天體的光環(huán)

出版時間:2012-9  出版社:氣象出版社  作者:繆志先  頁數(shù):274  
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內(nèi)容概要

  《天體的光環(huán):天文學的新論點》詳細闡述了土星光環(huán)產(chǎn)生的原因,并拓展出旋轉星系亦存在光環(huán)現(xiàn)象。自轉的行星及旋轉的星系在各自偶極磁場及洛倫茲力的作用下,某一電極性的帶電粒子會在行星及旋轉星系的赤道延展面上形成環(huán)形平面靜電場,并與宇宙塵埃共同構成了具有靜電釋放意義的天體光環(huán)。在該光環(huán)平面中會表現(xiàn)出巨大的靜電斥力,該斥力的方向正好與該天體的引力方向相反。就此,該理論解釋了天體的紅移現(xiàn)象與靜電斥力有關。同時《天體的光環(huán):天文學的新論點》還對旋轉星系及太陽系的誕生,對星系中的渦旋能量,對行星的公轉、自轉和磁場等現(xiàn)象,對所謂的宇宙大爆炸、黑洞和暗能量等理論亦進行了全新的探討。認為宇宙物質(zhì)起碼是在星系渦旋能量和萬有引力以及靜電斥力這三種能量或力的現(xiàn)象中構成的?!短祗w的光環(huán):天文學的新論點》可作為天文學領域研究者的參考讀物,也可以作為廣大天文愛好者的知識性讀物。

書籍目錄

一 行星的光環(huán)1 緒論1.1 行星的光環(huán)現(xiàn)象1.2 對行星光環(huán)的新發(fā)現(xiàn)及困惑1.3 對行星光環(huán)起源問題的簡介和質(zhì)疑1.4 從能量及力的平衡方面探討行星光環(huán)的存在2 行星光環(huán)存在的空間環(huán)境2.1 太陽磁場2.2 太陽風帶電粒子以及在空間的存在姿態(tài)2.3 太陽風帶電粒子與行星磁層2.4 地球極光2.5 帶電粒子與旋轉雨傘效應2.6 地球赤道上空做平面圓周運動的帶電粒子圓盤3 理想狀態(tài)的行星及其光環(huán)3.1 理想行星的磁場結構3.2 理想行星的近程光環(huán)3.3 理想行星近程光環(huán)的旋轉3.4 理想行星的遠程光環(huán)4 土星的光環(huán)4.1 土星遠程空間的磁場結構及其遠程光環(huán)4.2 土星近程空間的磁場結構及其近程光環(huán)5 木星的光環(huán)5.1 木星的磁場5.2 木星的遠程光環(huán)5.3 木星的近程光環(huán)5.4 木星的磁赤道夾角與木星的近程光環(huán)5.5 木星近程光環(huán)的結構6 天王星的光環(huán)6.1 天王星的磁場6.2 天王星的遠程及近程光環(huán)7 海王星的光環(huán)7.1 海王星的磁場7.2 海王星的近程光環(huán)8 類地行星的光環(huán)9 地球的光環(huán)10 空間輻射帶現(xiàn)象10.1 地球空間范·艾倫輻射帶10.2 木星空間輻射帶10.3 天王星空間輻射帶二 旋轉星系的光環(huán)11 對旋轉星系的猜想11.1 對地球颶風現(xiàn)象的分析11.2 對宇宙中旋轉星系的猜想11.3 對所謂黑洞現(xiàn)象的猜想11.4 對旋轉星系光環(huán)及輻射帶現(xiàn)象的猜想11.5 旋轉星系太陽及太陽系的誕生12 太陽系12.1 太陽的光環(huán)與輻射帶12.2 太陽系內(nèi)天體相互撞擊事件12.3 對行星公轉軌道傾角的猜想12.4 對星系及行星年齡的猜想12.5 對固態(tài)行星及氣態(tài)行星分布半徑的猜想12.6 對行星公轉過程及橢圓軌道的猜想12.7 對太陽系行星具有自轉現(xiàn)象的猜想12.8 對行星及太陽具有偶極磁場的猜想12.9 對行星及太陽具有磁偏角的猜想12.10 宇間電荷物質(zhì)與空間電磁感應加熱13 對大爆炸、暗能量及暗物質(zhì)的猜想13.1 對所謂大爆炸理論的質(zhì)疑13.2 對所謂宇宙微波背景輻射的猜想13.3 對所謂暗能量的猜想13.4 對所謂暗物質(zhì)的猜想14 廣義的日心說及物質(zhì)相對存在參考文獻附錄:空間電磁感應加熱簡介后記

章節(jié)摘錄

  在圖3.3中,六個左手掌J,E、E,K和F、F的方向與圖3.2的不同,這樣就造成了在圖3.3中按照洛倫茲力作用而偏轉的電荷分布方式不同于圖3.2。在圖3.3中可以想象,太陽風帶電粒子在整個磁赤道平面中,包括中程及遠程空間平面,以直線平行的流體運動方式相對的流過。按照左手定則要求,在判斷帶電粒子受到洛倫茲力的影響做偏轉時,要求磁力線垂直地從左手掌的手心穿過,四指指向帶電粒子的流動方向,則大拇指方向就是正電荷的水平偏轉方向,而大拇指的反向就是負電荷的水平偏轉方向。所以圖3.3中的六個左手掌的指向相同,全部指向此平面中帶電粒子的一致流向。于是,在圖3.3中,在該理想行星剖面的上部和下部平面空間以及在中程及遠程平面空間中,所有正電荷及正離子在洛倫茲力的作用下將均向圖3.3的上方偏轉,而所有負電荷及負離子將在洛倫茲力的作用下均向圖3.3的下方偏轉??梢园l(fā)現(xiàn),從圖3.3上半部中程及遠程平面空間中流過的太陽風帶電粒子,其正電荷及正離子在兩個左手掌E、E及洛倫茲力的作用下偏轉,向該行星磁赤道平面更上方及更遙遠的外空間偏轉運動,而負電荷及負離子在洛倫茲力的作用下,向下偏轉,向該理想行星的赤道表面偏轉,并向圖3.3的下部偏轉。同時,從圖3.3下半部中程及遠程平面空間中流過的太陽風帶電粒子,其負電荷及負離子在兩個左手掌F、F及洛倫茲力的作用下偏轉,向該行星磁赤道平面更下方及更遙遠的外空間偏轉運動,而正電荷及正離子在洛倫茲力的作用下,向上偏轉,向該理想行星的赤道表面偏轉,并向圖3.3的上部偏轉。于是在該理想行星的公轉過程中,在其“迎風面”的左、右兩側始終會存在著正、負兩個不同電極性的平面靜電場相互對峙?! ∮捎谟铋g直線平行運動的帶電粒子在該理想行星磁赤道平面環(huán)境中高速運動,并由于中程及遠程磁場強度遞減等原因,宇間帶電粒子在受到該理想行星磁赤道平面環(huán)境及洛倫茲力的作用下,其偏轉的半徑應該較大,尤其是當這些帶電粒子剛進入該理想行星磁赤道平面時,或已經(jīng)運動于該理想行星磁赤道平面中,或即將穿過該理想行星磁赤道平面的范圍時,以及這些位于該理想行星磁赤道平面中各個不同半徑空間及各個不同磁場強度空間中的宇間帶電粒子,并不能簡單地理解為這些宇間帶電粒子在該理想行星中程及遠程磁赤道平面環(huán)境中即刻發(fā)生呈90。急轉彎似的偏轉,其具體發(fā)生偏轉的行為可能比較復雜,各帶電粒子偏轉的半徑不盡相同?!  ?/pre>

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