本帖最后由 lxf136939 于 2014-10-31 22:46 编辑
(有没有人帮忙发一个太阳的结构图让我用一用。)太阳型恒星的演变 一、放射期: 从大爆炸中飞出来的重金属块就是太阳的前身。原来在黑洞期形成的重金属粒子,由于温度升高逐渐开始裂变放射。原恒星体在爆炸期,分裂演变成星系的同时,进入第一个阶段,分裂放射期。这时期星系的主要能源来源于重核的裂变,因裂变而放光的恒星应该是不难理解的。太阳放出的能量要比现在小得多,因为这时期恒星自身的温度还较低,裂变的能量除放射外还有一部分用来对自身恒星体加热。但这时期有一个非常奇怪的现象,也就是神话中的多太阳多月亮时代。如果从爆炸的几率上来看,这些被炸开的金属块不一定都像太阳那么大,也许太阳系的特殊行星木星就是一个。它们都会发光。这时期尽管太阳强度不大,但由于整个星系温度都比较高,地球上得到的能量也许比现在还要多。因此这时期的地球光资源丰富,没有寒冷的两极和四季之分,地热比现在要丰富的多,地球表面温度较高,大量的水分被蒸发在空中,很适合生物的生长,植物繁茂,产生了大量的恐龙。那么为什么木星和其他的选择不再发光了,而太阳却一直发光呢?这就到了下一个阶段,湮灭期的太阳。 二、湮灭期 放射期的太阳向外放出的能量不多,但对自身物质的加热非常重要。它必须在放射结束之前,和恒星内部产生的热量一起,把恒星体加热成为液态或者大部分液化,让恒星内部有足够的压强,满足内部物质热湮灭的条件,能不能成为真正的恒星这一点很重要,如果能达到这个条件就成为真正的恒星。这时的恒星外表成为液态,由于高温液态的重压,使得恒星内部原子结构被破坏,产生湮灭效果,放出大量的能量,成为现在的太阳。与黑洞冷湮灭不同的是,恒星的能量能通过蒸发外表液态,很快的将能量发散出去,而黑洞则因为发散不及,而形成了爆炸。恒星表面的液态,不仅发散了能量,而且还给恒星内部提供了足够大的压强和保温层,从而保证了恒星长期稳定的发光发热。如果体积小质量少,液化后内部压力达不到要求,或金属化程度低,放射期结束后不能使星体成为液态,不能满足内部湮灭的条件都不能成为真正的恒星,这也许就是银河系中心区域大量存在的暗物质,这些物质将成为下一轮演变的核心物质,真正的恒星将建立起以自身为中心由内向外、由高向低的温度场,将恒星系的物质大致按核质量的大小,随着温度的高低由里向外排列。地球在太阳系中,是最适合液态水存在的星球。液氧,液氢,也都有它们合适存在的星球。(当太阳和其他放射星在放射结束时太阳系温度急剧降低,地球进入了冰川时期。当太阳建立自己的温度场时,将太阳自身和邻近几个星球上的水分向外发散时,在地球上形成暴雨时期,这就是传说的49天的大雨时代。) 恒星内部将物质湮灭变成量子系列,发射到星系的最外层,让它们冷却,最终形成绕星系转动的分子云气。恒星将自身物质湮灭,质量减小到一定程度时,湮灭的能量不能再将表面物质液化,恒星开始固化,发光放热停止,进入下一阶段。 三、冷却期 这时期,恒星停止发光,恒星抛出去的大部分物质,成为绕星系转动的分子之气,随着温度的降低而收缩,最终融入在整个星系分子云的收缩中,各恒星系相互结合形成更大的星系球体黑洞,为下轮的爆炸创造条件。
( 到这里我的宇宙已基本说完了,最后的这一篇恒星的演变,是我前几年思考的结果,现在有一些新的观点,不成熟,以后可能会有较大的补充。不知道我的宇宙和你们居住地宇宙是不是有些相同,不同的地方,大家说出来看我能不能解释。期待大家的辩驳。)
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