一粒沙子话宇宙 一粒沙子话宇宙
关注数: 0 粉丝数: 33 发帖数: 2,501 关注贴吧数: 7
太阳改变了金星和地球; 在太阳系中,金星与太阳的距离排行第二,是与太阳较近的星球。但金星也是地球的近邻。从金星自然地貌看,早期的金星自然界,似乎有过液态水,甚至有过生命。而今金星自然界的生命和水到那里去了呢?金星自然界怎么荒芜了呢?从道理上分析;我认为金星自然界的荒芜,正是地球自然界的掘起。金星自然界水和生命的消失。正是地球自然界水和生命的繁荣。原来这一切,都是由太阳引起的。太阳温度的变化,直接影响着围绕其运行的,其它星球自然界的变化。所以围绕太阳运行的各个星球的命运,与太阳温度的变化息息相关。早期太阳的活动,并非像现在太阳活动这样剧烈。所以太阳向其周围辐射的热量,也是有限的,也没有像现在这样强烈。所以金星距离太阳的远近也很适宜,太阳不太高的温度,正适宜金星自然界水的存在,甚至生命的存在。而那时的地球由于接收太阳辐射的热量有限,而正处于冰河时期。但随着太阳内部核聚变,越来越猛烈,而其向周围空间辐射的热量也越来越高。这时临近的金星自然界,在太阳的热量逐渐升高的情况下,水急剧蒸发。并分解成氢气悬浮金星上空,动植物不适应恶劣的环境,而灭绝。金星自然界才出现这荒芜的景象。这时的地球接受太阳辐射的热量多了起来,地球自然界的冰开始融化,温度也很适宜动植物生长,从此地球开始繁荣。这一切都是太阳影响的结果。
由雪的层次推论地球的形成; 生活在北方的人们,不知是否觉察到;当把冬天的积雪切开,在看它的截面,展现在我们面前的是一幅雪的记录图。该图以清析的层次,记录了一个冬天里,北方某个地区,下了几场雪,每场雪下了多厚。有人会问这是什么原因呢,其时道理很简单。当第一场雪下完后,雪面非常洁白。但过不多久,由于微量的宇宙尘埃,及人们排向空间的烟尘的降落,雪面开始变色,由白略变黑色。当第二场雪复盖上后,第一场雪表面上的变色层,就成了两场雪之间隔离层。以此类推,所以我们能看到雪的层次图。但又不知人们是否觉察到,,海边的岩石,裸露的山体岩石,竟连土壤也都有层次的。并且土壤分黑,黄,红,白,靑,五色。有人会说,岩石分层次,是火山喷出的岩浆形的。是的。火山岩浆是能形成有层次的岩石。有火山爆发的区域,岩石有层次。而没有火山爆发的区域,岩石也有层次,并且面积遍布全球。有人会问这是什么原因呢,这与地球形成的基理有关。下面我讲讲地球形成的整个过程;初始时宇宙空间存在着一块若大的尘云,该尘云局部由于含大量的放射性原素。极稠密的射线,轰击着其周围非放射性原素核外电子。处使该电子运行速度加快,与之核内壁聚烈麼擦,遂产生高温。直至使该区域物质热熔,在分子热运动驱使下,遂高速旋转。其状恰似海上高速旋转的台风,风眼一样状观。高速旋转的热熔物质,遂即慢慢收缩紧固,形成一赤热球体。该球体便是地球的内核。地球的内核自其诞生之日,在其高速旋转的母星云做用下,便随之高速旋转至今。当高速旋转,火红赤热的地核,被令一块飘移的尘云包裹,吞没。地核则以其强大的吸引力,吸纳尘云间的物质。并在自身高温做用下,蒸发掉物质中所含的水份,使之化做水蒸气。该蒸气在地核引力做用下悬浮于地核上空,未能逃逸。余下的物质则形成坚硬的岩石圈将地核紧紧包裹。地球的雏形就这样形成的。但又不知过了多久,该岩石圈的外表面已变色,由浅黄略变黑色。不知从何处又飘移过来一块尘云,又将初形成的地球包裹,吞没。地球在次吸纳尘云中的物质,将其所含水份再度蒸发,并将其蒸气锁定在地球上空。而余下的物质又在地球高温做用下形成厚厚的岩石圈。这样第一层岩石圈外表变色层就成了新旧岩石圈的隔离层。所以裸露在外的岩石有层次就是这样来的。以此类推,当包裹地球的岩石圈越来越厚,地球的形体越来越大,地球蒸发的水气在球上空也越积越厚。地球从其内核向外传递的热也越来越低,直到被其吸纳的物质在也不能形成岩石。其物质所含水份在也不能蒸发了,遂以土壤形式附盖在地球表面,并将地球紧紧包裹。地球就是这样形成的。我们把包裹地球外围的土壤称之为地壳,包裹地核的岩石圈称之为地幔,赤热的球体称之为地核。地球自其形成后,其内部温度慢慢降低,地球表面开始收缩,产生一些褶皱,遂形成了丘岭,高山。这时集聚在地球上空的几百公里厚的水蒸气,便化做雨滴降下,大雨不知降了多久,灌满了地球低洼处,遂形成了江河,湖泊,海洋。这就是地球形成的整个过程。
太阳是个偏心球; 根据地球围绕太阳运行,其运行轨道呈椭圆形原理。则推论;太阳这颗恒星,其内核并未在该球体中心位置。而是偏居该球体的一侧。故称太阳是个偏心球。当地球运行到近日点,这时太阳的内核至包裹它的外球壁距离最近,也就是包裹它的外球壁最薄处。阻碍从太阳内核发出的引力射线物质含量最少,如铅等。所以从太阳内核发出的引力射线最稠密。所以这时的太阳内核对外吸引力最强。地球被太阳拉得与其距离最近,地球表面接收太阳辅射热量最多。所以这时地球表面最酷热,进入一年中最热时段,三伏天。当地球继续向前运行,渐渐离开近日点,也就是包裹太阳内核球壁最薄处。向远日点,也就是包裹太阳内核球壁最厚处运行。一路上由于包裹太阳内核的外球壁渐渐增厚,阻碍内核引力射线的物质渐渐增多。所以从太阳内核发出的引力射线的密度也随之变得渐渐希疏。太阳对地球的引力强度也渐渐由强变弱。地球在其离心力做用下渐渐远离太阳,地球表面接收太阳热辅射也渐渐减少,所以地球表面由酷热变得温暖。这时的地球已进入秋天时段。当地球继续向远日点运行,包裹太阳内核的外球壁越来越厚,阻碍内核射线的物质也越来越多。所以从其内核发出的射线密度变的更加希疏,所以太阳对地球的引力强度更加微弱,地球在其离心力做用下更加远离太阳,地球表面接收太阳辅射热量最少,所以地球表面温度最低,处于极寒时段,三九天。当地球继续向前运行,渐渐离开极寒的远日点,向近日点逾回,这时包裹太阳内核的外球壁的厚度渐渐变薄,阻碍内核引力射线的物质含量也随之渐渐减少,所以从太阳内核发出的引力射线的密度由希疏渐渐变的稠密。太阳对地球的引力强度越来越大,这时的太阳把地球拉得越来越近,地球表面接收太阳辅射的热量也越来越多。这时地球正处于温暖的春天时段。当地球继续向前运行直至回到近日点。这时包裹太阳内核的外球壁,越来越薄,阻碍内核引力射线的物质含量越来越少,所以从太阳内核发出的引力射线更加稠密,太阳对地球的引力强度越来越大。太阳又把地球拉回到近日点。地球表面接收太阳辅射的热量最多,地球又回到酷热的三伏天时段。纵观地球围绕太阳运行一周的轨迹,展现我们面前的是一个完整的椭阳圆形轨道。从而又揭示了该椭圆形轨道整个形成过程。并由该椭圆形轨道又衍示了太阳是个偏心球一说。
首页 1 2 下一页