六、全新的太阳系结构认识·1、太阳系的动态结构

1、太阳系的动态结构

太阳系中的行星为何能够稳定地沿轨道绕太阳运动而不坠入太阳呢?首先,需要指出的是,靠近太阳的行星(如水星、金星和地球)会受到太阳的浮力影响。在“真实太阳”一节中,我们了解到太阳对地球表面空间的物体不仅存在引力,还存在着浮力。而在“科学小舟引力定律”一章中,对天体引力产生的本质原因进行了详细论述,指出天体引力的产生并非源于天体的质量,而是源于天体的核心空度,太阳引力的产生也不例外,它同样源于太阳的核心空度,引力不但不会随着太阳质量的增加而增加,而且是随着太阳的质量增加而减小。当太阳的核心空度作用于太阳周围的空间,周围的微观粒子(主要是光子及小于光子的微观粒子)会被吸引至太阳,同时造成大物质在太阳表面的堆积。由于表面起到了“滤网效应”(小粒子可以通过滤网到达太阳核心,而大物质则不能通过,滤网效应详见“科学小舟第四定律”),使得大物质在太阳表面凝聚和堆积,形成类似地球大气层的“太阳大气层”。离太阳表面越近,“太阳大气层”的密度越大;离太阳表面越远,密度则越小。因此,处于“太阳大气层”中的大物质团物体(如分子团)会产生远离太阳的浮力,这种浮力类似于地球表面水中的浮球所受的浮力。这个“太阳大气层”弥漫整个太阳系,甚至可能超出了冥王星的轨道,从而表现出太阳不仅具有对远距离的行星有引力,还具有对近太阳行星的浮力,使得这些行星不容易坠入太阳。

然而,这浮力只有当行星非常接近太阳时,才会变得明显。目前,太阳系中的大多数行星(除了金星和自转轴几乎平躺在黄道面上的天王星)都处于远离太阳的状态,这是为什么呢?这涉及到太阳系的磁场结构。行星之所以远离,是因为它们大多数的磁场与太阳的极性相同。根据同性相斥、异性相吸的原理,这些行星受到太阳磁场的排斥。这种排斥作用不仅导致行星远离太阳,还可能导致它们的极性翻转,即所谓的“翻跟头”。地球地质历史记录显示,地球磁场已经发生了数百次翻转,这也是伴随着地球的远离和靠近太阳的过程,这也

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