旅行者1号是几十年前的产物了,为什么不再用当代最新技术再发射一个呢?

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我来科普把 光速是30万每秒 一个天文单位是 499.06秒的光的行程 光年是光一年的行程


杰出女青年1993


目前,美国宇航局(NASA)发射的旅行者1号仍然是飞得最远的星际探测器,它现在与我们的距离达到了220亿公里,即147天文单位,或者20光时。

42年过去了,宇航科技又有了长足的进步,为什么人类现在不用最新的科技再发射一个新的星际探测器去探索宇宙呢?

旅行者1号的时代背景

虽然旅行者1号当年发射时,太空竞赛已经结束了5年,但这次探测任务源自于上世纪60年代的行星之旅计划,那时正值太空竞赛的白热化阶段。当时,NASA希望能够发射无人太空飞船一次性探测四大巨行星——木星、土星、天王星与海王星。因为在70年代,赶上了百年一遇的行星排列方式,太空飞船可以借助行星的引力进行加速,以较少的燃料在较短时间内一次性飞越四大巨行星。

在此之前,已经有先驱者10号和11号先行探路,所以旅行者1号和2号的性能设计有了更进一步提高。旅行者1号在探测土星时,对土卫六进行了计划外的探测,由于飞行轨迹受到土卫六引力的影响,无法进行后续的探测,只有旅行者2号完成了四大巨行星的探测。

此后,旅行者1号开始了星际探测任务。它还在不断发回数据,让我们能够进一步了解太阳系。旅行者1号仍会不断发现新的事物,因为它正在飞入未知领域,前往此前从未去过的地方。

旅行者1号之后的星际探测器

2006年,也就是在旅行者1号离开地球29年之后,NASA再次发射了一个能够飞出太阳系的探测器——新地平线号。这艘无人太空飞船的首要任务是探测冥王星,它于2015年飞掠冥王星,完成探测任务。此后,新地平线号深入柯伊伯带,开展新的探测任务。

不过,无论是先驱者号,或者旅行者号,还是新地平线号,都不是真正意义上的星际探测器。虽然它们都能飞出太阳系,但它们并没有确切的目的地,而是像恒星那样绕着银河系中心旋转。并且随着电力的耗尽,这些探测器在未来数十年都会与地球失联,那时它们还远未飞出太阳系。

真正的星际探测器

上个世纪90年代初,人类首次发现了太阳系外的行星。自那之后,我们已经找到了4000多个地外世界。我们一直渴望对那些系外行星进行探测,以期发现外星生命。但由于距离十分遥远,系外行星太小,目前地球上最强大的天文望远镜都无法对那些遥远世界进行有效观测。

唯一有效的方法是发射星际探测器,对系外行星开展直接探测。那么,哪个目标才是最佳首选者呢?

在2016年,欧洲南天天文台(ESO)的天文学家发现,在距离太阳最近的恒星比邻星周围就有一颗行星——比邻星b,而且它可能还是一颗运行在宜居带中的岩质行星,这意味着它有可能孕育出了生命。因此,比邻星b将会是星际探测任务的首选目标。

目前,针对比邻星b的星际探测计划有两个。一个是霍金作为发起人之一的“突破摄星计划”,还有一个是NASA将在阿波罗11号登月100年(2069年)时启动的星际探测任务。

星际探测任务的最大难点在于距离。虽然比邻星是我们的近邻,距离我们只有4.2光年,但这个距离对于我们来说仍然非常遥远。如果以旅行者1号的速度(17公里/秒),飞抵比邻星需要大约7.4万年。因此,为了实现星际探测,需要接近亚光速的飞船。

根据设想,“突破摄星计划”的超轻纳米飞船的速度可以达到光速的20%,NASA的星际飞船的速度可以达到光速的10%。如果以这种速度飞向比邻星b,仍然至少需要二三十年的时间。


火星一号


好问题,我来答


大家好,我是首席太空官!我相信,大多天文爱好者,都会有这个迷惑,为什么几十年前的旅行者一号二号可以达到的水平和探索的空间为什么现代不可以呢?

  1. 背景: OK,我们了解一下当时的背景,但是正处于美苏争霸,美国跟苏联都希望在天空领域获得更高的成就。双方都在举全国之力,搞航空!
  2. 技术: 那么当时的技术水平呢?首先可以肯定在当时美国的技术水平是领先世界,但肯定不如现在的。那么当时为什么要发射旅行者一号呢?
  3. 时机: 70年代末,美国NASA的天文学家发现了一个千载难逢的机会,即1977年,科学家观测发现了176年一遇的行星几何排列:木星、土星、天王星和海王星都将运行至助推的理想地点,形成了一个队列。这时,可以运用引力弹弓效应,只需要少量燃料作为航道修正,其余时间段都能借助各个行星的引力进行加速。机会难得,要知道,类似的队列将要到22世纪中期才会再次出现。这样旅行者号就可以借助行星的引力弹弓加速到足以摆脱太阳引力的第三宇宙速度,用最快的方式飞出太阳系!所以,对于当时旅行者就是一个传奇的故事!
  4. 类似探测器: 难道就没有类似旅行者1.2号的探测器了吗?有的!因为旅行者号任务比较久远,比较广为人知,其中2006年NASA就发射了一颗探测器前往冥王星,没错,他就是新视野号探测器。它借助火星的引力弹弓,飞往冥王星,途中顺路探测了木星,2015年7月14日,协调世界时11时49分,新地平线号探测器飞跃冥王星,最近距离13695公里,速度每秒13.78公里;协调世界时12时00分,飞越冥卫一,最近距离29473公里,每秒13.87公里。并测得冥王星直径约2370千米,卡戎直径约1208千米。
  5. 后续一一2019年1月1日,新视野号探测器到达小行星Ultima Thule(意为“天涯海角”),这颗小行星距离冥王星16亿公里,Ultima Thule正式名称为2014 MU69。现在新视野完成NASA安排的所有任务,像旅行者号一样向太阳系边缘飞去,将于2029年飞出太阳系!它是目前已有的速度最快的飞行器,搭载的科学仪器也比旅行者号更加先进,让我们期待它有更好的表现吧!

感谢观看,如果不好请指正点评,我是 了解最新航天资讯以及很多天文科普请关注我!谢谢大家支持!!

火星的孩子


懂点天文知识再来提问吧!我来告诉你,要179年一次八大行星才能排列成一条直线,飞行器从行星旁飞过可以利用引力弹弓效应加速,从而节约燃料,达到第二宇宙速度飞离太阳系!


睿睿的爸爸4


旅行者1号是几十年前的产物了,为什么不再用当代最新技术再发射一个呢?

旅行者的各项数据假如放到现在的话,随便找个老人机的性能都可以秒杀它,当然指得是它的通讯速度和芯片计算能力,比如各项探测设备是手机所不具备的,但无论如何,现代电子设备的发展迭代非常迅速,1977年的产物,无论如何都是古董级别了,为什么就没有人想过发射一个新的和旅行者任务类似的探测器呢?

旅行者探测器的装备与性能

旅行者一号是NASA在1977年9月5日发射的探测器,总质量825.5千克,它是有史以来飞得最远的探测器,到现在为止距离地球约148天文单位,二号则距离稍近一些,但也有122天文单位,是距离地球第二远的人造物体了。

旅行者系列是NASA的喷气推进实验室所制造,使用的是三轴稳定陀螺仪,推进器的燃料是连氨,总共设备大约有如下:

通讯天线:直径3.7米的抛物面天线(应该是当时所有探测器天线中最大口径的),通讯频率则是2.3和8.4GHz(下行),上行是2.1GHZ,别看这个频段带宽很大,但现在路途遥远,通讯速度连1Kbyte都无法保证

磁带记录器存储空间:64千字节即64KB,大约是1M的1/20多点,我们人手数个的U盘大约是8-16G,1G=1024M。

电池是三个氧化钚同位素核电池,提供大约470W电力,但到现在为止由于半衰期的原因,产生的电力已经难以维持,据NASA工程师估计,极限能维持到2025年!

旅行者机载电脑:也许还不能称之为电脑,只能叫做机载数据处理系统,单片机8086的芯片比它性能好不要太多。

以上是我们比较熟悉的几个设备的性能,其它的比如相机系统也非常古老,和海盗号探测器类似,但它们留下的行星标准照曾经是一代人的记忆,当然现在的土星和木星照就丰富多彩了,因为卡西尼(土星)和朱诺(木星)以前所未有的分辨率拍摄了难以计数的两颗行星照片,只要你愿意,你可以去NASA的网站上下到硬盘塞不下为止!

为什么不制造一个更先进的探测器?

其实已经造了,而且已经于2006年1月29日出发,直接在地球轨道上即达到了太阳系逃逸速度,经过在2007年2月28日木星的引力弹弓加速,在2015年7月14日飞掠了冥王星,近距离得到了冥王星的大量资料。在2019年1月1日飞掠了小行星486958,也就是大家俗称的天涯海角!

当前新视野号并没有探测新的目标,因为所获取的资料大约需要18个月才能完全传输回地球,因为新视野号是直达冥王星的“快车”,而且新视野号搭载的联氨燃料有限,对于距离这个轨道比较远的天体难以探测,因此在飞掠探测小行星486958后暂时还没有新的天体探测任务。

但新视野号的的寿命将会延续到2038年,到那时探测器的信号可能再难以获取,它的后续任务是观测太阳风的极限范围,相信新视野号的观测会比旅行者号更精确!新视野号正朝着人马座方向前进,这个方向是最终的目的地是银心!

类似旅行者号对于太阳系外的探测,也许新视野号会是绝唱了,未来更多可能是对于柯伊伯带的观测,但这有一个比较严重的问题,因为无论是冥王星还是类冥天体,它们的质量都不够大,因此远道而来的探测器速度太高,难以被这些天体捕获进入轨道,因此需要大量的燃料来减速才能成为环绕探测器,新视野号选择飞掠就是这个原因!

另一个因素是对于100天文单位外,探测器的成本高(新视野号5.5亿美元),收益低,因为此处的太阳系范围极大,可探测目标轨道连续设计非常困难,一旦改变需要大量的燃料来更改轨道,而且周期极长,比如冥王星探测,新视野号从出发到到达冥王星没有任何耽搁,但也横跨9.5年,而这是不计成本的直接加速到达冥王星,如果经过多颗行星的引力弹弓轨道,那么很抱歉,超过15年完全有可能。

最后一个因素是未来的探测会放在木卫和土卫上,以及彗星类天体,这些目标成本相对较低,而且对于太阳系最有可能存在生命的木卫和土卫上科学家兴趣极大,因此我们可以确信未来的热门探测地是这些天体,各位无需再考虑太阳系外,在推进速度提升之前大谈探测毫无意义!


星辰大海路上的种花家


人类对于宇宙的探索从未停止过,我们也向宇宙发射了许许多多的探测器。

旅行者1号就是其中之一,是由美国的NASA发射于1977年的,并在2012年飞出太阳的日球层,至今为止旅行者1号已经飞行了42年。

目前数据表明旅行者1号距离太阳大约220亿km,速度为17km每秒,科学家预计旅行者1号将会在2025年失去所有的电量,然后飞向太空。

旅行者1号是人类历史上最具有标志性的探测飞行器,也是目前飞行最远的一个飞行器。

其主要的任务是探测远日行星木星和土星,以及它们的卫星,后来旅行者1号向太阳系外的区域探索,为人类探索更多未知的空间。以当时人类的科技水平来说,这无疑是世界上最先进的探测器,虽然已经是几十年前的发明了,但还是在世界上最强的探测器,因为旅行者1号是人类历史上最远的探测器。

现在我们来回到问题,旅行者1号是70年代的产物,现在的先进技术无论怎样都应该比旅行者1号强。

为什么NASA没有利用当前最新的技术再发射一个呢

对于很多国家或机构来说,技术肯定赶超70年代,而对于NASA来说肯定也是如此。

NASA之所以没再像发射旅行者号那样再发射探测太阳系外围行星的探测器其实有很多方面因素的,简单来说

  • 一是六七十年代的美苏太空竞争已经结束,已经不需要竞争了;
  • 二是与资金有关,发射一个探测器是需要很大的一笔资金的;
  • 第三就是当初发射旅行者号的时机刚刚好,探测器可以借助多颗行星进行加速,在此同时也实现了对多颗行星的探测。

星球上的科学


旅行者系列探测器任务不论是从科研角度还是社会角度来看都是极其成功的,因为它第一次传回了太阳系外侧行星的图像同时也点燃了社会各界对太空探索任务的激情


但是很少有人知道旅行者系列探测器任务其实是“仓促上马”的,甚至可以说它完完全全就是一个巧合。因为上个世纪初人类的太空探索完全是以金星火星月球等“邻居星球”为目标的,毕竟当时的探测器机动能力很差且没有太阳能电池板来提供能源,想探测木星土星等远距离行星时总是力不从心。

1961年加州大学洛杉矶分校的研究生迈克尔.米诺维奇用当时的IBM7090计算机研究三体问题时发现“如果速度和方向合适,那么一艘飞船完全可以在无动力情况下窃取其他天体的轨道速度从而实现自身的加速减速与变轨”,而具体的操作过程就是现在我们所说的“引力弹弓”


1965年NASA实习生弗兰德罗计算出了木星土星天王星海王星四颗远距离行星的轨道在1976到1977年会发生176年一遇的交叉现象,NASA意识到这样的交叉和之前的引力弹弓结合在一起将是一次探测太阳系外行星的绝妙机会。


基于以上原因旅行者系列探测器任务才被马上确定下来

1977年两架旅行者探测器正式升空前往太阳系外侧行星,但直到今天距离最远的旅行者一号也才飞了20光时,这个距离和太阳系一光年的半径相比简直微不足道。


旅行者系列探测器发射之后人类又发射了卡西尼号和新视野号等行星探测器,这现在探测器同样为人类传回了大量高清图片,所以说目前再发射类似旅行者号这样的探测器以及没有什么意义了,着陆器才是未来太阳系行星探索的主流。

因此在技术进步极大的今天人类并不会再发射类似旅行者号一样的探测器


宇宙观察记录


技术不老了,及时现在的技术也逃脱不了距离带来的一系列问题,距离远了,信号传输是一个不可逾越的鸿沟,除非科技能解决这个问题,要不发射的探测器探测到东西了也传输不回来,一切等于零


Mier明


因为当年的行星处于的位置,可以让飞行器利用引力弹弓,用很少的燃料飞行很远的距离。


了反起字名5891


【{《(天文宝典)》}】

〔宇宙定律〕

一 、物质的电磁力{吸引力}{反推力}

物质存在电磁力,同一种物质介质相互吸引,不是同一种物质介质相互推。多的物质会把少的物质推成圆球,因为两种物质都在推,而且同一种物质任何一点推力都一样大。推力又称为反推力反推力是很均匀的力。被推成球型的物质任何一点向外发出推力都一样大,但两种物质的反推力不一定是一样大。又因两种物质都在使劲推少的物质被迫成圆球。圆球是物质组成的不是空的所以有个球面称为圆球面。圆球面所受到的反推力越往球中心力线越密承受的推力越多。因圆球面任何一点都承受来自各个方向的力必然有一条力线经过球心垂直于球心,所以从球面到球心越往中心垂直力线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。故而越远离球心所承受的反推力越小越少。

只要中心有物质压力重力的天体,它的最外层表层必须是球形(圆球),天体的球面如果变成方形……中心不但没有物质压力而且重力也不存在。

二、光聚焦 能量聚焦、热能量聚焦、正负(反)能量聚焦

光与一切物质同在充满整个物质世界。太阳、恒星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永远聚焦才能永远发光发热。我们看到的会发光发热的星星、星系、恒星、太阳、行星中心,行星的卫星中心、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、恒星、太阳、行星的外面外层都有一个圆球面可以光聚焦到中心。圆球面是平凸透镜、凹凸透镜, 只要形成平凸透镜、凹凸透镜就可以光聚焦。

光聚焦……光是用不完的循环的。

三、对环流层{上层与下层对环流}

自转与公转运动的动力层,宇宙间天体的公转自转都是有对环流层推动带动运动的。同一个星球自转有对环流层推动自转……公转有对环流层带动运动,自转与公转运动是二个环流层,二个对环流层不是在同一个中心上的。没有大气层或有大气层大气只对流不进行对环流的星球(孤独行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的卫星是一定不会自转的。

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【真实的宇宙形态结构】

宇宙是时间无限空间无涯物质有限世界。空间存在着一个一个大型的物质世界它们是没有相连被真空隔离。各个物质世界都遵循同样的物理规律,我们生活在其中一个大型物质世界里。

我们的大型物质世界最多最外层的物质紧紧的吸引在一起它的外型是可以任何形态。它把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个大圆球都有一个圆球面及一个中心,我们就在其中一个大圆球面里面。这个大圆球内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球……………………总星系。总星系有一个圆球面及一个中心。在总星系圆球面内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心。其中一个大圆球就是我们的圆球银河系它有一个圆球面及一个中心。银河系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球太阳系它有一个圆球面及一个中心,太阳系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个就是地球系(包括月球),地球是中心它的圆球面在月球之外,地球气态圆球面内的最多气态物质又把月球及其他各种各样不相混合的气态物质反推成一个一个圆球。

这些大大小小从大到小的圆球刚刚形成光‘就聚焦在它们的中心点上使中心发光发热,太阳、行星中心、银河系中心、总星系中心、星系中心、恒星都是有光聚焦才发光发热的。因光聚焦在中心点上发光发热就会发生对流 对环流。每一个中心点上有一组或多组对环流层,接近中心的对环流层可带动中心转动自转,远离中心的对环流层可推动天体、星系、恒星、物体、物质、行星等等绕中心公转。月球有气态层只有局部的对流没有对环流所以没有自转只有公转,月球公转是地球最外面的一组对环流层推动月球绕地球公转的……其它行星的卫星公转类同。靠近地壳的对环流层(有对流层与中间层组成交替环流)带动地球自转其他行星自转类同。地球月球在同一个圆球面内被太阳系的对环流层推动绕太阳公转的其他行星公转类同。太阳系圆球面内全部行星被银河系的对环流层推动绕银河系中心公转的其他恒星系公转类同。银河系圆球面内的恒星系被总星系的对环流层推动绕总星系中心公转的其他星系仙女系公转类同。总星系圆球面内的星系被更大的对环流层推动绕更大的中心公转。就这样以此类推外面外层到底有多少层次我不敢下决定…… 根据天文文明可能有三十六层。我们是被套在圆球内从最大的圆球一直到最小的圆球……大圆球套比它小的圆球。就这样圆球中有圆球,我们是被几十层的圆球套着。

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【太阳内部是空的黑子是无底空洞 】

☞☞♥♥♥{太阳黑子是太阳光球层断裂开缝口与地球天空的浓云裂开的洞一样的道理}。光球层裂开的大型洞口上方……近距离向太阳内部观测观看……能看见内部一朵一朵的光球层云……向太阳内部能看多深就能看见多少光球层云(云朵)。太阳内部是彻底的空的。

太阳光球层以下太阳内部是空的,光球层的断裂开缝口就是太阳黑子。太阳的光球层是一层盖在太阳表层的物质是我们可以看见的,但在它的下层是其它物质是不会反光的看不见的物质光子、电子及其它一些物质子,所以我们看见光球层就是太阳的表面。光球层的断裂开缝口就会出现太阳黑子黑子其实是空洞。因为太阳一直都在接受来自空间的能量它是会膨胀的,又因光球层物质有限会出现断裂开缝口来释放热能量,所以就会出现黑子(空洞)。 

光球层到处都会出现黑子空洞,有些地方我们观测不到。如果望远镜或者飞行器可以更接近太阳我们就可以看到更多的黑子空洞。

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颠覆古老陈旧的板块运动理论思想。打破传统七巧板块拼图游戏♥

太平洋地壳最年轻,它有着与其他三大洋不同的演化历史,它有广泛发育的岛弧----海沟系,它有不断的新地壳产生。美州大陆西海岸每年以0.25%的速度梯增大陆壳。美州大陆西边有激烈的造山运动而非洲大陆大陆西边没有激烈的造山运动。在美州大陆的某些地方还可以找到许多证据证明它美州大陆曾经是在大洋中产生的,美州大陆的开裂扩张的断裂口经过大西洋到地中海这条断裂带是地壳扩张扩散的结果这条断裂带也是地震带,从地中海到里海.黑海一直到青海湖这一条断裂带因非洲大陆印度大陆向北半球靠拢使得变成陆地这条断裂带也是地震带。再看东南亚、澳洲大陆、新西兰、新几内亚它们都向北靠拢,它们的形状就可以看出来它们在向北半球靠拢。如果是板块漂移喜马拉雅山脉世界最高峰就根本不会产生形成那只能是平原陆地,那北冰洋也不是大洋也应该是陆地,只有地壳与地幔对环流地壳一定要向北靠拢挤压才有了世界最高峰的山脉,才有了亚欧这么大的陆地。南极洲与北极洲的许多相似之处等等证明地球地壳在进行着新的运动。

地球的地壳与地幔:地壳插入地幔成为新地幔,地幔冒出成为新地壳,壳入幔出交替循环自西向东有规则有规律的运动,地壳自西向东转动一圈后插入地幔,地幔在地壳下层自西向东运动一圈后冒出新地壳,地球的地壳地幔有规则有规律的运动遵守宇宙天体运行十几种基本运动规律的一种规律。 

地幔从新西兰东南方南太平洋海盆、克马德克海沟、汤加海沟、中太平洋海盆、马绍尔群岛前方、马里亚纳海盆、密克罗尼西亚等地冒出成为新地壳,这些地带称为地幔冒出口。地幔冒出以扇形向前、向东、东南、东北方向扩散运动,每年运动二到十厘米之间(数值可能还会修改)。所以从地幔冒出口的新地壳起越往东地壳年龄越老。新的地壳不断推动先产生地壳自西向东运动,当新生地壳扩散到半周天两极最高点(也就是扩张到极限)地壳开始靠拢向北半球靠拢后在北半球白令海峡、白令海西边海沟、千岛海沟、马里亚纳海沟、新几内亚前北方大海盆海沟等地插入地幔成为新地幔,地壳插入地幔的地方称为插入口。地壳插入地幔开始扩散到半周天时又靠拢后在南太平洋地幔冒出口冒出,这样就壳入幔出交替循环自西向东的运动规律。 新的地壳不断从地幔冒出口产生旧的地壳不断从地壳插入口消亡。新产生的地壳等于消亡地壳,所以地壳扩散会断裂扩张有广泛发育的岛弧---海沟系,地壳靠拢会海洋变成陆地高山形成。

太平洋山脉以及海岭自西向东逐渐变成美洲大陆,而美洲大陆向东逐渐变成格陵兰岛、冰岛、南北大西洋海岭山脉,而格陵兰岛、冰岛、南北大西洋海岭山脉向东逐渐变成欧洲非洲,而欧洲非洲向东逐渐变成印度、西亚、俄罗斯西半国,而印度、西亚、俄罗斯西半国向东逐渐变成东南亚、俄罗斯东半国。凯尔盖郎岛高斯伯格海岭逐渐向东北变成澳洲-新西兰,而澳洲--新西兰向北靠会渐渐变成马来西亚、加里曼丹群岛、望加锡海峡、苏格威西岛、新几内亚岛。

在地壳扩散靠拢运动过程中可以找到许多明显有规则规律的证明,西半球扩散东半球靠拢东半球靠拢迹象表明:缅甸、老挝、越南、泰国、柬埔寨向东逐渐变成第二个菲律宾群岛,而第三个菲律宾群岛会在阿拉伯海---中印度洋产生,而第四个菲律宾群岛会在安哥拉海盆产生。安达蔓群岛会成为第二个巴拉望岛,而第三个巴拉望岛会在寨舌尔群岛前东北方中印度洋海岭中部产生。珠穆朗玛峰会成为第二个台湾岛,而第三个台湾岛会在曼德海峡产生,而第四个台湾岛会在非洲利比里亚国东偏南方产生。喜马拉雅山脉会成为第二个琉球群岛、台湾岛,而第三个琉球群岛、台湾岛会在红海产生。西亚内夫得沙漠会成为第二个塔克拉马干沙漠,而第三个塔克拉马干沙漠会在阿尔及利亚国及附近产生。非洲大陆西边的几内亚湾变成现在的西亚波斯湾、阿曼湾,而波斯湾、阿曼湾因地壳靠拢变成第二个青海湖。在台湾岛东面洋底有一个以前的青藏高原,而现在有一个青藏高原,而第三个青藏高原会在鲁卜哈利沙漠产生,而第四个青藏高原会在撒哈拉产生。斯里兰卡岛会成为第二个海南岛,而第三个海南岛会在马达加斯加岛,在菲律宾海盆还可以找到最先的海南岛(吕宋岛)。在日本四国东南海底还可以找到塔克拉马干沙漠。新西兰岛会成为第二个新几内亚岛,而第三个新几内亚会在高斯伯格海岭产生。澳洲大陆会成为第二个马来西亚、加里曼丹群岛、望加锡海峡、苏拉威西岛,而第二个澳洲大陆会在凯尔朗岛产生。兰州、西安、西宁、青海省东南面、四川、贵州、广西、云南、孟加拉国、缅甸、老挝、越南、泰国、柬埔寨会在阿拉伯海产生。以后的四川盆地正好在阿拉伯海盆产生。中印度洋海岭澳大利亚海丘会升起变成科科群岛、安达群岛、尼科巴群岛、马来半岛、苏门答腊岛、爪哇岛、登加拉群岛。

以上这些规则证明都有许多相似之处,只要打开世界地形图海底地形图一看便知。地球内部的热能使地壳有规律运动,地球内部的热能使海

♥♥♥……没有月球【地球海洋照样潮起潮落】♥月球本身要随气潮波动♥

既然是月球引力拉起地球海洋产生的地潮海潮气潮,那么地球自转每天都一样相差也不到0.01秒……月球绕地球公转是一直有变化的而且每天向东向前移动很多。那么涨潮是有月球引起的……同一区域纬度经度涨潮有月球在地球正上空引起的,那涨潮的时间应该随月球运动而变化。问题就在于同一区域纬度经度测出来的涨潮时间几乎固定不变初一到十五的时间表,因为月球始终向前向东运行时间是会改变的,涨潮时间为何那样准时而且一天两次相隔时间12小时。

决定涨潮的动力及时间☞☞不是有月球(万有引力)决定,而是有太阳来决定的。地球绕太阳公转会在(太阳系的南极与北极)之间移动所以地球上就有南回归线北回归线。正是南北回归线是太阳垂直于地球地面决定涨潮的范围及区域。在南北回归线之间任何区域只要太阳垂直于地面海面洋面时……西半球西面就会涨潮,离太阳垂直面较远的区域南纬与北纬涨潮会慢一点到来越远越慢。切记太阳垂直于洋面会南北移动的所以同一区域涨潮时间会一天比一天早或慢。

地球地面海洋受到来自太阳系的(反推力)重力……力量来自太阳系最外面外层的氢壁,当太阳垂直于地球地面时在地球地面另外一面就受到了来自太阳系氢壁的重力(反推力),就象我们用两只手压大气球一样把球面压下去,因为地球是自西向东转动……又因垂直于一地面洋面的(反推力)成一直线,所以地球潮汐会有两面性同时进行成一直线间隔12小时。

地球地面洋面海面的潮汐现象与月球(及万有引力)不相关,没有月球出現的区域涨潮照样进行,没有月球……地球海洋潮汐照样进行。如果找到一个行星有液态海洋会自转且没有卫星……海洋潮汐照样进行。

与地球自转轴平行的纬度南纬30度经过赤道到北纬30度之间……只要太阳垂直于海面洋面时。在此位置的西面西半球开始涨潮(百分百正确)。请大家亲自去验证。我说1000遍1万遍也不算数只有你们亲自验证了才算数。

♥♥♥………………

以地球地核为中心…地球系总共有四组对环流层☞♥

一组,地壳与地幔对环流

二组,对流层与中间层交替环流:带动地球自转

三组,地面五万公里以上到二十五万公里左右

四组′,离地面二十六万公里以上到六十三万公里……是带动推动月球绕地球公转的对环流层。

对环流层分上层与下层交替环流,对流的动力是热能……光(太阳)。

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{生命粒子}有生命意识的粒子

宇宙界…………总星系界.银河界.恒星界.行星界.原子界.非阳界.阿尔法界.阿修罗界(生命粒子界).灵通界。按顺序排列的(生命粒子就在阿修罗界)。谁打开电子内部结构谁就能找到{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〕直接诞生。

生物生命之谜我今生要彻底把它弄清楚,我确定〔生命粒子〕就在电子里面。

{生命粒子}有生命意识的粒子,找到生命起源的谜底。

宇宙界…………总星系界.银河界.恒星界.行星界.原子界.非阳界.阿尔法界.阿修罗界(生命粒子界).灵通界。按顺序排列的(生命粒子就在阿修罗界)。谁打开电子内部结构谁就能找到{生命粒子}。按目前的科技根本不可能,至少还要1000年以后。


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