宇宙如此空曠寒冷,為什麼源源不斷的寒冷卻熄不滅太陽?

花開彼岸不見君


溫度

要了解這個問題,我們得先從溫度說起。那首先,什麼是溫度呢?如果從微觀的視角來看,溫度其實就是微觀粒子的熱運動的劇烈程度。那這句話該如何理解呢?

我們都知道,萬物都是有分子或者原子構成的,但是它們並不是整整齊齊地排列的。實際上,它們是很不安分的,到處亂跑。曾經就有科學家想通過花粉粒子在水面上的不規則運動來證明分子的存在,這其實就是布朗運動。

愛因斯坦從數學的角度證明了布朗運動。那分子的無規則運動又和溫度有什麼關係呢?

科學家發現分子整體的運動狀態和溫度有關,說的直白一點就是:分子們的平均動能越大,溫度就會越快。或者說,分子整體動得越歡快,溫度也就越高。

不過,這裡我們要強調一下,這其實建立在大規模的統計之上得出的結論。也就是說,如果一個物體要顯示出溫度來,它得有個物質基礎,那就是:分子數足夠多。知道了這些,我們再來看這個問題:太空真的很冷麼?

太空的溫度

實際上,太空並非是絕對零度的,如果非要給它標一個溫度,那這個溫度應該是2.72K,這裡K指的是溫度單位卡爾文。也就是比絕對零度還要高2.72度。那為什麼會是這樣的呢?

其實這是來自於宇宙大爆炸的留下來的餘熱,這部分餘熱在宇宙38萬歲時,以電磁波的形式在宇宙中傳播。我們現在還可以觀測到它,被我們稱為宇宙微波背景輻射,是天文學家手裡的武功秘籍。

但是,實際上,如果有個人意外暴露在宇宙中,他一定不會是凍死的。這是因為背景溫度雖然是2.72K,但是溫度很難顯現得出來。因為宇宙實在太空曠了,通過觀測和模型計算,科學家可以得到宇宙的平均密度,按照最新的數據來看,宇宙的平均密度要小於一平方米一個氫原子的水平。這個空曠的程度比我們人類實驗室所能做到的真空還空。而我們上文也提到了,溫度是給予足夠多的分子數才能顯示出來的。而由於太空中的分子數實在太少,因此,太空其實顯示不出溫度來的。

太陽

而我們也知道,在地球上,我們用水來滅火的原理,說白了就是利用水的比熱容,降低物體的溫度,同時還能隔絕空氣,以此來達到滅火的效果。而太陽燃燒其實依靠的是核聚變反應。我們的太陽處於主序星階段,目前內核正在進行的是氫原子核的核聚變反應,生成氦原子核。

每秒太陽會損失420萬噸的質量,這部分質量以能量的形式向外輻射。地球其實只能接收到太陽總輻射量的很小的一部分。

而太陽之所以可以進行核聚變反應說到底其實是因為自身的質量足夠大,太陽佔據整個太陽系總質量的99.86%。自身的引力促使太陽內核溫度急劇上升,達到1500萬度,壓強增加到200多萬個大氣壓,

在量子隧穿效應的作用下,進行著緩慢的核聚變反應,而不是像氫彈那樣一下全炸了。

因此,太陽並不是一把火給點著的,也不存在隔絕空氣就不能被燃燒的道理,更涉及不到撲滅的問題,即使你往上使勁澆水,也不起作用。而太空雖然只有2.7K,但是由於分子數實在太少,根本不顯現出溫度來,也就對於太陽絲毫沒有任何作用。但換句換說,即使太空充滿了分子,那也會在太陽引力下,成為太陽自身的一部分。太陽到底會不會繼續燃燒,其實只和自身的質量有關

而太陽的輻射穿越整個太空其實是在削弱的,但是由於太陽距離地球足夠近,因此,這個削弱並沒有太厲害,而地球其實是一個物質聚集的星球,也就是說,構成地球的分子數是足夠多的,當太陽輻射來到地球時,這些分子數可以充分地利用太陽輻射來提高自己的動能,這時候溫度也就上升了。

總結

最後,我們來總結一下:

  • 溫度的本質其實是微觀粒子的熱運動的劇烈程度。
  • 太空並非是絕對零度的,而是2.7K,高於絕對零度2.7度。而由於太空十分的空曠,因此,太空實際上並不能顯現出溫度來。
  • 用低溫滅火利用的原理是降低溫度,隔絕空氣。
  • 太陽利用的是核聚變反應,是在引力作用下實現的,和溫度和空氣無關。
  • 地球之所以能夠接收到太陽輻射是距離不算太遠,可以直接接收太陽輻射。

鍾銘聊科學


宇宙如此空曠寒冷,為什麼源源不斷的寒冷卻熄不滅太陽?

首先需要說明的是,這個問題說的有點過了,畢竟太陽只是宇宙中的極為渺小的一顆即將步入中老年的恆星,即便是在咱們所在的太陽系所處恆星系統銀河系內,太陽也只是很普通的一員。在銀河系內有大約3000億顆左右的恆星,而太陽的質量僅相當於銀河系的1/1500000000000,即銀河系的質量約為太陽的1.5萬億倍。

而宇宙是由星系群、星系團、超星系團、超超星系團等各個層級“組成”的,因此可想而知宇宙中有多少顆類似於太陽的發光發熱的恆星,甚至是恆星“死亡後”所形成的白矮星、中子星以及黑洞和分佈在各星系群中的星團、星雲以及各種類型的星際氣體,由此可見,宇宙中並非絕對的空曠。

大家都知道太陽是太陽系的中心天體,佔了太陽系99%的質量,不僅如此太陽還是一個名副其實的巨大“氫氣球”,氫佔了太陽總質量的3/4,剩餘的絕大部分是氦,僅有少量的氧、碳、氖、鐵以及其他的重元素。

由於太陽質量之大,約為1.9891*10³⁰千克,在重力作用下其內部產生了高溫高壓的環境,達到了氫原子發生熱核反應條件,即4個氫原子核聚變成1個氦原子核,因此太陽便通過核聚變的方式向太空釋放光和熱,而這種核聚變所釋放的光和熱與簡簡單單的生火做飯燃燒柴火所發出的光和熱存在本質上的區別,是水和所謂的“寒冷”不能“澆”滅的。

不過大約再過50~60億年,隨著太陽內部氫元素的耗盡,由於太陽內部所產生的輻射力小於向內的引力時,導致太陽的核心開始收縮、塌陷、升溫,由此便開啟了氦元素聚變為碳的過程,而氦元素的聚變其溫度更高,這就導致了太陽體積不斷擴大,其半徑擴大約200倍,這也就相當於太陽的外層或將延伸到地球或者火星目前所處的公轉軌道附近,屆時地球文明將何去何從目前尚在研究之中。

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地理那些事


宇宙確實又空曠又寒冷。宇宙間最冷的地方已經接近絕對零度零下273.15攝氏度(0開爾文)了。從宇宙誕生之時的最高溫——普朗克溫度,降到如今的3K左右,總共耗時138億年。

宇宙從誕生之初,就在暗能量的驅使下超光速膨脹。據最新的天文觀測,我們的宇宙正在加速膨脹,未來宇宙空間的平均溫度還將繼續下降。


現在回到正題,為什麼宇宙空間那麼冷,太陽卻沒有熄滅?

產生這種疑問,顯然是對溫度這個概念有誤解。溫度是大量粒子熱運動的集合表現,如果是空無一物的空間,是不存在溫度這個概念的。溫度的轉移須經由物質而發生,不能憑空轉移。

早期的宇宙,由於單位空間中的平均質能密度高,溫度自然也就非常高。隨著宇宙空間的超光速膨脹,現如今宇宙已經變得非常寒冷。


溫度總是從高溫物體向低溫物體自發的轉移。不過宇宙空間是真空,熱傳導和熱對流是不存在的,太陽散熱的唯一方式就是熱輻射,太陽通過光及一些高能粒子向外傳遞熱量,熱量散失的較慢。正是因為存在這種現象,太空中的衛星才需要裝熱管,用來維持儀器的正常運作。在太空中,物體背向太陽的一面溫度零下100多度,朝向太陽的一面溫度則高達一百多度。

太陽之所以能夠維持高溫不熄滅,是引力的作用。我們的太陽是由氫元素在引力的作用下,通過核聚變反應發光發熱的。太陽的核心溫度高達1500萬攝氏度,表面溫度高達5500攝氏度,這些高溫都是由中心區域的核反應產生的。溫度隨著太陽向宇宙空間中釋放出的光和粒子進行轉移,但由於太陽實在太大了,即使經歷了幾十億年,太陽依然可以發光發熱,而且這種狀況還會一直穩定的持續50多億年。


太陽雖然在持續不斷的損失熱量,但是也在持續不斷的發熱,因此太陽的溫度根本不會下降,只是太陽的總體質量在減小。損失那麼一點熱量,還不至於讓太陽熄滅。

雖然宇宙空間的平均溫度隨著宇宙的加速膨脹而逐漸降低,但是在萬有引力的作用下,物質密度高的地方,粒子間的相互作用更加頻繁,溫度自然也就要高一些。局部溫度高也就很正常了。

舉個例子,南極最冷時可達到零下八九十度。我們在南極大陸能夠點燃一支蠟燭嗎?顯然是可以的。蠟燭的火焰若沒有被風吹滅,必然要等燃盡後才會熄滅。環境溫度的高低,與是否能夠點燃蠟燭並沒有必然的關係。蠟燭與恆星發光發熱的方式雖然不同,但是都必須遵守一樣的熱力學規律。


我們的宇宙應該是孤立的,能量和質量是守恆的,局部熱能的交換,並不影響宇宙的總質能。


科學探索菌


1.在銀河系中,像太陽這樣的恆星大約有幾千億顆,這還不包括一些已經死亡的恆星(白矮星、中子星、紅巨星)太陽只是銀河系中一顆較小的恆星而已。在整個宇宙中,像銀河系這樣的星系有太多太多了,所以說宇宙並非我們想象的那麼空曠。



2.太陽是太陽系的中心天體,它的整體質量佔整個太陽系的九成以上。太陽中含量最多的就是氫其次是氦,還有少量的重量元素。因為太陽中含有大量的氫和氦,所以說它基本上每時每刻都在發生核聚變,這樣產生的光和熱,和平時咱們在家裡做飯用到的光和熱,有著本質性的區別。這種光和熱,是很難被單純的寒冷所熄滅的。



想讓太陽熄滅,只能讓它自己慢慢的把能源耗盡,那時他可能會變成一顆紅巨星,但是其表面溫度也是很高的。


諸葛半仙兒


用最通俗的語言解釋最深奧的問題是我至始至終的追求!


首先得明白一點,宇宙中絕大多數空間是真空,真空是不存在可以傳弟熱能的介質的。也就是說,用水潑向火堆,火堆的熱能通過水被迅速帶走,從而使火堆的溫度降低至著火點以下,便熄滅了。但太陽周圍是真空,沒有介質將其熱能帶走,其熱能只能通過光向宇宙主動傳播。所以宇宙再寒冷,也冷不熄太陽。當經過N億億年後,太陽會自己燃盡,也就是它的能量通過光向宇宙散播得差不多了,它自己也就熄了,但並不是被冰冷的宇宙就象地球上的水一樣給熄滅的!大夥明白了嗎?


霜雪飛


太陽不是火山?而是宇宙系的心臟《宇宙陽能中心》,在不懂《宇空科技》的人?感覺太陽有熱度?就以憒思維認為太陽是火傳熱?其實太陽不是火球?而是能量傳感到地球?在內空太氣壓和成份及力度作用下,才變熱?

為人類解開這些秘密

第八章:月光與陽光無關㊙️ ㊙️

月亮的存在,給地球人類,外星人類及宇宙系其它人類和萬物生靈帶來黑空的光明,它以不同的光形和多姿多彩的美景,給智能生物帶來欣賞喜悅歡樂。

可它究竟是怎麼來的呢?又是怎麼組成的呢?是什麼東西讓它發光呢?又是怎麼運行的呢?它的作用是什麼呢?它迷人的多姿多彩美景是怎麼形成的呢?我們帶著這些㊙️ ㊙️ 去追尋秘密㊙️㊙️

A:宇宙能量的來歷

在宇宙系自轉向心力和自轉運行力作用下,產生了巜宇宙核陽能中心》和《宇宙核陰能中心》。

它們共同組成了宇宙系能量中心,維持著宇宙系時空交替時的光溫能量供應

B:月亮的來歷

在宇宙系自轉運行力和自轉向心力作用下,宇宙空間內的虛體物質《大氣,空間,光波,射線,隱形物質等》,被作用運行,產生力速速磁能,共同向宇宙中心運行,誕生了《宇宙核陰能中心》。

C;月亮的組成

在宇宙系自轉運行力和自轉向心力作用下,產生了虛體物質的運行能量,在它的作用下,虛體物質的質體向宇宙系中心運行,誕生了《宇宙核陰能中心》實體。

D:月亮作用

它的實體物質既聚集了虛體物質的質體,又聚集了宇宙陰能,成為了《宇宙核陰能中心》,在月亮自轉運行和前行過程中,產生反作用能量,使它成了宇宙系陰能聚集和返送傳輸中心,與宇宙系陽能中心,共同完成宇宙系時空交換時的能量聚集返送傳輸,使宇宙系空間中的虛體和實體物質在時空交換時,都享受能量供應。

E:月亮運行

a;總能前行

宇宙核陰能中心》與《宇宙核陽能中心》共同運行在宇宙系空間中心,它們在宇宙系自轉運行力和自轉向心力作用下,圍繞中心點前行,便創造了宇宙系中心能量區。

在人類的竟限和科學探知中,人類定性它為《銀河系》,可它事實上就是宇宙系空間的中心點,《宇宙核能量中心》。

b:總能自轉

它們的總能自轉創造了它的附體大氣層空間《太陽系》

①:陽能自轉前行

宇宙核陽能自轉產生了附體大氣層空間,形成《太陽系》,在它的自轉運行力和自轉向心力作用下,誕生了《地球系》等,圍繞它中心運行。

但它又隨《太陽系》在《銀河系》軌道上前行。

②:陰能自轉前行

《宇宙核陰能中心》隨《地球系》圍繞《太陽系》前行,它所居位置與《地球系》相鄰,而它們兩者體積面積質量相差很大。

在《地球系》強大的體積面積質量和自轉運行力及自轉向心力作用下,它質體很小被迫受《地球系》作用,寄生在它的軌道上,成為它的自然衛星。

但它又和《地球系》溶為一體,隨它在《太陽系》軌道上總前行。

可它的《宇宙核陰能》又遠遠大於《地球系》運行能量,在雙方對作用下,形成搖擺自轉運行。

它的陰能在黑色的宇空中運行時,產生出陰冷的光茫,照亮整個宇宙系時空交換時的黑色宇空,與《宇宙核陽能》,在宇宙交換時空時供能,維護宇宙系空間的正常運行。

F;月亮形狀景象

a:圓缺形狀

因它是在地球系遠空軌道上圍繞地球運行,而地球自身又在自轉運行,因它身處地球實體外的地球系遠空大氣空間中,地球實體的自轉速度與地球系大氣空間自轉速度相差300多米/秒,當它隨地球系大氣空間自轉運行速度圍繞《地球系》一週時,地球實體已自轉了30周次左右,

由此,在地球上不同方位的人,見到它的時間不同,但有一個共同點,就是每個方位都在它對應運行週期時,見到它的正對面,這就是它的圓缺現象。

而其它星球的智能生物,見到《月亮》的時間,是以它們的時空交換日時,依其對應方位,見到它的形狀和光景。

並非人類想象認為,《月亮》是《太陽》照射反光發出的光,也不是《地球》人類才能見到的《月亮》,更不是《地球系》誕生的行星。它身在《地球系》,但不屬於《地球系》。

是與《太陽》並生並存的《宇宙系能量中心》,雙方的光溫能量,都是在時空交替時,準時傳輸於宇宙系空間中。

因此,它的發光與太陽照射無關,更談不上是太陽照射的反光,而是它本身陰能物質本質,在運行中穿透黑色宇空發出的光茫。

b:多姿多彩景象

月亮在地球系軌道上前行和搖擺自轉運行時,與地球上的方位不斷交化,而月亮表層並不是平整的,而是如地球表面一樣,存在山脈,平原,深谷,但它們都是遇黑髮光的物質,能量穿透物質,在傳輸運行過程中,月亮又在前行和搖擺運行,使光線呈現晃動和明暗,才給人類及生靈帶來多姿彩的美景

E:歷史

它是宇宙系運行作用出的陰能中心,與太陽陽能中心並存,

因此它在宇宙中存在的歷史,就遠遠大於《太陽系》作用出的《地球系歷史,存在大量的《宇宙系》元素和《太陽系》元素及《地球系》元素。

E:科研

它是宇宙系運行作用出的陰能中心,所含物質是陰能成份組成,人類要研究宇宙,首先要探月取樣,進行科考研究探索探測,進行科研試驗,會得出很多異想不到的科研成果!











楊善坤科研文學


這個問題相當的沒有水準,當然啦,沒有水準並不是說問得就沒有意義,畢竟確實還是有極少部分的人是不明白的。

寒冷而空曠的宇宙沒辦法冷卻太陽以至於逼它熄滅,這一點,我們可以試圖的去設想:在一個寒冷的冰洞裡面,為什麼我們可以點燃火把,而火把卻可以穩定的燃燒而不會熄滅?其實,只要將這一點想明白了,問題也就解決了。

火把被點燃後,其內部的溫度少說也有六七百度吧,而火把之外呢?零下二十三也很正常吧。雖然這個溫差遠比不上太空(太空超低的溫度的主要原因缺少物質)與太陽之間的溫差,但實際上的道理卻也是差不多的。在低溫的環境下,火把通過化學反應所產生的高溫來不斷地保持著化學反應的進行來確保火可以持續地燃燒下去,直到能參與化學反應的物質,也即是柴被燒完或者油被燒完。

那麼太陽呢?太陽之所以不會滅,這是因為它擁有源源不斷的能量湧發出來的同時也在不斷地有燃料被燃燒,然後產生新的能量來保證它的持續地燃燒不會熄滅。

ps:太陽的燃燒是引力收縮擠壓太陽核心而產生可開啟核反應的高溫,然後使太陽一直持續地進行核聚變反應釋放大量能量來確保它不會在寒冷的太空中冷卻下來的。萬一某一時刻太陽真的熄滅了,它也照樣能夠依靠其自身的質量來擠壓核心產生高溫,進而再次成功開啟核反應(前提是核心的氫氦燃料沒有耗光),因此可以說,無論太空有多寒冷,它都是無法使太陽熄滅的。


小民科


宇宙空間確實非常的空曠而且寒冷,遠離恆星的宇宙空間的溫度是接近絕對零度的,我們通常說的宇宙背景輻射其實就是宇宙空間的溫度,這個溫度通常是2.7K,也就是零下270攝氏度。只有在恆星的附近,在恆星的熱量輻射作用下,溫度才會較高。

那麼,如問題中提到的,為什麼這麼冷的環境中,太陽的熱量還是源源不斷呢?這就要說說太陽熱量的來源了。

太陽屬於恆星,而恆星都是會發光發熱的,那麼恆星的熱量從哪裡來呢?

其實很簡單,熱量的來源就是恆星自身的引力造成的。

當天體的質量達到一定的臨界點時,目前計算這個臨界點大約是太陽質量的0.08倍,也就是大約1/10個太陽質量。當天體達到這個質量後,其核心區域的壓力將達到非常大的程度,而壓力造成了溫度的上升,這時的核心溫度可達到1000萬度,到達這個溫度後,核心的氫元素將會發生反應。

這種反應就是核聚變,我們通常說的氫元素聚變為氦元素。在聚變的過程中,一部分的質量將全部轉化為能量,這些能量將以光,射線和熱量的形式傳遞到外界。這就是我們看到恆星會發光發熱的來源了。

像太陽,每一秒鐘,核心區域將有約6億噸的氫元素髮生聚變反應,而其中400萬噸氫元素會全部轉化為能量,提供太陽持續的發光發熱。

事實上,太陽的能量會一直向寒冷的宇宙空間散發,只是其內部不斷產生新的能量,才不會讓太陽熄滅。如果沒有新的能量產生,那麼太陽早就熄滅了。


寒蕭99


在大爆炸之後,暗能量就開始超光速膨脹,且這種膨脹的狀態一直在加速,在這138億年的漫長時間中,宇宙空間溫度從最高的普朗克溫度降到了如今的不到3k,這意味著宇宙溫度在未來還會繼續降低。



那為什麼如此冰冷的宇宙,還無法熄滅太陽呢?答案是“萬有引力”。

實際上宇宙目前就是引力與膨脹的對抗平衡狀態,暗能量膨脹,黑洞或其他天體則會根據萬有引力收縮,物質的不均勻性會使彼此靠近,而組成太陽的物質大部分是氫,而且在宇宙中,氫佔據了很大比例,當氫原子聚變成氦原子時,就會釋放光和熱,而氦原子則聚變成更重的元素,釋放更多的光和熱,最終聚變結束,恆星死亡,聚變出的材料迴歸宇宙,一切重新開始。



簡而言之,只要宇宙的膨脹與收縮平衡沒有被打破,那這些發光的恆星包括太陽就不會被熄滅,而是自生自滅。


科學宇宙鋒輪


〔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……光是用不完的循環的。

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。

♥♥♥………………………………

【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。月球有氣態層只有局部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。


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