银河系中心两巨型气泡

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1、银河系中心两γ射线气泡结构的电学解释徐启明河北科大唐山分院,(邮政编码063020)2010-12-19摘要:本文依据电磁波辐射具有共同的物理性质,通过物理分析的方法,揭示出银河系中心两个伽马射线气泡结构,产生于一个盘形的纵向电场辐射源,这个盘形电场辐射源又和电场纵波产生引力的实验以及引力非球面辐射的实验,共同形成了盘形引力场存在的完整的证据链。盘形引力场是形成涡旋盘状星系的主要力系。关键词:盘形辐射源,纵波辐射,盘形引力场.中图分类号:P142Theelectricityexplanationofdiscoveredgiantene

2、rgybubblesinMilkyWaygalaxyXuQi-mingHebeiUniversityofScienceandTechnologyTangshan’sBranchAbstract.Thispaperrevealsthatthereisadisc-shapedradiationsourceofelectricfieldaccordingtotheastronomicalphenomenawhichgiantenergybubblesdiscoveredinMilkyWaygalaxybyphysicalanalysis.T

3、heradiationsourcewithtworelatedexperimentsformedacompletechainofevidencetogether,thatthediscalgravitationalfieldisexists。Keywords:disc-shapedradiationsource,longitudinalradiatedelectricfield,discalgravitationalfield.51引言2010年11月11日消息,据美国太空网报道,科学家日前最新探测发现银河系中心溢出高能量伽马放射线形

4、成的两个巨大气泡,本文通过电磁波辐射具有共同的物理性质的方法,揭示出银河系中心两个伽马射线气泡结构,产生于一个盘形的纵向电场辐射源。2系统介绍尽管γ射线是核反应的产物,但是,由于γ射线的物理性质属于电磁波,因此,银河系中心气泡结构中产生的γ射线的电磁场关系,应该与半波振子天线中电场垂直于磁场的特性是相同的,这样就可以用后者的物理性质来解释这两个γ射线气泡结构的起因。3形成两γ射线气泡的电场结构5图1oxyzjxyz图2设半波振子天线沿y轴放置,那么,天线在yoz平面上的电磁波场强分布图(即天线的方向瓣图)就如图1所示。并且在z轴方向还

5、要稍长。如果有无数条半波振子天线在o点,沿着xoy平面以轮辐方式放置,那么,合成场强的交集就是图1中母线j绕z轴旋转一圈所勾画出的哑铃状的空间区域,并且在z轴方向也应稍长,这一点也与γ射线气泡球长短轴约17:16的特征相吻合。如图2所示。从上面的分析可以明确的知道:在银河系中心产生γ射线的带电粒子的振动方向,正是在两球的切面上沿直径分布的。或者说,产生γ射线的交变电场的方向总是垂直于银盘自转轴的,并且是沿着盘面分布的。请注意:夹在两个电磁横波球体之间的是一个典型的由中心指向周遍的盘形的电场纵波辐射源。其频率与γ射线相同。为便于说明,图

6、中的电场辐射盘被夸张放大了。由于盘形电场辐射源的存在与形成银河系星盘的主要引力的分布方式是相同的,因此,在银河系引力中心出现的带电粒子垂直于银盘自转轴的振动规律,不应认为仅仅局限于γ射线波段,而应看作是银河系中心形成盘形引力的所有带电粒子振动的共同规律。把盘形辐射电场和盘形引力场联系在一起的根据是下面的两个实验。图3oxyzaM1电场纵波与引力非球面辐射的实验1.1电场纵波产生引力的实验实验证实在半波振子天线的纵向辐射电场中,在大于半波长度的距离外放置的铝片会受到来自天线的引力。即电场纵波可以产生引力。(详见附录1)1.2引力源非球面

7、辐射的实验对于空间全方位而言,牛顿引力定律是球面引力场,但是,严格地讲只有在环境引力场强(或者称背景场强)可以忽略时才能成立。以地球为例:作为背景引力场的太阳、月球对地面物体的引力加速度分别为:5.93e-3ms-2和3.32e-5ms-2大大低于地球重力加速度9.78ms-2,所以地球引力场的等势面及地球的5基本形状都是球形的。在以铅球M为对象的地面引力实验中,由于铅球的背景是巨大的地球引力场,牛顿引力定律在铅球周遍空间各方向上为等值的球面场的数学方程,已不再适用。实验证明地面上铅球M在周遍质量分布均匀时为明显的长轴平行于z轴(垂直

8、向下)的长旋转椭球面引力场,如图3中蓝色部分所示(离心率尚未测得);当用扭力秤沿着水平方向如y轴测量G值时,会因加入小铅球的质量作用,使得大铅球M的引力辐射,畸变为一个短轴在x轴的扁旋转椭球面场,因此,其G值与z轴方向的

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