。这样,原子核本身非旦不致于在质子间,因静电斥力的作用分裂开来,而且这许多核子还象罐头盒里的沙丁鱼一样,紧紧地挨在一起,相比之下,处于原子核子各原子壳层的电子却有足够的空间进行运动。美国G·盖莫夫首先提出了这种看法。在他著述的《从一到无穷大》一书中详细地描述过这种力学现象:可以认为原子核内物质的结构方法是与普通液体相类似。原子核也象一般液体一样表面表内驱力——Y(通常人们称为张力)。表面内驱力——Y这一重要现象在液体中是这样产生的:位于内部的粒子被相邻的粒子向各个方向以相等的力拉牵,而位于表面的粒子只受到指向液体内部的拉力。 为了形象起见,我打一个比方,想必大家都有玩气球的经验,现在请诸位凭借想象力给一个气球里充气,直到它鼓成了一个适当的球体为止。这时,面对着这个圆溜溜的世界,我们就会发现,当这个气球内气体密度增大时,便从内向外压迫这个球面,这个球面在向外扩展的同时,又向心内部产生了向心力,使之气体浓缩在一起。气体因压强增大而从内向外产生了内驱力。任何一个球体和整体中都存在着向心力和内驱力。正因为如此,我们说力的对立统一形成了物质的集体特性。 这种内部的力的对立统一,使不受外力作用的一切液滴具有保持球形的倾向。因为在体积相同的一切几何形体中,球体的表面积最小。因此可以得结论,不同元素的原子核可以简单地看作由一类“核液体”组成的大小的液滴。不过可不要忘记,虽然定性地说,这种核液体与一般液体很相似,但定量地说,两个却不大相同,因为核液体的密度比水的密度大 240,000,000,000,000 倍,表面张力比水大 1,000,000,000,000,000 倍。为了便于理解,我们引用G·盖莫夫的例子说明。如果有一个金属丝弯成倒的U字形框架,大约二英寸见方,下边横搭一根直丝,现在给框回内充入一层肥皂膜,这层膜的表面张力会把横丝向上拉去。在丝下悬一小垂钩,可以把这张力平衡掉。如果这层膜是普遍的肥皂水,它在高度为0.01毫米时,自重1/4克,能支持3/4克的重物。 假如我们有办法制成一层核液体薄膜,并把它张在这个U字形的框架上,这层膜的重量就会有千万吨(相当于一千艘海轮),横丝上则能悬挂一万亿吨的东西,这相当于火星的第二卫星“大卫二”的重量!要在核液体里吹出这样一个泡来,那可得有多么强壮的肺脏啊! 在把原子核看成小液滴时,一定不要忽略它们是带电的这一要点,因为有一半粒子是质子。因为,核内存在着相反的两种力——Y——O,一种是把各个核子约束在一起的向心力,另一种是核内各带电部分之间倾向把原子核分成好几块的内驱力,这就是原子核子不稳定的原因。如果表面的张力占优势,原子核就不会自行分裂。而成个这样的原子核在相互接触时,就象普遍通液体那样具有聚在一起的趋势。反之,如果排斥的电子抢了上风,原子核就会自行分裂。而成个这样的原子核在相互接触时,就象普遍液滴那样具有聚在一起的趋势。 当然,认识向心力——O和内驱力Y,还要从物理结构上着手。例如,一个天体的形成是由一团宇宙物质气态体通过运动的力学分离,达到了同性相集,异性相散的这一物质的不同等级的区别。物质在运动中,向心力使重物质向内部运动集结,内驱力则又使轻物质向外部运动和重物质分离,这样便形成了物质体的多重分离的等级区域结构——核域、质域、膜域。大到银河系,小到一个细胞和一个宇宙尘粒,无不在运动的分离下,形成这种结构。认识到运动对物质分离的这一自然规律,我们就不难构想和推导出宇宙的分化过程了。
a5.OYS与宇宙的分化
首先我们必须声明,本书中关于宇宙和太阳系的形成分化假说,是为了证明我们所提出运动规律,是运动向心力运动内驱力和运动形态的统一,而并非是有意地推出什么新的发现。 在现代的100年内,宇宙学家们不断地提出了自己的关于宇宙模型的学说。本世纪四十年代加莫夫·阿尔费和赫尔曼提出了“大爆炸宇宙学”,坚持这个学说的认为,宇宙最初是原始火球发生爆炸而产生的,在爆炸之后立即膨胀,物质密度不断地从密向稀演化,同时宇宙温度也不断地从热到冷下降,直至目前的这种状态。1948年,美国剑桥大学的邦迪、霍意耳、戈尔德又提出了“稳恒态宇宙学”、他们在“宇宙学原理”的基础上补充了一条假说,即“宇宙的大型结构不随时间的变化”。这就是说,由于是时间和空间的统一,宇宙中的物质分布既然在空间上是均匀的和各同性的,因而在时间上也是不变的。他们把这种经过补充的学说称之为“完全宇宙学原理”。由此得出宇宙间的物质密度是保持不变的,因而也永远地处于稳恒状态。1908年至1922年间,瑞士天文学家沙立叶提出了“等级宇宙模型”。沙立叶认为宇宙间的物质是成团分布的,由此便造成了宇宙的等级结构。瑞典物理学家克莱因基于“大爆炸宇宙学”的矛盾,提出了“物质——反物质宇宙模型”。他认为宇宙中的物质和反物质是完成等量和对称的。除此之外,还有其他一系列宇宙模型。例如狄拉克等人的大多数假说;提出引力常数衰减的宇宙理论;霍意耳和纳卡从马赫原理出发所提出的引力理论而建立了宇宙模型;建立在牛顿引力理论和经典力学基础上的经典宇宙学或牛顿宇宙学等。所有一切关于宇宙的学说和模型都相继遇到了难以克服的困难,在合理因素的后边总是纠缠着不合理的因素;而且总是无法给出合理的解释。例如:“大爆炸宇宙学”无法从理论上说明原始火球的“奇点”的根源,同时。根据他们的理论,宇宙演化的趋势是从热到冷,从密到稀,可是星系的形成却是从热到冷,从稀到密的过程。又如“稳恒态宇宙学”以新物质的产生补充宇宙学原理的不足,但他们却无法说清新物质是如何产生的。再如“等级宇宙模型”拥有了河外星系团发现的有力支持,但却无法解释河外星系的位移现象,不过在这诸多的学说中:“大爆炸宇宙学”得到较多的观测事实的支持,因而也成为当前最流行的理论。 今天,我不敢,也没有权利(因为我不是宇宙学家或天文学家)肯定或否定宇宙膨胀运动的真实,也无法根据理论判断宇宙演化的起源,但在运动规律的理论上却可以大胆地推论太阳系的形成问题。当然我们也只能承认这种推论是一种假说。因为无限是思维的对象,它是无法以感觉证实的恶存在,即使它百分之九十九点九居于真理,在没有被科学彻底证实之前,它仍然不是真理,而是假说。为了使问题和事实有了对比性,在未进行OYS推论之前,我们首先回顾一下前人的学说。 “超密说”认为恒星、星系以至宇宙,都是从超密物质中产生和演化而来的,这是从密到疏的不可逆的过程。这个学说也拥有一定的事实根据,例如星协以及星协膨胀的发现就是一个根据。星协的范围很大,起源相同的恒星集团,空间密度很稀薄,星协中的恒星都属于同类型,而且很年轻、估计只有百万年或几百万年的年龄。因年龄都大至相同,并都是同类,说明星协是由超密星体的分裂弥散所形成新星、超新星的爆发,星系大量向外抛射物质的现象也是从密致疏的深化过程。另外,对恒星系的稳定问题的研究也支持了这种学说。 “弥漫说”认为恒星:星系起源于弥漫物质,天体演化是一个从疏到密的过程。这种学说是康德和拉普拉斯首先提出的。作为科学形态的天体演化学,他们提出了星云假说。现代星云说认为整个太阳系是从同一原始星云中形成的,由于吸引和排 斥的相互作用,原始星云进行着集聚和扩散的过程,尘层分解成许多团,收缩成块,聚积成行星,中心部分收缩成太阳。这种关于太阳系起源的学说对于“弥漫说”给予了有力的支持。关于恒星和星系的起源和演化的观测也大多支持这种学说。 通过研究,我们认识到物质在社会结构(即组成一个独立的运动实体和组成一个社会运动机制)的基础上,它的本性为能性、动性、催性的统一,原式为O+Y+S。基于物质能性的理论,我们又认识到运动的规律为向心力、内驱力、运动形态的统一,原式为O+Y+S。也是基于这种理论,我们提出天体形成的分化学说。提出这种学说是为了验证规律,而并不是为了制定什么模型。 姑且不论宇宙原始物质或太阳系的史前物质的密疏先后问题,仅太阳系的形成而言,我们认为太阳系的原始物质是从银河系核分化出来的一团巨大的物质雾。它的范围远大于今天的太阳系。自然,提出了这种学说,我们面对的难题仍然是一种密疏的关系。为了证明银核物质分布是密还是疏,我们只能假说它的物质分布不是纯粹的密,也不是纯粹的疏,而是疏密不断互变的过程。因为,由于运动速度的制约、系核物质不可能尽快地冷却和固化,而在向心力的作用下,内部排气现象使之不断地爆炸,把向外驱散的随运动方向环绕的物质环带割裂开来,形成了新的物质雾球团,在核引力的作用下产生新的运动速度。这个被分离出来的物质球团便是原始恒星。又由于内驱力把轻物质向外驱散,向心力把重物质向内集结,内部的排气现象又把环绕在恒星周围的物质环带割裂开来,被割裂的物质成团状在引力作用下运行,这便是原始行星的产生。行星也以同样的方法分离出了卫星物质及环带物质。由于原始太阳在不断地通过内驱力和向心力的分化,逐渐驱除了行星物质,净化了恒星物质,因而形成了今天的太阳系。太阳系也和其他星系一样,存在着一个老化消失的过程。当太阳能量消耗殆尽,便随之塌变爆炸,一部分逸散于宇宙空间,一部分被银核收回进行再造运动,同时它的系分子行星和卫星也因失去运动的平衡,加快运转速度而毁灭,并以同样的形式存在于宇宙之中。 对于这种天体割裂分化的学说,我们的证据有以下三点: 一、天体运动是对引力的超越。 我们知道卫星是绕行星运行的,行星则又环绕恒星运行,而恒星又在绕银河系核运行。这种现象呈现了天体形成的等级的差别,同样也说明了社会机制的特定性。天体的运行是在相互制约下进行的,无疑它的运动是在对引力进行超越。也正是在这种等级的不断超越中,天体才拥有独立的社会机制。例如,月球的运动是对地球引力的不断超越,因而它在环绕地球运行中有了自己的自然性和自由性。如果天体不是一级一级地分化出来,天体便不可能形成向心运行的等级差别,这是因为形成这种等级差别必须基于运动对引力的超越,但引力超越必须依靠特定的条件。例如,月亮是地球分化出来的轻物质形成的卫星,它恰好位于可通过运动超越地球引力的特定位置上,自然它保持着超越引力的特定速度。如果天体没有特定的超越引力的特定位置,它们不是相互背离,便是一方被一方吞噬,或者相互引爆,这样便不可能形成体系的运行规律。 二、太阳系诸多行星有光环存在。 例如,由地面观测可知,天木星有9个环带,按从远到近的顺序排列,分别为ε、g、r、h、B、U、4、5、6。1986年初“旅行者2号”又发现两个新环带,临时称为1986U1R和1986U2R,前者位于ε环和g环之间,后者在6环内侧,是最靠近天王星的环。天王星的大部分环带都比较狭窄,最明亮的ε环宽为100公里,其余只几公里至十几公里,唯有新发现的1986U2R,是个例外,宽度为3700公里,与木星环相似,土星环是由许许多多细环组成的,“旅行者2号”发现天王星环带也有类似。当它飞越天王星夜半球时,曾逆光拍摄天王星环带,发现环与环之间有很多象细环那样的结构,所以估计今后天王星折环数还会进一步增加。为了测量粒子的大小,“旅行者2号”把无线电波打到ε环上,再计算它的反射率;结果确认ε环大小为一米的粒子组成的,而土星环是由无数微粒子和直径为几厘米的粒子组成,相比之下天王星的粒子要大得多(资料见《百科知识》1986年9期陈丹《天王星新探》一文)。无疑诸多的行星的物质环带是它们没有被行星原始排气割裂开来,所以形成了环带,随运动方向围绕在行星的周围。 三、银河系的结构为盘状。 这说明它是由运动方向的制约而形成的。因为只有物质不断地从系心分离出来,形成不同等级的星体,在不同等级的引力超越中使系盘由内向外拓展。 由于物质不断地从系核里分离出来,又逐渐地演化成不同等级的天体、系核物质就必须不断地补充。但这种物质的来源又必须是系体之外的宇宙空间。如果物质是通过核引力回收而来的,那么宇宙物质的分布情形便是稀疏地存在于空间(在地环上,粒径大约60微米的宇宙尘,年降落量约为2343吨),天体演化过程也因此是从疏到密的过程。 问 << 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>
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