量,而应该是其公转轨道内所有天体的质量总和,轨道外的天体质量不应该纳入计算。因而无法比较准确计算
cx −c0
z =
c
出考察天体发射的光速值,也就不能够计算出红移值。若能计算出光速值 x ,则可根据公式
计算出
c0
z
“红移”值。 大于 ,——蓝移; 小于 ,——红移。虽然不能计算出该天体确切的光速值,但基本可以确
z
1
1
c
定其光速是大于 0 的,只是大多大少的问题,因而可以肯定是蓝移。
联想到天文观察到的星系外围天体的绕行速度与内围天体的绕行速度差不多,不符合经典理论的计算。想
GM
R
v =
想,也并没有什么奇怪的事,从公转公式
来说,外环与内环相比,一是外环万有引力“常数”G 增大
c
cw
G = n Gn
c
c
G
G
了,G 的变化公式为
,内环的光速 n 大于外环的光速 w ,故外环的 w 要大于内环的 n ;二是外
w
M
M
M M
环轨道内所有天体的质量总和 w 要大于内环轨道内所有天体的质量总和
,
n 。这两个因子都使得
n
w
v
v
外环公转速度 增大,只有半径的增大使公转速度 减小。这就很自然而合理地解释了所谓的速度“异常”现
象,根本不需要“暗物质”假设。同样,本文的观点能够很好解释所谓的红移、乃至巨大“红移”现象,也根
本不需要“暗能量”假设。
我们现在讨论一下光谱线的超精细结构及展宽问题。大多数谱线不是一条狭窄的单线,而是具有一定宽度
和结构特征的线条。一条谱线不是表示具有单一的频率,谱线宽正是由于不同的频率造成的。也可以这样说,
谱线展宽是频率变化的结果。光源运动是发射频率变化的原因之一,在光谱图上表现为光谱线展宽,由于天体
的自转运动及运动的方向性,谱线峰值两边的宽度是不对称的。导致光谱线移动的光源运动速度不仅是指宏观
光源的运动速度,也包括宏观光源内部发光微粒的运动速度。速度的向量法则说明,各方向的向量速度是不一
样的,这也是导致谱线不对称的一个原因。另外,由于发光微粒的运动速度不同,也是谱线变宽的原因之一。
笔者猜想,同一光源发出的所有光线,同种的或不同种的,都有相似的谱线结构,如太阳发射的氢红线超精细
结构变化与钠黄线的谱线超精细结构变化应差不多。不同光源发出的光线的谱线超精细结构变化应有所不同。
就是说,谱线超精细结构说明其光线携带着光源位置及其运动状态等有关特征信息。
h
普朗克常数 与引力常数 一样也不是一个固定不变的数值,也是变化的,现代物理学认为能量是间断的,
G
h = 2 h
ck
是量子化的,现在经过推导出来的公式
0 ,这在一定程度上又把量子化的能量给连续起来了,填平了间
k
c02
断与连续的鸿沟,用经典连续的概念解释了令人困惑的能量非连续性问题。原子的能级的确是间断的,能级对
应的轨道似乎彼此之间是离散的,其实这并不是绝对的,间断与连续彼此依存。根据电子跃迁的能量量子化表
现,可以合理推断:不是电子在轨道任何地方都可进行跃迁,很可能只在某些特殊点上跃迁,如近核点或远核
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