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1、銀河系中心兩射線氣泡結(jié)構(gòu)的電學(xué)解釋徐啟明河北科大唐山分院, (郵政編碼063020)2010-12-19摘 要:本文依據(jù)電磁波輻射具有共同的物理性質(zhì),通過物理分析的方法,揭示出銀河系中心兩個伽馬射線氣泡結(jié)構(gòu),產(chǎn)生于一個盤形的縱向電場輻射源,這個盤形電場輻射源又和電場縱波產(chǎn)生引力的實驗以及引力非球面輻射的實驗,共同形成了盤形引力場存在的完整的證據(jù)鏈。盤形引力場是形成渦旋盤狀星系的主要力系。關(guān)鍵詞:盤形輻射源,縱波輻射,盤形引力場.中圖分類號:p142the electricity explanation of discovered giant energy bubbles in milky wa

2、y galaxyxu qi-minghebei university of science and technology tangshans branch abstract. this paper reveals that there is a disc-shaped radiation source of electric field according to the astronomical phenomena which giant energy bubbles discovered in milky way galaxy by physical analysis. the radiat

3、ion source with two related experiments formed a complete chain of evidence together, that the discal gravitational field is exists。key words: disc-shaped radiation source, longitudinal radiated electric field, discal gravitational field.1 引 言2010年11月11日消息,據(jù)美國太空網(wǎng)報道,科學(xué)家日前最新探測發(fā)現(xiàn)銀河系中心溢出高能量伽馬放射線形成的兩個巨大氣

4、泡,本文通過電磁波輻射具有共同的物理性質(zhì)的方法,揭示出銀河系中心兩個伽馬射線氣泡結(jié)構(gòu),產(chǎn)生于一個盤形的縱向電場輻射源。2 系統(tǒng)介紹盡管射線是核反應(yīng)的產(chǎn)物,但是,由于射線的物理性質(zhì)屬于電磁波,因此,銀河系中心氣泡結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生的射線的電磁場關(guān)系,應(yīng)該與半波振子天線中電場垂直于磁場的特性是相同的,這樣就可以用后者的物理性質(zhì)來解釋這兩個射線氣泡結(jié)構(gòu)的起因。3 形成兩射線氣泡的電場結(jié)構(gòu)圖1 oxyzj xyz圖2 設(shè)半波振子天線沿y軸放置,那么,天線在yoz平面上的電磁波場強分布圖(即天線的方向瓣圖)就如圖1所示。并且在z軸方向還要稍長。如果有無數(shù)條半波振子天線在o點,沿著xoy平面以輪輻方式放置,那么,

5、合成場強的交集就是圖1中母線j繞z軸旋轉(zhuǎn)一圈所勾畫出的啞鈴狀的空間區(qū)域,并且在z軸方向也應(yīng)稍長,這一點也與射線氣泡球長短軸約17:16的特征相吻合。如圖2所示。從上面的分析可以明確的知道:在銀河系中心產(chǎn)生射線的帶電粒子的振動方向,正是在兩球的切面上沿直徑分布的?;蛘哒f,產(chǎn)生射線的交變電場的方向總是垂直于銀盤自轉(zhuǎn)軸的,并且是沿著盤面分布的。請注意:夾在兩個電磁橫波球體之間的是一個典型的由中心指向周遍的盤形的電場縱波輻射源。其頻率與射線相同。為便于說明,圖中的電場輻射盤被夸張放大了。由于盤形電場輻射源的存在與形成銀河系星盤的主要引力的分布方式是相同的,因此,在銀河系引力中心出現(xiàn)的帶電粒子垂直于銀盤

6、自轉(zhuǎn)軸的振動規(guī)律,不應(yīng)認為僅僅局限于射線波段,而應(yīng)看作是銀河系中心形成盤形引力的所有帶電粒子振動的共同規(guī)律。把盤形輻射電場和盤形引力場聯(lián)系在一起的根據(jù)是下面的兩個實驗。圖3oxyzam 4 電場縱波與引力非球面輻射的實驗4.1 電場縱波產(chǎn)生引力的實驗實驗證實在半波振子天線的縱向輻射電場中,在大于半波長度的距離外放置的鋁片會受到來自天線的引力。即電場縱波可以產(chǎn)生引力。(詳見附錄1)4.2 引力源非球面輻射的實驗對于空間全方位而言,牛頓引力定律是球面引力場,但是,嚴格地講只有在環(huán)境引力場強(或者稱背景場強)可以忽略時才能成立。以地球為例:作為背景引力場的太陽、月球?qū)Φ孛嫖矬w的引力加速度分別為:5.

7、93e-3 ms-2和3.32e-5 ms-2大大低于地球重力加速度9.78ms-2,所以地球引力場的等勢面及地球的基本形狀都是球形的。在以鉛球m為對象的地面引力實驗中,由于鉛球的背景是巨大的地球引力場,牛頓引力定律在鉛球周遍空間各方向上為等值的球面場的數(shù)學(xué)方程,已不再適用。實驗證明地面上鉛球m在周遍質(zhì)量分布均勻時為明顯的長軸平行于z軸(垂直向下)的長旋轉(zhuǎn)橢球面引力場,如圖3中藍色部分所示(離心率尚未測得);當用扭力秤沿著水平方向如y軸測量g值時,會因加入小鉛球的質(zhì)量作用,使得大鉛球m的引力輻射,畸變?yōu)橐粋€短軸在x軸的扁旋轉(zhuǎn)橢球面場,因此,其g值與z軸方向的測量值基本相等。在兩個鉛球以1對1方

8、式的測量上,應(yīng)用牛頓引力定律可以使得方程平衡,但是,不能把它理解為這是鉛球m的球面場等勢面的均值,因為這樣的g值(即目前的萬有引力常數(shù)g=6.673e-11nm2kg-2),只是圖3中長橢球面a點對應(yīng)的g值,把它錯誤地理解為是半徑相等的等強球面場上的均值,那么鉛球的引力輻射量就顯然被夸大了(和橢球面長半軸等半徑的球面積是大于橢球面的),也就是單位質(zhì)量的引力輻射能力被人為擴大了,應(yīng)用這樣的g值套用牛頓引力定律去估算地球、月球的質(zhì)量m時,會使地球、月球的估值小于實際的真實質(zhì)量,在人類登陸月面以后這個問題變得十分明顯了。這是因為在牛頓萬有引力定律中:除去gm兩項外其他都是可以直接測量的,因此, g值

9、被擴大了必然會導(dǎo)致質(zhì)量m的減小。這是鉛球引力非球面輻射所造成的直接后果。另一方面,當天體的引力輻射比較集中于星系盤面時,我們?nèi)匀话辞蛎鎴鰬?yīng)用牛頓引力定律,不僅g值太小,而且引力輻射強度的衰減方式也不對,造成觀測到的引力源質(zhì)量大大小于牛頓引力定律方程平衡所需的質(zhì)量,以至人們不得不虛設(shè)一種看不見的“暗物質(zhì)”的巨大質(zhì)量來使方程平衡,其實這同“皇帝的新衣”并無兩樣。因為,即使暗物質(zhì)真的存在也無法解釋在星系和星體的赤道面上引力過大的現(xiàn)象。圖4 oxyz圖5oxyz5 盤形輻射場的特點和意義l 盤形輻射場的特點球面場以及橢球面場產(chǎn)生的輻射是沿立體角擴張的,所以場強的衰減1r2如圖4所示;盤形輻射場場強的衰

10、減則1r,這是因為盤形輻射源發(fā)出的所有輻射都要垂直于z軸(也就是自轉(zhuǎn)軸),因此,盤形輻射是沿平面角擴張的,如圖5所示。這是盤形輻射場有別于球面場以及橢球面場的重要特點。另一特點是,盤形輻射場在沿著自轉(zhuǎn)軸方向輻射電磁橫波的同時,沿盤面半徑方向輻射的是交變的電場縱波。根據(jù)電場縱波具有引力的實驗結(jié)果,在這種由盤形輻射場形成的盤形引力場中,應(yīng)用牛頓運動定律可以得出下式:, 即 v1換言之,在盤形引力場中天體環(huán)繞引力中心運行的速度與環(huán)繞半徑無關(guān),可以為常數(shù)(假定兩者間無其他物質(zhì)運行的話)。根據(jù)盤形引力場場強的導(dǎo)出式:(詳見附錄2)和銀河系質(zhì)量的分布模型,可以很容易求出在銀河系中銀球和銀盤的質(zhì)量在盤形引力場作用下的旋轉(zhuǎn)曲線,此線與暗暈(dark halo)曲線基本吻合。l 盤形輻射場的意義盤形引力場場強衰減1r引力垂直并指向自轉(zhuǎn)軸在渦旋星系中形成引力。c盤形輻射場場強衰減1r輻射方向垂直于自轉(zhuǎn)軸輻射形式電場縱波a實驗電場縱波可產(chǎn)生引力b圖6 圖6是在渦旋星系中與盤形引力體系求證相互關(guān)聯(lián)的三個部分,其中b、c是幾年前提出并公開發(fā)

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