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我們先從氦的丰度談起

1666年,英國物理學家牛頓做了一次非常著名的實驗,他用

三稜鏡將太陽光分解

為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫的七色帶。根據牛頓的推論:太陽的白光是由七色光混合而成。

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三稜鏡將光分解

1802年,英國物理學家沃拉斯頓為了驗證光的色散理論重做了牛頓的實驗。這次,他在三稜鏡前加上了個

狹縫

,使陽光先透過狹縫再經稜鏡分解,他發現太陽光不僅可以被分解為牛頓所觀測到的那種連續光譜,而且在其中

還有許多暗線

1814年,德國光學家夫琅和費製成了第一臺分光鏡,它不僅有一個狹縫,一塊稜鏡,而且在稜鏡前裝上了準直透鏡,使來自狹縫的光變成平行光,在稜鏡後則裝上了一架小望遠鏡以及精確測量光線偏折角度的裝置。夫琅和費點燃了一盞油燈,讓燈光透過狹縫,進入分光鏡。他發現在暗黑的背景上,有著一條條象狹縫形狀的明亮的譜線,這種光譜就是現在所稱的亮線光譜。在油燈的光譜中,其中有一對靠得很近的黃色譜線相當明顯。夫琅和費拿掉油燈,換上酒精燈,同樣出現了這對黃線,他又把酒精燈拿掉,換上蠟燭,這對黃線依然存在;而且還在老位置上。

夫琅和費想,燈光和燭光太暗,太陽光很強,如果把太陽光引進來觀測,那就一定很有意思。於是他用了一面鏡子,把太陽光反射進了狹縫。他發現太陽的光譜和燈光的光譜截然不同,那裡不是一條條的明線光譜,而是在紅、橙、黃、綠、青、藍、紫的連續綵帶上有無數條喑線,在1814到1817這幾年中,夫琅和費共在太陽光譜中數出了五百多條暗線;其中有的較濃、較黑,有的則較為暗淡。夫琅和費一一記錄了這些

譜線的位置

。並從紅到紫,依次用A、B、C、D……等字母來命名那些最醒目的暗線。夫琅和費還發現,在燈光和燭光中出現一對黃色明線的位置上,在太陽光譜中則恰恰出現了一對醒目的暗線,夫琅和費把這對黃線稱為D線。

為什麼油燈、油精燈和蠟燭的光是明線光譜,而太陽光譜卻是在連續光譜的背景上有無數條暗線?為什麼前者的光譜中有一對黃色明線而後者正巧在同一位置有一對暗線?這些問題,夫琅和費無法作出解答。直到四十多年後,才由基爾霍夫解開了這個謎。

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光與射線

1858年秋到1859年夏,德國化學家本生埋頭在他的實驗室裡進行著一項有趣的實驗,他發明了一種煤氣燈(稱本生燈),這種煤氣燈的火焰幾乎沒有顏色,而且其溫度可高達二千多度,他把含有鈉、鉀、鋰、鍶,鋇等不同元素的物質放在火焰上燃燒,火焰立即產生了各種不同的顏色。本生心裡很高興,他想,也許從此以後他可以根據

火焰的顏色來判別不同的元素

了。可是,當他把幾種元素按不同比例混合再放在火焰上燒時,含量較多元素的顏色十分醒目,含量較少元素的顏色卻不見了。看來光憑顏色還無法作為判別的依據。

本生有一位好朋友是物理學家,叫基爾霍夫。他們倆經常在一起散步,討論科學問題。有一天,本生把他在火焰實驗中所遇到的困難講給基爾霍夫聽。這位物理學家對夫琅和費關於太陽光譜的實驗瞭解得很清楚,甚至在他的實驗室裡還儲存有夫琅和費親手磨製的石英三稜鏡。基爾霍夫聽了本生的問題,想起了夫琅和費的實驗,於是他向本生提出了一個很好的建議,不要觀察燃燒物的火焰顏色,而

應該觀察它的光譜

。他們倆越談越興奮,最後決定合作起來進行一項實驗。

基爾霍夫在他的實驗室中用狹縫、小望遠鏡和那個由夫琅和費磨成的石英三稜鏡裝配成一臺分光鏡,並把它帶到了本生的實驗室。本生把含有鈉、鉀、鋰、鍶,鋇等不同元素的物質放在本生燈上燃燒,基爾霍夫則用分光鏡對準火焰觀測其光譜。他們發現,不同物質燃燒時,產生各不相同的明線光譜,接著,他們又把幾種物質的混合物放在火焰上燃燒,他們發現,這些不同物質的光譜線依然在光譜中同時呈現,彼此並不互相影響。於是,根據不同元素的光譜特徵,仍能判別出混合物中有哪些物質,這種情況就像許多人合影在同一張照片上中,每個人是誰依然可以分得一清二楚。就這樣,基爾霍夫和本生找到了一種根據光譜來判別化學元素的方法——

光譜分析技術

由於每種原子都有自己的特徵譜線,因此可以根據光譜來鑑別物質和確定它的化學組成,這種方法叫做光譜分析。做光譜分析時,

可以利用發射光譜,也可以利用吸收光譜

。基爾霍夫的發現開創人類對

恆星

所含物質的研究方法,直到現在也就是現代天文學研究地球之外物體所含各種物質的主要方法。

經過百多年對各種恆星的研究,人們得出結論:星際物質中

氫和氦的質量丰度比約為75/25

,除去氫、氦之外的

其它物質

(包括放射性物質)大約

佔到1-3%

。這類物質天文學界把它們稱之為鐵類物質,它們是在恆星內的核聚變過程中所產生的。

另外對恆星的研究還得出了更為重要的結論:

恆星是生命體

,如太陽大小恆星的壽命是百億年,最大的核聚變恆星壽命為幾百萬年,最小恆星壽命是以

千億年

來標記的。在恆星的生命過程當中,鐵類物質也都是由恆星的核聚變所產生出來的。

當然這些丰度的鐵類物質並不是一代或兩代恆星過程所能造就的

現在困擾天文學家的問題來了:這些高比例丰度的氦元素是從哪裡來的呢?恆星的生命過程中不會產生它,那麼這些氦為什麼會存在於天體上呢?

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氦的丰度解釋

1929年,哈勃發現了遠處星系的紅移現象,勒梅特首次提出“

宇宙大爆炸

”學說。這些宇宙學家認為,宇宙大爆炸的過程中產生了星際當中的“氦”元素!並且以此作為宇宙大爆炸學說的重要依據!

這個顧頭不顧屁股學說真的就是那麼回事嗎?依據哈勃常數無論怎麼計算,宇宙的年齡也就是在137億年左右!去掉太陽的年齡50億年,還剩餘有80億年的時間。在這此期間無論你怎麼調整,其時也不可能有幾代恆星的生命過程出現,也就是說形成太陽系的物質就是宇宙大爆炸的初始物質。這些物質中

就不應該有高丰度的鐵類物質存在,也就是說在太陽系中就不應該有地球和類地行星的存在

我們的天文學很有意思:西方人很喜歡去研究大的和總體性的問題,對眼面前的小問題卻很不認真。我們誰也沒有見過宇宙,可是天文學家們卻天天在講:宇宙這裡是熱的,那邊是涼的,最後把時間都給講沒有了。

不過滿天的星星卻是存在的,直到現在也沒有人能夠把恆星是怎樣產生的事情說清楚

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宇宙大爆炸

這也難怪西方人,他們在這些方面就沒有特長

。對待身邊的事物,

西方人總喜歡用分析的方法去處理,而東方人常用的方法是綜合思維的方法

。如恆星的演化、地球的磁場和地球板塊的變化等許多問題,

西方人就從來就沒有過正確的考量

宇宙大爆炸學說最失敗的結論就是:

宇宙的年齡只有137億年

!我們知道太陽的年齡是100億年。這就好比有一群人的壽命是一百歲,你卻告訴他們:

“你們的歷史就只有137年!”這能使這群人信服嗎?

瞭解天文學的都知道,我們與其它天體的距離,近處的是用三角法測算,再遠的用三角法和星光法換算,遙遠的用星光法和譜線紅移法估算,最遙遠的只能用譜線紅移法去猜算了。開始用這些方法計算得出的宇宙年齡僅僅只有40多億年。為了圓聖經的夢能成真,

幾經調整才調整到137億年

,不能再大了,再大了讓人一看就知道是騙子了!這真是難為西方的天文學家們啦。

實際上不僅僅恆星是一種生命過程,天上的星系也是一種生命過程

。我們知道,

恆星和星系每時每刻都在旋轉著

根據角動量守恆原理,宇宙大爆炸是炸不出來星系來的

,因為它給不出這些角動量。

星系的生命過程是以億億年來演化的

西方的科學們:請你們放棄你們的

宇宙大爆炸學

說吧,

因為它太不現實了

。你想想,把所有物質都集中到一個質點上,

然後要它自己炸開

它可能嗎?能實現嗎?

黑洞那麼少許物質都死死地在一起,難分解,那麼多物質誰能讓他各奔東西?

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