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【本期話題】
以太學的新理論—以太萬物理論(十二)之空間
作者:宋景巖 宋歧雋
4.2 空間
主流的物理基礎理論都是將普通物質本身作為研究對象,認為慣性、引力、電磁力、核強力、核弱力均來自普通物質本身,而將空間視為虛空,實在繞不過去,就以電磁場、引力場、能量場、希格斯場等各種場的名義搪塞一下,最多只是承認這些場(空間)是一種特殊物質,但沒有深入研究過這種空間物質本身的物理屬性,這是現有主流物理基礎理論犯下致命的方向性錯誤。
普通物質所占宇宙空間比例極其微小,不到億兆分之一,普通物質一般是由原子組成的,而原子核所占空間只是原子大小的千億分之一左右,宇宙空間主要由以太組成,因此,以太是客觀存在宇宙的絕對主體,對宇宙的運行起著主導作用,對以太空間本質屬性的正確認識才是解開宇宙謎底的唯一鑰匙。
普通物質以外的空間(也稱物理真空)是由一種實實在在的特殊物質(以太)組成,本書稱為“以太空間”,所有自然現象均是普通物質與以太空間相互作用的表現,慣性、能量和四種基本力都是空間中巨大的以太壓對普通物質作用的外在表現。
4.2.1空間的客觀實在性
“空間是物質的廣延”“真空不空”“不存在超距離作用的力”等觀點已在學界形成了一定的共識,但對空間的認識仍局限于一些表面化解釋上,如:解釋電磁波現象的電磁場,認為電磁波是由電磁場激發出的虛光子來傳遞的;經典理論認為空間中存在無所不在的以太,用來解釋光的傳播現象;解釋引力現象的引力場,認為是物體是通過空間中無所不在的引力子來傳遞引力的;廣義相對論認為是引力是物體質量產生空間彎曲的效應,空間必須是一種客觀存在的特殊物質,空間存在廣義相對論以太,否則空間彎曲就失去物理意義;粒子標準模型認為宇宙空間存在希格斯場,通過希格斯子授予基本粒子質量;弦理論通過假設空間中
充滿特定功能的弦,用來統一解釋四項基本相互作用力;量子場論認為空間存在真空零點能,存在瘋狂的虛粒子起伏,來解釋各種量子現象;主流理論界為維護現有引力理論的正確性,認為宇宙空間存在大量暗物質,以解釋星系運行現象;宇宙標準模型,認為宇宙空間存在暗能量推動宇宙膨脹;量子比特、狄拉克海……等等。
事實上,我們只有一個宇宙空間,不可能同時容納眾多形態各異的場物質。電磁波可以在宇宙空間中無限傳播,波不可能在沒有物質的空間傳播,那么空間有什么物質在振動呢?電磁波、電壓、引力、引力波、電磁場等傳播速度都等于光速,這一實事告訴我們:它們一定是宇宙中普遍存在的同一種物質的同一物理屬性的反映,即是這種充滿宇宙空間的特殊物質之間壓力(或振動)的傳播速度。“真空零點能”“真空起伏”等現象也證明空間存在一種特殊物質,這種充滿宇宙空間的特殊物質就是“以太”,宇宙空間由這種相互獨立又連續的以太構成,宇宙空間等同以太空間,宇宙空間與以太空間實質是同一種東西。
空間并非人們傳統觀念上所理解的那樣,只是一個天然形成的無邊“大盒子”并用來承載物體的,笛卡爾曾說過:不存在一無所有的空間。空間是物質的存在方式,特定空間一定存在物質,沒有物質就沒有空間,空間是物質的空間。宇宙空間不是一個空無一物的虛空,而是一個實實在在的物化空間,不管這個物化的空間叫“以太”或其它名稱并不重要,但對物化空間的理解是人們能夠認知宇宙本質的客觀基礎。
空間本身就是由物質占位而形成的,不存在沒有物質的空間,空間是由物質構成的,或者說是由物質占位而形成的,實在的物質占位而形成了相應的空間,空間就是物質三維體積的占位,空間與物質是一體兩面的,不存在沒有物質的空間,空間是對物質占位的三維描述。
重溫一下亞里士多德觀點“不可分的虛空是沒有運動和變化的,一切物體的運動都是在某種介質中進行的,只有這樣,運動才可以理解。如果承認了虛空,那就等于否定了運動。”“充實的空間里能夠有變化,并且即使在物體之間沒有虛空把它們分開,他們也能夠彼此掉換位置。相反,虛空其實倒會把運動取消,在虛空里面,只會有一個普遍的靜止。”以及愛因斯坦晚年的觀點“……一個沒有以太的空間是不可思議的,因為在這樣的空間里,不但光不能傳播,而且量桿和
時鐘也不可能存在,因此也就沒有物理意義上的空間和時間間隔。”空間必需是客觀實體構成的,否則空間的距離和物質的運動、時間等最基本的物理量都失去了存在依據且無法測量了。
宇宙空間完全由實體物質零距離疊加而成。宇宙空間不存在虛空,它由彈性基元——以太和其變形物(普通物質)構成,以太是組成空間最基本的彈性單元,整個宇宙空間就是以太空間,空間的物理屬性由以太的物理特性所決定,空間的本質屬性是存在巨大內壓(以太壓)的以太極流體。空間的結構是物質的有規律的排列組合的物質結構,當空間某部分的物質有規律的排列組合結構被外部力量打破時,它會立即“修復”這種物質結構,空間本身就是一種物質的結構,宇宙中不存在物質結構以外的所謂“空間”,或與物質相分離的“空間”。
宇宙空間不存在虛空,它充滿以太,以太空間是一種存在巨大壓力的可壓縮超流體。以太之間存在強大的互斥力,保持著與空間以太壓的平衡,以太具有可壓縮性(彈性),空間壓力高的部位,以太密度高;空間壓力低的部位,以太密度相應較低,以太在壓力差的作用下,從密度高(壓強大)空間流向密度低(壓強小)的空間。以太密度大是指特定空間內的以太處于相對壓縮狀態,以太密度小是指特定空間內的以太處于相對膨脹狀態。特定空間的以太密度低,是指特定空間里因以太流動等原因使以太處于膨脹狀態,在相同體積的空間內,以太的數量較少,或者說單個以太有較大的體積,并不是以太之間存在空隙!(對這一點的正確理解很重要!)
空間的物質屬性是決定客觀規律的基礎,力不可能超距傳遞,電磁場實質就是以太空間,沒有以太就沒有電磁波的存在,這是一種基本認知。空間充滿以太,空無一物的空間是不存在的,空間是由相互連接又相互獨立的以太粒子構成,以太是組成宇宙的絕對主體物質。廣義相對論有關“物體質量使空間彎曲”的觀點可視為是物體質量影響其臨近空間以太密度變化的另類說法。
4.2.2以太空間主要的物理屬性4.2.2.1以太壓
宇宙空間是由以太及其形變物(普通物質)所組成,以太是組成宇宙空間的
最小基元,以太的基本物理特性是最大可能占據空間,以太這一特性是萬物物理特性之根本。以太之間相互連接,但卻是獨立存在基本單元,對單個以太來說,我們可以稱之謂“以太粒子”,但這個以太粒子和粒子理論上的粒子是完全不同的概念,正是因為以太的存在,所以“空間不空”,而粒子理論的認為物質粒子之間是一種虛空。
以太粒子具有彈性的、可壓縮的、可形變的物理特性,膨脹充滿整個宇宙空間的,以太粒子之間存在相互作用(互斥力),內部產生巨大壓力(簡稱以太壓),以太壓的實質是彈性以太之間的相互斥力,以太壓越大,以太被壓縮得越小,空間內的以太密度越大,在以太壓越高的空間里,電磁波的傳播速度(光速)越快。以太壓是宇宙中所有物質之間相互作用的本源之力,以太壓是宇宙萬物運動的第一驅動力。空間中存在巨大的以太壓(量級應是大氣壓的千億倍以上),且以太壓或以太壓的壓力差的傳導速度為光速,使得電磁波、電壓、引力、電磁場等傳播速度能夠以光速傳遞。電磁波是以太的振動波,因為巨大以太壓力,才使電磁波的振動表現為振動方向與傳播方向垂直的橫振動。
如果原子核的周圍是空虛,原子核為什么不會膨脹或收縮?是什么讓原子核保持一定的形狀和占有一定的空間?原子核之所以沒有膨脹或分裂,因為原子核本身沉浸在巨大的以太壓之中,以太壓是普通物質原子核強力的直接來源,組成原子核的物質自身張力與外部以太壓力保持平衡,所以原子核能保持一定的形狀和占有一定的空間。
物體的慣性是宇宙空間存在巨大空間壓的直接證據,慣性不是物體的固有屬性,物體慣性的本質是以太壓以光速傳遞時,在靜止或勻速運動的物體上實現完全平衡的現象,要打破施加在靜止或勻速運動的物體上空間以太壓的平衡,必須施加外力使物體產生加速度,建立一種新的力的平衡,這就是物體慣性(力)的來源。
換一種角度去理解,宇宙中的物質并沒有因引力而聚集成一團,那么物質之間必然存著斥力與引力的抗衡,這也說明空間壓的必然存在,如地球大氣層內存在大氣壓是同一個道理。另外做個可能是錯誤假定,僅供換個角度思考一下,如果假設暗能量是存在的,存在暗能量推動宇宙膨脹和運動,那么星系之間必然存在巨大的斥力,也必然存在巨大的空間壓。
充滿宇宙空間的以太具有可壓縮性和可伸展性,宇宙空間存在巨大的以太內壓,以太壓的傳導速度為光速,所以電磁波、電壓、引力、電磁場等傳播速度能夠以光速傳遞。光速是以太之間力的傳遞速度,也是以太之間變形反應(空間占位變化)的傳遞速度。
電磁波是以太振動波的傳遞現象,電磁波的光速傳播也是宇宙空間存在巨大以太壓的直接證據,以太壓的實質是彈性以太之間的斥力,以太壓越大,以太被壓縮得越小,空間的以太密度越大,在以太壓越高的空間里,電磁波的傳播速度(光速)越快。因為空間存在巨大以太壓力,才使電磁波的振動表現為振動方向與傳播方向垂直的橫振動,并以光速傳遞。
物質最根本的物理屬性是占有空間或者說盡可能地占有空間,物質的基本單位——以太是一種極強彈性的、可壓縮、可膨脹的粒子,以太可以理解為被嚴重壓縮的彈性基原,當無限的物質(以太和普通物質)在占據宇宙空間時,物質之間充斥著巨大的斥力(本書將這種物質之間的斥力稱之為以太壓),物質之間的相互斥力來源于物質對空間占有的本性。以太壓傳遞的速度為光速,當物質之間的斥力相互平衡時,物質之間保持靜止;當物質之間的斥力不平衡時,產生物質的運動,四個基本相互作用力只是以太空間受普通物質的影響,在不同空間部位之間反映出的以太壓力差;以太壓是物質產生各種互相作用力、運動、能量的根源。
組成宇宙空間的主體物質是以太,我們稱以太之間的斥力為以太壓,空間以太壓是巨大的,電磁波作為以太空間振動波的傳播速度是光速,也是足以證明以太壓的巨大。以太壓和電磁波(以太的振動波)的傳遞是相同的,在以太密度均勻的空間內以光速單向直線傳遞,電磁波的傳遞本質也是以太壓的傳遞,我們可以類比“牛頓擺”中鋼球對力傳遞來思考以太壓或以太壓力差的傳遞,只是以太的剛性要遠遠大于“牛頓擺”中的鋼球,以太壓或以太壓力差的傳導速度為光速。
由于人們的接受信息的局限性,使人們產生一種錯誤的慣性思維:物質是有限的,空間是可以無限的擴展的,是無限的。因此,愛因斯坦不敢相信“以太空間存在著一種巨大的內壓(斥力)”,認為“宇宙是無限有界的”觀點更容易讓人接受,所以他說“如果宇宙是封閉的,空間是有限的,則以太性質的規定是完備
的。”在人們的慣性思維中存在著一種錯覺:空間是一個存放物質的容器,空間是無限的,而物質是有限的。在這種錯覺的認知下:如果以太空間存在巨大的內壓(斥力),因為空間是無限的,以太就會向外膨脹,直至內壓為零。和愛因斯坦所說的假設不同“宇宙不是封閉的,空間也不是有限的”,宇宙的客觀事實是:物質構成了空間,物質同空間一樣是無限的,以太和普通物質共同占據并構成了整個宇宙空間,空間存著一種巨大的內壓。因此,得出的結論是和愛因斯坦相同的“以太性質的規定是完備的”。
4.2.2.2以太空間是超流體性質的空間
以太具有可壓縮性(彈性),以太之間存在強大的互斥力,以光速傳導空間以太壓,宇宙空間的以太密度相對均衡,但由于以太和普通物質的相互作用,也使部分空間出現以太密度高低的差異,以太密度高的部位,局部空間壓力高;以太密度較低的部位,局部空間壓力低,以太在壓力差的作用下,以一定速度是從密度高(壓強大)空間流向密度低(壓強小)的空間,或是以振動波的形式傳導這種以太的密度差和壓力差。這也是物體運動和能量產生的根源。
普通物質的慣性、質量以及四項基本作用力都是以太壓對普通物質作用的反映,但以太粒子之間沒有引力、電磁力、強力、弱力,只有巨大的壓力在以太粒子之間以光速傳遞,以太沒有普通物質的慣性,微觀以太之間不存在電磁力,和人們對普通物質的感知不同,以太空間是一種具有極端流動性和巨大內壓的超流體,普通物質在以太中運動不顯示任何阻力,讓人不能直觀感受到它的存在,這就是以太空間的神秘所在。
以太是流動的,當空間不同部位以太密度不同時,產生以太的流動,對外表現為相互作用力,當要持續這種互相作用力時,就需要維持不同部位的以太密度差,持續產生以太的流動,電磁波是原子核自旋的動力源,原子核的自旋是原子磁場的動力源,而原子聯合磁場的變化是原子物理化學變化的動力源,物質的物理化學反應是電磁力產生的動力源。
包容萬物的空間是一個以太極流體,以太空間極易產生波動,即使在我們看起來是絕對靜止的空間里,依然存在著以太的輕微波動,雖然這種波動頻率和幅度很小,就像沒有絕對靜止的海水一樣,組成物體的微觀粒子在以太空間中隨以
太的波動而波動。這就是所謂“一切物質都具有波粒二象性” 德布羅意的物質波現象的成因。
天文上“巨引源”現象,是宇觀上以太具有流動性的一個實證,數億光年內的近十萬個星系的定向流動,用假設存在“巨引源”天體的萬有引力作用是解釋不通的,“巨引源”現象和“宇宙暗流”現象都是宏大的宇宙以太洪流定向流動產生的天文現象。
4.2.3空間中以太運動形式
宇宙空間中的以太分布的異常均勻的,在絕大部分空間(也就是所謂真空中)以太的密度是幾近相等的、穩定的,人們也無法感受到以太的存在,以太空間一般在受普通物質擾動時,出現所謂光、電、磁、熱等現象,出現局部的以太流動或振動的傳播現象,人們才能感受的能量的傳遞和力的作用。但主流理論界只把這些現象的產生歸因于場的作用,掩蓋了空間以太的實體性質。
物體的慣性、質量以及四種基本互相作用力都是以太壓對物體作用的反映,但微觀以太之間沒有引力、電磁力、核強力、核弱力,只有巨大的壓力在以太粒子之間以光速傳遞,以太粒子之間不存在所謂質量、慣性、引力、電磁力,和人們對普通物質的感知不同,以太空間是一種具有極端流動性和巨大內壓的流體,以太空間對普通物體的運動不顯示任何阻力,以太運動的主要形式有振動和流動兩種形式,以太振動的直線傳播是電磁波現象,以太振動的環狀振動傳播現象是電子(一種首尾相接的電磁波),部分以太的定向流動產生磁場現象。以太運動是傳遞能量的途徑,運動狀態的以太密度低,運動中的以太處于膨脹態或者說是處于以太膨脹態的傳遞狀態,局部空間內以太相對運動越劇烈,這個局部空間的以太密度越低,所包含的能量越高。能量的傳遞實質是不同空間的以太密度變化的傳遞,因為真空中的以太密度是最大的,真空中的能量表現為最低。
通常情況下,特定空間的以太密度是相對勻衡,相對靜止的,普通物質對以太空間的擾動,造成了以太的流動、振動,產生各種自然現象。以磁鐵為例,一個磁鐵移動到空間任何位置,它的周圍都會產生一個磁鐵的磁場,并不是磁鐵的磁場跟隨磁鐵在移動,而磁鐵每移動到一個新位置,都會對它周邊的以太空間進行擾動形成一個和原來磁場特性一樣的新磁場,原來位置上磁場因磁鐵移動后擾
動消失而消失,磁鐵的磁場只是它對周圍以太空間擾動而形成的以太定向移動,這也說明以太的客觀實在性和均勻性。空間以太的均勻性也間接反映了空間必然存在巨大壓力和以太具有極端的流動性。
以太在大部空間內表現為相對靜止,但在原子空間內、強電磁場中和天體的運動上可以觀察到明顯的以太相對運動,事實上,只要有物體的運動和能量的傳遞就有以太的相對運動。空間不同的部位以太壓差促進了以太的流動,以太通過流動來傳遞以太的密度差(壓力差),處于運動狀態的以太處于密度較低狀態。這里要特別強調:特定空間的“以太密度低”是指特定空間的以太處于一定的膨脹狀態,絕不是以太之間存在空隙。以太處于膨脹狀態往往是因為特定空間的以太處于相對運動狀態,經常表現為磁場狀態。特定空間以太密度低,以太的壓強低,存在內外部的以太壓差,是這種不同部位的以太壓差驅動著以太的相對運動。
以太的運動主要分振動和流動兩種不同類型。電磁波是以太振動的傳遞波,電子是以太振動的環形駐波,以太振動的傳遞也是能量在空間不同部分傳遞的主要形式。特定空間內處于相對運動中的以太密度較處于相對靜止的以太密度低,如磁場內的以太密度相對較低;以太的運動是以太密度差(以太壓差)傳遞的形式,雖然原子磁場的以太密度較外部空間的以太密度低、以太壓低,但通過磁場內以太的運動維持磁場內外以太壓差的平衡;物體內原子聯合磁場的以太定向流動對外部磁場穿過物體的以太流動產生一定阻礙作用,表現為物體的抗磁效應。
人們看到了光,實際上是看到了以太振動的傳遞;磁場中的以太相對流動是人們無法直接看到的,但是人們看到的磁力線就是空間部分以太相對流動產生的痕跡。
以太是流動的,以太空間是一個極流動體,當空間不同部位以太密度不同時,產生以太的流動,以太密度大(以太處于相對壓縮狀態)的空間內部的壓力較以太密度小部分(以太處于相對膨脹狀態)大,因此,空間密度大的以太向空間密度小的部位流動,受到以太流動影響的物體對外表現為相互作用力。空間中以太之間相對運動產生了磁的現象。傳統觀念中,人們只是把以太作為物體傳遞力的介質,但事實上,以太空間的以太壓才是物體相互作用力的最終來源,當要持續這種作用力時,就需要維持不同部位的以太密度差,持續產生以太的流動,電磁波是原子核自旋的動力源,原子核的自旋是原子磁場的動力源,物質之間的物
理化學變化產生原子磁場的變化,而原子磁場變化又是電磁波的來源,它們之間的轉化或傳遞過程也反映物質運動和能量的轉化與傳遞過程。
在以太空間內,任意兩個及以上物體因引力而產生的相互纏繞運動(圍繞共同質心的旋轉),都將產一個以太漩渦。物體相互纏繞運動的同時,物體之間因引力導致物體之間以太密度較周圍以太密度較低,并隨著物體的旋轉,促使以太的流動在物體運動空間內形成以太漩渦。這種以太漩渦現象在天體之間,表現是非常明顯的,宇宙中絕大多數星系都呈漩渦狀運動就是以太漩渦的表現,在星體運動與以太漩渦流的相互作用下,星體與其周邊空間以太流動的方向和速度基本保持一致。
電磁波、電子、黑洞都是以太集體運動的現象,并非一個獨立存在的客觀實體,只是以太的集體運動組合體的表象,從外部看來,這些以太運動的組合體具有較強的穩定性和被測量的質量,因以太運動組合體中以太的高速運動,以太運動組合體內的以太密度有明顯降低,這和普通物質因其組成的以太衍生物較外部以太空間的密度低而產生質量、慣性、能量等外部特征是同一原理(在后文中說明)。
4.2.4星系盤、天體自轉、天體的磁場和磁極等現象的關系和成因
我們有沒有深刻思考過:為什么無數天體能懸浮在虛無的真空中并有序運動而不相互碰撞?是什么使眾多包涵萬億顆天體的星系運行呈旋渦狀聚集運動?難道只是天體之間引力產生結果嗎!這些天體運動形態和水的旋渦或氣流的旋渦為什么非常相似?空間中如果沒有與天體相互作用的物質,土星的衛星、太陽系的行星、銀河系、其它星系等等,為什么像水中的旋渦?為什么具有那么良好的同向性和共面性呢?
人們在自然界看過所有呈旋渦狀聚集運動的物體,如漂浮物在水中呈旋渦狀聚集運動、物體隨著龍卷風呈旋渦狀聚集運動等,都有一個共同特征,都有一個作為漩渦的基底物質——水或空氣,是水或空氣在作旋渦狀運動時,帶到其中的物體作旋渦狀運動,而不是那么物體自發的旋渦運動。這些告訴我們所觀察到的天體和星系的運動實際上,是由空間的一種隱性物質的渦旋運動所帶動的,這種隱性物質就是以太。
宏觀的天體運行現象是比我們在實驗室所做的實驗龐大得多、穩定得多、精確得多、可靠得多的客觀事實!這些星體運行所擁有的普遍規律和內在聯系非常值得我們深思,其價值遠遠高于我們的人工實驗結果和數學模型推導,但可惜往往被主流學界所默視和錯解了!
現象一:月亮繞地球轉動的方向和地球的自轉方向相同,月亮是圍繞地球自西向東轉動,與地球自轉方向相同。
現象二:如圖4.1所示,讓人著迷的是土星奇妙的盤狀圓環。圓環薄得令人難以置信,直徑數十萬公里,厚度僅幾米。用唱片來形容土星圓環很形象。它們由幾十億塊冰塊組成,排列在行星重力軌道內,每一塊都是一顆小衛星,如此規律排列環繞土地運行。大部分的天體的磁極都在天體自轉軸附近,而土星的磁極在土星自轉軸上,所以在土星的赤道面上能形成穩定的、均勻的以太旋渦,小型物體聚集在以太旋渦上形成神奇的土星環。
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圖4.1土星環
現象三:太陽以太旋渦如圖4.2所示,九大行星都在接近同一平面的近圓形的橢圓軌道上,朝同一方向繞太陽公轉,即行星的軌道運動具有共面性、近圓性和同向性,只有水星和冥王星稍有偏離。太陽的自轉方向也與行星的公轉方向相同。
太陽系黃道面與銀河系渦盤面都是以太旋渦形態在不同時空尺度的體現,它們有相同的運動模式,只是由于對象的時空尺度不同,給人的視覺感官不同,從而有不同的定義。人們看得見是黃道面上各大行星與流星隕石的運動,看不見的是整體太陽空間的以太旋渦的運動。
太陽系空間是一個巨大的以太旋渦。這個旋渦流整體在旋轉,各大行星在這個旋渦里隨波逐流地漂浮著,表現為星球之間的引力。太陽以太旋渦流的結構形態與上面已展示的銀河系以太旋渦的結構一樣。太陽系的以太旋渦,不僅僅給人們展示的一個黃道面,還包括不可見的分布在黃道面兩側的以太渦流、以太渦管、渦管中的輻射等等形態,太陽磁場等于太陽以太旋渦的力場梯度分布。
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圖4.2 太陽的以太旋渦
現象四:宇宙中無數星系形狀絕大多數是都呈漩渦狀運行,如銀河系的概貌。我們無法想象,在億萬個星系存在的巨大空間中,如果沒有一種特殊物質為基礎,眾多快速運動的天體怎么會形成一種有序而穩定的結構!
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圖4.3 銀河系
現象五:天體的懸浮現象。當空間站的宇航員回望時,地球既不上升也不下落,是呈一種懸浮狀,所有的天體都是這種狀態,如果宇宙空間是一種虛空,僅用天體之間引力的與天體運動離心力之間平衡去解釋,是不具說服力的。站在外太空從上帝的視角,可以直觀地告訴人們:這些天體的確是懸浮在以太空間中,并隨著以太的流動而運動。
現象六:天體自旋和磁場關聯現象。大部分天體是有自旋運動的,有自旋的天體都有自己的磁場,如太陽、地球、土星、木星等;沒有自旋或自旋很慢的天體一般都沒有自己的磁場或只有非常弱的磁場,如月亮、金星。天體的自旋是天體磁場產生的原因,并不是天體內磁性物質的流動,天體自旋時,外部以太壓對天體內部磁場的作用如同對黑洞和龍卷風的形成原理相似(在后文中說明),但由于天體本身是一個巨大的聯合磁場,天體自旋時,外部以太壓對天體內部磁場影響,導致天體內部以太流動的一定程度的極化,而出現天體磁場現象。
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