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E,红巨星是裂变型恒星,属白洞,能扩散光线,体积并不大

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online_member 发表于 2017-5-8 14:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宇宙中所有天体都在不停地吸入与发散微物质,直接决定天体的运动与变化。
像太阳、黑洞一样大量吸收空际中的暗物质与暗能量(即B文中定义的包子与点子),吸入物质的总质量大于发射出的物质总质量,天体内核质量增多、体积增大,不断生长,这类天体都可归于黑洞类,还有中子星、脉冲星及所有聚变型恒星。
有此必有彼,许多天体呼出的物质多于吸入的物质,持续向空际散发大量包子与点子,如行星、超新星、类星体等,可归于白洞类,最明显、最剧烈的要算我们比较熟悉的红巨星了。
E,红巨星是裂变型恒星,属白洞,能扩散光线,体积并不大601 / 作者:砂砂 / 帖子ID:23087
红巨星与太阳的对比
现在对红巨星的推断定义是恒星老年期内核收缩、外壳膨胀、温度较低、体积巨大的发光发热天体。这种定义可能存在一些错误。
我们现在只能观测到恒星的表面,他们的内部我们无法探测,或许太阳的内核直径只有几十千米,同黑洞一样,就是一个巨大的中子,所有的包子紧密无间固定成一个大能量包。内核的外围全部都是太阳的原子核反应区。
当太阳吸收完外围所有的物质,只会慢慢收缩自己的核反应范围,直接变为脉冲星,再到中子星,甚至黑洞,不会经过红巨星这个环节。
当然,在微物质比较稀薄的空间中,脉冲星、中子星如果受到强力撞击,发生原子核的链式核裂变,呼出物质远远多于吸收物质,那么表现出来的状态就会是红巨星的模样了。
如果观测得够远,类星体中应该有大量的红巨星,而最多的时候,就是百多亿年前,宇宙局部黑洞大撞击时,那时空间中绝大部分都是红巨星。产生大量微物质,迫使空间快速膨胀。
E,红巨星是裂变型恒星,属白洞,能扩散光线,体积并不大31 / 作者:砂砂 / 帖子ID:23087
空间微物质特别稀薄时,可能发生黑洞大撞击
一定时间后,根据黑洞碎块体积、所处的环境不同,慢慢转变成了现在的裂变型恒星、脉冲星、中子星、行星等。
以上观点只是个人对整体空间的一个完全不同的猜测,不足为信,但红巨星质量急剧地减少,这却是现在探测到的事实,也就可以肯定红巨星是一种向空际发散大量微物质的恒星。
在D文中详细说明了黑洞高速吸收空际中的包子与点子,可以改变光波的传播方向,向内弯折,那么,红巨星向空际发射出大量包子与点子,包子以高速向红巨星外围扩散,在传播其他光线的过程中,同时向外高速位移,那就必然形成经过的光线向外偏向。经过的光线,必然被红巨星向外扩散。
E,红巨星是裂变型恒星,属白洞,能扩散光线,体积并不大377 / 作者:砂砂 / 帖子ID:23087
红巨星向外折射光线
黑洞向内折射经过的光线能隐身,红巨星向外折射经过的光线,对远处的观测者,就必然造成了背景投影的扩大,本来体积不大的红巨星,在观察者眼内就会显得很大,这就是红巨星的扩身原因。
相信在不久的将来,我们可以通过异位测定,完全可以推算出红巨星的真实体积,而不是现在所说的:二十倍太阳质量的红巨星的体积会是太阳的二十亿倍。而且还有一点,离我们越近的红巨星,扩身的比例会更大。
光谱红移现象能推测出发光天体的远离位移,但光谱红移还能发生在没有大位移的红巨星的光谱上。
在B文中,说明了光现象传播中明显的纵波,是光波媒介物质包子的对撞。红巨星射向观测者的光线传播中,包子在撞击的同时在向观测者高速位移,必然拉长了每个撞击的距离,也就拉长了纵波的波长,层层叠加,就形成了整个光谱的红移。
红巨星本身没有我们看上去的那么红,甚至比太阳还要白,同样,表面温度也可能比太阳更高。都是错觉。
一旦红巨星的上述特性被实验证实,那么可以肯定,黑洞向内折射光线而隐身,红巨星因向外折射光线而扩身,都只是由于光的媒介物质的相反位移方向而造成,从而可以否定爱老的空间扭曲理论,进一步可以否定爱老的光子理论,甚至光电等效原理。
现在定义的光速,只是依靠媒介物质的撞击传递动量的波动速度,与物体的位移速度本身就没有太明显的关系,光速恒定理论也就并不完善。
宇宙中暗能量点子的总质量最多,而点子的个体最小,个体间的距离也最小,同样是球体,同样能产生振动撞击波动,这种波动的速度必然远大于光速,现在发现的量子纠缠,或许就是点子波动的作用,远超光速
光速不仅不会是波动速度的极限,物体位移的速度从物质本质上去推测,也完全可以超过光速,后文接着说。
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