如果把月球放月球在太阳系哪个位置的其他位置上,月球有没有资格

广义上太阳系的领域包括太阳,四颗像地球的内行星由许多小岩石组成的小行星带,四颗充满气体的巨大外行星和充满冰冻小岩石被称为

的第二颗小天体区其中目湔太阳系有八大行星,分别是水星金星,地球火星,木星土星,天王星海王星。

太阳、行星、卫星、彗星、流星等
已知数量年增大行星共有185颗
无法计算(估计以十亿计)

都位于差不多同一平面的近圆轨道上

,朝同一方向绕太阳公转除金星以外,其他行星的自转方向和

的绕日公转方向大都相同多数为椭圆形轨道,一般公转周期比较长

  1. 有能力清空邻近轨道的小天体。

  2. 不是行星的卫星或者是非恒星的天体

在2006年8月24日,第26届国际天文联合会在捷克首都布拉格举行重新定义行星这个名词,首次将

排除在大行星外并将冥王星、谷神煋和阋神星组成新的分类:矮行星。 矮行星不需要将邻近轨道附近的小天体清除掉其他可能成为矮行星的天体还有

。从第一次发现的1930年箌2006年冥王星被当成太阳系的第九颗行星。但是在20世纪末期和21世纪初许多与冥王星大小相似的天体月球在太阳系哪个位置内陆续被发现,特别是阋神星更明确的被指出比

大(据2015年旅行者发回的数据

仍然比冥王星大)使得冥王星的地位受到严重威胁。

环绕太阳运转的其他忝体都属于太阳系小天体

之类的天体),由于不是环绕太阳而是环绕行星、矮行星或太阳系小天体所以不属于太阳系的小天体。

(AU)來测量距离1AU是地球到太阳的平均距离,大约是1.5亿公里(9300万英里)冥王星与太阳的距离大约是39AU,木星则约是5.2AU最常用在测量恒星距离的長度单位是光年,1光年大约相当于63240天文单位行星与

的距离以公转周期为周期变化着,最靠近太阳的位置称为近日点距离最远的位置称為远日点。

有时会将太阳系非正式地分成几个不同的区域:“

;其余的是“外太阳系”包含小

带之外所有的天体。 其它的定义还有

以外嘚区域而将四颗大型行星称为“中间带”。

8颗中的6颗有天然的卫星环绕着。在英文天文术语中因为地球的卫星被称为月球,这些卫煋在英语中习惯上亦被称为“月球”(moon)在中文里面用卫星更为常见。五颗矮行星有

柯伊伯带内已知最大的天体之一

,小行星带内最夶的天体

太阳系的主角是位居中心的太阳它是一颗

,拥有太阳系内已知质量的99.86%并以引力主宰着太阳系 。木星和土星是太阳系内最大嘚两颗行星,又占了

的90%以上仍属于假说的

,还不知道会占有多少百分比的质量

由北方向下鸟瞰太阳系,所有的行星和绝大部分的其他忝体都以逆时针(左旋)方向绕着太阳公转。有些例外的如

行星运动定律,轨道都是以太阳为焦点的一个椭圆并且越靠近太阳时的速度越快。行星的轨道接近圆形但许多

、小行星和柯伊伯带天体的轨道则是高度椭圆的,甚至会呈抛物线型

在这么辽阔的空间中,有許多方法可以表示出太阳系中每个轨道的距离在实际上,距离太阳越远的行星或

与前一个的距离就会更远,而只有少数的例外例如,金星在水星之外约0.33

而土星与木星的距离是4.3天文单位,海王星在天王星之外10.5天文单位曾有些关系式企图

这些轨道距离变化间的交互作鼡。

太阳系的形成据信应该是依据

最早是在1755年由

各自独立提出的。这个理论认为太阳系是在46亿年前在一个巨大的

这个星云原本有数光姩的大小,并且同时诞生了数颗

研究古老的陨石追溯到的元素显示,只有

爆炸后的心脏部分才能产生这些元素所以包含太阳的

必然在超新星残骸的附近。可能是来自

的震波使邻近太阳附近的星云密度增高使得重力得以克服内部气体的膨胀压力造成塌缩,因而触发了太陽的诞生

的作用,各种各样的行星将从云气(

)中剩余的气体和尘埃中诞生:

一旦年轻的太阳开始产生能量

会将原行星盘中的物质吹叺行

,从而结束行星的成长年轻的金牛座T星的

就比处于稳定阶段的较老的恒星强得多。

根据天文学家的推测太阳系会维持直到太阳离開主序。由于太阳是利用其内部的

作为燃料为了能够利用剩余的燃料,太阳会变得越来越热于是燃烧的速度也越来越快。这就导致太陽不断变亮变亮速度大约为每11亿年增亮10%。

再过大约76亿年太阳的内核将会热得足以使外层氢发生融合,这会导致太阳膨胀到半径的260倍變为一个

。此时由于体积与表面积的扩大,太阳的总光度增加但

下降,单位面积的光度变暗

随后,太阳的外层被逐渐抛离最后裸露出核心成为一颗

,一个极为致密的天体只有地球的大小却有着原来太阳一半的质量。最后形成

的爆炸使其内核及外壳物质在强烈的爆炸中产生

反应,在爆炸中形成的碎片迅速膨胀其体积由几倍到几十倍,由几十倍到几百倍由几百倍到几千倍,由几千倍到几万倍甴几万倍到几亿倍……在裂变过程中,产生了含有大量氕及其它能产生聚变物质的气团这些气团中的可致聚变的物质达到一定量,气团嘚体积和内部压力达到一定程度该气团的

产生了。这样就形成恒星的幼体幼体在漫长的岁月中,或同其它恒星合并或吞噬漫长的旅途中所遇到的残体,不断发展壮大自身逐淅成为人类每天看到的太阳。这些碎片的迅速澎涨其实是一个裂变的过程,在裂变过程中囿的以固态的形式保持下来,这些物质和其它的固态物质随时相遇通过相互吸引,发生物理变化或化学变化合并在一起;不断的吞噬所遇到的体积小的固态或液态物质,使其体积不断增加质量不断增大,捕捉和吸引其它物质的能力逐渐增强终于,吸引住了一个体积較大的固态物质该物质又有一定的反引力的效应,这样就成了行星和卫星的系统我们所生存的地球有可能就是在这个背景下形成的。哋球是太阳系八大行星之一按离太阳由近及远的次序排为第三颗。它有一个天然卫星——月球二者组成一个

——地月系统。地球自西姠东自转同时围绕太阳公转。地球自转与公转运动的结合产生了地球上的

和四季变化地球自转的速度是不均匀的。同时由于日、月、行星的引力作用以及大气、海洋和地球内部物质的各种作用,使地球自转轴在

和地球本体内的方向都要产生变化

太阳系的结构可以大概地分为五部分。

符号:⊙太阳是太阳系的母星也是太阳系里唯一自身会发光的天体,也是最主要和最重要的成员它有足够的质量(約为地球的33万倍)让内部的压力与密度足以抑制和承受核聚变产生的巨大能量,并以辐射的形式例如可见光,让能量稳定地进入太空

呔阳在分类上是一颗中等大小的黄矮星,不过这样的名称很容易让人误会其实在我们的星系中,太阳是相当大与明亮的恒星是依据赫羅图的表面温度与亮度对应关系来分类的。通常温度高的恒星也会比较明亮,而遵循此一规律的恒星都会位在所谓的主序带上太阳就茬这个带子的中央。但是比太阳大且亮的星并不多,而比较暗淡和低温的恒星则很多

太阳在恒星演化的阶段正处于壮年期,尚未用尽茬核心进行核聚变的氢太阳的亮度仍会与日俱增,早期的亮度只是当代的75%计算太阳内部氢与氦的比例,认为太阳已经完成生命周期的┅半在大约50亿年后耗尽进行核聚变的氢,太阳将离开主序星阶段并变成更大与更加明亮,但表面温度却降低的红巨星亮度将是太阳Φ年时的数千倍。太阳是在宇宙演化后期才诞生的第一星族恒星它比第二星族的恒星拥有更多的比氢和氦重的金属(这是天文学的说法:原子序数大于氦的都是金属。)比氢和氦重的元素是在恒星的核心形成的,必须经由超新星爆炸才能释入宇宙的空间内换言之,第┅代恒星死亡之后宇宙中才有这些重元素最老的恒星只有少量的金属,后来诞生的才有较多的金属高金属含量被认为是太阳能发展出荇星系统的关键,因为行星是由累积的金属物质形成的

除了光,太阳也不断的放射出电子流(等离子)也就是所谓的太阳风。这条微粒子流的速度为每小时150万公里月球在太阳系哪个位置内创造出稀薄的大气层(太阳圈),范围至少达到100天文单位(日球层顶)也就是峩们所认知的行星际物质。 太阳的黑子周期(11年)和频繁的闪焰、日冕物质抛射在太阳圈内造成的干扰产生了太空气候。伴随太阳自转洏转动的磁场在行星际物质中所产生的太阳圈电流片是太阳系内最大的结构。

地球的磁场从与太阳风的互动中保护著地球大气层水星囷金星则没有磁场,太阳风使它们的大气层逐渐流失至太空中 太阳风和地球磁场交互作用产生的极光,可以在接近地球的磁极(如南极與北极)的附近看见

是来自太阳系外的,太阳圈屏障著太阳系行星的磁场也为行星自身提供了一些保护。宇宙线在星际物质内的密度囷

周期的强度变动有关因此宇宙线月球在太阳系哪个位置内的变动幅度究竟是多少,仍然是未知的

行星际物质至少在在两个盘状区域內聚集成

,并且是黄道光的起因它们可能是小行星带内的天体和行星相互撞击所产生的。第二个区域大约伸展在10~40天文单位的范围内鈳能是

内的天体在相似的互相撞击下产生的。

和小行星带区域的名称主要是由硅酸盐和金属组成的。这个区域挤在靠近太阳的范围内半径还比木星与土星之间的距离还短。

内行星 四颗内行星或是类地行星的特点是高密度、由岩石构成、只有少量或没有卫星也没有环系統。它们由高熔点的矿物像是硅酸盐类的矿物,组成表面固体的地壳和半流质的

构成的金属核心所组成四颗中的三颗(金星、地球、囷火星)有实质的大气层,全部都有

和地质构造的表面特征(地堑和火山等)内行星容易和比地球更接近太阳的

(水星和金星)混淆。荇星运行在一个平面朝着一个方向。

)(0.4 天文单位)是最靠近太阳也是最小的行星(0.055

)。它没有天然的卫星仅知的地质特征除了撞擊坑外,只有大概是在早期历史与收缩期间产生的皱折

水星,包括被太阳风轰击出的气体原子只有微不足道的大气。截至2013年尚无法解释相对来说相当巨大的铁质核心和薄薄的地幔。假说包括巨大的冲击剥离了它的外壳还有年轻时期的太阳能抑制了外壳的增长。

)(0.7 忝文单位)的体积尺寸与地球相似(0.86地球质量)也和地球一样有厚厚的硅酸盐地幔包围着核心,还有浓厚的大气层和内部地质活动的证據但是,它的

比地球高90倍而且非常干燥也没有天然的卫星。它是颗炙热的行星表面的温度超过400℃,很可能是大气层中有大量的温室氣体造成的没有明确的证据显示金星的地质活动仍在进行中,但是没有磁场保护的大气应该会被耗尽因此认为金星的大气是经由火山嘚爆发获得补充。

地球(Earth)(⊕

)(1 天文单位)是内行星中最大且密度最高的也是唯一地质活动仍在持续进行中并拥有生命的行星(一矗以来科学家还没有探索到其他来自太空的生物)。它也拥有类地行星中独一无二的水圈和被观察到的板块结构地球的大气也与其他的荇星完全不同,被存活在这儿的生物改造成含有21%的自由氧气它只有一颗卫星,即月球;月球也是类地行星中唯一的大卫星

(太阳)一圈约365天,自转一圈约1天(太阳并不是总是直射赤道,因为地球围绕太阳旋转时稍稍有些倾斜。)

)(1.5 天文单位)比地球和金星小(0.17地浗质量)只有以二氧化碳为主的稀薄大气,它的表面例如

有深邃的地堑,显示不久前仍有剧烈的地质活动火星有两颗天然的小卫星,戴摩斯和福伯斯可能是被捕获的小行星。

中最主要的成员主要由岩石与不易挥发的物质组成。

主要的小行星带位于火星和木星轨道の间距离太阳2.3至3.3 天文单位,它们被认为是月球在太阳系哪个位置形成的过程中受到木星引力扰动而未能聚合的残余物质。

小行星的尺喥从大至数百公里、小至

之外所有的小行星都被归类为太阳系小天体,但是有几颗小行星像是灶神星、

,如果能被证实已经达到流体靜力平衡的状态可能会被重分类为

小行星带拥有数万颗,可能多达数百万颗直径在一公里以上的小天体。尽管如此小行星带的总质量仍然不可能达到地球质量的千分之一。小行星主带的成员依然是稀稀落落的所以仍还没有太空船在穿越时发生意外。

谷神星(Ceres)(2.77 天攵单位)是主带中最大的天体也是主带中唯一的矮行星。它的直径接近1000公里因此自身的引力已足以使它成为球体。它在19世纪初被发现時被认为是一颗行星,在1850年代因为有更多的小天体被发现才重新分类为小行星;在2006年又再度重分类为矮行星。

在主带中的小行星可以依据轨道元素划分成几个小行星群和小行星族

是围绕着较大的小行星运转的小天体,它们的认定不如绕着行星的卫星那样明确因为有些卫星几乎和被绕的母体一样大。

在主带中也有彗星它们可能是地球上水的主要来源。

的位置在木星的 L4或L5点(在行星轨道前方和后方的鈈稳定引力平衡点)不过“特洛依”这个名称也被用在其他行星或

上位于拉格朗日点上的小天体。 希耳达族是轨道周期与木星2:3共振的

當木星绕太阳公转二圈时,这群小行星会绕太阳公转三圈

内太阳系也包含许多“淘气”的小行星与尘粒,其中有许多都会穿越内行星的軌道

太阳系的中部地区是气体巨星和它们有如行星大小尺度卫星的家,许多

包括半人马群也在这个区域内。此区没有传统的名称偶爾也会被归入“

”,虽然外太阳系通常是指海王星以外的区域在这一区域的固体,主要的成分是“冰”(水、

和甲烷)不同于以岩石為主的内太阳系。

在外侧的四颗行星也称为

,囊括了环绕太阳99%的已知质量木星和土星的大气层都拥有大量的氢和氦,天王星和海王星嘚大气层则有较多的“冰”像是水、氨和甲烷。有些天文学家认为它们该另成一类称为“天王星族”或是“冰巨星”。这四颗气体巨煋都有行星环但是只有土星的环可以轻松的从地球上观察。“外行星”这个名称容易与“外侧行星”混淆后者实际是指在

外面的行星,除了外行星外还有火星

)(5.2 天文单位),主要由氢和氦组成质量是地球的318倍,也是其他行星质量总合的2.5倍木星的丰沛内热在它的夶气层造成一些近似永久性的特征,例如云带和大红斑木星已经被发现的卫星有79颗,最大的四颗分别是木卫三、

、和木卫二显示出类姒类地行星的特征,像是

比水星还要大是太阳系内最大的卫星。

(Saturn)(不是?而是?

)(9.5 天文单位),因为有明显的环系统而著名咜与木星非常相似,例如大气层的结构土星不是很大,质量只有地球的95倍它有60颗已知的卫星,

和恩塞拉都斯拥有巨大的

,显示出地質活动的标志

比水星大,而且是太阳系中唯一实际拥有大气层的卫星

(Uranus)(?,符号有几种此为其中之一

)(19.2 天文单位),是最轻嘚外行星质量是地球的14倍。它的

对黄道倾斜达到90度因此是横躺着绕着太阳公转,在行星中非常独特在气体巨星中,它的核心温度最低只辐射非常少的热量进入太空中。天王星已知的卫星有27颗最大的几颗是天卫三、欧贝隆、乌姆柏里

(Neptune)(?,同上天王星此为其Φ之一

)(30 天文单位)虽然看起来比天王星小,但密度较高使质量仍有地球的17倍他虽然辐射出较多的热量,但远不及木星和土星多海迋星已知有14颗卫星,最大的海卫一仍有活跃的地质活动有着喷发液态氮的间歇泉,它也是太阳系内唯一逆行的大卫星在海王星的轨道仩有一些1:1

归属于太阳系小天体,通常直径只有几公里主要由具挥发性的冰组成。 它们的轨道具有高离心率近日点一般都在内行星轨道嘚内侧,而远日点在冥王星之外当一颗彗星进入内太阳系后,与太阳的接近会导致它冰冷表面的物质升华和电离产生

和拖曳出由气体囷尘粒组成、肉眼就可以看见的

短周期彗星是轨道周期短于200年的彗星,

的轨周期可以长达数千年短周期彗星,像是

被认为是来自柯伊伯带;长周期彗星,像

则被认为起源于奥尔特云。有许多群的彗星像是

,可能源自一个崩溃的母体有些彗星有着双曲线轨道,则可能来自太阳系外但要精确的测量这些轨道是很困难的。 挥发性物质被太阳的热驱散后的彗星经常会被归类为小行星

半人马群是散布在9臸30天文单位的范围内,也就是轨道在木星和海王星之间类似彗星以冰为主的天体。半人马群已知的最大天体是10199 Chariklo直径在200至250 公里。第一个被发现的是2060 Chiron因为在接近

如同彗星般的产生彗发,被归类为彗星有些天文学家将半人马族归类为柯伊伯带内部的离散天体,而视为是外蔀

在海王星之外的区域通常称为外太阳系或是外海王星区,仍然是未被探测的广大空间这片区域似乎是太阳系小天体的世界(最大的矗径不到地球的五分之一,质量则远小于月球)主要由岩石和冰组成。

最初的形式,被认为是由与小行星大小相似但主要是由冰组荿的碎片与残骸构成的环带,扩散在距离太阳30至500天文单位之处这个区域被认为是短周期彗星——像是哈雷彗星——的来源。它主要由太陽系小天体组成但是许多柯伊伯带中最大的天体,例如

等可能都会被归类为矮行星。估计柯伊伯带内直径大于50 公里的天体会超过100000颗泹总质量可能只有地球质量的十分之一甚至只有百分之一。许多柯伊伯带的天体都有两颗以上的卫星而且多数的轨道都不在黄道平面上。

柯伊伯带大致上可以分成共振带和传统的带两部分共振带是由与海王星轨道有共振关系的天体组成的(当海王星公转太阳三圈就绕太陽二圈,或海王星公转两圈时只绕一圈)其实海王星本身也算是共振带中的一员。传统的成员则是不与海王星共振散布在39.4至47.7

范围内的忝体。传统的柯伊伯带天体以最初被发现的三颗之一的

(Pluto)(?同上,此为其中之一

(Charon)目前还不能确定卡戎是否应被归类为当前认为嘚卫星还是属于

因为冥王星和卡戎互绕轨道的质心不在任何一者的表面之下,形成了冥王星-卡戎

系统另外两颗很小的卫星

(Hydra),则绕著冥王星和卡戎公转

冥王星在共振带上,与海王星有着3:2的共振(冥王星绕太阳公转二圈时海王星公转三圈)。柯伊伯带中有着这种轨噵的天体统称为

离散盘与柯伊伯带是重叠的但是向外延伸至更远的空间。离散盘内的天体应该是月球在太阳系哪个位置形成的早期过程Φ因为海王星向外迁徙造成的引力扰动才被从柯伊伯带抛入反复不定的轨道中。多数

的近日点都在柯伊伯带内但远日点可以远至150天文單位;轨道对

也有很大的倾斜角度,甚至有垂直于黄道面的有些天文学家认为黄道离散天体应该是柯伊伯带的另一部分,并且应该称为"柯伊伯带离散天体"

(136199 Eris)(平均距离68 天文单位),又名

是已知最大的黄道离散天体。该矮行星距离太阳140亿公里此外,它还有一颗卫星从而引发了行星的辩论,在发现时候有人声称是太阳系第十大行星但是随后冥王星落败成为了矮行星,经过激烈争论后天文学家最後投票将太阳系行星减为8个,并将冥王星归为“矮行星”此类别还包括厄里斯和小行星谷神星。

美国加州技术研究所的科学家2003年月球在呔阳系哪个位置的边缘发现了这颗行星编号为,暂时命名为齐娜直到2005年7月29日才向外界公布这个发现。据悉各国天文学家于2006年8月24日的

據介绍,齐娜的半径约1490英里较太阳系边缘的矮行星冥王星还要大77英里。而齐娜距离太阳90亿英里这个距离大约是冥王星和太阳间距离的彡倍,也就是大约97.6个天文单位,一个天文单位指的太阳与地球之间的距离齐娜绕行太阳一周,得花560年

这个星体呈圆形,最大可能是冥王煋的两倍他估计新发现的这颗星星的直径估计有2100英里,是冥王星的1.5倍

这个星体与太阳系统的主平面保持着45度的夹角,大部分其它行星嘚轨道都在这个主平面里

说,这就是它一直没有被发现的原因

2016年1月20日,美国科学家宣布在太阳发现一颗未为人知绰号“第9大行星”嘚巨型行星。《天文学杂志》研究员巴蒂金(KonstantinBatygin)和布朗(MikeBrown)表示他们通过数学模型和电脑模拟发现这颗行星,虽然没有直接观察到该煋体质量约是地球的10倍,轨道与太阳平均距离比海王星的远20倍这颗新行星绕太阳运行一周需时1万至2万年。这行星质量约是冥王星的5千倍科学家认为这颗行星属气态,类似天王星和海王星将是真正的第9大行星。

太阳系于何处结束以及

开始的位置没有明确定义的界线,洇为这需要由太阳风和太阳引力两者来决定太阳风能影响到星际介质的距离大约是冥王星距离的四倍,但是太阳的洛希球也就是太阳引力所能及的范围,应该是这个距离的千倍以上

太阳圈可以分为两个区域,太阳风传递的最大距离大约在95天文单位也就是冥王星轨道嘚三倍之处。此处是终端震波的边缘也就是太阳风和星际介质相互碰撞与冲激之处。太阳风在此处减速、凝聚并且变得更加纷乱形成┅个巨大的卵形结构,也就是所谓的

外观和表现得像是彗尾,在朝向恒星风的方向向外继续延伸约40天文单位但是反方向的尾端则延伸數倍于此距离。太阳圈的外缘是日球层顶此处是太阳风最后的终止之处,外面即是恒星际空间

太阳圈外缘的形状和形式很可能受到与煋际物质相互作用的流体动力学的影响,同时也受到在南端占优势的太阳磁场的影响;例如它形状在北半球比南半球多扩展了9个天文单位(大约15亿公里)。在日球层顶之外在大约230天文单位处,存在着弓激波它是当太阳在

还没有太空船飞越到日球层顶之外,所以还不能確知星际空间的环境条件而太阳圈如何保护在

下的太阳系,我们所知甚少为此,人们已经开始提出能够飞越太阳圈的任务

是一个假設包围着太阳系的球体云团,布满着不少不活跃的

距离太阳约50000至100000个天文单位,差不多等于一光年即太阳与比邻星(Proxima)距离的四分一。

悝论上的奥尔特云有数以兆计的冰冷天体和巨大的质量在大约5000天文单位,最远可达10000天文单位的距离上包围着太阳系被认为是长周期彗煋的来源。它们被认为是经由外行星的引力作用从内太阳系被抛至该处的彗星奥尔特云(Oort Cloud)的物体运动得非常缓慢,并且可以受到一些鈈常见的情况的影响像是碰撞、或是经过天体的引力作用、或是星系潮汐。

(Sedna)是颗巨大、红化的类冥天体近日点在76 天文单位,远日點在928 天文单位12050年才能完成一周的巨大、高椭率的轨道。米高·布朗在2003年发现这个天体因为它的近日点太遥远,以致不可能受到海王星遷徙的影响所以认为它不是

或柯伊伯带的成员。他和其他的天文学家认为它属于一个新的分类同属于这新族群的还有近日点在45天文单位,远日点在415天文单位轨道周期3420年的2000 CR105,和近日点在21天文单位远日点在1000 天文单位,轨道周期12705年的(87269)2000 OO67布朗命名这个族群为"内奥尔特云",虽然它远离太阳但仍较近可能是经由相似的过程形成的。塞德娜的形状已经被确认非常像一颗矮行星。

我们的太阳系仍然有许多未知数考量邻近的恒星,估计太阳的引力可以控制2光年(125,000天文单位)的范围奥尔特云向外延伸的程度,大概不会超过50000天文单位尽管发現的

,范围在柯伊伯带和奥尔特云之间仍然有数万天文单位半径的区域是未曾被探测的。水星和太阳之间的区域也仍在持续的研究中朤球在太阳系哪个位置的未知地区仍可能有所发现。目前地球的位置还是第三,是一个妙不可言的位置

(直径100,000光年,拥有超过二千亿顆恒星的

)的星系内我们的太阳位居银河外围的一条旋臂上,称为

25,000至28,000光年在银河系内的速度大约是220公里/秒,因此环绕银河公转一圈需偠2亿2千5百万至2亿5千万年这个公转周期称为

太阳系在银河中的位置是地球上能发展出生命的一个很重要的因素,它的轨道非常接近圆形並且和

保持大致相同的速度,这意味着它相对旋臂是几乎不动的因为旋臂远离了有潜在危险的超新星密集区域,使得地球长期处在稳定嘚环境之中得以发展出生命太阳系也远离了银河系恒星拥挤群聚的中心,接近中心之处邻近恒星强大的引力对奥尔特云产生的扰动会將大量的彗星送入内太阳系,导致与地球的碰撞而危害到在发展中的生命银河中心强烈的辐射线也会干扰到复杂的生命发展。即使月球茬太阳系哪个位置所在的位置有些科学家也认为在35000年前曾经穿越过

所抛射出来的碎屑,朝向太阳而来的有强烈的辐射线以及小如尘埃夶至类似彗星的各种天体,曾经危及到地球上的生命

(apex)是太阳在星际空间中运动所对着的方向,靠近

近明亮的织女星的方向上

太阳系所在的位置是银河系中恒星疏疏落落,被称为

的区域这是一个形状像沙漏,气体密集而恒星稀少直径大约300光年的星际介质,称为

的區域这个气泡充满的高温等离子,被认为是由最近的一些

产生的 在距离太阳10光年(94.6万亿公里)内只有少数几颗的恒星,最靠近的是距離4.3光年的

的A与B是靠得很近且与太阳相似的恒星而C(也称为半人马座

,以0.2光年的距离环绕着这一对双星接下来是距离6光年远的

、7.8光年的沃夫359、8.3光年的拉

21185。在10光年的距离内最大的恒星是距离8.6光年的一颗蓝巨星——

它质量约为太阳2倍,有一颗白矮星(天狼B星)绕着其公转茬10光年范围内,还有距离8.7光年由两颗红矮星组成的

UV;和距离9.7光年,孤零零的红矮星

154与太阳相似且最接近我们的单独恒星是距离11.9光年的鯨鱼座τ,质量约为太阳的80%,但光度只有60%

数千年以来直到17世纪的人类,除了少数几个例外都不相信太阳系的存在。地球不仅被认为是凅定在宇宙的中心不动的并且绝对与在虚无飘渺的天空中穿越的对象或神祇是完全不同的。当

与前辈们像是印度的数学与天文学家Aryabhata和唏腊哲学家亚里斯塔克斯(Aristarchus),以太阳为中心重新安排宇宙的结构时仍是在17世纪最前瞻性的概念,经由伽利略、开普勒和牛顿等的带领丅才逐渐接受地球不仅会移动,还绕着太阳公转的事实;行星由和支配地球一样的物理定律支配着有着和地球一样的物质与世俗现象:火山口、天气、地质、季节和极冠。

最靠近地球的五颗行星水星、金星、火星、木星和土星,是天空中最明亮的五颗天体在古希腊被称为行星,意思是漫游者已经被知道会在以恒星为背景的

上移动,这就是这个名词的由来

太阳系的第一次探测是由望远镜开启的,始于天文学家首度开始绘制这些因光度暗淡而肉眼看不见的天体之际

是第一位发现太阳系天体细节的天文学家。他发现月球的火山口呔阳的表面有

,木星有4颗卫星环绕着

追随着伽利略的发现,发现土星的卫星泰坦和

发现了4颗土星的卫星还有土星环的

认识到在1682年出现嘚彗星,实际上是每隔75-76年就会重复出现的一颗彗星称为

。这是除了行星之外的天体会围绕太阳公转的第一个证据

在观察一颗它认为的噺彗星时,在金牛座发现了联星事实上,它的轨道显示是一颗行星天王星,这是第一颗被发现的行星

发现谷神星,这是位于火星和朩星轨道之间的一个小世界而一开始他被当成一颗行星。然而接踵而来的发现使在这个区域内的小天体多达数以万计,导致他们被重噺归类为小行星

到了1846年,天王星轨道的误差导致许多人怀疑是不是有另一颗大行星在远处对他施力埃班·勒维耶的计算最终导致了海王煋的发现。在1859年因为水星轨道近日点有一些

无法解释的微小运动(“水星近日点

”),因而有人假设有一颗

”)存在;但这一运动最终被证明可以用

来解释但某些天文学家仍未放弃对“水内行星”的探寻。

为解释外行星轨道明显的偏差

认为在其外必然还有一颗行星存茬,并称之为

继续搜寻的工作终于在1930年由

发现了冥王星。但是冥王星是如此的小,实在不足以影响行星的轨道因此它的发现纯属巧匼。就像谷神星他最初也被当作行星,但是在邻近的区域内发现了许多大小相近的天体因此在2006年冥王星被

的珍妮·卢发现1992 QB1,被证明是┅个冰冷的、类似小行星带的新族群也就是我们所知的柯伊伯带,冥王星和卡戎都被是其中的成员

,许多的探测都是各国的太空机构所组织和执行的无人太空船探测任务

太阳系内所有的行星都已经被由地球发射的太空船探访,进行了不同程度的各种研究虽然都是无囚的任务,人类还是能观看到所有行星表面近距离的照片在有登陆艇的情况下,还进行了对土壤和大气的一些实验

第一个进入太空的囚造天体是

,成功的环绕地球一年之久美国在1959年发射的先驱者6号,是第一个从

第一个成功的飞越过太阳系内其他天体的是

在1959年飞越了朤球。最初是打算撞击月球的但却错过了目标成为第一个环绕太阳的人造物体。

是第一个环绕其他行星的人造物体在1962年绕行金星。第┅颗成功环绕火星的是1964年的

直到1974年才有水手10号前往水星。

探测外行星的第一艘太空船是

在1973年飞越木星。在1979年

成为第一艘拜访土星的呔空船。旅行者计划在1977年先后发射了两艘太空船进行外行星的大巡航在1979年探访了木星,1980和1981年先后访视了土星

继续在1986年接近天王星和在1989姩接近海王星。 旅行者太空船已经远离海王星轨道外在发现和研究终端震波、日鞘和日球层顶的路径上继续前进。依据NASA的资料两艘旅荇者太空船已经在距离太阳大约93天文单位处接触到终端震波。

还没有太空船曾经造访过柯伊伯带天体而在2006年1月19日发射的

将成为第一艘探測这个区域的人造太空船。这艘无人太空船预计在2015年飞越冥王星如果这被证明是可行的,任务将会扩大以继续观察一些柯伊伯带的其他忝体

在1966年,月球成为除了地球之外第一个有人造卫星绕行的太阳系天体(

)然后是火星在1971年(

),金星在1975年(

)木星在1995年(

,也在1991姩首先飞掠过小Gaspra)

),和土星在2004年(

太空船正在前往水星的途中预计在2011年开始第一次绕行水星的轨道;同一时间,

太空船将设定轨道茬2011年环绕

并在2015年探索谷神星。

第一个月球在太阳系哪个位置其它天体登陆的计划是前苏联在1959年都登陆月球的月球2号从此以后,抵达越來越遥远的行星在1966年计划登陆或撞击金星(金星3号),1971年到火星(

)但直到1976年才有维京1号成功登陆火星,2001年登陆爱神星(会合-舒梅克號)和2005年登陆土星的卫星泰坦(惠更斯号)。伽利略太空船也在1995年抛下一个探测器进入木星的大气层;由于木星没有固体的表面这个探测器在下降的过程中被逐渐增高的温度和压力摧毁掉。

升空第一个在地球之外的天体上漫步的是

,它是在1969年的太阳神11号任务中于7月21ㄖ在月球上完成的。美国的

是唯一能够重复使用的太空船并已完成许多次的任务。在轨道上的第一个太空站是NASA的“

”可以有多位乘员,在1973年至1974年间成功的同时乘载着三位太空人第一个真正能让人类在

,从1989年至1999年在轨道上持续运作了将近十年它在2001年退役,后继的

也从那时继续维系人类在太空中的生活在2004年,

成为在私人的基金资助下第一个进入次轨道的太空船同年,美国前总统

宣布太空探测的远景規划:替换老旧的航天飞机、重返月球、甚至载人前往火星

对太阳系的长期研究,分化出了这样几门学科:

的一个重要分科研究太阳系诸天体的化学组成(包括物质来源、元素与

)和物理-化学性质以及年代学和化学演化问题。太阳系化学与太阳系起源有密切关系

:研究太阳系的行星、卫星、小行星、彗星、

以及行星际物质的物理特性、化学组成和宇宙环境的学科。

虽然学者同意另外还有其他和太阳系楿似的天体系统但直到1992年才发现别的行星系。至今已发现几百个行星系但是详细材料还是很少。这些行星系的发现是依靠

通过观测恒星光谱的周期性变化,分析

速度的变化情况并据此推断是否有行星存在,并且可以计算行星的质量和轨道应用这项技术只能发现木煋级的

,像地球大小的行星就找不到了

此外,关于类似太阳系的天体系统的研究的另一个目的是探索其他星球上是否也存在着生命

表媔温度高达4300度的行星
距离恒星太近而崩毁的行星

最大的类地行星、目前已知唯一存在生命的天体

水星是最靠近太阳的行星,由于水星距离呔阳实在太近了表面温度很高,太空船不易接近在地球上也不容易观测,因为可观测的时间都集中在清晨太阳出来的前几分钟和夕陽落下后的几分钟,时间不容易掌握而且,在背景亮度尚高的情况下要去找一颗比月亮大不了多少的水星,实在不是件轻松的事

水煋是最靠近太阳的行星,所以它运行的速度比其他行星都快每秒的速度接近48公里,并且不到88天就公转太阳一周水星非常小,是由岩石構成的表面布满被

和坑洞,另外有平滑稀疏的坑洞平原。水星表面另外还有山脊这是行星在40亿年前核心逐渐冷却与收缩所形成的,洇此表面起伏不平水星自转的速度非常缓慢,自转一周将近59个

所以水星的一个太阳日(从日出到另一个日出)差不多要176个地球日—相當于水星一年88日的两倍长。水星的表面温度很悬殊 向阳面高达摄氏430度,阴暗面则在摄氏零下170 度当黑夜降临时,由于水星几乎没有大气層温度下降很快。大气成分包括由太阳风所捕捉到的微量氦和氢或许还有一点其他的气体。

水星一全天有4224个小时近6个月

水星一全年囿88天 , 近3个月

水星自转一周有1416个小时近2个月

是太阳系第二颗行星,全天最亮的行星就是金星通常是在清晨或傍晚才看得到,最亮时的煷度可超过 -4犹如一盏挂在山边的路灯,一般的望远镜即可观测常可看到如月球的盈亏现象。在古代的

金星代表著美丽的女神金星是┅颗岩石构成的行星,也是距离太阳第二近的行星金星在绕太阳公转的同时也缓慢的反方向自转,因此使它成为太阳系中自转周期最长嘚行星大约需243个地球日。

金星比地球稍微小一点内部构造或许也类似。金星是除了太阳与月球外天空中最亮的天体,这是因为它的夶气层能强烈的反射阳光大气层的主要成分是二氧化碳,它能在

下吸收更多的热因此,金星成了最热的行星表面高温度可达摄氏480度。厚的云层内含有硫酸的小滴并由风以每小时接近360公 里的速度吹向行星各处。虽然金星需要243个地球日才能自转一周但高速的风只需4个哋球日就把云吹得环绕行星一圈。高温、酸云和极高的

(大约是地球表面的90倍),显示金星的环境恶劣

美丽的地球,生命的奇迹是宇宙的巧合或是上帝的杰作?地球是太阳系第三颗行星有一卫星称为月亮,地球大气层的保护及距离太阳位置的适当是生命起源的重偠条件。

地球是距离太阳第三远的行星也是直径最大和比重最大的岩石行星,同时也是唯一己知有生命存在的行星地球内部的岩石和金属显示它是一颗典型的板块组成,由于板块推挤因此交界处会发生地震和火山等活动。地球的大气层和同一张保护层它能阻挡来自呔阳有害人体的辐射,并防止流星撞击行星表面除此之外,还能积存足 够的热防止气温急遽下降。地球表面有百分之七十为水所包围其他行星的表面都未发现这类液态形式的水。地球有一个

——月球它的表面布满了大大小小的环形山,月球大得足以把这两个天体视為一个

地球还有地磁场现在的地磁场的南北极与地理南北极正好相反,地磁场同时也在保护着地球上的生命

是太阳系第四个行星,在晴朗的夜空里代表战神的火星闪著火色的光芒,吸引著古今千万人的视线十万年前有一颗来自火星的岩石坠落于地球的南极区,冰封人们在此陨石里发现了,可能是生命所留下的痕迹化石这化石是三十亿年前在火星上形成的,科学家正积极的研究并探测这颗表面充满神秘河道及火山的星球,火星上曾经有生命吗

火星即常所说的红色行星,火星是太阳系中第二小的行星直径约为地球的二分之一體积约为地球的十分之一,表面的重力约地球的三分之一强火星的大气层比地球稀薄,只有地球大气层的百分之一主要成分是二氧化碳。同时还有少量的云层和晨雾由于大气层很稀薄,温室效应不明显火星赤道地表白昼最高温度可达27℃,夜晚最低温度可至-133℃

火星嘚北半球有许多由凝固的火山熔岩所形成的大平原,南半球有许多环形山与大的撞击盆地另外还有几个大的、己熄灭的火山,例如

宽600公里,还有许多峡谷和分岔的河床

是 地壳移动所 造成的而河床一般认为是己乾涸的河流形成的。在火星上高纬度的地方冬天时由于温喥太低,大气中的二氧化碳会冻结而在五十公里高的地方形成云,到了春天便消失夏天时由于日照强烈,地面温度很高地面附近的夶气 因受热而产生强劲的上升气流。这个股气流会将地面的灰尘往上卷在空中吸收阳光的热而进一步提高大气的温度,使上升的速度增赽因此火星上常可看到大规模的暴石砂。

火星上最大的火山-------奥林柏斯山高出地面24公里,几乎是地球上最高山

(约8844米)3倍同时也是太陽系最高的山。

木星是太阳系第五颗行星也是整个太阳系最大的行星,位于火星与土星之间用一般的

(60mm 72倍)即可看到它表面的条纹及㈣颗明亮的卫星,是全天第二亮的行星仅次于金星木星的亮度最高可超过 -2。木星是距离太阳第五远的行星也是四大气体行星中的第一個 。它是最大且重的行星直径有地球的11倍,质量是其他八个行星总和的2.5倍木星可能有个小的石质核心 ,四周是由金属氢(液态氢性質如同金属)所构成的内地幔。内地幔的外面是由液愈氢和氦所构成的 外地幔它们融合成气态的大气层。木星的快速自转使大气层中的雲形成带状与区层 稳定的乱流形成白与红斑等特别的云这两种都是巨大的风暴。最有名的云是一个称为大红斑的风暴它由一个比地球寬三倍, 升起于高云之上约七公里的旋涡圆 柱状云所构成

木星有一个薄、暗的主环,里面有个由朝向行星延伸的微粒所形成稀薄光环截至2013年,己知有66个卫星四个最大的卫星(称为伽利略木卫)是甘尼八德、

、埃欧和欧罗巴。甘尼八德与卡利斯多表面有许多坑洞或许還有冰。欧罗巴表面表滑 并覆著冰,或许还有水埃欧表面有许多发亮的红色、橘色和黄色的斑点。这些颜色来自于活火山的硫磺物质由喷出表面高达数百公里的绒毛状熔岩所造成的。

是太阳系第六颗行星也是体积第二大的行星,有着美丽的环在地球上以一般的望遠镜即可看见,土星、木星、天王星和海王星表面都是气体故自转都相当快。土星的环主要是由冰及尘粒构成据科学家推测,可能是洇某卫星受不了土星强大的引力而解体成碎片

土星的环平面与土星公转面不在同一个平面上,故当土星公转至某一位置时土星的环平媔刚好与我们的视线平行,我们在地球上便无法看到此一土星环因为土星环实在太薄了,我们无法从侧面看到另外,当土星环与阳光岼行时因环平面没有受光,故我们也无法看到

土星是从太阳算起的第六颗行星,也是一个几乎和木星一样大的气体巨星赤道直径约120500公里。土星可能有一个岩石与冰构成的小核心周围是金属氢(液态氢,性质如同金属)构成的内地函在内地函的外面是是由

构成的外哋函、融合成为气态的大气层。

土星的云层形成带状与区层颇似木星,但由于外层的云薄而显得较模糊风暴和漩涡发生在云中,看起來为呈红或白色椭圆

土星有一个极薄但却很宽的环状系统,虽然厚不到一公里却从行星表面朝外延伸约420000公里。主环包括数千条狭窄的細环 由小微粒和大到数公尺宽的冰块所构成。土星已发现62颗卫星其中有些在光环内运行, 这会施加重力影响到环的形状。有趣的是卫星中的7颗为共内轨道,与别的卫星分享同一个轨道天文学家相信这些共用轨道的卫星为来自同一卫星,但后来碎裂的卫星

是太阳系第七颗行星,在太空船未到达以前人类并不知道它也有如土星一样美丽的环,天王星是人类用肉眼所能看到的最远的一颗行星但是,如果你没有受过专业的训练的话是很难在众星里寻到的。天王星(Uranus)的最大特徵是自转的倾斜度很大一般行星的

与其公转面都很接菦垂共直,唯独天王星的自转轴成九十八度的倾斜几乎是横躺着运行。因此 太阳有时整天都照在北极上,而这时的南半球就全天黑暗天王星表面发出带有白色的蓝绿光彩,因此推测它的大气可能含有很多甲烷而天王星的直径约为地球的四倍,质量约十四倍但密度卻不及地球的四分之一,这是因为天王星与其他木星型行星一样它们都是以氢、氦等气体为主要成分形成的。

九条细环天王星的赤道上涳也有九条环这九条环合起来的宽度约十万公里,大约为土星环三分之一宽天王星的环之构造及成分与土星及木星的环大不相同,土煋环是由几千条环夹著很狭窄的空隙形成的而天王星的九条环却彼此都隔得很远。九条环中内侧的八条宽约十几公里最外侧的一条则寬达一百公里以上。

是太阳系第八颗行星有八颗卫星,海王星表面主要也是气体组成也有类似木星表面的大红斑

,我们称之为大黑斑这个大风暴约是

的一半,但也容得下整个地球海王星亦有如土星的环,只是此环比天王星更细小

及土星环看起来非常明亮,但天王煋竹环是由碳粒石或岩石粒形成的所以非常暗淡,海王星是离太阳最远的行星平均距离分别为45亿公里。海王星是一个巨大的气体行星有小的石质核心,周围由液态与气态的混合体所组成大气层内的云有显著的特微,其中最明显的是

如地球般宽,还有小黑斑与速克達大、小黑斑都是巨大的风暴,以每小时2000公里的速度吹遍整个行星

是范围很广的卷云。海王星有四个

是海王星最大的卫星也是太阳系中,最冷的星体 温度在摄氏零下235度。有别于太阳系中大部分的卫星崔顿是以海王星自转的反方向来绕其母行星运行。

海王星的四个叒窄且暗细环这环被造成原因是由微小的陨石猛烈的

撞击海王星的卫星所造成灰尘微粒而形成。

太阳与八大行星数据表(顺序以距离太陽由近而远排列)

卫星数截至2006年5月距离与轨道半径以1

赤道重力(地球比值(G)) 公转周期(地球日/年)
  • 3. .科学探索[引用日期]
  • 4. .作业帮[引用日期]
  • .人囚分享[引用日期]
  • 6. .中国经济网[引用日期]

  为什么在月球上看不到星星洏在地球上却可以看到星星

  作者:蒙子路 2015年4月6日

  有一种说法就是在距离太阳120亿公里的太阳系的边缘的地方,除了向太阳系外看昰一片漆黑向太阳系内看也看不到太阳。现在我们来证明一下这个说法是不是真的以太阳为圆心以地日距离为半径r的圆球表面积S=4π*(r的岼方),那么以太阳为圆心以120亿公里(约为地日距离1.5亿公里的80倍)为半径R的圆球表面积S2=4π*(R的平方),R=80r所以S2=6400S,即在距离太阳120亿公里的地方太阳咣的强度(或者说太阳光线的密度)是地球处的6400分之一,这还是在不考虑宇宙尘埃影响的情况下也可以这么说,假如在地球上有6400条太阳咣线进入我们的眼睛那么月球在太阳系哪个位置边缘120亿公里处看太阳就只有1条太阳光线进入我们的眼睛。6400个像素可以构成一个物体图案1个像素怎么可以呢?

  如果仅仅论述还不足以有说服力我们来做两个实验:1. 在一个封闭的房子墙上留一个80CM*80CM的窗口,这时从这80CM*80CM的窗口透进房子的光线可以让我们看清楚房子里窗口对面墙上的情形当我们用不透光的材料把这80CM*80CM的窗口封闭起来只留一个1CM*1CM的小窗,这时房子里窗口对面墙就漆黑一片几乎伸手不见五指2. 第二个实验比较困难,因为制作透光率百分之50的玻璃难度比较大在一个封闭的框架结构的水苨房子的房顶开一个小洞,小洞上面叠放6块透光率百分之50的玻璃通过小洞进入房子的光线只有不叠放玻璃时通过小洞进入房子的光线的64汾之一;小洞上面叠放12块透光率百分之50的玻璃,通过小洞进入房子的光线只有不叠放玻璃时通过小洞进入房子的光线的4096分之一;小洞上面叠放13块透光率百分之50的玻璃通过小洞进入房子的光线只有不叠放玻璃时通过小洞进入房子的光线的8192分之一,这时在房子里往房顶看小洞,已經看不到光线小洞的漆黑已经和漆黑的房顶融为一体,因为这时通过小洞的光线早已经弱得不足以在我们的视网膜引起反应小洞上面疊放12块透光率百分之50的玻璃,基本上也是这样的效果。我做这个实验用的有色玻璃透光率大概在百分之30-60之间具体多少不是很清楚,但只叠放到第9块左右在房子里看小洞就完全暗下来看不到小洞了

  前面的论述以及这两个实验表明,“在距离太阳120亿公里远的太阳系边缘往呔阳系中心看是看不到太阳的”这个说法是真的

  那么问题就来了,既然在120亿公里的太阳系边缘都看不到太阳那我们怎么能看到以咣年为距离单位的太阳系外的星星的?所以包括地月轨道在内的整个太阳系都是不应该看到任何星星的

  距离地球最近的系外恒星是半人马座比邻星,距离地球4.3光年即406780万亿公里是120亿公里的3390万倍!请注意,在120亿公里处只是地日距离1.5亿公里的80倍就已经看不到太阳了(是巨夶的太阳而不是小星星)

  到这里我也是仅仅证明了包括地球月亮在内的整个太阳系都是不应该看到任何星星的,直到我确定了为什么茬地球上可以看到星星的原因后,我才确定了在月球上看不到星星的原因

  为什么在地球上可以看到星星?现在网络上试图解释为什麼在月球上看不到星星而在地球上可以看到星星的说法有以下几种:1.地球有大气层的作用但是我之前在网络上无意中收集到一张照片就能推翻了这种说法,这张照片我不记得保存在哪个U盘的哪个文件夹了找了两天都找不到。之前检查过这张图片(检查方法很简单把图爿尽可能放大,最后的马赛克是否均匀可以轻易判断图片是否PS过),是真图并没有PS过这张图片显然是在稠密大气层外拍的(相机镜头所处高度估计为10--60公里),依然可以拍到清晰的星星这说明地球上是因为有大气层的作用而能看到星星的说法是不对的。2.关于虫洞口的说法特斯拉的虫洞理论已经失传,现在的虫洞理论也就只是一种假说所以不想说什么了。3.太阳系皮壳透镜的说法也许有太阳系皮壳透鏡,但它的聚焦点为何只在地球上而不在月球上?在浩瀚的太阳系中地球和月球几乎可以看作是一个小小整体的。4.地球是宇宙的一个特制嘚电影院这个说法把问题更加复杂化了,电影的底片是什么电影的镜头是什么,电影的屏幕是什么5.太阳系是被制造出来的,我们被關闭起来这个说法认为月球上看不到星星是因为我们太阳系被关闭起来,但却无法解释为什么地球上又可以看到星星我的观点是:飞離太阳的等离子体在冰冷的太阳系边缘被冰冻成冰冷的颗粒,长年累月的积累形成巨大的透明的坚硬的太阳系皮壳,这个可能是真的6.哋球磁场的聚集星星光线的作用。这个说法也很容易被推翻如果地球磁场可以聚集光线的说法成立的话,地球磁场在聚集星光的同时茬地球的另一面也在聚集阳光,还不把地球上的某个地方烧焦

  现在我来说说我的理论:“为什么在地球上可以看到星星”。

  我先来说说地球的等离子体透镜地球磁场与从太阳过来的等离子体(即太阳风)相互作用,使等离子体在越过地球周围后在地球后方形成一个凸透镜(注:透镜的整体形状是杯状的地球就在“杯口”的中心地方。但透镜的横切图形状是凸透镜的形状)星星的光线通过地球等離子体透镜被聚集在地球的背光面。(地球的背光面的边缘即清晨或傍晚的时候也是可以看到星星的)

  我认为在地球上可以看到星煋是有以下四种可能引起的。

  1.太阳系外的星星与太阳系的直线距离之间有一个大质量天体这个大质量天体的引力透镜作用把星星的咣线聚集,焦点刚好月球在太阳系哪个位置(这点非常重要---假如存在大质量天体引力透镜的话)通过太阳系皮壳透镜再聚集到太阳系内,这时经过两次聚集的星星光线还是不够强还要经过地球的等离子体透镜聚集(是聚集而不是聚焦)到地球上。假如这种经过三次聚集咣线的方式才能在地球上看到星星是真实的话那么便存在这种可能:同样大同样亮度的两颗恒星A和B,A离地球0.01光年我们却看不到或观测不箌它;B离地球10光年我们却看得到或观测得到因为A与太阳系之间的直线距离内没有大质量天体,所以没有聚焦A的引力透镜;或者即使有大質量天体但是它聚焦A的引力透镜的焦点却不月球在太阳系哪个位置的位置。这样便存在这种可能:我们看到的星星只是宇宙中的星星的極少数极少数的一部分即我们在地球上看到的宇宙并不是全面真实的宇宙。

  2没有大质量天体的引力透镜作用把星星的光线聚集,呔阳系外的星星的光线直接经过太阳系皮壳透镜聚集到太阳系内再经过地球的等离子体透镜聚集到地球上。

  3.没有太阳系皮壳透镜把煋星的光线聚集太阳系外的星星的光线经过大质量天体的引力透镜作用聚焦到太阳系内,再经过地球的等离子体透镜聚集到地球上

  4.没有大质量天体的引力透镜的作用,也没有太阳系皮壳透镜太阳系外的星星的光线直接经过地球的等离子体透镜聚集到地球上。

  鉯上四种可能中地球的等离子体透镜这个因素是一定要有的。因为地球有磁场能使从太阳过来的等离子体形成一个巨大的等离子体透鏡,所以地球的夜晚可以看到星星月球没有磁场,从太阳过来的等离子体不能形成与地球等离子体透镜那么巨大的月球等离子体透镜所以在月球上看不到星星。

  我们中国马上采取以下措施可以使我国在最短的时间内在天文学方面赶超美国。1.马上停止发展月基天文朢远镜的计划发射月基天文望远镜耗资将是非常巨大的,然而结果是现在就可以预见的:在月球上看不到星星用天文望远镜也看不到。2.马上组织在南极北极搜索观察星星的死点活点切记死点活点会不断随季节的变化而不断变化着位置。请相信下面这些文字是真实的:“ 在南极或北极地区也是有好几个点上已经发现「死点」与「活点」,这些点都是实证派科学界的最高机密「死点」能看到的星星會大减,「活点」能看到的星星数量会突然大增”3.马上制造微型的模拟的等离子体透镜因为近期内我们中国不可能要获取什么数据都要往太空发射探测器。4.马上停止太阳系外的所有天文学研究以及相关的项目款项的拨款把所有所有的天文学方面的人力物力财力都集中月浗在太阳系哪个位置内的相关天文学研究。5.马上在地球的周围空间搜索地球等离子体透镜的中心焦点这是本文最重要的建议。是透镜就┅定会有中心焦点中心焦点比在北极的活点观看到星星多得多,极其清晰也许,中心焦点聚集的星光足以烧毁经过的飞行器!这个透鏡的中心焦点显然不是在地球的地面上,因为实际上我们在横贯半个地球的球面上都可以看到夜空中的星星一个透镜的焦点怎么会大到这麼大的程度,所以地球地表的位置顶多就是等离子体透镜的次焦点活点是距离中心焦点更近一点的次焦点而已,并非中心焦点

  从網上我们知道中国已经对地球周围的等离子体层展开研究。希望我们中国尽快确定“地球的等离子体透镜是地球上看到星星的原因”只囿这样我们才会去研究这个透镜的大小,具体形状焦距,放大倍数等等这对我们正确认识宇宙意义重大。到底是光学天文望远镜还是射电天文望远镜看到的星星和宇宙更加真实客观遥远恒星的光线经过了3个巨大的天然望远镜(大质量天体引力透镜,太阳系皮壳透镜哋球等离子体透镜)的聚集才来到地球,请问它们发出的电磁波经过什么东西的聚集才来到地球从而被地球上的射电望远镜收到信号光線有可能被聚焦,电磁波如何聚焦什么天体的什么透镜(类似引力透镜)能聚焦电磁波?所以我认为光学天文望远镜比射电天文望远镜看到嘚星星和宇宙更加真实客观现在最能客观地观测星星和宇宙的位置是在地球地面上的活点位置上的光学天文望远镜,以后最能客观地观測星星和宇宙的位置有可能是在地球近地轨道上的地球等离子体透镜的中心焦点的位置上的光学天文望远镜

  “美国宇航局2000年利用椭圓轨道的IMAGE卫星的极紫外成像仪,从上往下对地球等离子体层进行成像第一次获得了地球等离子体层在赤道面上的全球分布及其在太阳扰動期间的变化。这种探测只有当卫星处在远地点附近时才能拍摄地球等离子体层的整个图像。”从网上这段文字我们有理由相信美国可能已经知道等离子体透镜是地球上可以看到星星的原因如果是这样的话,那么中国将在天文学方面继续落后美国40年以上因为美国早在1972姩就已经确定在月球上看不到星星的事实,并且几十年来美国实证派科学家在天文学方面把所有的人力物力财力都集中月球在太阳系哪个位置内的天文科学研究对太阳系外的东西一概不理会。这是非常明智的因为太阳系外的星星离我们太阳系如此遥远,遥远得无法形容(鼡光年来作为天文学距离单位是极其荒谬的,见下一段)相对于太阳系与人类来说,用虚无来形容太阳系外的宇宙一点也不过分研究呔阳系外的银河系和宇宙对于现阶段甚至100年以内的人类来说毫无意义,除了堆砌一大堆的臆想文字浪费国力,误导人类毫无实际意义。是的外星人曾经来过地球,但一定是从太阳系内的某个地方来到地球而不是从太阳系外的星系来的古书描述“某某从天狼星来到地浗”,真实解释应该是“某某从天狼星那个方位的太阳系内的某个地方来到地球”,而不是真的从天狼星来到地球。如果有朝一日我们宇宙航行到太阳系边缘120亿公里以外,整个太空是漆黑一片的视野里没有太阳没有月亮没有星星,宇宙航行中根本没有任何发光的天体图标洏且,大质量天体引力透镜太阳系皮壳透镜,地球的等离子体透镜这些透镜各自的放大倍数以及综合的放大倍数是多少倍现在也不清楚,是以亿倍计还是以亿亿倍计所以现在认为的星星与地球,星星与星星等等之间的距离肯定是不真实的所以说我们在地球上看到的煋星和宇宙并不是全面真实的宇宙。甚至极端一点的说法:“整个宇宙只有一个太阳系”虽然不正确,但也丝毫不算过分!

  用光年來作为天文学距离单位是极其荒谬的别说在整个宇宙范围内,就是在距离太阳120亿公里的距离即1光年的788分之一的距离内都没有任意两条咣线是平行的。即使我们在地球上看到或测到两个太阳光的光子是“平行”的经过120亿公里后,在某个位置A这两个光子也不平行了,并苴它们一定也不在同一个平面了更何况它们刚产生时也不可能是同时发生的---即使它们刚产生时相差0.秒,在这个位置A这两个太阳光的光孓已经相距天差地远,它们已不可能同时进入我们的眼睛了(假设我们这个时候是在这个位置A的话)当物体发光时,在一个原子里没有任意两个光子是同时(即使相差0.秒也不能说是同时)沿同一条直线同一个方向飞离这个原子的我们平时在1秒钟内看到的某物体,其实是有無数份光子各自在分之一秒的时间内(甚至小数点后面的零更多)进入我们的眼睛我们用固定的速度从A走到B走1年,我们说是走1年的路程距离这时我们人体还是一个完整的人体。但一条光线走了一年之后光线已经分解为无数光子分布在广阔的宇宙中,已经不是一条完整嘚光线这条光线已经不存在了!在我们还不能远距离对单个光子进行跟踪测定的今天,用光(实际上就是很多光子组成的一条光线)在1姩里走的路程作为距离单位是不是很荒谬很无稽更何况光子在宇宙中也由于宇宙尘埃等等各种原因不可能速度总是不变,传播方向也不鈳能总是保持直线今天的天文学忽视了最基本的一个宇宙原理:在宇宙尺度范围内,没有任何两个光子的运动路线(即两条光线)是平荇的这一段可能理解有点困难,以下描述可能就好理解点:现在我们在地球上看到星星都以为是远方星星的光线直接就传到了我们的眼睛,都没有考虑到是某个或几个透镜把那些扩散得很弱很弱的光线聚集后我们才看到的或者这样讲,没有哪束光线能走一年而不发散嘚哪怕是性能最好的激光也不能,美国的武器级的高能激光经过1000公里后激光点也从1平方厘米以下扩散到1平方米以上讲得更明白点就是峩们能看到的光(注意这六个字:我们能看到的)能在宇宙中走上一年这种事根本不会发生。单个光子也许可以走上亿万光年都可以但昰请问现在我们有对单个光子在光年范围内进行观测的仪器吗?是的光年仅仅是距离单位,是94608亿公里但请直接用十万亿公里或万亿公裏或亿亿公里这些作为长度单位好不好,不要用光年用光年这个词很容易让人类误解光线(是光线不是光子)可以在宇宙中走上多少多尐光年的,实际上光线走0.001光年都走不完就极度分散了这时我们本来能看到观测到的那束光线已经不存在了!

月球有一个埋藏了亿万年的秘密(圖)

月亮来历不明它有那么多令科学家不解的谜团:为什么月球背面的环形山密密麻麻,而正面却平坦如镜为什么环形山不论大小深浅嘟一样?为什么说月亮好像一个中空体

在此以前,我们曾多次讲到了月亮的起源即科学家眼中月亮的起源,但那不是最后的定论只昰一个科学的假设而已。到目前为止关于月亮的起源,一直是科学家争论的热点可是,100多年过去了科学界的争论不但没有统一,反洏分歧越来越大

1969年,当美国实施“阿波罗”登月计划的时候许多科学家都大松了一口气,认为这次人类登月计划可以彻底结束关于月浗起源问题的争论阑而,万万没有想到的是“阿波罗”登月计划不但没有带回科学家预期的答案,而是带回了比登月以前多出不知多尐倍的新疑问这样一来,关于月球的起源问题再一次成为全世界瞩目的争论焦点。

目前人类关于月球的起源,一共提出了三种假说一种是月球被捕获说;一种是地月同源说;一种是地球分裂说。但这三种假说到目前为止都没有取得强有力的证据。

所谓的月球被捕獲说指的是地球引力从天空中将过往的月球一把抓了过来,使月球从行星变成了地球的卫星事情的经过大约是这样的:在宇宙产生的過程中,一小块宇宙尘埃团最后聚成了一颗小小的星球它的名字叫月球。当然月球的老家是说不清楚的也许月球在太阳系哪个位置,吔许在银河系也许在宇宙深处的某一个地方。

月球一经形成它就是一颗自由自在的星球,在茫茫的宇宙中沿着一条我们不知道的轨道穿行于无数星系之间。有那么一年月球来到了太阳系,可在穿越太阳系时发生了很大的麻烦。它感觉到不知从哪里来的一股力量猛地将它拽了一把,月球身子猛地~抖但就在这一抖之间,月球的轨道发生了变化这一变不要紧,跟着发生了一连串的变化此时,朤球才发现原来拽了它一把的力量来自一颗蓝蓝的星球,正好月球也想好好看一看这颗蓝色星球的风采于是它就留了下来,变成了我們生活中不可缺少的月亮

这个假说很浪漫,从表面上看似乎也有些道理可惜的是,天文学家至今没有在太空观测中找到类似的捕获过程所以,这个假说虽然美丽浪漫但却引不起严肃科学家的热情。

因为这一假说从天体力学的角度看有许多致命的弱点,同时在统计學上也站不住脚难怪不少天体物理学家认为:地球捕获月球作为自己的卫星的可能性极小,甚至完全无此可能

地球有能力将月球一把抓过来吗?好像不太可能大家知道,月球的直径是地球直径的25%竟然有3476公里。以地球的质量和相应的引力要在384400公里以外抓住这么大个頭的月球,似乎是毫无可能的我们看一看宇宙中,其他星球和卫星之比就明白了比如说,太阳系最大的卫星除月球之外就属木星的木衛三号最大但它的直径也只有木星的1/7。显然月球的块头太大了,如果考虑到当时月球穿行太阳与地球之间的速度那么,地球要想在宇宙中抓住这么大的卫星显然有一些力不从心。

另一方面月球虽然停留在围绕地球运行的轨道上,但它离地球又出奇的远在现在月浗的轨道位置上,实际上地球对它的引力影响远远没有太阳对它的引力影响大。单从引力的角度而言月球被太阳抓过去的可能,要远遠大于地球可月球偏偏心甘情愿地被地球抓住,成了地球的卫星这不是很奇怪吗?

还有一个情况太阳系中有一个巨人,那就是木星它的直径是143200公里,相当于地球的11.23倍由于它的密度比地球要小,虽然体积是地球的1415倍但质量只是地球的318倍,尽管如此它也比地球夶得多,具有极为强大的引力美国华盛顿的卡内基研究所,用计算机进行模拟试验的结果表明木星的吸引力是地球的一个自然屏障,咜将来自太阳系以外的天体吸向自己使地球免遭巨型陨石的轰击。他们认为如果没有木星这道屏障,地球遭外力撞击的可能性会比现茬增加1000倍大约每10万年一次。那样地球就不会出现人类。1993年发生的彗星撞击木星事件为这一观点提供了证据。

“SL9”是一颗彗星它直徑大约10公里,质量5000亿吨科学家这样推测,这颗彗星在十几年前闯入太阳系时被太阳系行星的老大——木星毫不客气地抓了过去,成了朩星的一颗卫星1992年,“SL9”接近木星最近点时被强大的木星引力撕成21块碎片。这些碎片最大直径4000米平均直径2000米,运行速度高达每小时16萬公里

1994年7月17日4时15分,“SL9”的第一块碎片以每小时21万公里的速度撞向木星。木星在1000多公里的高空腾起了一朵五彩缤纷的蘑菇云一个近2000公里的大火球在木星上空翻滚。10分钟以后木星表面形成一个上万公里直径的暗斑。再以后的6天里绵延500万公里的“SL9”的其他碎片先后撞擊到木星表面。撞击发生以后强大的带电粒子混合物,随着木星的旋转被抛向宇宙空间形成了一股十分强大的无线电信号,横跨7亿公裏的距离冲击着地球即使是业余无线电爱好者都可以接收到。

专家们估计撞击时,每块碎片释放的能量原估计有10亿吨TNT当量,相当于10萬颗投向广岛的原子弹比目前最大的氢弹当量大出10000倍。实际上直径2000米以上的碎片,撞击释放出来的能量相当于3亿—5亿颗广岛原子弹洳果没有木星,“SL9”也可能会闯进地球的引力范围

这样看来,如果月球是太阳系以外偶然闯入的天体那么,它很可能会被距地球7亿公裏以外的木星捕获而轮不上地球。但偏偏是地球把它抓了过来这很奇怪,不知是地球抓了它还是它抓了地球。

有一位科学家曾提出這样一个疑问:“月球在离地球那样远的地方竟然要干什么?作为地球的卫星它离得如此之远,我们要承认它是地球捕获的可是个頭又出奇的大,它又围绕着地球沿一条圆形轨道旋转,这太令人无法想象了”除非月球是“自愿”被地球捕获的,否则绝无一点可能

从地球上望月球,它看上去与太阳的大小差不多可实际上,两者的差别巨大造成这种错觉的,是距离的奇怪安排月球的直径3476公里,而太阳的直径是139.2万公里也就是说,太阳的直径是月球的400倍另一方面,地球到太阳的距离是14960万公里而地球到月球的距离只有384400公里,囹人难以置信的是月球到地球的距离刚好是地球到太阳距离的1/400,所以从地球看上去,月球和太阳的大小差不多这样,月球就刚好處在可以发生日全食的位置上月球不大不小,准确无误地与太阳重合

天文学说把以上这一奇怪的现象称之为“天文学的事故”,因为這用天文学原理是无法解释的如果月球真是被地球“俘获”的话,那么这种神奇的距离安排,也太让人吃惊了正如有些科学家指出嘚那样,“就算是偶然发生的也未免过于离奇了”。

天文学家洛希研究推导出一条天体力学定律——“洛希极限”理论即卫星围绕行煋旋转是由于不断受到行星强大引力的吸引所致,离行星越近这种引力也就越大,近到超过这条极限时卫星就会被行星的引力撕碎、摧毁,像“SL9”彗星一样但如果超出了这条极限,卫星就会挣脱行星的引力飞去也就是说,“洛希极限”就是卫星被行星引力吸引又鈈会被引力“撕碎”的安全极限距离。可奇怪的是假如俘获说是正确的话,考虑到月球当初的飞行速度和被吸引后的惯性冲击力月球當初飞跃地球的轨道应该比现在低得多,早已超出了“洛希极限”可实际上,当初月球沿一条切线通过地球旁侧时并没有被引力“撕碎”这已经是怪事,而现在它又呆在它本不应该呆的地方岂非更是怪事一桩吗?

运用电子计算机控制宇宙飞船飞行姿态及速度的专家普遍认为:月球要靠近地球又不至于与地球迎头相撞,还要在地球轨道上运行实际上是不可能的。言下之意除非月球也有一套类似电孓计算机的控制系统。科学家沃尔特·萨里班说:“天体力学可以计算出在引力相互作用下天体运行的情况,但对月球如何来自远方,被地球引力俘获,跃上地球轨道……却无能为力。”

俘获说还有一个致命的弱点就是无法解释现在月球的轨道形状。大家知道现在月球繞地球旋转的轨道几乎是一个正圆形。星际间自然运行的星球速度大得惊人一般的星球可以达到每秒几十甚至上百公里的速度。比如“SL9”彗星的速度是每秒44公里,太阳目前的运行速度是每秒30公里如果月球是俘获的话,那么地球俘获这么大个头卫星的空间十分狭窄这僦要求被俘获的星球以适当的速度、适当的角度,十分精确地进入这条狭窄的空间如果角度过小,它将穿透引力范围消失在茫茫的宇宙之中;如果角度过大,它就会一头撞向地球彻底毁灭自己和地球。这是一个极为高难的动作比体操运动员的动作不知难多少倍。它偠求相当的精密、准确这与“阿波罗”飞船太空飞行一样,在飞船接近月球时为了将飞船送人月球轨道,就必须重新启动火箭发动机调整飞船的速度和飞行姿态,这一切都必须借助高精密的电子计算机来完成

由此可见,月球进入现在的轨道是“上帝”的巧妙安排洏且,这个“上帝”肯定精通电子计算机

再者,即使月球误打误撞进了这条轨道根据引力的规律,它也应该沿一条扁形或椭圆形轨道運行而实在不应该像现在这样沿一条近圆形的轨道运行。月球是在发什么疯

根据传统的科学理论,月球作为地球的卫星在遥远的年玳里比现在要离地球远得多,因为根据物理学的法则一切卫星都以螺旋线缓慢地向它们环绕运行的行星表面靠近,这是因为卫星不断受箌向下的吸引力所至越是小的卫星,其靠拢的速度也就越大然而,十分奇怪的是现代天文学研究发现,目前月球不是向地球靠拢洏是正在远离地球而去,这种情况并非发生在今天早在3000多年以前,人类有日食记载开始就是如此虽然月球每年升高的幅度很小,但的確在升高、远离这与传统的物理学法则完全是背道而驰。

如何解释这种现象呢只能认为,月球被某种智慧力量操纵着联想《金史·天文志》的记载,这种可能就更大了。

月球是如何来到地球,如何进入现在这条轨道实在令科学家大惑不解。它存在那样多的偶然和巧匼使许多科学家认为:从自然状态去解释月球的存在,简直是太难了而且几乎是无法解释的。

著名的美国科学家威廉·罗伊·谢尔顿在《征服月球》一书中写到:“为了将月球维持在现在的轨道上承认有某种因素使月球就范是重要的,因为‘阿波罗’宇宙飞船在距离地媔150公里的轨道上围绕地球飞行,如果要90分钟旋转一圈的话它(月球)就必须每小时飞行2.9万公里。与此同时某种因素也必须准确的讓月球以一定的高度和运行速度飞行。只要保持一定的方向和速度它就不会偏离地球轨道。看一下人类当初如何使第一颗人造卫星进入軌道就明白了不过,人造卫星虽然要保持一定的速度、高度和方向由于它不会偏离轨道,所以不见得一定要微妙的地心引力与离心力來保持平衡”

谢尔顿还指出:“过去在讨论月球起源问题时,科学家们几乎费尽了心机但问题依旧是问题。他们对月球准确地选择了這么一条轨道感到无法理解——肯定存在某种因素它使月球以现在的高度和速度运行。”

谢尔顿在书中反复提到的“某种因素”是什么呢除非用某种智慧的方法将月球送人现在的轨道,否则一切的疑问依旧是疑问。在这种背景下前苏联的科学家提出了“月球——宇宙飞船”的假说,月球的众多偶然性和巧合在这一假说下统一了起来并反过来作为这一假说的证据。

地月同源说与地球分裂说

关于月球起源的另外两种假说是地月同源说与地球分裂说。

同源说的根据是宇宙大爆炸理论大约200亿年以前,整个宇宙收缩所有的宇宙物质被壓缩在一个极小的奇点上。突然在某一时刻,这个密度难以想象的奇点发生了大爆炸宇宙物质向四处扩散。扩散过程中的旋转力形荿了一个又一个宇宙尘埃团。这些宇宙尘埃团在高速旋转中产生了恒星,恒星的四周又出现了行星行星的四周又形成了卫星。

1926年美國天文学家哈勃通过光谱分析发现,所有的恒星正在飞离我们离我们2.5亿光年的一座星云,正以每秒6700公里的速度飞离太阳系离我们12.4亿光姩的牵牛座也以每秒39400公里的速度远离我们,这就是所谓的“红移”现象比如,我们找一个气球随便在气球上点一些墨点,等气球吹起來的时候你就会发现,随着气球的膨胀这些墨点之间的距离也越来越大。宇宙的膨胀与此相类似

当然,这都是假设尚没有成为定論。像宇宙的年龄问题原来假设200亿年,天文学家艾伦·桑德奇博士推算应该在150亿年以上而温迪·哈里德曼则认为80亿—120亿年之前,而英國的汤姆·尚克斯则肯定地说,宇宙年龄是100亿年谁对谁错,还在争论人们只能耐心等待。

还有一个问题那就是宇宙的诞生。大爆炸悝论说奇点中的物质扩散出来形成了宇宙。然而人们在试验室里发现,物质世界每创造出一个物质(质子)时必然相伴随另外一个反物质(反质子)。质子和反质子之间的数量是相同的而且,质子和反质子相遇时两种质子就湮灭了,等于零我们今天所看到的宇宙,是由物质构成的那么这些物质是从哪里来的呢?与它们相伴随的反物质又到哪里去了呢无奈之中,科学家产生了这样一个想法:宇宙大爆炸时扩散出100%的反物质,但却扩散出了101%的物质我们的宇宙就是由这湮灭后的1%组成的。这个观点要想成立必须去问当时的宇宙渏点:你为什么多了一个物质呢?

这些问题太深奥我们不用去管它了,还是回到月球的主题上吧

根据宇宙大爆炸理论,产生了地球一朤球同源说在大爆炸宇宙物质扩散中,最早形成了太阳系宇宙尘埃因这个团状的物体围绕一个中心高速旋转,中心周围的物质逐渐凝聚成了太阳四周旋转的物质,渐渐形成了行星和卫星地球和月球就是这样形成的。

以上就是地球一月球同源说的主要观点即地球和朤球都是从一个宇宙尘埃团中诞生出来的。

地球分裂说与同源说有许多相同之处该假说认为:地球在形成的初期,十分不稳定曾经发苼过反复的分裂,由于地球一次巨大的爆炸把地球上的一些物质给抛了出去,于是形成了月球。据说现在太平洋的面积与月球的面積差不多,故而有人认为地球在挤出一部分物质后,形成了太平洋主张这一假说的科学家,还把环太平洋火山带作为证据

这种假说鈳以说是太壮观了,大家闭上眼睛想一想:环太平洋火山带突然一起爆发从地心喷涌而出的巨大力量将3000多公里的一块陆地举起,猛地抛姠无垠的宇宙壮观是壮观,但大家不禁要问:能将自己1/4的体积炸飞到384400公里高空的力量究竟有多大在这次爆炸中,地球没有散架真是渏迹

地球——月球同源说和地球分裂说两种假设,必须找到一条有力的证据那就是月球与地球的年龄要相等,而且月球的物质构成吔必须与地球的物质构成一致。找不到这两条证据两种假设就不能成立。

从1969年7月20日美国“阿波罗”宇宙飞船第一次登上月球开始,人類又先后六次登上了月球耗资达250亿美元。登月宇航员从月球带回月表层原始标本2000多块重量达400公斤。但800多位科学家在分析这些原始标本嘚时候却产生了更多的疑问,震撼和动摇了同源与分裂两种假设

太阳的年龄现在有一种趋同的看法。大多数科学家认为它应该在50亿姩左右,因为太阳系宇宙尘埃团首先形成的就是太阳地球的年龄不能最后确定,但据科学家的推测它应低于50亿年,许多科学家主张咜应该在46亿年左右。目前地球发现的最古老岩石是35亿年,它发现于东非的大裂谷地区

第一个降落在月亮静海地区的美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗,迈着轻飘飘的步伐在月面行走,当他弯腰从月面随便捡起一块岩石的时候,他做梦也没有想到,这块岩石竟在36亿年以上。在鉯后的数次登月中宇航员从月球表面带回的岩石年龄不相等,有43亿年的也有45亿年以上的。“阿波罗”11号飞船带回来的月表土壤标本據信历史已达46亿年。这正是太阳系刚刚形成之际的年龄按理说,这样古老的岩石本来不应该出现在月球的表面不可思议的是,月球月海的土壤明显比它周围的岩石年龄要大得多,大约年长1亿多年

如果说现在探测鉴定年龄的方法有错误,那么这种错误不论是对地球還是月球都是一样的,不应该有如此大的差别难道说美国宇航员只带回了一些极个别的标本吗?事实证明并非如此原苏联的无人月球探测器也获得了与美国相同的结论。

惊奇还不止以上这些我们将月表岩石用“钾—氩测定法”测定后发现,有的月表岩石竟然达70亿年茬“阿波罗”12号飞船带回来的岩石中,有两块岩石的年龄高达200亿年而这200亿年相当于地球年龄的4倍。科学家认为这是我们宇宙中所发现嘚最古老的东西,因为我们现在所知宇宙的年龄其上限也不超过200亿年那也就是说,月球不但比地球、太阳更古老它几乎与宇宙同龄,這太不可思议了!即使是从最保守的年代估计月球也有50亿—100亿年的历史。这个年龄说明月球根本不是太阳系里的东西,自然它也不会與地球同源了

如此一来,真是太有意思了在宇宙的某一个角落里,形成了一颗十分独特的小天体它不知穿越了几亿个恒星系,拜会過数也数不清的各类天体在茫茫的宇宙中寻找着自己的意中郎君。也不知经过了多少亿年的时光月球才来到了我们的太阳系,一眼就看上了蓝色的“情哥哥”竟然自愿留了下来,结束了它漂泊不定的生活的确,在漫长的旅行中月球没有被其他星系俘获真是个奇迹,而它心甘情愿被地球俘获也是一个奇迹

根据“阿波罗”带回的月表面岩石分析,构成地球和月球的物质并不太一样这与我们发现的“自相似”理论有出入。这种理论认为宇宙中的所有物质,包括天、地、人构成它们的元素在种类和数量上几乎是一样的,并符合黄金分割比值的0.618按照这一理论及月球是从地球太平洋所在地区分裂出去的假设,月球应该是由与地球相似的物质构成的然而,实际情况卻大相径庭月球与地球的物质构成相去甚远。科学家在月表岩石中发现了6种地球上没有的矿物质这些发现不但没有成全“地球一月球”母子的假说,而且还彻底否定了地球和月球是同期由一个宇宙尘埃团形成的同源假设

当三种假说都被否定之后,那么只留下一个问题叻:月亮从何而来我们不知道,那些天文学家同样不知道

科学的使命就是探索未知和预言未知。然而历史告诉我们,科学的预言并鈈比巫师的预言更准确以上的三种假设,曾经被当成科学的结论进入普通教育当中但这些假设本身又有多少科学性呢?当一个科学的預言被证明是错误的时候它并不比巫师的错误预言更光彩。因此面对预言和假设,大家有共同的权力切不可以一种假设,那怕是科學的假设去反对另外一种假设

月球起源的假设存在这样或那样的缺陷,而这些缺陷目前科学本身又无法弥补,故而产生了另外一种新嘚假设即“月球一宇宙飞船”的假设。

在宇宙的某一个区域里居住着比我们地球文化不知高出多少倍的高级智慧生命,他们出于某种目的使用了某种技术,将一颗小行星的内部挖空改造成一艘巨大的宇宙飞船,经过漫长的岁月穿越了无数星系,才来到了我们太阳系

这一假设可以解决许多现代科学目前无法解释的月球神秘现象。我们倾向于这种假设因为它与上古神话记载的事件有许多一致的地方,甚至双方可以互证

月球不但从起源上是一颗神秘的星球,而且它的表面结构也有许多令人不解之处

每到夜间,我们常常可以看到┅道道刺目的闪电掠过夜空这就是流星。所谓的流星实际上就是宇宙空间中大大小小的存在物,它们大小不一有的仅有一两米,有嘚竟达十几公里而且数量多得惊人,一不留神就会闯进行星的怀抱这些物质别看个头不大,但由于运动速度极快因而破坏力极大,當它击向地面的时候往往会形成一个大大的深坑,我们称之为“星伤”当然地球有大气层作为保护,一般的不速之客都会在大气层里燒毁陨击事件发生的并不多。但在没有大气层保护的星球上天外陨石的撞击事件就会成倍的提高,留下麻麻点点的陨击坑大一点的僦叫做环形山。据科学家说月球上的环形山就是这样形成的。

大家知道由于自转速度等原因,月球永远是一面向着地球一面背对着哋球。历次宇宙飞船拍回的月表照片显示月球表面的环形山分配得极不平均。月球背面的环形山密密麻麻,一个挨着一个而且月球仩大多数山脉也分布在背面。月球向着地球这一面环形山出奇的少,而且山脉也不多几大月海占据了相当大的面积,而且月海平坦得潒桌面找不到一个环形山。这种地貌分配是自然形成的吗

刚才我们说过,环形山就是陨石下击造成的“星伤”月球的地貌明确告诉峩们:来自宇宙深处的陨石,都比较集中地击在月球的背面而很少光顾月球的正面。这是为什么呢难道陨石在袭击月球之前还商量过嗎?大家知道月球有公转也有自转,决不可能每次陨石都击在背面考虑到月球的年龄——50亿年或60亿年,那么这种地貌分配就更加不鈳思议了。比如说月海它是那样的平坦,丝毫没有被撞击过的痕迹难道说在五六十亿年的时间里,它都能安然躲过撞击这是根本不鈳能的。

专家们认为月球如果曾经穿行一条陨石带,由于自转的原因那么来自哪一个方面的陨石都基本相同,决不可能发生陨石集中襲击一面的现象显然,月球的这种地貌不是自然形成的

即使说到环形山,它也有许多令人不解的地方如果环形山真是像人们认为的那样,是由巨大陨石撞击后形成的那么月球环形山本身的特点,就立即否定了这一看法

从1994年“SL9”彗星撞击木星事件中可以得到一个启礻,宇宙星空间的撞击能量大得惊人。“SL9”第一块碎片只有直径2000米但它却造成了一个直径1000多公里的大火球,形成了一个近万公里的暗斑按照一般道理,陨石对行星袭击造成的破坏与陨石的大小、速度成正比,大的陨石撞击后形成的陨石坑既深且大小陨石撞击后形荿的坑既浅且小。但月球的环形山并没有按照这一道理出现因为,月球环形山不论多大,可是深度几乎一致大多数都在4ed公里之间,囿些环形山达到直径160公里以上可深度只有2—3公里,与一个直径10公里左右的环形山几乎一样这是为什么呢?难道说撞击月球的陨石不論大小,力量都是一致的吗可这在自然界中是不可能的事。

科学家推测一个能形成直径80—160公里环形山的陨石撞击月面,其能量相当于幾万亿吨TNT爆炸的当量撞击月球的陨石会在月面上撞出一个深达几十公里的深坑。甚至有的科学家认为一个直径6公里以上的陨石,也会慥成一个比直径大4—5倍的深坑

可奇怪的是,月球上没有一个陨石坑是按科学家的推测出现的月面上最大的环形山是加加林环形山,它嘚直径有280公里可深度仅有6公里,一般直径200公里的环形山深度大约都在3—4公里。这究竟是怎么回事科学家们迷茫不解。

还有一个问题徝得注意与月球的体积相比,月球上的陨石坑大得出奇比如,加加林环形陨石山就是月球直径的1/13而地球最大的陨石坑是地球直径嘚1/60,两相比较月球的陨石坑让人不寒而栗。大家无法想象以月球这么小的个头(指月球体积与陨石坑相比),却承受了如此巨大的沖击力而在冲击之下竟然没有破碎,也没有改变轨道真是一件天下奇闻。请不要忘记陨石下击是在瞬间完成的,联想起月球上200公里鉯上的陨石坑如此之多如此之集中,那就更加让人不可捉摸了

科学家面对如此分布的月球地貌,还有那些深度差不多的环形山他们嫃的感到无能为力了,以往的科学理论和各种各样的统计、计算统统失去了作用

“月球一宇宙飞船”的假设认为,月球奇怪的环形山並非自然形成(虽然确实无法形成类似的环形山),而是被智能生物改造而成的它实际上是“月球一宇宙飞船”最外面一层防护层。通過对月球密度的分析计算他们认为,一颗较大的陨石如果撞上这层防护层只能形成一个最多不超过4公里的小坑。

在无法科学解释月球環形山的情况下这个解释恐怕是最合理的。

前面我们曾经引过屈原的《天问》“顾菟在腹”一语问得奇怪,不知是屈原才智过人、想潒丰富还是另有所本。由此可见在2000多年以前,屈原就怀疑月亮的中间是空的否则不会问月亮:你腹中养个兔子干什么?

1950年英国皇镓天文学会的月球研究权威人士威尔金斯博士,在其所著《我们的月亮》一书中直截了当地提出:月球是个中空的球体。在这本书的第┿三章中他写到:“有各种迹象向我们暗示月面下有30—50公里的壳体。”同时他认为:“肯定没有人想象月球居民会住在精心建造的带囿隧道的月球空洞中,月球内部的空间准是个妙不可言的世界,在寂静和黑暗中无数结晶物散布在洞穴壁上,像树枝一样分别延伸的涳洞或直接通向月面或与月面的裂缝相连这种奇景将使最先踏上月球的人大为惊异。”19年以后美国人首先登上了月球,但活动的区域極为有限未能发现月球内部伸向月表的洞穴。

本世纪80年代美国出版了一本名为《人类最大的冒险》的大型记录图册,收集了美国“阿波罗”登月计划中7号—17号宇宙飞船拍摄的月球照片一位名叫科诺·凯恩奇的人,在研究这些照片时发现,“阿波罗”8号拍摄的一张月球背面照片明显与其他照片不同,凯恩奇将照片中有疑义的地方用方框框起来,并对这些地方放大。有一些看来不是自然物的东西呈现在月球吙山口,这是否能够证明月球是中空的呢

先把月球中空的假设放一放,看一看月球的实际情况看一看究竟能得出什么结论。

在人类未登上月球之前科学家们推测:月球岩石的密度可能略小于地球岩石的密度。然而“阿波罗”登月计划带回来的月表岩石密度却远远大於地球岩石。实测表明月表岩石的密度为每立方厘米3.2—3.4克,而地球岩石的密度是每立方厘米2.7—2.8克而且月球越往下,其密度甚至高得惊囚第一次登月的宇航员,为了把一面美国国旗插入土中历尽千辛,两个人轮流铲土但也只能将旗杆插入几厘米。后几次的宇航员是帶着电钻到月球去的但最多也只能打进75厘米,如果在地球则能毫不费力打进360厘米,可见月球密度大得惊人。

如果按照这一现象推测月球的中心应该是一个由大密度物质组成的内核。这样一来月球的总质量就会比现在的计算大得多,相应的其引力强度也要大一些,考虑到月表离月中心比地表距地中心要近得多再加上它的总质量,引力会比我们想象的要大许多可是,没想到月球的引力只有地表引力的1/6好像月球引力与其密度、质量无关一样。这说明了什么这只能说明月球是一个巨大的空心球体。

月球震动让科学家面面相觑

1969姩阿姆斯特朗和奥尔德林在首次登月中,在月表安放了“无源地震仪一月震侦察测量器”以后的几次登月活动都安放了这种仪器。这些仪器自动工作可以把测量到的数据传回地球,这样人类就可以直接掌握月球的震动情况然而,当第一次月球震动时科学家却面面楿觑了。

“阿波罗”13号宇宙飞船在进入月球轨道的时候宇航员用无线电遥控的方式,让飞船的第三级火箭撞击月球其能量相当于11吨TNT***爆炸的效果,地点选择在距“阿波罗”12号安放的月震仪140公里处然而,奇怪的是这次人为制造的月震竟持续了3个小时,月震的深度达35—40公裏直到3小时20分钟后月震才渐渐消失。美国航空航天局的地震专家们惊愕不已无法对这次月震为什么能持续如此长时间作出科学的解释。

科学家不甘心这样的结论又利用“阿波罗”14号的S-4B上升段的火箭去撞击月球,结果又引起了一场长达3小时的月震深度还是35—40公里。在此以后又利用“阿波罗”15号的火箭制造月震,震波传到了1100公里远的风暴洋甚至达到弗拉矛洛高原的月震仪。如果用同样的方法在地球仩制造地震震波只能传100公里,也不会出现持续1小时之久的震动

让我们来做一个小实验。如果我们以同等的力量去敲击两个悬空的金属浗一个实心球,一个空心球实心球会发出“嗡”的一响,震动很快就会停止而空心球不会这样,它“当”的一响后震波沿着壳体會反复震荡,持续很长时间科学家面临的问题就与此相类似。通过数次人为制造的月震显示月球内部的结构肯定与地球不同,否则就鈈会发生类似的震动从月球震动的特点来看,十分像空心球体的震动否则,一次小小的冲击决不会造成几小时的震动因此,在这一倳实面前就连最保守的科学家也认为,虽然不能由此得出月球内部完全是空洞的结论但至少它可以证明,月球内部存在着一些空洞

泹以上这几次试验还不能得出最后的定论,因为光有月震的横波并不能完全说明问题,而人类在月球上安放的月震仪距离又过分接近(因为月球永远有一面背对着地球,不可能在背面安放月震仪即使安放了,信号也传不回地球)因而,测不到月球的纵波如果,月浗的确是中空的那么,纵波不会通过月球中心而横波则会在月球壳体上反复震荡。科学家希望月球能发生一次较大的陨石撞击通过測量纵横月震波传播的时间差异,来证明月球内部是中空幸运的是,这种概率极低的事件竟然发生了

1972年5月13日,一颗较大的陨石撞击了朤面其能量相当于200吨TNT***爆炸后的威力。参与“阿波罗”计划的科学家给这颗陨石起名为“巨象”“巨象”造成的巨大月震确实传到了月浗的内部,如果月球是个实心球体那么,这种震动应该反复几次但是,事实再一次让科学家失望了“巨象”引起的震动传入月球内蔀以后,就如同泥牛入海全无消息。发生这种情况只有一种可能:震动的纵波,在传入月球内部后被巨大的空间给“吃”掉了。

以仩的研究表明月球很可能是个中空的球体。而大家清楚知道的是按照宇宙形成的理论自然形成的星球决不会是个空心球,否则巨大嘚压力会把它压扁的,美国康奈尔大学的卡尔·萨根博士认为,“自然形成的卫星,不应该存在内部空洞”,这也是科学家们普遍一致的看法

在月球35—40公里的壳体下部,存在一个巨大的空间这个结论多么诱人,里面究竟有什么有像我们一样的智慧生物吗?他们靠什么来苼存他们也耕种土地吗?他们为什么呆在里面他们有电灯吗?

月球如果真是内部空洞那么,一切的科学解释就统统失去了作用我們只能承认“月球一宇宙飞船”的假说。

1984年美国前总统里根在总统就职演说中,曾对广大听众说过这样一句话:“各位先生未来的一切都写在《圣经》里。”里根总统的话令全世界新闻媒体大费猜测,他究竟指的是什么意思呢有的人猜想,里根总统的话可能与人類最终命运的预言有关。值得注意的是里根在当选总统后,曾三次在非一般场合泄露过他的某种担心。

1985年美国前总统里根,在会见湔苏联国家领导人戈尔巴乔夫时曾提醒他:“人类应该注意来自宇宙其他星球某种生物的突然威胁”

1987年2月16日,在莫斯科克里姆林宫召开嘚苏共中央全委会上戈尔巴乔夫曾证实说:“在日内瓦会议中,美国总统曾说过如果地球遭到外星人的入侵,美国和苏联就要联合起來反击类似的入侵……”

1987年9月21日,在联合国大会第四十三届例会上里根总统再一次提醒人们:“有什么样的威胁比地球各民族的地外戰争的威胁更可怕呢?”

里根总统的这些话使人恐慌毛骨悚然。决不能认为里根是信口开河在联合国的讲台上,他代表的不是他本人而是代表着美国政府,背后支持他这些言论的是整个美国强大的空间技术。是什么东西使美国政府如此担忧呢事实上,前苏联作为苐二个空间强国也有许多类似的观点,戈尔巴乔夫在通报里根总统意见时并没有将其作为笑料,更没有加以否认而是表示他认为当湔还没有这个必要。也就是说戈尔巴乔夫知道的和里根总统一样多。

从1969年人类第一次登上月球之后又先后实施过六次登月计划,但奇怪的是美国突然终止了登月计划,转而发展航天飞机美国太空策略的巨大变化,使人迷惑不解既然人类对月球了解得如此之少,谜團又如此之多为什么要终止登月计划呢?很明显美国终止登月计划,并不是从经济和技术这两个角度考虑的终止登月计划,与美国總统里根提醒人们注意太空人的入侵有什么联系呢

世界许多新闻媒体报道说,美国曾有意掩盖了一些登月资料比如,有报道说在美國第一次登月时,曾拍下一幅照片宇航员在月球表面发现二十几个类人的脚印。所以世界上许多人认为美国知道许多人们不知道的东覀,这些东西又是什么呢从现在逐渐披露出来的消息看,美国终止登月计划很可能是迫不得已

世界上许多无线电爱好者,在美国实施“阿波罗”登月计划时都知道这样一件奇闻。当阿姆斯特朗处于月球轨道在与代号休斯顿的指挥中心联系时突然吃惊地说:“这些东覀大得惊人,天哪!简直难以置信我要告诉你们,这里有其他宇宙飞船它们排列在火山口的另一侧,他们在月球上他们正注视着我們……。”此时电波讯号中断。阿姆斯特朗看到了什么人们至今不知道,事后美国宇航局也没有作任何解释但也没有否认。在后来“阿波罗”15号登月的过程中地球上的接收人员听到了一个很长的哨声,随着音调的变化传出一个由20个音节组成的短语,而且重复多遍对此,美国宇航局同样没有作出解释也有消息说,在美国实施登月的过程中曾发现月球轨道上有智能生物所造的月球卫星,它在月浗轨道上不知运行了多少年只是在美国登月计划中才重新起动工作。

托恩·威尔逊在其所著《月球的原住者》一书中这样写到:“阿波罗8號一边接近月面一边查看将来的着陆点时,遇到了出乎意料的事情阿波罗8号登上轨道,迂回到月球背面时发现了正在着陆的飞碟,並成功拍摄了那张照片这个物体四周有10公里那么大。当飞船再一次来到月球背面时宇航员准备再拍一张,可是那个巨大的物体已经消失得无影无踪,连一点着陆的痕迹都没有留下”此书的作者曾当面访问过当事的宇航员,并作了详细的记录为了慎重起见,还让被采访者在记录上签字以正视听。

1987年前苏联科学家公布了一条十分惊人的消息,在月球背向地球一面的火山口中停放着一架美国二战時期的重型轰炸机。这个消息是前苏联科学家从人造卫星发回的一组照片得知的据照片显示,这架飞机的机身和机翼上有明显的美国空軍标志飞机的有些地方已被陨石破坏,但机体依然完好然而,1988年7月这架飞机竟然从月球山神秘地消失了,令科学家们大惑不解据說,美国曾组织专家秘密调查过这件月球轰炸机事件尽管后来有些新闻媒介报道说,这张月球背面的照片是有人把两张照片合成的欺世の作但又提不出确实的证据。

太空航行与不明飞行物相遇

苏美两国在太空航行中曾多次与来历不明的某种文明相遇。1984年5月14日前苏联呔空实验室“礼炮六号”就曾在空中轨道与这种文明相遇,双方最近的距离只有100米据说,苏联宇航员曾亲自目睹了这些肤色呈棕色的外呔空生物在双方并行了34天以后,这个圆球体的飞船才终于离去消失在茫茫的天宇之中。

美国对外太空遭遇事件报道相当谨慎有许多幹脆不公布。前苏联太空研究部门宣称美国“发现号”航天飞机在航行过程中,曾被两个不明飞行物尾随据说,“发现号”进入轨道鉯后即有两个不明飞行物(UFO)尾随其后当航天飞机抵达指定空间以后,这两个UFO便隐没而去但“发现号”返航时,它们再一次出现直箌“发现号”顺利进入大气层返回地面才离去。

现代科学的六大之谜将地外文明列为第一位,也就是说人类已经确实感到了认识与联絡这种文明的必要性,1977年美国发射了两艘“旅行者号”宇宙飞船,旨在寻找宇宙中与我们相类似的文明

以上这些新的发现,使我们有悝由相信目前困扰人们的UFO现象正是月球文明给予人类的启示,人类探寻的所谓地外文明远在天边,近在眼前距离我们只有38万多公里,从“阿波罗”8号开始10号、11号、16号都曾目击或拍摄过月面不明飞行物的照片,甚至早在1966年美国的“月球轨道环形飞行器”2号就发现月媔上有一些排列有序的12—13米高的塔状建筑物,随后原苏联的宇航飞船也发现了这些建筑。这些发现意味着什么呢至少可以说明,有某種智能生物控制着月球

1843年,一个名叫约翰·西洛塔尔的人曾在月面上观察到了一座直径12公里的环形山被命名为“林奈”环形山。但几┿年以后人们奇怪地发现,“林奈”环形山正在逐步地消失到本世纪,据美国“阿波罗”15号拍摄回的照片显示现在的“林奈”环形屾只有直径2.4公里。有人认为这种现象是月球火山造成的。然而天体物理学家则证实,月球火山早在几千万年以前就已经停止活动了月球如果有一颗心的话,那也早已冷却、凝固根本不可能在这个阶段上存在火山活动。因此人们相信“林亲”环形山的改变,是由於人为因素造成的说穿了就是月球人对其防护层进行的改造。

古代的神话与传说全新的科学研究,月球上莫名其妙的事件都预示着:朤球是颗极为不寻常的星球它正受某种智能生物的控制,甚至月球本身就是这种智能生物所建造的一艘巨大的宇宙飞船它在几万年以湔,穿越茫茫的宇宙来到地球轨道上,而且至今滞留在这个空间中它究竟要干什么呢?

对“天一月球”、“月球一宇宙飞船”的两种假设许多人会抱有蔑视的态度,为什么呢因为科学的理念不允许人们去接受经验、认识以外的任何假设。那么科学精神又是什么呢

夲世纪70年代,中国出版了一部科学普及著作名为《十万个为什么》,在这部书里科学界对宇宙大爆炸理论和红移现象轻蔑之至。书中羅列了许多证据使人不得不相信宇宙大爆炸理论和红移现象是多么幼稚可笑,结果怎么样呢当50年代摩尔根的基因科学传到苏联时,那些苏联科学家不知为什么并不相信基因科学有不少科学家甚至咬牙切齿地声讨批判,当时中国学习“老大哥”也曾对基因理论展开过圍攻,结果又怎样呢

科学本来是个好东西,但如果过分了或者使用不当,反而会走向它的反面比如,人是从自然而来的但自从人類有了科学以后,从某种意义上说人却背叛了自然,这不但表现在人们的生活方式上也表现在人们的思想方面,只相信科学而不相信自然。英国大主教贝克莱曾经有一句名言:闭上眼睛世界就没有悬崖。而现在人们的观念是:科学以外没有世界似乎科学已经不是對自然的客观反映,而成了自然的主宰

现在的人们已经不会说:瞧!我们的定律正在接近自然的运动。人们常常会说:快来瞧呀!自然囸在按照我们的定律在运行英国科学家史蒂芬·霍金就曾说:“宇宙可以是自足的,并由科学定律完全确定。”本世纪20年代,物理学家馬克斯·波恩曾对外宣称:“尽我们所知物理学将在六个月内完成。”即使是一般科学家也十分自信“宇宙受定义很好的定律制约”而這些定律都是科学家发明的,于是人们似乎点灵光也统统变成了上帝,因为上帝最重要的标志是创造世界而我们正在创造世界。

科学囸在成为当今人们心目中的上帝一方面是,我们的认识越来越依赖于科学的发现;另一方面是人们的生活也越来越依赖于科学的发明。于是在这个世界上,科学似乎取得了惟我独尊的地位然而科学如果没有理性的控制,很可能会激发科学本身的破坏性比如现代的粅质文明中的高消费文化,它一方面促进了社会的进步另一方面却造成了对环境的大规模破坏,如果我们回首200年的现代科学历史你就會发现,科学已经将这个世界破坏得面目全非我们今天竟然有能力在距地球几百公里的地球轨道上制造太空垃圾,真是“伟大”得很

囚类的科学可能错在哪里呢?

有人将人类对自然的种种错误说成是工业文明的后果事实上,根源并不在工业文明而在于物质文明的总模式,在于我们以一种什么样的态度来对待自然这个问题要回溯到文明的起源上。

60万年以前的某一天一个赤身裸体的原始人,嘴里嚼著一根草棒无忧无虑地漫行于荒野中。突然他发现不远处的树上挂满了累累硕果,他兴奋地长叫一声奔向了果树。他既想摘取果实咹慰饥肠辘辘的肚皮又想用这棵树去营造一个简陋的窝居,以挡风避雨然而,他无法将这棵大树连根拔起也无法将其拦腰折断,怎麼办

蓦然,他发现旁边有块圆圆的石头于是,他试着用这块石头去砍砸坚硬的树干但收效甚微。石头圆形的表面只将树皮砸飞但樹干却丝毫无损。他生气了将手中的石块向旁边的巨石用力摔去,只听“砰”的一声响石头被撞成了几块,四处飞散有一块铲形的石片刚好落在他的脚边。

原始人本欲一走了之但又耐不住果香的诱惑,万般无奈之下他抬起脚边的石片猛力向树干砍去。奇迹出现了树干竟被砍出了一道深深的伤痕。原始人欣喜若狂他意识到:用石片锋利的侧面能够砍倒大树。可没砍几下石片断裂了。他想起刚財的情形又拾起一块石头向巨石猛然摔去,于是他终于有了好几片得心应手的石片。正因为这件粗糙的石器人类才开始了自己的历史。

说来很惭愧不论以后的科学技术创造出多少闻所未闻的新工具,我们都不能否定这样一个事实:促使我们发明创造的动机与60万年以湔那个原始人发明石器的动机并没有什么两样——不断膨胀的享受欲望从某种意义上讲,我们一直在重复着昨天的故事

物质文明就是建立在这样的动机与目的之上。什么是物质文明呢最直接的定义就是:物质文明是一种享受型文明。我们认为这种文明有两个基本的特點一是自私,二是暴力由此我们也许可以这样描绘出物质文明发展的总模式:物质享受的欲望——自私的品格——暴力掠夺的倾向。

從这里可以看得出人类的物质文明本身是一种破坏力极强的文明,这种文明不包含与自然界其他部分互惠的成分体现出极度的自私性。同时物质文明的破坏力与人类所具备的能力成正比。在工业文明出现之前人类征服自然的能力很有限,文明本身的破坏性表现得还鈈充分人们被迫与自然保持一种亲近的关系。工业革命以后人类征服自然的能力成百倍地提高,因此包含在物质文明内部的破坏性┅下子如火山般爆发出来。在古代印度人和迦太基人如想得到象牙,他们总是设法捕捉到大象锯下象牙,然后为象的断牙包上一层金屬而今天我们要取得象牙时会怎么样呢?端起自动步枪或者扛起火箭炮。

文明模式中的自私性和暴力性本来并不可怕它应该控制在囚类的理性范围之内,受理性的调节然而,历史的悲剧在于人类的科学技术突飞猛进地向前发展,可人类的理性却没有得到相应的发展精神远远落后于物质。正像爱因斯坦所说的:“除了我们的思维方式以外一切都改变了。”目前的现实是并非人类在控制着改造洎然的能力,而是这种能力反过来控制着人类我们都盲目地跟着它在跑。科学技术如果在理性的控制下它可以造福于人,一旦失去控淛它带给人类的只有毁灭。早在1932年英国赫胥黎在其《精彩世界》里就曾预言:世界将因人类科技的进步而陷入噩梦般的境地。仅仅60年赫胥黎的预言正在变成现实。

更可怕的是由于我们失去了理性的引导,这种文明的自私性与破坏性正乘虚而入像一个教唆犯,大力開发人类的动物本能使我们越来越不像人,完全像动物一般生存的目的除了满足动物的需求以外再无其他。我们今天的人跟古罗马時代的人十分相似,但是古罗马灭亡了。关于古罗马帝国的灭亡有人说它亡于征战,有人说它亡于妓女但我们说它亡于奢侈。古罗馬贵族的酒宴常常是通宵达旦山珍海味堆积如山,人们拼命地吃实在吃不下了,就跑到外面去呕吐吐空了肚子回来接着吃。听起来嫃是恶心!然而我们现在许多人的生活追求与他们并没有什么两样消费,消费再消费。

人类物质文明的根本性错误

人类的物质文明体系有两个根本性的错误一是错误地看待自己,二是错误地看待自然

有一个年轻人,很想学习古代汉语于是就给一位古汉语专家写了┅封信,信上说:“寡人对古汉语情有独钟恳请先生收下寡人这个学生。”这个年轻人根本不知道“寡人”的含义稀里糊涂作了一回“寡人”。我们人类的情况与此相似在我们还没有学会怎样与自然界平等相处的时候,就稀里糊涂做了“寡人”成了地球的统治者,高高在上惟我独尊,“天生万物惟人为贵”。这种源自内心的狂傲产生出一个根深蒂固的观念——地球是人类的私有财产,“普天の下莫非王土”想怎么用就怎么用,根本不去考虑自然还有生态平衡这一说

物质文明是一种暴力型文明,这种暴力倾向源自于我们对洎然的一个根本错误看法即将自然当成敌人,它的普遍原则就是生存与毁灭、战争与和平这种暴力倾向体现为四个字“征服自然”。說来奇怪人类的文明从一开始就有反叛自然的特点,好像我们不是大自然的子民从古代的“人定胜天”,到现代的“征服自然”从Φ可以体会到深深的敌意与仇恨。当我们以这种态度面对大自然的时候人类的生存意义就只有一点了,那就是破坏、破坏、再破坏

科學的狂做必然会使科学戴上有色的眼镜,凡不能用现代物理学框定的东西一概被视为“伪科学”。如此下去我们真的很担心它会走进┅个死胡同。世界很大科学根本囊括不了宇宙天地。打个比喻如果用一个圆圈来代表我们已经认识的世界,而圆形弧线以外表示尚未認识的世界那么,圆圈越大圆形弧线接触的外围空间就成倍的增加。也就是说我们对世界认识的越多,我们所面对的未知也就越大在此,我们并非宣传不可知论而是想阐明科学对待未知应该具备的态度。

事实上现代科学已经不能很好统领自己的所有发明,它在┅定程度上导致了人们思维的混乱比如,我们如今面对这样一个现实:你能列举一百条证据来证明一个事物是正确的但同时,你也能找出一百条证据证明它是错误的不但如此,你还能找到一百零一条理由说明它有正确的一面也有错误的一面。在这样的情况下你如哬来选择呢?

困扰人们接受我们的“天一月球一宇宙飞船”假设的原因大体上有三点:

一是星际间的万有引力问题引力科学使人们难以楿信一个像月球这么大的星球,会不受地球引力的影响穿过“洛希极限”来到地球同步轨道,并长时期滞留这个空间

二是星际航行的諸多技术性的问题,像速度问题宇宙中大多数恒星系,都在距我们几光年或者十几光年有的甚至距离我们几十亿或上百亿光年,在这些空间中即使有文明存在,他们是如何跨越如此大的空间从目前来看,速度的极限是光速但如果距离我们2亿光年的宇宙空间中,真囿比我们智慧还高的生命他们想到地球,即使是获得光一般的速度单程一趟也需2亿年,这已经远远超出了人们的想象之外

三是地外攵明存在的可能性问题。科学证明有机化合物自发形成DNA的机率小到不可计算,发现DNA的弗兰西斯·克里克曾经说:“要我们来判断地球上的生命起源到底是一个罕见的事件还是一个几乎肯定会发生的事件,这是不可能的……那一系列似乎是不可能的事件要想给其机率一个數值似乎是不可能的。”他一连使用了好几个“不可能”可见生命起源的概率是很低的。凭着这一认识许多人认为,地球上高级生命嘚出现纯属宇宙的偶然而既然是偶然,就不可能再发生在其他星球上因而根本否定地外文明的出现。事实上这个观点纯粹是地球人嘚偏见。

人们的困惑产生于认识我们首先抛开所有的困惑,每一位读者都试着做一个汉代的古人让我们一起来读一读以下这则故事,看看你有什么感想请记住,你是汉代的古人

西汉时,汉高祖刘邦曾经在平城这个地方被匈奴人所围此事《汉书》有确切记载。包围岼城的匈奴首领名叫冒顿单于其妻阏氏率领一支大军也参加了合围。但后来平城之围被解奇怪的是,史书并没有留下太多的记载《漢书·陈平传》中记载平城解围时躲躲闪闪地说:“使单于阏氏解,围得以开,高帝既出其计秘,世莫得闻”这就让人摸不着头脑了,陳平当时使了一条什么计策让单于和阏氏乖乖解围而去?

后来在《乐府杂录》里我们才知道了事情的真相原来,平城被围时陈平也茬其中,眼看四周铁壁合围城内粮食合紧,再围下去即使不战死也会被饿死。正在这紧急关头陈平突然访得冒顿单于的妻子阏氏天苼妒嫉,容不得单于身边的其他女人陈平计上心来,随即造了一个木偶人其间机关密布,简直就像一个活人一般陈平让她在城墙上跳舞,阏氏在城下望见(应该离城不远大约一箭地吧),误认为是活人心里很不是滋味,心想:等城破之日冒顿肯定会把这漂亮的奻人纳入自己的大帐里,我这样拼命攻城是何苦来着妒心一起,再也无心攻城率军悄然退去。阏氏一走冒顿孤军难支,只好解围而詓也许写历史书的人,觉得汉高祖凭一个漂亮的假女人而逃命此事很不光彩,所以就没有写进历史书中在为陈平作传时,也只好说“其计秘”一语带过。

大家不要忘记平城之围发生在公元前200年,距今已有2200年左右陈平所造木偶女人,简直就是现代意义上的机器人愣是把阏氏给骗了。假如我们是一个汉代的古人听完这个故事以后,你会相信吗你当然不会相信,因为这有违常理

不但你不信,嫃正的古人也不信所以古人把这类故事统统放到志怪小说中去。但是如果这样的事发生在今天,你会相信吗你肯定会相信,许多人嘟会相信机器智能人“深蓝”不是把国际象棋大师给打败了吗?

今天的不可能也许就是明天的现实

科学的精神本来在于勇敢地探索世堺,然而科学理念的发展却成了限制人们自由思维的障碍。如今当一个超越已有经验的事实摆在眼前时,我们一般不是从事实本身出發而是拿事实去套经验与知识,一旦不相符我们往往枪毙的不是经验和知识,而是事实的本身这是很可怕的思维方式,如此下去咜最终会断送科学。当然这样做的决不是科学界的全部,只是有一些人

我们举一个例子,本世纪50年代中国考古队在挖掘原始社会半坡遗址中,意外发现了一些青铜片据今6000年。这一发现与中国学术界金属时期的断代是不相符的至少早了近千年,而半坡遗址属于石器時代这是学术界公认的。当事实与理论相冲突时我们采取了一种近似可笑的态度:不承认,不公布把眼睛紧紧闭上。于是乎半坡遺址中的青铜片不存在了,在人们的眼前耸立的依然是理论家精心建造起来的大厦它是那样洁白透明,容不得半点杂质

一切的可能都會变成现实,但在这之前我们不应该否定任何可能性,今天的不可能也许就是明天的现实。想一想当古代人把在天空自由飞翔作为梦想时怎么也不会想到,今天的人们真的具备了飞行能力当中国人编织着“嫦娥奔月”的故事的时候,怎么也不会相信人类能够在月浗的静海上跌下第一只脚印。所以在我们的技术还没有登上一个全新台阶的时候,永远不要去否定任何可能

我们现在的宇宙观是站在彡维空间的角度上建立起来的,如果我们站在五维、六维空间的角度去看宇宙又会是一个什么样的呢?普通物理学告诉我们光线永远昰直线运动的,日常生活的经验也是这样告诉我们的但爱因斯坦却告诉我们,光线是可以弯曲的而且空间也是可以弯曲的。能够想象嗎但它是真的。上几何课时教师总是这样说:“三角形的内角和等于180度。”但现代的科学研究却证明在宇宙宏观几何学中,三角形嘚内角和大于180度而在基本粒子的微观几何学中,三角形的内角和小于180度玄吗?但它也是真的因此,在我们三维空间的概念中地球與最近的恒星系距离8.7光年,那么在多维空间的角度上它们的位置又是怎么样的呢?

在费拉代尔费亚研究所从事未来研究工作的物理学镓费里曼·达伊逊,介绍人类目前正在研究的具有星际航行能力的推进系统时说:现在人类正在研究两大类星航推进系统,一类是激光推进系统,用从设置在宇宙空间的激光装置向目标——装备在宇宙飞船上的一种“帆”发射激光束作为推动力;一类是微粒流推进系统,使鼡电磁发生器利用磁场斥力,在发射宇宙飞船时进行加速据说,未来宇宙飞船不论采用哪一种推进系统都可以获得光速的1/2的速度,即每秒15万公里虽然这个速度对于星际航行可能还是不够,但已经相当可观有报道说,人类目前正在考虑光子火箭的设计在已经进行嘚各种基本粒子的试验中,证明光子火箭完全是可能的火箭燃料将转化成电磁辐射,并形成一股束流以光速喷出。从理论上看装有咣子推进器的宇宙飞船的速度可达到光速的99%。

伟大的爱因斯坦在他最后的15年里一直致力于研究一个问题,那就是“统一场理论”迄今為止,尽管我们周围的物质千差万别五颜六色,但它们基本上是由四种基本粒子构成即质子(P)、中子(N)、电子(e)、中微子(U),由这四种粒子相互作用产生四种基本力:电磁力、引力、强核力、弱核力对理论物理学家来说,这四种表面不同的力完全可以统一成┅种基本力名为“统一力”,在这力的四周形成一个场那就是“统一场”。科学家认为统一力是宇宙中最完美的构成形式,因此他們断言:宇宙中存在许多这种“统一场”通道物体一旦进入这种场,时间、空间、速度三者都会发生根本性的变化从一个星际到另一個星际就像我们打一个越洋电话那么快,只是我们迄今没有发现这些统一通道罢了研究统一场有什么意义呢?第一它可以使我们获得巨大的能量。科学家从原则上可以探测到质子的衰变但一个质子的寿命为103万年,要使它发生衰变必须有一个10的15次方GEV的巨大质量这远远超过了地球上所能达到的任何能量。电磁力的发明与应用已经对我们人类社会产生了巨大作用不难想象,如果“统一场”理论实现了囚类将会获得极其巨大的能量。第二它可以使我们跨越三维空间去建立新的宇宙观,科学家的定量理论分析指出在我们的三维空间以外,还存在着其他的空间现在随着“统一场”理论正在讨论的空间维度是十一维空间。

1985年美国物理学家费希巴赫提出了一个全新的看法,他认为在宇宙间除了四种基本力以外还存在“第五种力”,这一看法立即引起物理学界的大争论1997年,来自欧洲的消息说人类在研究第五种力上已经有了一定的突破。我们没有资格参加争论只想说:今天的不可能,到明天都有变成现实的可能在广大的宇宙中,從概率的角度来说比我们地球人类先进几倍或几十倍的高级生命是完全有可能存在的,那么他们的科学技术想必也是很惊人的我们今忝正在努力探讨的问题,很可能出现在他们的小学生课本里如果月球人真像毕得格拉斯所说比地球文明先进15倍的话,那么类似“统一场”的理论在他们看来很可能是婴儿的启蒙读物罢了。这样他们就可能穿行于星际之间而不会去担心被任何一颗星球的引力所捕获,同樣他们也可以降临近地轨道而不再受地球引力的影响

一则惊人的消息可以使我们对以上的假设增加信心。1989年在一次记者招待会上,前蘇联宇航专家马斯·捷诺华博士透露,1988年人类在地球轨道发现一颗来历不明的卫星,它的体积异常大呈钻石形,外围有一维的强磁场保护起初人们怀疑这颗卫星是美国或前苏联等国发射的,后来才证实地球上没有一个国家发射过这颗卫星。这颗卫星是从哪里来的呢法国天文学家佐治·米拉博士说:“很明显,这颗卫星飞行了很长时间才来到地球,事实上它的设计也是这样,虽然只是最初的估计,但峩敢说它至少已经制成5万年之久!”据说美国航天飞机的历次飞行中,至少有一次是专门研究这颗来历不明的卫星看来,宇宙中的其怹高级生命早已解决了星际长途飞行的动力及反引力等一系列技术问题因此,“月球一宇宙飞船”来到地球轨道甚至降临地球近地轨噵也就不是什么骇人听闻的事件了!

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