三维空间会被终结吗?总结篇

三维空间在宇宙的演化中,为什么会被终结?作者提供以下观点。
个人中心论点: 引力存在的终
【菜科解读】
现存宇宙是二维空间与三维空间的混合体,即三维空间 星系是生长在二维空间上的一颗颗熠熠生辉的明珠,彼此之间是独立空间,且可以相互合并;
三维空间是宇宙演化过程中的一个阶段,有其产生、发展及消亡的过程及不可逆转的程序,就像地球上的生命体一样。
三维空间在宇宙的演化中,为什么会被终结?作者提供以下观点。
个人中心论点:
引力存在的终极任务与目标是:
*前期目标-制造三维物质及三维空间;
*中期目标-逐步消灭三维物质及三维空间;
*终极目标-彻底消灭三维物质及三维空间,完成宇宙的再生重启
一、引力制造三维物质及三维空间
1、引力是在三维物质 星云产生之前,就已经产生
引力产生
根据大爆炸理论,在138.2亿年前,宇宙的能量奇点发生了爆炸。
这个体积为零的奇点爆炸后,在10^-43s至10^-32s的普朗克时间内,爆炸能量降温,部分爆炸能量熵变成引力。
随着时间的推移及爆炸能量的进一步降步温,强核力、电磁力及弱核力也相继由爆炸能量相变而产生。
引力=暗物质?
1根据宇宙学家推算,宇宙中存在着暗物质,且存在引力;
2暗物质占宇宙总质量的23%,是宇宙三维物质的5倍以上;
3爱因斯坦的静态 宇宙常数与哈勃的宇宙膨胀论 哈勃常数相悖。
本人认为,这两位巨匠都是正确的。
个人观点表述为:
第一,爱因斯坦的宇宙常数的适应对象只能是三维宇宙。
这个三维宇宙是一个充满引力的宇宙。
而宇宙常数就可能是暗物质引力保持三维空间相对静止的中坚力量。
但是,由于引力的存在,这个三维空间的体积是在缓慢萎缩的。
爱因斯坦虽然为设置宇宙常数而承认是犯了有生以来的最大错误,但他并没有错,只是这个宇宙常数的适应范围应限定在三维空间,而不是整个三维、二维混合的宇宙。
第二,哈勃提出宇宙膨胀论的哈勃常数[73.4 Km/s/Mpc],本人认为是三维空间在二维空间上的远离速度。
因为:
其一,宇宙膨胀仅仅只是二维宇宙空间的膨胀;
其二,宇宙二维空间的膨胀-是以宇宙三维空间的萎缩而置换出的能量推动和锻造的;
其三,宇宙膨胀的速度超过了光速,这种超能力是三维空间降维到二维而获得的。
降维的结果使三维减少了体积和质量,都是三维的能量损失,但根据能量守恒定律,这种能量又熵变成无体积的二维宇宙,降维的巨大能量促进了二维宇宙的野蛮扩张,其速度远超光速。
2、引力制造三维物质
引力制造三维物质 天体及三维空间 星系
1原子与物质的产生
宇宙诞生10秒至38万年,体积不到10厘米的宇宙中充满了离子电浆,包含中微子、光子、电子、夸克等各种离子;
宇宙诞生38万年时,光子与电子的互换停止,光子脱颖而出,照亮了宇宙,开始了宇宙背景辐射;
宇宙诞生10亿年时,质子与中子的相互转换停止,形成了稳定的氢元素原子核,氢原子核又获得稳定的核外电子。
至此,氢原子产生,宇宙走进物质时代。
2引力制造三维物质 天体
A、最初的物质是呈星云覆盖在二维宇宙之上;
B、引力 或暗物质也不均匀地覆盖在二维空间之上;
C、引力裹挟着物质星云,形成了一个个吸积盘,在引力控制下旋转;
D、吸积盘中心就是引力中心,其物质密度越来越大,引力也越来越强。
在引力压迫下,星云吸积盘中心的星云急骤收缩,形成球体,获得了稳定的三维物质体积,天体产生。
3、引力制造三维空间-行星际空间
吸积盘中心的物质天体产生后,在引力的压迫下,天体继续收缩。
随着天体的收缩,天体的物质密度倍增,引力 重力也骤增,势有将天体三维体积 空间剥夺殆尽的趋势,天体坍塌正迈向史瓦西半径、走向体积无穷小的黑洞!
天体的反抗-核聚变对抗引力
引力无情地剥夺物质的体积,氢原子的核外电子层的空间也被剥夺。
然而,有压迫就会有反抗,这同样适用天体。
氢原子被剥夺核外电子层后,两个氢原子核就合并成一个氦原子核,并释放出巨大的宇宙能量,氢原子核聚变成功,吸积盘中心的天体的演变成恒星。
氢原子核聚变产生的能量,瞬间相变成新增的空间,弥补了引力剥夺物质空间所造成的体积损失,避免天体成为黑洞。
然而这种反抗是有代价的,就是天体质量的不断损失。
也有一些吸积盘中的天体,因质量巨大、坍塌速度太快,天体还来不及核聚变反抗,就被引力直接压缩成黑洞,形成宇宙中的超级巨黑洞。
天体的反抗-太阳风制造行星,建立三维空间 行星际空间
吸积盘中心的天体发生核聚变,演变成恒星,并制造三维空间-行星际空间。
其步骤是:
第一步:天体 恒星扭曲二维空间,形成三维空间
恒星扭曲 压迫二维空间,获得高度轴,在二维宇宙局部制造了一个浅锅状的三维空间,而二维空间就是三维空间的边墙或囊膜。
恒星在浅锅状三维空间底部,被二维空间 或称暗能量所产生的斥力 反引力悬浮在二维囊膜上的三维空间中。
第二步:恒星产生太阳风,制造行星,形成行星际空间
恒星产生后,产生巨大的太阳风,把恒星周围的星云推离。
#p#分页标题#e#这些被太阳风推离的星云,在引力的帮助下,凝聚成团块,再收缩成圆球。
因其质量达不到13个木星质量,引力太弱,既不能聚变成恒星,也不会坍塌成黑洞,只能变成行星、小行星、块状、或气态状埃尘。
这些行星、小行星在恒星万有引力的控制下,绕着恒星公转。
同时,行星内核因引力压缩,产生高温而旋转,形成了行星的自转。
自转行星绕着恒星公转,行星际空间形成,至此,宇宙的星系建立,三维空间形成。
二维宇宙上的无数星系占有无数个三维空间,形成了我们现在的宇宙-二维空间与三维空间共生于一体的宇宙。
二、引力压迫-导致三维物质及三维空间的萎缩
1、三维空间的极限
128亿年前,第一代恒星诞生,三维空间建立并达到最大值;
可物极必反,宇宙造星后,宇宙寿命剩下的时间就是三维空间不断减少的时间。
2、三维空间的萎缩
三维空间的产生
宇宙诞生10亿年时,众多的星云吸积盘的中心星云在引力改造下,凝聚成圆球并在引力的压迫下迅速收缩,物质密度、压力、温度骤然上升,物质 氢元素圆球开始发生核聚变,第一代恒星产生,宇宙三维空间产生;
三维空间萎缩的开端
现象一:恒星核聚变消耗恒星质量
恒星核聚变是恒星对抗引力扼杀的终极手段。
但是,这种有效对抗是以牺牲恒星质量为代价的。
如太阳每秒钟燃烧的氢元素是420万吨,这些物质转变成光和热向宇宙深空喷射,待太阳处于红巨星阶段时,质量已损失40%以上。
现象二:恒星质量减少,导致三维空间萎缩
1三维空间是质量扭曲二维空间所获得的体积;
2恒星质量的减损,必然导致恒星对二维空间扭曲的减轻;
3二维空间受到的压力降低,其反应是降低三维空间的高度轴;
4三维空间因高度轴降低,导致三维空间的体积随之减少。
5恒星核聚变造成三维空间萎缩;
根据能量守恒定律,减损的恒星质量焓变成能量,能量又熵变成暗能量,即二维空间。
6二维空间的增加,使宇宙开始膨胀。
3、三维空间萎缩的加速
宇宙诞生10亿年时,第一代恒星产生,在几百万年至几亿年时间内,恒星爆炸,爆炸释放的能量熵变成二维空间 或是暗能量,使宇宙的空间开始扩张;
与时同时,三维物质 恒星由于丧失大量能量,造成恒星的质量减少;
三维物质 恒星由于质量减少,必然造成恒星总体积的减少;
同时,由于恒星总质量的降低,导致恒星压迫 扭曲二维空间的压力减轻,其结果是星系的三维高度轴缩短,使整个星系的三维体积减少;
以上恒星总体积的减少与星系三维体积的减少,合并体现为整个星系的三维空间的减少,也就是三维空间的萎缩。
4、宇宙加速膨胀之时,也就是三维空间加速萎缩之际
87亿年前,第二代恒星密集爆炸,爆炸能量相变成二维空间。
空间降维产生的威力,使宇宙以6倍以上的光速膨胀。
这种宇宙膨胀其实就是二维宇宙的扩张,并把二维空间上的三维星系之间的距离越推越远,使二维与三维混合的宇宙越变越大,体现出宇宙加速膨胀的趋势与惯性。
二维空间加速膨胀的同时,就是三维空间加速萎缩之际。
正是三维物质 恒星以牺牲自己的能量,才置换出二维空间的增长。
所以,二维宇宙扩张得越快,三维空间就萎缩得越快。
这是能量守恒及物质不灭定律在空间降维扩张中的体现。
三、3维物质及3维空间的终结
1、引力不断剥夺三维物质的体积成-坍塌成黑洞
2、引力不断剥夺星系的体积
3、能量守恒及物质不灭,被剥夺的能量熵变成二维空间
4、星系间的黑洞合并-三维空间合并
5、宇宙总黑洞
四、引力的终极目标-宇宙总黑洞的形成-三维物质被消灭、三维空间被终结
1、三维星系黑洞形成,星系的三维物质空间被黑洞剥夺;
#p#分页标题#e#2、黑洞形成前的恒星氦闪,会将恒星的40%质量焓变成能量,抛向宇宙深空,形成新增二维空间,推动宇宙扩张;同时,恒星氦闪损失的质量,减少了恒星对二维空间的压迫 扭曲,从而导致星系的三维空间高度轴缩短,最终导致星系的三维空间剧烈萎缩;
3、星系内的黑洞会互相合并,黑洞互噬时产生的伽马射线暴,又会使黑洞损失大比例质量 如同恒星的氦闪。
这样就会造成星系三维空间的锐减。
最后,星系内所有的黑洞就会合并成一个黑洞,在系列爆炸后,星系的质量及三维空间将会所剩无几。
4、宇宙总黑洞形成,并立即启动宇宙重生,三维空间被消灭,然后再被能量创造
一个星系只剩一个黑洞;
星系之间的黑洞互相吞噬,星系的三维空间被逐一消灭;
最后整个宇宙各个星系的黑洞合并成一个总黑洞
1总黑洞聚集了整个宇宙的引力;
2宇宙总引力压迫宇宙总黑洞;
3宇宙总黑洞在总引力压迫下剧烈收缩,突破了史瓦西半径,黑洞的半径趋向于零,三维空间被彻底终结;
黑洞丧失三维空间,成为无体积的纯能量奇点;
奇点爆炸,宇宙重启再生,新三维空间在爆炸中被奇点能量熵变的物质扭曲二维空间后获得重生。
[注:图片源自网络]
土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有
这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。
除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。
不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。
本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。
而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。
星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框
届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。
中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。
什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。
行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。
不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。
王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。
这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。
何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。
王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。
具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。
肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。
二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。
我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。