黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?無光天的生命之花2019-06-10 09:20:24

〔宇宙定律〕

一 、物質的電磁力{吸引力}{反推力}

物質存在電磁力,同一種物質介質相互吸引,不是同一種物質介質相互推。多的物質會把少的物質推成圓球,因為兩種物質都在推,而且同一種物質任何一點推力都一樣大。推力又稱為反推力反推力是很均勻的力。被推成球型的物質任何一點向外發出推力都一樣大,但兩種物質的反推力不一定是一樣大。又因兩種物質都在使勁推少的物質被迫成圓球。圓球是物質組成的不是空的所以有個球面稱為圓球面。圓球面所受到的反推力越往球中心力線越密承受的推力越多。因圓球面任何一點都承受來自各個方向的力必然有一條力線經過球心垂直於球心,所以從球面到球心越往中心垂直力線越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越遠離球心所承受的反推力越小越少。

只要中心有物質壓力重力的天體,它的最外層表層必須是球形(圓球),天體的球面如果變成方形……中心不但沒有物質壓力而且重力也不存在。

二、光聚焦 能量聚焦、熱能量聚焦、正負(反)能量聚焦

光與一切物質同在充滿整個物質世界。太陽、恆星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永遠聚焦才能永遠發光發熱。我們看到的會發光發熱的星星、星系、恆星、太陽、行星中心,行星的衛星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恆星、太陽、行星的外面外層都有一個圓球面可以光聚焦到中心。圓球面是平凸透鏡、凹凸透鏡, 只要形成平凸透鏡、凹凸透鏡就可以光聚焦。

光聚焦……光是用不完的迴圈的。

三、對環流層{上層與下層對環流}

自轉與公轉運動的動力層,宇宙間天體的公轉自轉都是有對環流層推動帶動運動的。同一個星球自轉有對環流層推動自轉……公轉有對環流層帶動運動,自轉與公轉運動是二個環流層,二個對環流層不是在同一個中心上的。沒有大氣層或有大氣層大氣只對流不進行對環流的星球(孤獨行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的衛星是一定不會自轉的。

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【真實的宇宙形態結構】

宇宙是時間無限空間無涯物質有限世界。空間存在著一個一個大型的物質世界它們是沒有相連被真空隔離。各個物質世界都遵循同樣的物理規律,我們生活在其中一個大型物質世界裡。

我們的大型物質世界最多最外層的物質緊緊的吸引在一起它的外型是可以任何形態。它把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個大圓球都有一個圓球面及一箇中心,我們就在其中一個大圓球面裡面。這個大圓球內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球……………………總星系。總星系有一個圓球面及一箇中心。在總星系圓球面內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心。其中一個大圓球就是我們的圓球銀河系它有一個圓球面及一箇中心。銀河系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球太陽系它有一個圓球面及一箇中心,太陽系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個就是地球系(包括月球),地球是中心它的圓球面在月球之外,地球氣態圓球面內的最多氣態物質又把月球及其他各種各樣不相混合的氣態物質反推成一個一個圓球。

這些大大小小從大到小的圓球剛剛形成光‘就聚焦在它們的中心點上使中心發光發熱,太陽、行星中心、銀河系中心、總星系中心、星系中心、恆星都是有光聚焦才發光發熱的。因光聚焦在中心點上發光發熱就會發生對流 對環流。每一箇中心點上有一組或多組對環流層,接近中心的對環流層可帶動中心轉動自轉,遠離中心的對環流層可推動天體、星系、恆星、物體、物質、行星等等繞中心公轉。月球有氣態層只有區域性的對流沒有對環流所以沒有自轉只有公轉,月球公轉是地球最外面的一組對環流層推動月球繞地球公轉的……其它行星的衛星公轉類同。靠近地殼的對環流層(有對流層與中間層組成交替環流)帶動地球自轉其他行星自轉類同。地球月球在同一個圓球面內被太陽系的對環流層推動繞太陽公轉的其他行星公轉類同。太陽系圓球面內全部行星被銀河系的對環流層推動繞銀河系中心公轉的其他恆星系公轉類同。銀河系圓球面內的恆星系被總星系的對環流層推動繞總星系中心公轉的其他星系仙女系公轉類同。總星系圓球面內的星系被更大的對環流層推動繞更大的中心公轉。就這樣以此類推外面外層到底有多少層次我不敢下決定…… 根據天文文明可能有三十六層。我們是被套在圓球內從最大的圓球一直到最小的圓球……大圓球套比它小的圓球。就這樣圓球中有圓球,我們是被幾十層的圓球套著。

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?淡漠乾坤2019-06-08 16:29:14

根據萬有引力公式,不同的物體可以相互吸引。當引力大於物體的動能時,各種物體就會凝聚成團,形成各種天體。

隨著天體的收縮,其內部溫度會逐漸升高。當達到數千萬度時,就會產生核聚變,對外輻射能量,成為普通的恆星。此時,支撐恆星避免進一步塌縮的,是各種輕原子的熱運動。

隨著核聚變的進行,當輕原子越來越少時,恆星的內部再也無法由核聚變提供能量以維持其體積。於是,該天體會進一步地塌縮為白矮星,靠電子之間的相互擠壓來維持恆星的體積。

如果電子的能量進一步的損失,被擠壓進原子核中,與質子合併為中子,則該恆星進一步地收縮為體積更小的中子星。

如果能量繼續損失,就連中子也無法抵抗引力的收縮,於是中子星繼續壓縮。此時,中子解體為宇宙中不可再分的最小粒子即量子。

根據經典的觀點,量子的質量和體積都等於零,於是根據萬有引力公式,距離的趨近於零,使引力趨近於無窮大。此時,再也沒有任何的力量阻擋量子的收縮。於是,該天體收縮為一個奇點,其引力之大,就連作為激發量子的光子也無法逃脫出來,由此該天體得名為黑洞。

根據人類認識的基本原則,“凡是具體的,都是有限的。”在自然界中,不存在零或無窮大的物體,也不存在絕對單方向的變化。根據這一標準,上述關於黑洞的描述是有疑問的。

首先,不存在沒有體積的奇點。其次,引力不可能為無窮大。最後,恆星不會始終單方向地無限收縮。

那麼,在導致黑洞產生的分析過程中,問題出現在哪裡呢?

第一個問題,出現在萬有引力公式上。在人類的認識史上,只要出現無窮大,就說明該公式是不完備的,只是遠離無窮大處的近似公式。

根據量子力學,空間是不連續的,只要兩物體之間的距離小於空間不連續的範圍即小於空間量子的間距時,空間就不再存在了。作為空間長程力的萬有引力,在該範圍內,會以指數的形式迅速衰減為零。

第二個問題,出現在量子的質量和體積為零。實際上,由於普朗克常數h大於零,該常數是量子的角動量,說明量子的質量和半徑都是大於零的。因而,無數量子的收縮是有限度的。

當量子之間的距離趨近於零時,黑洞就再也收縮不下去了。此時,即沒有引力的吸引,又有量子的彈性碰撞(斥力),於是黑洞的收縮過程開始了反轉,會以超新星的形式爆發,使量子以能量的形式重新迴歸於空間。

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?北京故宮i火鍋2019-06-08 10:14:41

黑洞從生命科學的角度來說,宇宙是屬於人類肉身。黑洞是屬於人體的大動脈,黑洞是吞噬有害物質。滅殺病毒,保護自己的免疫系統。白洞是屬於輸送養份的血液迴圈系統,黑洞白洞是屬於人體宇宙。成長髮育的組織成份,從易經的角度說。黑洞和白洞組成的就是,宇宙太極磁場。只要我們破解易經兩儀,網路連結黑洞白洞的科學資料。我們的科技就得到超越的發展,快速度的進入。未來世界的發展時期,相信科學我們就要探索宇宙。代領現世人類走向未來文明,。

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?平常人2460893412019-06-13 08:32:40

能與黑洞抗衡並摧段黑洞的是中子星,和磁星。

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?解開宇宙奧秘的接班人2019-06-08 11:00:20

斥力,就是正反粒子之間存在著的,正物質粒子,反物質粒子,當其中一種粒子失去能量狀態平衡時候,斥力就馬上出現了,兩種性質相反的物質粒子,能量失衡越大,斥力就越大,能量失衡越小,斥力就越小,就像黑洞,由於物質粒子密度,大 ,物質之間的斥力 隨著密度的增大而增大,

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?光量子宇宙2019-06-08 16:49:27

沒有什麼能抗衡黑洞引力,但你離黑洞夠遠就沒事了。宇宙物質間的斥力最終來自光子或光子團的碰撞。

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?石鼎文2019-06-07 16:07:02

灰洞存在的,依然是電磁與熱核,

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?

黑洞引力雖大,有什麼斥力能與之平衡?其斥力來源與基本粒子有什麼關係?