文/劉泰祥
太陽系起源是自然科學(xué)的著名問題,歷史上曾有星云假說、星子假說等多種觀點。近半個世紀(jì)取得了很多有關(guān)新資料,太陽系起源又成為活躍的前沿課題。系統(tǒng)相對論支持太陽系起源于星云的觀點,但與星云假說所描述的形成原理不同,認(rèn)為太陽系的形成過程大體經(jīng)歷了四個階段,下面簡要討論。
構(gòu)成星云的微粒主要由電子、質(zhì)子、原子等極性粒子組成,這些微粒之間存在隨機相干作用而構(gòu)成一個宇觀尺度的多體系統(tǒng)。在外界引力場的誘導(dǎo)以及粒子之間相互誘導(dǎo)的作用下,星云中形成若干球狀原始星云渦。
原始星云渦的體積緩慢收縮,相鄰的原始星云渦之間出現(xiàn)了清晰的邊界,見圖1a。這其中的一個原始星云渦就是太陽系的最早雛形。
原始星云渦呈球體結(jié)構(gòu),渦軸與球面的兩個交點稱作南極和北極,見圖1b。在南北兩極,原始星云渦的渦運動形成兩個沿渦軸同向轉(zhuǎn)動的漩渦。從側(cè)面看,兩極漩渦呈喇叭狀結(jié)構(gòu)。
在自誘導(dǎo)運動作用下,兩極漩渦強度不斷增大,漩渦的中心不斷深入原始星云渦球內(nèi)部,最終兩極漩渦中心相匯于原始星云渦的中心。兩極附近的微粒沿渦面不斷向球內(nèi)旋進(jìn),最終在球體的中心形成聚集,并高速旋轉(zhuǎn)。這個最初來源于兩極、匯聚于原始星云渦中心的微粒聚集體就是太陽的雛形,見圖1c。
隨著兩極附近的微粒不斷向球心匯聚,兩極上的渦面不斷擴(kuò)大,渦面鄰近區(qū)域的微粒被誘導(dǎo)進(jìn)旋渦中。于是,球內(nèi)更多微粒加入通往球心的大軍之中,最終原始星云渦的絕大部分微粒進(jìn)入球心,成為太陽的一部分。與此同時,原始星云渦從球狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)閮蓸O凹陷面不斷擴(kuò)大的趨于扁平的結(jié)構(gòu),見圖1d。
圖1 太陽系的起源
隨著太陽的不斷增大,太陽的引力場不斷增強。在太陽引力場的誘導(dǎo)下,太陽赤道面附近做圓周運動的微粒也在不斷聚集,逐步形成在太陽赤道面上距離太陽遠(yuǎn)近各異的若干球狀星云子渦。這些星云子渦就是行星的雛形,見圖1e。
隨著球狀星云子渦的形成,加入兩極渦的微粒越來越少,太陽兩極的漩渦隨之逐漸減弱,直至消失。這時,初始的太陽完全形成。
隨著太陽的完全形成,太陽系從一個原始星云渦的多體系統(tǒng),演化為由太陽引力場主導(dǎo)并分別與各個原始行星相互作用的二體系統(tǒng)。至此,太陽系基本形成。與太陽的形成過程一樣,行星和衛(wèi)星也最終形成,這就是現(xiàn)在我們看到的太陽系。
可見,在太陽、行星等天體的形成過程中,渦運動起主導(dǎo)作用;在太陽系的結(jié)構(gòu)形成中,引力場起主導(dǎo)作用。
從上述太陽系的形成過程,我們可以得到如下幾個推論:
①原始星云的聚集是從原始星云渦的高緯度(兩極)開始的,然后逐步向低緯度延伸,這就是太陽系為近平面結(jié)構(gòu)的原因。
②太陽積聚了太陽系原始星云渦的絕大部分微粒,因此它的質(zhì)量在太陽系中處于絕對的統(tǒng)治地位。
③天體的自轉(zhuǎn)角動量和公轉(zhuǎn)動量都源于原始星云渦的渦量。
④太陽系內(nèi)天體形成的先后順序為:太陽、行星、衛(wèi)星;行星按距離太陽的遠(yuǎn)近,由近及遠(yuǎn)逐步產(chǎn)生與形成。
由此,我們可以更好地理解2012年TYC 82412652 恒星塵埃環(huán)消失的原因;也可以根據(jù)月球相對地球沒有自轉(zhuǎn)的事實,得出月球并非地球的天然衛(wèi)星,而是源于系外行星與地球的大碰撞。
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