旅行者1號是幾十年前的產物了,為什麼不再用當代最新技術再發射一個呢?

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我來科普把 光速是30萬每秒 一個天文單位是 499.06秒的光的行程 光年是光一年的行程


傑出女青年1993


目前,美國宇航局(NASA)發射的旅行者1號仍然是飛得最遠的星際探測器,它現在與我們的距離達到了220億公里,即147天文單位,或者20光時。

42年過去了,宇航科技又有了長足的進步,為什麼人類現在不用最新的科技再發射一個新的星際探測器去探索宇宙呢?

旅行者1號的時代背景

雖然旅行者1號當年發射時,太空競賽已經結束了5年,但這次探測任務源自於上世紀60年代的行星之旅計劃,那時正值太空競賽的白熱化階段。當時,NASA希望能夠發射無人太空飛船一次性探測四大巨行星——木星、土星、天王星與海王星。因為在70年代,趕上了百年一遇的行星排列方式,太空飛船可以藉助行星的引力進行加速,以較少的燃料在較短時間內一次性飛越四大巨行星。

在此之前,已經有先驅者10號和11號先行探路,所以旅行者1號和2號的性能設計有了更進一步提高。旅行者1號在探測土星時,對土衛六進行了計劃外的探測,由於飛行軌跡受到土衛六引力的影響,無法進行後續的探測,只有旅行者2號完成了四大巨行星的探測。

此後,旅行者1號開始了星際探測任務。它還在不斷髮回數據,讓我們能夠進一步瞭解太陽系。旅行者1號仍會不斷髮現新的事物,因為它正在飛入未知領域,前往此前從未去過的地方。

旅行者1號之後的星際探測器

2006年,也就是在旅行者1號離開地球29年之後,NASA再次發射了一個能夠飛出太陽系的探測器——新地平線號。這艘無人太空飛船的首要任務是探測冥王星,它於2015年飛掠冥王星,完成探測任務。此後,新地平線號深入柯伊伯帶,開展新的探測任務。

不過,無論是先驅者號,或者旅行者號,還是新地平線號,都不是真正意義上的星際探測器。雖然它們都能飛出太陽系,但它們並沒有確切的目的地,而是像恆星那樣繞著銀河系中心旋轉。並且隨著電力的耗盡,這些探測器在未來數十年都會與地球失聯,那時它們還遠未飛出太陽系。

真正的星際探測器

上個世紀90年代初,人類首次發現了太陽系外的行星。自那之後,我們已經找到了4000多個地外世界。我們一直渴望對那些系外行星進行探測,以期發現外星生命。但由於距離十分遙遠,系外行星太小,目前地球上最強大的天文望遠鏡都無法對那些遙遠世界進行有效觀測。

唯一有效的方法是發射星際探測器,對系外行星開展直接探測。那麼,哪個目標才是最佳首選者呢?

在2016年,歐洲南天天文臺(ESO)的天文學家發現,在距離太陽最近的恆星比鄰星周圍就有一顆行星——比鄰星b,而且它可能還是一顆運行在宜居帶中的巖質行星,這意味著它有可能孕育出了生命。因此,比鄰星b將會是星際探測任務的首選目標。

目前,針對比鄰星b的星際探測計劃有兩個。一個是霍金作為發起人之一的“突破攝星計劃”,還有一個是NASA將在阿波羅11號登月100年(2069年)時啟動的星際探測任務。

星際探測任務的最大難點在於距離。雖然比鄰星是我們的近鄰,距離我們只有4.2光年,但這個距離對於我們來說仍然非常遙遠。如果以旅行者1號的速度(17公里/秒),飛抵比鄰星需要大約7.4萬年。因此,為了實現星際探測,需要接近亞光速的飛船。

根據設想,“突破攝星計劃”的超輕納米飛船的速度可以達到光速的20%,NASA的星際飛船的速度可以達到光速的10%。如果以這種速度飛向比鄰星b,仍然至少需要二三十年的時間。


火星一號


好問題,我來答


大家好,我是首席太空官!我相信,大多天文愛好者,都會有這個迷惑,為什麼幾十年前的旅行者一號二號可以達到的水平和探索的空間為什麼現代不可以呢?

  1. 背景: OK,我們瞭解一下當時的背景,但是正處於美蘇爭霸,美國跟蘇聯都希望在天空領域獲得更高的成就。雙方都在舉全國之力,搞航空!
  2. 技術: 那麼當時的技術水平呢?首先可以肯定在當時美國的技術水平是領先世界,但肯定不如現在的。那麼當時為什麼要發射旅行者一號呢?
  3. 時機: 70年代末,美國NASA的天文學家發現了一個千載難逢的機會,即1977年,科學家觀測發現了176年一遇的行星幾何排列:木星、土星、天王星和海王星都將運行至助推的理想地點,形成了一個隊列。這時,可以運用引力彈弓效應,只需要少量燃料作為航道修正,其餘時間段都能借助各個行星的引力進行加速。機會難得,要知道,類似的隊列將要到22世紀中期才會再次出現。這樣旅行者號就可以藉助行星的引力彈弓加速到足以擺脫太陽引力的第三宇宙速度,用最快的方式飛出太陽系!所以,對於當時旅行者就是一個傳奇的故事!
  4. 類似探測器: 難道就沒有類似旅行者1.2號的探測器了嗎?有的!因為旅行者號任務比較久遠,比較廣為人知,其中2006年NASA就發射了一顆探測器前往冥王星,沒錯,他就是新視野號探測器。它藉助火星的引力彈弓,飛往冥王星,途中順路探測了木星,2015年7月14日,協調世界時11時49分,新地平線號探測器飛躍冥王星,最近距離13695公里,速度每秒13.78公里;協調世界時12時00分,飛越冥衛一,最近距離29473公里,每秒13.87公里。並測得冥王星直徑約2370千米,卡戎直徑約1208千米。
  5. 後續一一2019年1月1日,新視野號探測器到達小行星Ultima Thule(意為“天涯海角”),這顆小行星距離冥王星16億公里,Ultima Thule正式名稱為2014 MU69。現在新視野完成NASA安排的所有任務,像旅行者號一樣向太陽系邊緣飛去,將於2029年飛出太陽系!它是目前已有的速度最快的飛行器,搭載的科學儀器也比旅行者號更加先進,讓我們期待它有更好的表現吧!

感謝觀看,如果不好請指正點評,我是 瞭解最新航天資訊以及很多天文科普請關注我!謝謝大家支持!!

火星的孩子


懂點天文知識再來提問吧!我來告訴你,要179年一次八大行星才能排列成一條直線,飛行器從行星旁飛過可以利用引力彈弓效應加速,從而節約燃料,達到第二宇宙速度飛離太陽系!


睿睿的爸爸4


旅行者1號是幾十年前的產物了,為什麼不再用當代最新技術再發射一個呢?

旅行者的各項數據假如放到現在的話,隨便找個老人機的性能都可以秒殺它,當然指得是它的通訊速度和芯片計算能力,比如各項探測設備是手機所不具備的,但無論如何,現代電子設備的發展迭代非常迅速,1977年的產物,無論如何都是古董級別了,為什麼就沒有人想過發射一個新的和旅行者任務類似的探測器呢?

旅行者探測器的裝備與性能

旅行者一號是NASA在1977年9月5日發射的探測器,總質量825.5千克,它是有史以來飛得最遠的探測器,到現在為止距離地球約148天文單位,二號則距離稍近一些,但也有122天文單位,是距離地球第二遠的人造物體了。

旅行者系列是NASA的噴氣推進實驗室所製造,使用的是三軸穩定陀螺儀,推進器的燃料是連氨,總共設備大約有如下:

通訊天線:直徑3.7米的拋物面天線(應該是當時所有探測器天線中最大口徑的),通訊頻率則是2.3和8.4GHz(下行),上行是2.1GHZ,別看這個頻段帶寬很大,但現在路途遙遠,通訊速度連1Kbyte都無法保證

磁帶記錄器存儲空間:64千字節即64KB,大約是1M的1/20多點,我們人手數個的U盤大約是8-16G,1G=1024M。

電池是三個氧化鈈同位素核電池,提供大約470W電力,但到現在為止由於半衰期的原因,產生的電力已經難以維持,據NASA工程師估計,極限能維持到2025年!

旅行者機載電腦:也許還不能稱之為電腦,只能叫做機載數據處理系統,單片機8086的芯片比它性能好不要太多。

以上是我們比較熟悉的幾個設備的性能,其它的比如相機系統也非常古老,和海盜號探測器類似,但它們留下的行星標準照曾經是一代人的記憶,當然現在的土星和木星照就豐富多彩了,因為卡西尼(土星)和朱諾(木星)以前所未有的分辨率拍攝了難以計數的兩顆行星照片,只要你願意,你可以去NASA的網站上下到硬盤塞不下為止!

為什麼不製造一個更先進的探測器?

其實已經造了,而且已經於2006年1月29日出發,直接在地球軌道上即達到了太陽系逃逸速度,經過在2007年2月28日木星的引力彈弓加速,在2015年7月14日飛掠了冥王星,近距離得到了冥王星的大量資料。在2019年1月1日飛掠了小行星486958,也就是大家俗稱的天涯海角!

當前新視野號並沒有探測新的目標,因為所獲取的資料大約需要18個月才能完全傳輸回地球,因為新視野號是直達冥王星的“快車”,而且新視野號搭載的聯氨燃料有限,對於距離這個軌道比較遠的天體難以探測,因此在飛掠探測小行星486958後暫時還沒有新的天體探測任務。

但新視野號的的壽命將會延續到2038年,到那時探測器的信號可能再難以獲取,它的後續任務是觀測太陽風的極限範圍,相信新視野號的觀測會比旅行者號更精確!新視野號正朝著人馬座方向前進,這個方向是最終的目的地是銀心!

類似旅行者號對於太陽系外的探測,也許新視野號會是絕唱了,未來更多可能是對於柯伊伯帶的觀測,但這有一個比較嚴重的問題,因為無論是冥王星還是類冥天體,它們的質量都不夠大,因此遠道而來的探測器速度太高,難以被這些天體捕獲進入軌道,因此需要大量的燃料來減速才能成為環繞探測器,新視野號選擇飛掠就是這個原因!

另一個因素是對於100天文單位外,探測器的成本高(新視野號5.5億美元),收益低,因為此處的太陽系範圍極大,可探測目標軌道連續設計非常困難,一旦改變需要大量的燃料來更改軌道,而且週期極長,比如冥王星探測,新視野號從出發到到達冥王星沒有任何耽擱,但也橫跨9.5年,而這是不計成本的直接加速到達冥王星,如果經過多顆行星的引力彈弓軌道,那麼很抱歉,超過15年完全有可能。

最後一個因素是未來的探測會放在木衛和土衛上,以及彗星類天體,這些目標成本相對較低,而且對於太陽系最有可能存在生命的木衛和土衛上科學家興趣極大,因此我們可以確信未來的熱門探測地是這些天體,各位無需再考慮太陽系外,在推進速度提升之前大談探測毫無意義!


星辰大海路上的種花家


人類對於宇宙的探索從未停止過,我們也向宇宙發射了許許多多的探測器。

旅行者1號就是其中之一,是由美國的NASA發射於1977年的,並在2012年飛出太陽的日球層,至今為止旅行者1號已經飛行了42年。

目前數據表明旅行者1號距離太陽大約220億km,速度為17km每秒,科學家預計旅行者1號將會在2025年失去所有的電量,然後飛向太空。

旅行者1號是人類歷史上最具有標誌性的探測飛行器,也是目前飛行最遠的一個飛行器。

其主要的任務是探測遠日行星木星和土星,以及它們的衛星,後來旅行者1號向太陽系外的區域探索,為人類探索更多未知的空間。以當時人類的科技水平來說,這無疑是世界上最先進的探測器,雖然已經是幾十年前的發明了,但還是在世界上最強的探測器,因為旅行者1號是人類歷史上最遠的探測器。

現在我們來回到問題,旅行者1號是70年代的產物,現在的先進技術無論怎樣都應該比旅行者1號強。

為什麼NASA沒有利用當前最新的技術再發射一個呢

對於很多國家或機構來說,技術肯定趕超70年代,而對於NASA來說肯定也是如此。

NASA之所以沒再像發射旅行者號那樣再發射探測太陽系外圍行星的探測器其實有很多方面因素的,簡單來說

  • 一是六七十年代的美蘇太空競爭已經結束,已經不需要競爭了;
  • 二是與資金有關,發射一個探測器是需要很大的一筆資金的;
  • 第三就是當初發射旅行者號的時機剛剛好,探測器可以藉助多顆行星進行加速,在此同時也實現了對多顆行星的探測。

星球上的科學


旅行者系列探測器任務不論是從科研角度還是社會角度來看都是極其成功的,因為它第一次傳回了太陽系外側行星的圖像同時也點燃了社會各界對太空探索任務的激情


但是很少有人知道旅行者系列探測器任務其實是“倉促上馬”的,甚至可以說它完完全全就是一個巧合。因為上個世紀初人類的太空探索完全是以金星火星月球等“鄰居星球”為目標的,畢竟當時的探測器機動能力很差且沒有太陽能電池板來提供能源,想探測木星土星等遠距離行星時總是力不從心。

1961年加州大學洛杉磯分校的研究生邁克爾.米諾維奇用當時的IBM7090計算機研究三體問題時發現“如果速度和方向合適,那麼一艘飛船完全可以在無動力情況下竊取其他天體的軌道速度從而實現自身的加速減速與變軌”,而具體的操作過程就是現在我們所說的“引力彈弓”


1965年NASA實習生弗蘭德羅計算出了木星土星天王星海王星四顆遠距離行星的軌道在1976到1977年會發生176年一遇的交叉現象,NASA意識到這樣的交叉和之前的引力彈弓結合在一起將是一次探測太陽系外行星的絕妙機會。


基於以上原因旅行者系列探測器任務才被馬上確定下來

1977年兩架旅行者探測器正式升空前往太陽系外側行星,但直到今天距離最遠的旅行者一號也才飛了20光時,這個距離和太陽系一光年的半徑相比簡直微不足道。


旅行者系列探測器發射之後人類又發射了卡西尼號和新視野號等行星探測器,這現在探測器同樣為人類傳回了大量高清圖片,所以說目前再發射類似旅行者號這樣的探測器以及沒有什麼意義了,著陸器才是未來太陽系行星探索的主流。

因此在技術進步極大的今天人類並不會再發射類似旅行者號一樣的探測器


宇宙觀察記錄


技術不老了,及時現在的技術也逃脫不了距離帶來的一系列問題,距離遠了,信號傳輸是一個不可逾越的鴻溝,除非科技能解決這個問題,要不發射的探測器探測到東西了也傳輸不回來,一切等於零


Mier明


因為當年的行星處於的位置,可以讓飛行器利用引力彈弓,用很少的燃料飛行很遠的距離。


了反起字名5891


【{《(天文寶典)》}】

〔宇宙定律〕

一 、物質的電磁力{吸引力}{反推力}

物質存在電磁力,同一種物質介質相互吸引,不是同一種物質介質相互推。多的物質會把少的物質推成圓球,因為兩種物質都在推,而且同一種物質任何一點推力都一樣大。推力又稱為反推力反推力是很均勻的力。被推成球型的物質任何一點向外發出推力都一樣大,但兩種物質的反推力不一定是一樣大。又因兩種物質都在使勁推少的物質被迫成圓球。圓球是物質組成的不是空的所以有個球面稱為圓球面。圓球面所受到的反推力越往球中心力線越密承受的推力越多。因圓球面任何一點都承受來自各個方向的力必然有一條力線經過球心垂直於球心,所以從球面到球心越往中心垂直力線越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越遠離球心所承受的反推力越小越少。

只要中心有物質壓力重力的天體,它的最外層表層必須是球形(圓球),天體的球面如果變成方形……中心不但沒有物質壓力而且重力也不存在。

二、光聚焦 能量聚焦、熱能量聚焦、正負(反)能量聚焦

光與一切物質同在充滿整個物質世界。太陽、恆星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永遠聚焦才能永遠發光發熱。我們看到的會發光發熱的星星、星系、恆星、太陽、行星中心,行星的衛星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恆星、太陽、行星的外面外層都有一個圓球面可以光聚焦到中心。圓球面是平凸透鏡、凹凸透鏡, 只要形成平凸透鏡、凹凸透鏡就可以光聚焦。

光聚焦……光是用不完的循環的。

三、對環流層{上層與下層對環流}

自轉與公轉運動的動力層,宇宙間天體的公轉自轉都是有對環流層推動帶動運動的。同一個星球自轉有對環流層推動自轉……公轉有對環流層帶動運動,自轉與公轉運動是二個環流層,二個對環流層不是在同一個中心上的。沒有大氣層或有大氣層大氣只對流不進行對環流的星球(孤獨行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的衛星是一定不會自轉的。

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【真實的宇宙形態結構】

宇宙是時間無限空間無涯物質有限世界。空間存在著一個一個大型的物質世界它們是沒有相連被真空隔離。各個物質世界都遵循同樣的物理規律,我們生活在其中一個大型物質世界裡。

我們的大型物質世界最多最外層的物質緊緊的吸引在一起它的外型是可以任何形態。它把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個大圓球都有一個圓球面及一箇中心,我們就在其中一個大圓球面裡面。這個大圓球內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球……………………總星系。總星系有一個圓球面及一箇中心。在總星系圓球面內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心。其中一個大圓球就是我們的圓球銀河系它有一個圓球面及一箇中心。銀河系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球太陽系它有一個圓球面及一箇中心,太陽系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個就是地球系(包括月球),地球是中心它的圓球面在月球之外,地球氣態圓球面內的最多氣態物質又把月球及其他各種各樣不相混合的氣態物質反推成一個一個圓球。

這些大大小小從大到小的圓球剛剛形成光‘就聚焦在它們的中心點上使中心發光發熱,太陽、行星中心、銀河系中心、總星系中心、星系中心、恆星都是有光聚焦才發光發熱的。因光聚焦在中心點上發光發熱就會發生對流 對環流。每一箇中心點上有一組或多組對環流層,接近中心的對環流層可帶動中心轉動自轉,遠離中心的對環流層可推動天體、星系、恆星、物體、物質、行星等等繞中心公轉。月球有氣態層只有局部的對流沒有對環流所以沒有自轉只有公轉,月球公轉是地球最外面的一組對環流層推動月球繞地球公轉的……其它行星的衛星公轉類同。靠近地殼的對環流層(有對流層與中間層組成交替環流)帶動地球自轉其他行星自轉類同。地球月球在同一個圓球面內被太陽系的對環流層推動繞太陽公轉的其他行星公轉類同。太陽系圓球面內全部行星被銀河系的對環流層推動繞銀河系中心公轉的其他恆星系公轉類同。銀河系圓球面內的恆星系被總星系的對環流層推動繞總星系中心公轉的其他星系仙女系公轉類同。總星系圓球面內的星系被更大的對環流層推動繞更大的中心公轉。就這樣以此類推外面外層到底有多少層次我不敢下決定…… 根據天文文明可能有三十六層。我們是被套在圓球內從最大的圓球一直到最小的圓球……大圓球套比它小的圓球。就這樣圓球中有圓球,我們是被幾十層的圓球套著。

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【太陽內部是空的黑子是無底空洞 】

☞☞♥♥♥{太陽黑子是太陽光球層斷裂開縫口與地球天空的濃雲裂開的洞一樣的道理}。光球層裂開的大型洞口上方……近距離向太陽內部觀測觀看……能看見內部一朵一朵的光球層雲……向太陽內部能看多深就能看見多少光球層雲(雲朵)。太陽內部是徹底的空的。

太陽光球層以下太陽內部是空的,光球層的斷裂開縫口就是太陽黑子。太陽的光球層是一層蓋在太陽表層的物質是我們可以看見的,但在它的下層是其它物質是不會反光的看不見的物質光子、電子及其它一些物質子,所以我們看見光球層就是太陽的表面。光球層的斷裂開縫口就會出現太陽黑子黑子其實是空洞。因為太陽一直都在接受來自空間的能量它是會膨脹的,又因光球層物質有限會出現斷裂開縫口來釋放熱能量,所以就會出現黑子(空洞)。 

光球層到處都會出現黑子空洞,有些地方我們觀測不到。如果望遠鏡或者飛行器可以更接近太陽我們就可以看到更多的黑子空洞。

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顛覆古老陳舊的板塊運動理論思想。打破傳統七巧板塊拼圖遊戲♥

太平洋地殼最年輕,它有著與其他三大洋不同的演化歷史,它有廣泛發育的島弧----海溝系,它有不斷的新地殼產生。美州大陸西海岸每年以0.25%的速度梯增大陸殼。美州大陸西邊有激烈的造山運動而非洲大陸大陸西邊沒有激烈的造山運動。在美州大陸的某些地方還可以找到許多證據證明它美州大陸曾經是在大洋中產生的,美州大陸的開裂擴張的斷裂口經過大西洋到地中海這條斷裂帶是地殼擴張擴散的結果這條斷裂帶也是地震帶,從地中海到裡海.黑海一直到青海湖這一條斷裂帶因非洲大陸印度大陸向北半球靠攏使得變成陸地這條斷裂帶也是地震帶。再看東南亞、澳洲大陸、新西蘭、新幾內亞它們都向北靠攏,它們的形狀就可以看出來它們在向北半球靠攏。如果是板塊漂移喜馬拉雅山脈世界最高峰就根本不會產生形成那隻能是平原陸地,那北冰洋也不是大洋也應該是陸地,只有地殼與地幔對環流地殼一定要向北靠攏擠壓才有了世界最高峰的山脈,才有了亞歐這麼大的陸地。南極洲與北極洲的許多相似之處等等證明地球地殼在進行著新的運動。

地球的地殼與地幔:地殼插入地幔成為新地幔,地幔冒出成為新地殼,殼入幔出交替循環自西向東有規則有規律的運動,地殼自西向東轉動一圈後插入地幔,地幔在地殼下層自西向東運動一圈後冒出新地殼,地球的地殼地幔有規則有規律的運動遵守宇宙天體運行十幾種基本運動規律的一種規律。 

地幔從新西蘭東南方南太平洋海盆、克馬德克海溝、湯加海溝、中太平洋海盆、馬紹爾群島前方、馬里亞納海盆、密克羅尼西亞等地冒出成為新地殼,這些地帶稱為地幔冒出口。地幔冒出以扇形向前、向東、東南、東北方向擴散運動,每年運動二到十釐米之間(數值可能還會修改)。所以從地幔冒出口的新地殼起越往東地殼年齡越老。新的地殼不斷推動先產生地殼自西向東運動,當新生地殼擴散到半周天兩極最高點(也就是擴張到極限)地殼開始靠攏向北半球靠攏後在北半球白令海峽、白令海西邊海溝、千島海溝、馬裡亞納海溝、新幾內亞前北方大海盆海溝等地插入地幔成為新地幔,地殼插入地幔的地方稱為插入口。地殼插入地幔開始擴散到半周天時又靠攏後在南太平洋地幔冒出口冒出,這樣就殼入幔出交替循環自西向東的運動規律。 新的地殼不斷從地幔冒出口產生舊的地殼不斷從地殼插入口消亡。新產生的地殼等於消亡地殼,所以地殼擴散會斷裂擴張有廣泛發育的島弧---海溝系,地殼靠攏會海洋變成陸地高山形成。

太平洋山脈以及海嶺自西向東逐漸變成美洲大陸,而美洲大陸向東逐漸變成格陵蘭島、冰島、南北大西洋海嶺山脈,而格陵蘭島、冰島、南北大西洋海嶺山脈向東逐漸變成歐洲非洲,而歐洲非洲向東逐漸變成印度、西亞、俄羅斯西半國,而印度、西亞、俄羅斯西半國向東逐漸變成東南亞、俄羅斯東半國。凱爾蓋郎島高斯伯格海嶺逐漸向東北變成澳洲-新西蘭,而澳洲--新西蘭向北靠會漸漸變成馬來西亞、加里曼丹群島、望加錫海峽、蘇格威西島、新幾內亞島。

在地殼擴散靠攏運動過程中可以找到許多明顯有規則規律的證明,西半球擴散東半球靠攏東半球靠攏跡象表明:緬甸、老撾、越南、泰國、柬埔寨向東逐漸變成第二個菲律賓群島,而第三個菲律賓群島會在阿拉伯海---中印度洋產生,而第四個菲律賓群島會在安哥拉海盆產生。安達蔓群島會成為第二個巴拉望島,而第三個巴拉望島會在寨舌爾群島前東北方中印度洋海嶺中部產生。珠穆朗瑪峰會成為第二個臺灣島,而第三個臺灣島會在曼德海峽產生,而第四個臺灣島會在非洲利比里亞國東偏南方產生。喜馬拉雅山脈會成為第二個琉球群島、臺灣島,而第三個琉球群島、臺灣島會在紅海產生。西亞內夫得沙漠會成為第二個塔克拉馬干沙漠,而第三個塔克拉馬干沙漠會在阿爾及利亞國及附近產生。非洲大陸西邊的幾內亞灣變成現在的西亞波斯灣、阿曼灣,而波斯灣、阿曼灣因地殼靠攏變成第二個青海湖。在臺灣島東面洋底有一個以前的青藏高原,而現在有一個青藏高原,而第三個青藏高原會在魯卜哈利沙漠產生,而第四個青藏高原會在撒哈拉產生。斯里蘭卡島會成為第二個海南島,而第三個海南島會在馬達加斯加島,在菲律賓海盆還可以找到最先的海南島(呂宋島)。在日本四國東南海底還可以找到塔克拉馬干沙漠。新西蘭島會成為第二個新幾內亞島,而第三個新幾內亞會在高斯伯格海嶺產生。澳洲大陸會成為第二個馬來西亞、加里曼丹群島、望加錫海峽、蘇拉威西島,而第二個澳洲大陸會在凱爾朗島產生。蘭州、西安、西寧、青海省東南面、四川、貴州、廣西、雲南、孟加拉國、緬甸、老撾、越南、泰國、柬埔寨會在阿拉伯海產生。以後的四川盆地正好在阿拉伯海盆產生。中印度洋海嶺澳大利亞海丘會升起變成科科群島、安達群島、尼科巴群島、馬來半島、蘇門答臘島、爪哇島、登加拉群島。

以上這些規則證明都有許多相似之處,只要打開世界地形圖海底地形圖一看便知。地球內部的熱能使地殼有規律運動,地球內部的熱能使海

♥♥♥……沒有月球【地球海洋照樣潮起潮落】♥月球本身要隨氣潮波動♥

既然是月球引力拉起地球海洋產生的地潮海潮氣潮,那麼地球自轉每天都一樣相差也不到0.01秒……月球繞地球公轉是一直有變化的而且每天向東向前移動很多。那麼漲潮是有月球引起的……同一區域緯度經度漲潮有月球在地球正上空引起的,那漲潮的時間應該隨月球運動而變化。問題就在於同一區域緯度經度測出來的漲潮時間幾乎固定不變初一到十五的時間表,因為月球始終向前向東運行時間是會改變的,漲潮時間為何那樣準時而且一天兩次相隔時間12小時。

決定漲潮的動力及時間☞☞不是有月球(萬有引力)決定,而是有太陽來決定的。地球繞太陽公轉會在(太陽系的南極與北極)之間移動所以地球上就有南迴歸線北迴歸線。正是南北迴歸線是太陽垂直於地球地面決定漲潮的範圍及區域。在南北迴歸線之間任何區域只要太陽垂直於地面海面洋麵時……西半球西面就會漲潮,離太陽垂直面較遠的區域南緯與北緯漲潮會慢一點到來越遠越慢。切記太陽垂直於洋麵會南北移動的所以同一區域漲潮時間會一天比一天早或慢。

地球地面海洋受到來自太陽系的(反推力)重力……力量來自太陽系最外面外層的氫壁,當太陽垂直於地球地面時在地球地面另外一面就受到了來自太陽系氫壁的重力(反推力),就象我們用兩隻手壓大氣球一樣把球面壓下去,因為地球是自西向東轉動……又因垂直於一地面洋麵的(反推力)成一直線,所以地球潮汐會有兩面性同時進行成一直線間隔12小時。

地球地面洋麵海面的潮汐現象與月球(及萬有引力)不相關,沒有月球出現的區域漲潮照樣進行,沒有月球……地球海洋潮汐照樣進行。如果找到一個行星有液態海洋會自轉且沒有衛星……海洋潮汐照樣進行。

與地球自轉軸平行的緯度南緯30度經過赤道到北緯30度之間……只要太陽垂直於海面洋麵時。在此位置的西面西半球開始漲潮(百分百正確)。請大家親自去驗證。我說1000遍1萬遍也不算數只有你們親自驗證了才算數。

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以地球地核為中心…地球系總共有四組對環流層☞♥

一組,地殼與地幔對環流

二組,對流層與中間層交替環流:帶動地球自轉

三組,地面五萬公里以上到二十五萬公里左右

四組′,離地面二十六萬公里以上到六十三萬公里……是帶動推動月球繞地球公轉的對環流層。

對環流層分上層與下層交替環流,對流的動力是熱能……光(太陽)。

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{生命粒子}有生命意識的粒子

宇宙界…………總星系界.銀河界.恆星界.行星界.原子界.非陽界.阿爾法界.阿修羅界(生命粒子界).靈通界。按順序排列的(生命粒子就在阿修羅界)。誰打開電子內部結構誰就能找到{生命粒子}。按目前的科技根本不可能。所有的生物都是有〔生命粒子〕直接誕生。

生物生命之謎我今生要徹底把它弄清楚,我確定〔生命粒子〕就在電子裡面。

{生命粒子}有生命意識的粒子,找到生命起源的謎底。

宇宙界…………總星系界.銀河界.恆星界.行星界.原子界.非陽界.阿爾法界.阿修羅界(生命粒子界).靈通界。按順序排列的(生命粒子就在阿修羅界)。誰打開電子內部結構誰就能找到{生命粒子}。按目前的科技根本不可能,至少還要1000年以後。


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