這些由殘塊組成的原恒星盤不僅主要恒星正在形成,而且行星也将從其中誕生。這個盤表明有固态物質存在于恒星周圍,形成一個扁平結構,十分類似于孕育出我們的太陽系的一個原行星盤。在過去幾年内,哈勃空間望遠鏡已經清楚地鑒别出在塵埃物質盤裡新誕生的恒星。拍攝到名為“顯微鏡座AU”的紅矮星周圍的殘塊盤,是最重大的觀測成果之一。這顆星的年齡隻有一千二百萬年(太陽已有幾十億年),與地球的距離隻有三十二光年,擁有我們迄今所見的最近的盤。從側面看去,它的翼展為六百四十億千米。
哈勃空間望遠鏡管理強大的照相機揭示了這個盤鉸接、扭曲的結構,人們認為這是由于正在形成中的行星或已經存在的行星的引力影響。另一個有意義的發現,是二百四十年間觀測到的環繞恒星宇宙中人類觀測的某一坐标點的盤。宇宙中有一個非常像太陽但比太陽小的黃矮星。人們通過照片發現,也就是說這個宇宙的區域中的星座的盤包含許多顆粒,約是一般的灰塵的百分之一,但含量比原先環繞太陽的盤内的顆粒含量大得多。
哈勃空間望遠鏡也揭示了環繞恒星北落師門(南魚座a星)的壯觀的塵埃盤。這顆恒星的年齡為兩億年,塵埃環的直徑是太陽系柯伊伯帶直徑的四倍(柯伊伯帶是位于冥王星軌道以外,包含冰質物體和凝聚彗星的、範圍很廣的中空圓盤狀區域)。塵埃盤的形狀和結構表明有一顆潛藏的行星已經形成,并在橢圓軌道上環繞母恒星運行。行星運行時産生的引力使盤的形狀随之改變,同時也有助于将盤内物質束縛在一個比較狹窄的範圍内。二零零五年,具備紅外觀測能力的斯匹策空間望遠鏡通過對位于船尾座、離地球四十一光年遠的恒星有人為标記的星體進行觀測,揭示了那裡存在一個大質量小行星帶的證據,其中可能已經鑄造出岩态的類地球行星。
這一發現令人欣喜,因為太陽系也有一個小行星帶。
人類所标出的恒星作用盤上的大型小行星帶可以幫助我們更好地了解類似地球的行星的起源,因為這種小行星帶可以在恒星形成之後由殘餘物形成。
對年輕行星周圍的塵埃殘屑是值得期待的觀測,讓我們親眼目睹了這些行星的組件如何集結。今天,紅外波段的探測使我們能穿透黑暗的氣體和塵埃,目擊行星形成的極早期階段。已知的原恒星盤的數目日益增加,這說明行星形成過程的啟動并不困難,這樣就會大大增加銀河系裡行星的數量。下一個問題是我們能否發現确鑿的證據,證明在其他恒星系統裡存在脫離了幼年期的太陽系外行星。
第335章行星規則
進一步探索可以得到:同樣溫度條件下,每個分子核外電子的速率一緻,是和諧規律運轉着的,是存在着“能、力”的,存在着自組織中運動變化的動力來源。如果忽視核外電子有規律地運轉,把原子、分子看成是孤立、靜止、僵化的粒子,那麼化學自組織就永遠是自然之謎。
化學物質的原子,依靠價和電子兩兩結合。液态物質的價和電子旋轉中心垂直方向伴生着晃動的電磁力、價電子之間伴生着斥力。這些動态電子伴生的吸引、排斥的力,使得物質内的分子在不斷地相互調适、運動之中。對外來的物質和外力更加敏感、同時産生相互作用,使外來物質在主體中分散、均布,與主體物質的核外電子的速率及其電磁力相互協調、相互适應,達到動态和諧。于是也就構成了化學自組織的原始動力。[2]
(這裡的主體、外來是相對而言的)
上述實例:貝納德流體的對流形成的花紋振蕩變色的化學波,都是價電子結合,釋放所演繹。
自組織發生過程中,若溶液開始時發生化合反應,會導緻價電子伴生一定頻率的電磁波(顔色),化合物達到一定濃度後發生逆向反應,價電子速率變化,會導緻所伴生電磁波的頻率發生變化,宏觀效果就是溶液顔色、花紋發生變化。這實質上是價電子運轉所導緻的自組織現象。
除此之外,化學中還有更顯著更強烈的自組織現象,那就是大家所熟知的酸性、堿性。酸性物質中的H價電子速率很高,有強烈的與OH根結合的趨勢;堿中的OH價電子速率很高(堿性)有強烈的與H結合的趨勢,以達到中性平和。隻是酸性堿性的自組織一般表現為腐蝕性、沒有宏觀的顔色、花紋效果。
氣體物質的價電子速率更高、自組織能力更強,隻是沒有液态BZ花紋振蕩變色那麼引人注目。氣體的自組織無時不刻在悄悄地、高效率地進行着。例如大城市密集的車輛和人口對氧氣的消耗是很大的,但是地球上氧氣的比例總是均衡,城市與原野相差不大。
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