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    三节:探求恒星自旋的动力之源

    随着星云的膨胀降温而冷却,就意味着星云在随周围环境的影响一直释放着热量。

    在我们的“质能分合”理论中,因有热的传递,就表明星云内部存在能量以热的形式而辐射,随着温度的降低而冷却,在处于此种情形之下,随着排斥力的减少而物质内的引力理应显示出来。

    由星云学说所描述的关于恒星的形成过程,只有膨胀或者是收缩这两种使之星云的体积具有大与小的变化。

    这种体积的增大或者缩小的过程所带来的动力上的作用,是不会促使星云的自转,更不可能增加自身的加速运转。

    那么至于星云旋转的动力之源来自何方的力量支持呢?

    关于恒星的发光发热,科学家们根据我们所掌握的核物理学知识,作了详细的解读,由于在恒星内部处于高温高压状态,能使任何物质发生核反应。从氢核聚变的反应过程中而寻求到了恒星释放光热时的能量来源。

    以太阳如此巨大的体积,那么至于他的快速自转是怎样产生的呢?

    一个做自旋运动的物体,它必须拥有一个高度有序的形成机制;或者是受到别外动力的带动而作自转运动。

    太阳旋转的动力之源,可以由另外比自己大的质量恒星的引力牵引作用而带动太阳的运转,然而我们的天文学家通过对太阳系附近的天体观测,没有找到比太阳质量要大的恒星。

    在我们的“质能分合”理论中,在描绘做快速运动的物体的内部,可以讲是不会因星云的冷却而出现明显的因引力作用下,物质是不会拥有凝聚的状态。

    这是有支持证据的:

    布莫让星云是宇宙中最冷的地方,温度只有零下272摄氏度,这个极为寒冷的行星状星云距我们地球5000光年,坐落于半人马星座。

    关于行星状星云的形成,当中央明亮的恒星的生命进入最后阶段时,一团飘忽的气体是否是由从主星体上剥离出来的吗?这有待天文学家进行更一步的观测证实。

    布莫让星云的外形酷像一个蝴蝶领结,因为飘逸的速度达到每小时31万英里,有可能是由一股达到了每小时50万公里的强风所致。

    在强风的吹动力影响下,超冷气体远离濒死的恒星中心,由于处于快速的运动之中的行星状星云没有因如此低冷的温度而成团向行星的方向演变。

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