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微波背景輻射與類星體

微波背景輻射與類星體

作者:雷鍬
①夫琅和費線:太陽光譜中的吸收線,是由各種元素的原子吸收和散射引起的,含有太陽大氣的溫度、密度、壓力、化學成分、磁場等信息。由天體分光學創始人德國的夫琅和費在1814年首先觀察到的。
為了證實太陽電離層的存在,可從地球上用一個微波信號向它發射,約在56小時之後,你將會接收到它反射回來的同一個信號。

1964年,在美國貝爾電話實驗室工作的彭齊亞斯和威爾遜,用一架衛星通訊天線在7.35厘米波長處探測到,宇宙任何一方都有3K(-270℃)微波輻射,證實了1949年伽莫夫關於宇宙普遍存在背景黑體輻射的推測。此項發現已成為現今「宇宙大爆炸」學說的一條論據,並被公認為是二十世紀天read•99csw.com文學「四大發現」之一。
由於太陽光是在退離地球185億公里之後被反射回來的,如同遠山回蕩的笛聲沒有原聲清脆一樣,冰球反射回來的光波波長也會被拉長,在疊加上前面所說的「自轉效應」以後,大多數氫冰(水)球反射的光譜便都會產生不同程度的紅移。這造成一種「宇宙大爆炸」的威力仍在把它們推向遠空的假象,事實上,它們同地球一樣,都正在向太陽靠近。
太陽、氫冰(水)球、地球三者的位置不同,地球所見氫冰(水)球上反光點的位置也不同。由於反光球處於高速自轉的狀態,若反光點處在向地球旋近的一側。則地球所記錄的光譜定會紫移;若反光點處在旋離地球的一側,地球上記錄的光譜必然紅移。這種自轉效應所產生的紅移或紫read.99csw.com移,並不說明氫冰(水)球本身在遠離或靠近我們,它們在那裡並不怎麼移動,似乎不服從哈勃定律。
誤會了,宇宙!
二十世紀天文學的另一大發現是「類星體」。它同樣在捉弄人類追求真知的感情,因為它根本不是現今科學家們所描述的那種離我們有百億光年、退行速度近光速、能量超太陽、高密態的中子星、脈衝星等。它實際上是離我們的距離僅200億公里左右、平均速度約4公里/秒、密度約0.5克/立方厘米、溫度約—260℃左右的低能輕巧的氫冰(水)球。這些球原來是從太陽質子云層中冷卻凝結的氫雪片、雪粒、雪團、冰雹等聚合而來的,正是它們的不斷聚合和下落,才形成了後來的行星和地球。
如你站在太陽表面,你會發現,從太陽岩漿洋麵「蒸發」出91.3%九_九_藏_書的質子(氫原子核)、8.6%的α粒子和少量其它元素,以「太陽風」的形式浮升到300億公里的高空才停下來,在高空堆積為質子云層。由於質子云層與更上面的星際氫層帶的電荷不同,它們的結合面就產生了電離層,其平均溫度為2.73K,且反射太陽所輻射的微波,因而形成了「3K宇宙微波背景輻射」的假象,它實際上是太陽天空電離層反射到地球的微波。
然而,這一重大發現卻是宇宙同人類開的一次玩笑。因為這種微波輻射實際上並不來自宇宙,而是來自太陽的「電離層」,如同地球高空的電離層反射無線電短波一樣,太陽的「電離層」反射回太陽本身所輻射的微波。
所謂微波,是指波長介於超短波和紅外光波波段之間的無線電波。太陽在輻射光波的同時,還大量穩定地輻射無線電波,在耀斑九*九*藏*書爆發期間,它所輻射的電波可驟增上百萬倍,以致收音機中的短波波段全是嘈雜聲,並使短波通訊中斷。
因有的氫冰(水)球表面呈現起伏的丘陵,在冰球高速自轉時,像舞廳中央的反光旋球一樣,把太陽的光線一閃一閃地反射到地球,給人一種光電脈衝的假象,故給它取名為「脈衝星」。
誤會了,未來的行星!
註釋:
現發現有十多萬個「類星體」不「發射」電波,但仍有不穩的光脈衝現象,這說明這些氫冰(水)球已經溶解成氫水球,從而不再具有金屬氫反射電波的性質,而氫水波卻仍在不穩定地反射太陽光,因氫水球呈淡藍色,故被稱為「藍星體」。
現「類星體」的一系列光學、射電物理現象都是這些氫冰(水)球扮演出來的。因氫冰(水)球的溫度低於—259℃,故呈現金屬氫的物理特性,金屬氫是良https://read.99csw.com好的導電體,它不僅能反射無線電波,也反射太陽輻射的X射線。因冰球表面光滑,當然會反射太陽的光輻射。因它的直徑在1—100公里左右不等,體積小,又有光、電波甚至X射線「發射」出來,故極易被誤認為是遙遠、高能、高密的恆星。
有的氫冰(水)球表面落有氦、氘、氮、氧、鎂、羥基、氧化缽等雪花,故表面呈紅、黃、藍等不同的顏色。因此它反射到地球的光譜譜線便表現為不同的頻率和夫琅和費線①特徵,似乎它們正處於向中子星與黑洞演化的不同階段。
如在地球上用一束激光向任何一個「類星體」發射一個信號,那麼約在36小時之後,我們會收到它反射回來的同一個信號。如果實測的誤差在10小時之內的話,那麼我們認識的宇宙究竟有沒有書上寫的那樣大呢?