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H恒星团星系 - 国家科技图书文献中心
H恒星团星系
作者:黄远杰
关键词: 磁质论、恒星团星系、磁质流、古地磁学、 磁极转向、猎户旋臂、武仙座
提要: 根据测定太阳的本动引导着它向银河中心运动(34°)并且轻微地偏离银河的平面23°运动以及太阳绕银河中心运动的视向速度等数据,再结合笔者所著《磁质论》关于“磁质流”的基本原理和古地磁学中所测定的古地磁极转向表而推导出太阳系在绕一个恒星团中心运动,然后再绕银河中心运动,并且进一步计算出太阳与该中心的距离,轨道的模型和大小,运动周期等参数。论述了地球磁极转向的机理和太阳系气候变化与太阳绕恒星团中心运动轨迹位置有关的机理。
我们的太阳系在围绕哪个中心运转呢?
一般认为,太阳系围绕银河中心运转,速度为220—250千米/秒。
也有人认为太阳系围绕昴宿星团公转,昴宿星团绕银河中心运转。昴宿星团离地球380—420光年,然而资料数据又写道:整个太阳系绕昴宿星团公转,大约240000年完成一次公转。按上述数据计算,太阳系的公转速度达到3000千米/秒。可能吗?因此这种说法理由不充分,不予认可。另外,考虑太阳系以及昴宿星团在银河系旋臂中的位置以及其它星团的相关位置和整体的分布局面,也是不容认可的。
《星系与星际边缘》(美 威廉·H.沃勒 保罗·W.霍奇著 师且兴译)一书有几个数据值得我们注意。该书写道“太阳的本动引导它轻微地偏离银河的平面23°。随着它绕银河系旋转,太阳相继地出现在银河系中心平面的上面和下面——就象是在海中1000亿只闪着光的海豚中十分兴奋的一只。从太阳附近的星系盆所估计的密度,我们可以导出抵抗垂直运动的回复力,进而得到垂直运动的周期。这一跳跃的周期为6200万年——这与地球上两次物种灭绝时间的平均间隔的两倍相当接近”。“太阳的本动也引导着它向银河中心运动(34°),一般认为,这一非圆周运动是指向或远离银河中心振荡运动的一部分。与垂直运动相比,径向运动更为缓慢。一个周期耗时约1.69亿年(其轨道周期的2/3)。从银河系上面看,太阳的径向偏离加上其旋转运动,就形成了玫瑰形的轨道图案。”
这里已经清楚地表明,太阳系在围绕一个大恒星团的中心运转,然后再围绕银河中心运转。天文学家们测出来了,但没有看破出来。这种玫瑰形的轨道图案和相对于银道面一上一下的跳跃周期,以及径向34°运动,正好相似于在银道面上俯视地球绕太阳运动的轨迹,也是玫瑰形的。因此可以肯定,任何星体在运动时有向银河中心作径向运动的行为,都表明该星体在绕某个中心运转。
我们必须重新考察太阳绕某个中心运行的周期和上下跳跃的高度。古地磁学为我们提供有利的证据。磁质论原理与古地磁学的相结合,就可以获得完满的解决。
磁质论的一个基本原理是:太阳系是沿着磁轴北极方向运动的。相对于北极方向的磁质运动,形成了北极磁质流(注①)。星球内部高温熔融分子,原子就成为良好的磁偶极子。在北极磁质流的作用下,原子或者分子的磁质团作内外翻转运动。北极磁质流使古熔岩在冷却时保留了熔岩原子或者分子的磁质团内外翻转的方式和方向。磁极方向移动或者倒转,磁质团内外翻转的方向相应作出移动(注②)。
我们假定太阳系绕某个中心运动,这个中心则由众多集中的大恒星组成,在该中心的外围也有大量的恒星以不同的空间轨道绕中心运转,从而组成了银河系猎户旋臂中的一个恒星团系。我们把太阳所在的恒星团称为何结英(注③)恒星团系或者简称为H恒星团系。并参照太阳系的黄道面和银河系的银道面,为H恒星团系的中心平面设定一个恒星团道面,称为何氏团道面或者H团道面。那么,太阳系在绕H恒星团系中心运动时,就会相对于我们设定的H团道面作一上一下为一个周期的运动。类似于地球相对于黄道面的一上一下为公转一周的运动。在相当长的一段时期里,地球在绕太阳运动时,磁极始终是指向北极的。其实质是表明太阳系的运动与聚银磁质流相切割的方向和状态。当地球随太阳系环绕H恒星团系运动至不同位置的轨道段时,切割聚银磁质流的方向就不同,地球磁轴就发生相应的移动。如下图:
图1 磁极方向移动示意图
太阳绕H恒星团中心运行轨道也存在远离中心点,方向是朝银心的方向e,也是相对于H团道面的最高点。a点是太阳系相对于H恒星团道面轨道的最低点。由于有聚银磁质流和聚H恒星团磁质流的向心动能作用,所以a点也是最靠近中心的点。经过a点轨道段的太阳系,以90°垂直切割聚银磁质流和聚H恒星团系磁质流,这时产生的磁场强度最大。在幔长的运行过程中,地球的赤道,自转轴和磁轴都会发生变化。我们虚拟一个赤道。则在a点处的地球赤道就几乎与赤道平行了。A点虽然处于轨道离中心的最近点,但是由于处于远离银心同时又处于H恒星团系背向银心方向的边缘,此处的空间磁质密度较低。星球内部磁转物聚反应的速率将受到降低的影响。因而星球内部热能生成量下降,传导到星球表面的热能也下降。另
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