渐下降直至消失,从而导至银河系发生解体,解体后银河系所有物质“星”将向宇宙更大空间扩散,从而造成这一时空出现物质大动荡。


7.4. 银河系中心“黑洞实体球星”释放含有热能物质“星体”的机制


对于上述观点有人会提出质疑,既然“黑洞实体球星”巨大的吸热引力怎么还能发出“星体”?本文认为如果黑洞“单一实体”只具有强大的吸热引力,那么银河系所有恒星包括我们的地球早就都被银河系中心的“黑洞实体球星”吞噬掉了,因此我认为黑洞吸收热能构成强大引力的同时,也有一个释放热能的机制。原子星(恒星、行星)依靠的是通过质子释放电磁热能,从而形成恒星(行星)进出热能的平衡机制【1】。 而黑洞由于是“单一实体”构成,没有质子的存在,不能通过质子释放电磁辐射热能的方式来释放热能。因此本文认为“黑洞实体球星”释放热能是通过释放含有热能的“星体”的机制来完成热能的释放,从而就出现了从“黑洞实体球星”外表面释放出含有热能各类“星体”,使“黑洞单一实体”保持进入和放出的热能平衡。


7.5. 银河系每一条旋臂带都是由“黑洞实体球星”前赴后继延绵不断沿这一路径释放各类“星”形成


由于“黑洞”是由“单一实体”构成的,它具有很强的吸热能力。当大量热能进入黑洞的“单一实体”时,具有原子结构力的“物质”会出现在外表面,使“黑洞实体”的外表面复活为固体物质。随着热能收集量的增加,外表面会出现大量的物质。由于“黑洞”是一个没有动能的“单一实体”,当大量具有动能和热能的物质体出现在外表面上时,由于“物质体间存在引力和斥力平衡间距的作用规律”,在较大体量“物质体”间就会出现强大的相互排斥作用力。比如一个恒星体量的“物质体”与“黑洞实体”表面的物质在发生相斥作用力时,“黑洞”就会将这颗“恒星”斥离“黑洞实体星”的外表面,这样这颗“恒星”就成为“黑洞”诞生的一颗新星。逃逸黑洞“星”的质量与黑洞从宇宙中吸收的热能所产生的物质量有关。因此,根据逃逸质量的大小黑洞就诞生了恒星、行星、小行星、彗星、星云的现象。由于“黑洞星”附近区域有许多新诞生的“星”出现,因此星系中心的“星”密集度非常高。


每一颗刚刚从“黑洞实体”表面分离出来的物质体都是一颗新星。在诞生的恒星间由于存在着“引力斥力平衡间距规律”,使得一颗恒星推动着另一颗恒星,每一颗恒星带领着本恒星系群离开“黑洞实体”,一个一个的排列前仆后继、延绵不断、浩浩荡荡,这样就形成了巨大银河系旋臂带的效应。银河系4条巨大的旋臂环绕带(见图1),就是“黑洞实体”表面按先后顺序分离出来的恒星一个紧跟一个顶离出来的路径。即旋臂带是按照从母星先后发射出来的排列顺序一颗恒星推动另一颗恒星,这样前仆后继浩浩荡荡延绵不断就形成了巨大旋臂带的效应,旋臂带上的”星“都遵循引力斥力平衡间距规律围绕着“黑洞实体”转动!从而就形成了壮观的银河星系旋臂体系结构。



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图1


在这种理论框架下认识银河系旋臂,银河系旋臂带末端”星“元素的构成就是“黑洞实体”初态时最外表层“实体”元素的构成。在银河系“黑洞实体”起点附近的星球就是“黑洞实体”刚刚诞生的新星,而靠近银河系边缘的星球则是较早脱离“黑洞实体”出现的古老星球。假设这一观点走在自然科学真理的轨道上,那么处在一条旋臂末端在银河系边缘的太阳恒星就是银河系中心早期诞生的一颗古老恒星,太阳系的所有卫星都是大致同一时期与太阳一起从“黑洞实体”中分离出来的。


7.6. 银河系的形成机制和银河系的归宿


银河星系的形成机制:银河系初态仅仅是一颗没有卫星超大质量的“黑洞实体球星”(指:银河系形成之前)。这颗巨大质量的“黑洞实体球星”从宇宙空间逐步吸收热能,将“黑洞单一实体”通过不断加热相变成“物质”,逐步消减“黑洞单一实体”,消减“黑洞实体”相变成物质形成环绕银核的物质态“星”球,从而生成银河系星系体系结构。


银河星系最后的归宿:通过“黑洞实体球星”不断吸收热能不断的沿着旋臂路径放出物质星球,最终生成旋臂结构的银河系。因此银河系就是银河系中心“黑洞实体球星”相变成物质星球后的膨胀过程。银河系所有恒星和天体都是从“黑洞实体”的表面分离出来的。这个过程是“黑洞实体球星”从外太空吸收热能在“黑洞实体球星”外表面生成物质所至,“黑洞实体球星”吸收的热能越多分离“黑洞实体球星”外表面的“实体”形成物质的速度就越快,直到通过“黑洞实体球星”不断的在太空中吸收热能,最终将“单一实体”全部转变成“物质态”。这时银河系凝聚引力下降银河系将发生解体,解体后银河系所有物质恒星和天体将向宇宙扩散,从而造成这一时空出现物质大动荡,这就是银河系的归宿。


总之,银河系形成机制是超大质量的“黑洞实体球星”通过“黑洞单一实体”吸收宇宙热能生成物质的过程,黑洞“星”初始状态的总质量等于星系形成后所有天体总质量的之合。银河系形成机制是“单一实体状态”转变成“物质态”的过程。


7.7. 宇宙是由每一个“宇宙物质时空单元”构造形成的猜想


从上述观点看星系中心“黑洞实体球星”越小这个星系越容易解体。当星系中心有一颗超大“黑洞实体”时,它就是一个稳定的星系,或者说是星系形成的初态。或许我们的宇宙有无数个不可见还没有形成星系的巨大“黑洞实体球星”。本文观点认为“热能”就是“能量”,“单一热能”本文称为“正能态”,“单一实体”称为负能态。巨大的“黑洞实体球星”之间由于都是掠夺“热能”的“单一实体”负能态,因此“黑洞实体球星”之间由于都具有相互掠夺“热能”的特性,因此就造成了“黑洞实体球星”之间具有相互避让回避排斥作用力的效应,这相当于负电荷之间的斥力效应。正是因为宇宙巨大“黑洞实体球星”之间存在着这种相互排斥作用力,因此宇宙中由“黑洞实体球星”分割着宇宙中“实体”存在的空间!每一个“黑洞实体球星”代表着分割宇宙“实体”空间的一个独立单元,可称为“宇宙实体时空单元”,因为“黑洞实体球星”最终相变成物质星体系统,因此“宇宙实体时空单元”又可称为“宇宙物质时空单元”。在每一个“黑洞实体球星”分割形成的“宇宙物质时空单元”中不一定全部都是3K的宇宙温度热能!


总之,由每一个“黑洞实体球星”分割形成的“宇宙物质时空单元”可能就是“宇宙的一个单元”,宇宙就是由这样的无数个“宇宙物质时空单元”构成的无边无际。由于“黑洞实体球星”是“单一实体”无热能的负能态“无光体”,宇宙究竟存在着多少不可视的初态“黑洞实体球星”,我们由于无法观测“宇宙物质时空单元”的多少,因此我们无法通过可视性观测到宇宙的大小,我们只能说能够观测到可视宇宙的大小。在不可视宇宙中“宇宙物质时空单元”初态“黑洞实体球星”究竟有多少数量将是唯物主义永恒难解的自然之谜!


8. 结束语


虽然本文不能回答“实体”和“热能”是如何产生的,也不能回答宇宙中有多少“热能”和“实体”,也不能回答我们的宇宙有多大。但这比从粒子的角度理解物质世界更深入了一步。这一《21世纪物理学新理论体系》是从物质世界有两种不同的基本类型和具有两种不同物理性质的“热能”与“实体”相互作用关系的角度来深入认识物质世界。这一新的理论体系可以进一步揭示粒子和原子结构形成的原因,以及物质引力和斥力产生的原因。它将能够揭示更多目前理论难以解释的科学问题[1][7]


本文是对《21世纪物理学新理论体系》的综述和演绎,是对银河体系结构形成原因的新认识论以及宇宙组成单元的新认识论。关于《21世纪物理学新理论体系》更多的新思想请参见文献【1-3】【6-7】。






星系的解体和形成与宇宙中黑洞之间的关系(2005年观点)

                                   

引   言


   前面谈到了物质存在着物质光态(即:等离子体非约束发射状态)。物质光态是物质的一种物理存在状态,物质光态是实体与磁能结合状态能够共同遵循磁能压特性传播的物理状态,简单的说是物质实体以电磁辐射运行方式存在的物质状态。物质光态是星体解体需要达到的物质状态,只有星体达到物质光态,凝聚态物质才能脱离原子力物质间的万有引力的束缚向太空散发物质实体,才能打破物质间引力束缚(气态物质受物质间万有引力制约不能形成向太空中发射被星体吸引成为大气层),只有当恒星本体相变为物质光态时恒星才能爆发解体。恒星解体其根本渊源在于磁能对实体发生作用产生的结果。


一、恒星爆发与恒星质量体大小的关系

   在布满恒星的茫茫宇宙空间中,我们发现闪烁着光芒的恒星其质量体大小都是有限的,没有整个银河系那么大的恒星,恒星都是有限的大小,恒星大小决定因素是什么呢?回答这个问题还要从恒星如何爆发解体谈起。恒星发生物质光态相变是恒星发生暴发解体必要的物理态。首先星体物理存在状态与其存在的宇宙区域背景磁能强度有关,当星体处在宇宙高温区域,由于磁能强度比较强,这种背景强磁能区域相当于物质在燃烧的锅炉中,星球物理态基点就很高。当星体处在宇宙背景低温区域,由于宇宙背景磁能强度比较弱相当于物质在冰窖中,星球物理态基点就很低。其次恒星解体与自身元素构成有关,在相同温度宇宙背景磁能强度环境中,相同质量星球对于轻元素构成的星球可能呈现液态、气态、等离子体态,而对于重元素构成的星球可能只能以固态形式存在。再次恒星解体与星球本身物质量大小有关,根据本著对星体物质具有凝集太空中游离磁能的认识,是星球造成热核现象的原因。星球物质量大小变化直接决定着星球本体温度的大小,当星球出现物质光态相变条件,恒星就会出现爆发效应。恒星物质实体以物质光态方式向太空散发(发射),以光态物质实体存在的形式向宇宙空间中散发。

恒星这种物质光态的形成与恒星元素构成有关、与其中所处的宇宙背景磁能强度有关、与恒星质量体大小有关。在同一背景宇宙磁能强度区域,各种物质元素构成的恒星存在着不同的物质光态辉光临界温度点。轻元素构成的恒星与重元素构成的恒星比较,发生物质光态临界温度比较低。而重元素构成的恒星对发生物质光态临界温度要求的比较高。恒星元素构成其物质光态临界温度决定着恒星的爆发。恒星物质光态达到辉光临界温度点与恒星质量体大小有直接关系。恒星质量大小决定着恒星自身的温度,当恒星质量增大造成凝聚太空中磁能的浓度增强,达到能够将其自身物质加热到超过其恒星物质光态发生相变的临界温度点,这时恒星就开始爆发。从而标志着恒星生命的终结。恒星这种爆发原因决定着恒星在同一宇宙背景磁能强度下,恒星质量体大小存在着极限状态。不同物质元素构成的恒星质量体大小作比较,重元素构成的恒星其质量体极限比较大,轻元素构成的恒星质量体极限相对较小,这是恒星在宇宙中具有有限质量体的渊源。这就是为什么银河系不是一个巨大的星球,而在银河系中存在着无数个具有一定质量大小的恒星,其原因就在于此。

本著认为太空中所有恒星与行星元素构成没有太大的区别,恒星大质量造成凝聚磁能浓度较大使其自身出现的相变和发光现象。恒星氢氦构成论,是我们观测恒星光谱时,由于氢氦排列在元素周期表前两位发光最强,从而使我们依据恒星光谱判定恒星元素构成,出现恒星氢氦构成论的错误认识。


二、彗星特殊的运行轨迹形成的原因和它对恒星爆发的作用

   中国古代视彗星为不吉之星,从人类生物圈需要相对稳定的宇宙环境要求角度看,彗星确实是不吉之星。因为他的特殊运行轨迹与恒星间引斥力存在着不规律性,在与恒星引斥力作用中可能成为使恒星发生暴发的诱因,恒星的爆发是恒星系解体的原因。彗星为什么存在着特殊运行轨迹呢?实质上彗星特殊运行轨迹是体现彗星与恒星间引斥力关系存在着变化,是由于彗星体同恒星间引斥力变化的原因形成。这种引斥力变化的原因是由于彗星体具有磁能饱和状态和磁能缺乏状态变化特性效应形成。虽然彗星体物质吸收和释放磁能量在平衡中进行,但是从彗星体总体看,当远离恒星在太空中低磁能区运行时,通过向低磁能区散发磁能逐步转变为缺乏磁能的实体态星体,因而发生向具有磁能辐射源特性的恒星运行,以得到磁能的补充。当通过从恒星释放磁能中获得大量磁能后,使彗星体充磁呈现中性饱和磁能状态或磁能过剩状态,而被恒星和彗星自身释放的强磁压能量斥离。这种往返磁能释放源恒星间引斥力作用规律变化性构成彗星绕恒星特殊的椭圆形运行轨迹。

   彗星质体紧缩和松散状态的变化,是由于彗星在太空不同强度磁能区域运行的原因造成。从稀薄低磁能区向太阳方向运行时,彗星体中磁能含量少,由于物质间万有引力规律的存在是依赖物质间摄取彼此磁能原因形成,因此当物质中磁能含量少时表现出物质间万有引力作用力减弱,因此处于缺乏磁能状态的彗星体中物质间表现出凝聚力较小现象,从而表现为彗星体积呈现松散体结构,并且造成彗星体物质间相态差效应较小、彗核较暗现象,因而构成当远离恒星朝向太阳运行时整体呈现松散体结构。而斥离时是在太阳近区高磁能量区作用下,彗体物质中磁能含量高,由于物质间万有引力规律的存在是依赖物质间摄取彼此磁能原因形成,因此当物质中磁能含量高时表现出物质间万有引力作用力增强,因此处于磁能饱和状态或磁能过剩状态的彗星体中物质间表现出凝聚力增强现象,从而表现为彗星体积呈现紧缩变小结构,并且造成彗星体物质间相态差效应增强现象,使彗星斥离时表现出体积紧缩变小彗核亮度增强效应。这就是从本文揭示万有引力本质原因和万有斥力本质原因观点角度出发,对彗星特殊运行轨迹以及对彗星体积紧缩和松散变化现象的认识。本文认为彗星是由于惯性力的作用在与恒星往来相对运动中出现椭圆形运行轨迹,同时它也是一种星云和稳定星体中间过渡的类别星体,它是在不同浓度磁能含量区间条件作用下向这两极演变的现象。当彗星这种惯性力减弱消失,它在不同浓度磁能含量区间条件作用下可向这两极类别星体演变。

   彗星对恒星的作用诱发恒星爆发,必须是恒星本体温度已经接近其物质发生物质光态爆发的临界温度状态,这时才有可能诱发恒星的爆发,当恒星呈现约束等离子体态时,大质量彗星如果被这种状态的恒星俘获(当这种等离子体态恒星正处在接近发生物质光态临界辉光温度点时,由于大质量彗星加入到该恒星质量体中),就可能由于恒星质量的增加使该星体凝集磁能能力加强使其星体自身加热突破该星体元素物质辉光点,从而造成该星体爆发。

   总之,恒星发生物质光态临界状态,首先与恒星所处宇宙背景磁能状态有关,其次是与恒星物质元素构成有关,更与恒星自身物质量大小有直接对应关系。只有恒星处在发生物质光态临界状态时,彗星才有可能诱发恒星的爆发。


三、恒星爆发与宇宙黑洞之间的作用关系

   恒星系的解体爆发,产生的高磁能能量向其他恒星系侵入,可能诱发其他恒星系的爆发,这种打破星系中星体之间平衡间距的联动效应,被遏制有两种形式:第一种是恒星爆发打破老星系引斥力平衡,在冲击其他星系后引起其它星系爆发,在动荡中通过扩展恒星系在宇宙中占有的空间,依靠向宇宙更大体系的空间扩展,星体重新在宇宙空间中找到平衡间距。恢复宁静产生新的星体间引斥力平衡,使新星系体系诞生,这是新星系诞生的一种形式。第二种是依靠宇宙黑洞这个宇宙中的灭火器来遏制恒星体系的爆发,由于黑洞区域是极其缺乏磁能的宇宙空间区,其中黑体物质具有吸收大量磁能的能力,因此可称为是恒星爆发的灭火器,吸收磁能一定量后其黑洞物质可以复活。恒星系的形成应当从黑洞复活谈起,当黑洞中的黑体物质得到充足的磁能时,它将复活,产生粒子运动的物质世界,粒子运动依靠物质间凝聚引力即可形成星体体系。这是星系爆发激活黑洞形成星系的认识论,也是新星系诞生的另一种形式。

   综上所述,在茫茫的宇宙中,星系形成和解体仍然是磁能对实体作用关系决定的。在磁能对实体作用关系规律中,恒星的解体与星体物质元素构成有关,与恒星构成的物质元素物理态临界温度有关,与恒星质量大小更有直接的关系。总之,在茫茫的宇宙中各星体间通过万有引斥力平衡间距的作用规律,决定着各星体在太空中的相对位置,这种万有引斥力的平衡间距的打破,是诱发恒星系统解体的原因。恒星体系解体的几种途径:宇宙背景磁能增强途径、彗星作用的途径、星体引斥力平衡被打破造成星体间大动荡的途径。但不论哪种途径,归根结底是由于磁能对实体的催化作用使恒星系解体,这些途径也是恒星爆发的诱因。恒星系爆发对其他恒星系的作用可能引起宇宙引斥力平衡间距在更大的星系中产生大动荡(指银河系统),这种大动荡终结者其中一种途径就是宇宙中存在着的黑洞。

   宇宙黑洞区域中的物质好比宇宙中恒星系爆发时的灭火器,没有这种灭火器将出现恒星爆发连锁反应效应,因为当强大磁能侵入一个恒星系使其爆发后,该恒星系爆发加强磁能量,将会引发其邻近的恒星系大爆炸,依此类推将出现整个宇宙体系(这个所谓整个宇宙体系无边无际)大爆炸现象,我们的宇宙不能平衡到我们能够思维的时代,黑洞在对于抑制恒星爆发中起到了功不可没的作用,有了这些缺乏磁能的死体,才使过于动荡的宇宙出现平衡性的安宁。