21.有可能了解致密恒星和物质的结构吗?

21. Is it possible to understand the structure of compact stars and matter?
21.有可能了解致密恒星和物质的结构吗?

——雪印堂主人:密度,人类根据物质质量与体积比值得出的物体状态描绘。质量测量,是原子作为微观以太旋涡,同地球作为宇观以太旋涡之间的吸引力的数据大小,并不是那个“物质的多少”定义下的质量,而是引力质量。因此致密性,其实就是原子以太旋涡的角速度或角动量的大小,同原子半径或体积对比后的数值大小的意思。如此可知致密恒星和物质的结构,就是其内部主体成分是更高角速度与角动量的元素原子以太旋涡,其周边空间有更高角速度与角动量的宇观以太旋涡。

恒星是由行星吸收宇空以太波动与流动能量逐渐成长起来的,致密恒星是普通恒星吸收宇空以太波动与流动能量逐渐成长起来的。更高密度的星体,要吸收更多更高波动强度的能量,因此致密恒星所在宇空星系轨道位置,必是临近星系核轨道,一如水星、金星处于内太阳公转轨道,如此方可以吸收最高波动强度的星系核能量辐射,以快速成长化为致密星体形态。

致密恒星,与太阳一样,都不是气体星球,而是陆地星球,同样是有地壳、地幔、地核、地心、大气层、光球层,其周边空间也是一个宇观以太旋涡。其旋涡的涡流上有低一时空尺度的行星或普通恒星以太旋涡在作漂移运动,表达为公转。对于这样的致密恒星,其内部空间的物质,都会受到这高角速度与角动量以太旋涡的向心力作用,存在物质重量的梯度分布,并且相应物质密度更高,且越接近中心区域,物质密度越高。

此等致密恒星的光球层,向外辐射的波能量频率更高,比如太阳光球球的主体成分是氢氦原子,并发出可见光、红外线、紫外线,那这种致密恒星表面光球层的主体成分会是氧氮氟等气体原子,可以向外辐射出远紫外波段的能量,甚至X光,两极涡轴更是有强Y射线辐射。如此强远紫外波段能量辐射,经过跨亿万光年的宇空传递,产生明显的红移作用,进而频率减小为强可见光辐射,若能被人类观察到,就是超亮恒星。

此等致密恒星的星核,不再是一个类似鸡蛋黄般的圆球型结构,而是如枣核般的纺锤型结构。其恒星的地幔,不再是如地球这般的碳硅氧为主体的熔岩物质分布,而是熔融态的高密度如钨、金、锇、铱甚至更高密度重金属等等成分分布。其恒星的星核,更是有远超地球最高密度金属元素成分的存在,其恒星的中心,仍是类液态的超高密度物质成分,并在进行此等恒星级别的高强核聚变,辐射出中子、中微子、Y射线,等等。

此等致密恒星的地壳,不再是碳氧铝之类低原子量元素成分,而是如铜锌及铁钴钒之类过渡元素为主体的重金属成分。其表面不是如地球般充满液态水、碳基生命形态,而是如低原子量金属元素的液态金属铝湖钙湖,金属结晶树,甚至金属态的意识生命体,等等。

此等致密恒星的大气层,不再是氧氮之类的低原子量气体元素成分,而是高原子量的溴、碘或惰性气体如氪、氙、氡等等成分。

宇观以太旋涡的流动力场就是引力场或磁场,星体表面的以太湍流力场就是静电场,对于此等致密恒星,其表面以太湍流力场的强度远超太阳表面的以太湍流力场,因此其表面时常有类似太阳耀班的超级闪电现象,暴发出更高强度的可见光、远紫外线、X光,等等。也正是以太湍流力场过强,可以让许多金属物质成为高温超导体,并产生类似超导悬浮的托举现象,即磁悬浮。于是致密恒星表面的大气层,可以存在大量的磁悬浮岛景象。