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    帖子主题:[乐虎国际66]王国强:人类不可能发现太阳系之外的行星

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    [乐虎国际66]王国强:人类不可能发现太阳系之外的行星

    人类不可能发现太阳系之外的行星

    文章作者:黑龙江省哈尔滨市平房区东北轻合金有限责任公司薄板分厂

    王国强

    (乐虎国际66首发)

    一、什么是行星

    行星是围绕着恒星公转的天体,行星自身不发光、不发热、全凭反射距它最近的恒星的光才能表现出自身的存在,行星的质量要远远小于距它最近的恒星的质量。

    在太阳系中,距太阳系最近的大行星是水星,从单位面积上讲,水星反射的太阳光是最多的,从单位面积上讲,水星应该是最亮的,但是,水星距太阳太近,太阳光对水星影响太大,太阳的强光掩住了水星反射的太阳光,在白天,人们用肉眼肯定看不到水星,在地球的黑夜里,地球把太阳光遮掩了,没有了太阳光,有时,在距地球的地平线较近的那个空间方向,人们用肉眼能看到水星。

    在太阳系中,最大的大行星是木星,木星距太阳远,从单位面积上讲,反射的太阳光少,在地球的黑夜,人们用肉眼能看到木星。

    在太阳系中,距太阳最远的大行星是海王星,海王星的体积要远远大于地球的体积,海王星距太阳太远了,从单位面积上讲,反射的太阳光太少了,在地球的黑夜,人们用肉眼会看不到海王星。

    在太阳系中,八大行星反射的光不论是可见光,还是红外光等这些不可见光,这些光都来自太阳光。八大行星本身产不出值的一谈的光和热,火山爆发等由行星内能所产生的光和热影响太小,有些不值一谈,有些情况下可以忽略不计。

    二、人类为什么看不到太阳系之外的行星

    1.谈一谈在地球上看星星是怎么回事

    在太阳系中,行星接收太阳光的总量多少与行星距太阳的距离平方成反比,与行星的剖面面积成正比。

    行星的剖面面积大小与行星直径的平方成正比。

    根据这些公式,可以计算一下八大行星接收太阳光的总量分别是多少。

    在太阳系中,地球接收的太阳光占了太阳总发光量的约二十二亿分之一,地球接收的太阳光有一部分直接反射出去了,还有一部分被地球吸收了,没有直接反射出去,用来加热地球了,加热地球后以不可见光的方式把热量散发到宇宙中了,直接反射的太阳光会小于二十二亿分之一,而且,直接反射出去的太阳光会变成什么颜色都有的并不明亮的光。

    太阳系中,水星接收的太阳光总量比地球多一些或差不多,水星距太阳是五千万公里,地球距太阳是一亿五千万公里,距离是一比三的关系,从单位面积上讲,水星接收的太阳光是九,地球接收的太阳光是一,是九比一的关系,但是,地球的剖面面积是水星剖面面积的约七倍,水星接收太阳光的强度是地球接收太阳光强度的九倍,水星的剖面面积是地球七分之一,这么一算,水星接收太阳光与地球接收的太阳光的比值是九比七的关系,水星是九,地球是七。不过,最近几年,有资料讲水星距太阳最近的距离是四千几百万公里,水星距太阳最远的距离是六千几百万公里,平均距离是五千七百万公里,如果按水星距太阳是五千七百万公里计算,水星接收的太阳光总量与地球接收的太阳光总量差不多。

    在太阳系中,金星接收的太阳光比地球多,金星距太阳是一亿公里,地球距太阳是一亿五千万公里,距离是二比三的关系,从单位面积上讲,金星接收太阳光是九,地球接收太阳光是四,是九比四的关系,但是,金星的剖面面积比地球略小,从总面积上讲,金星接收太阳光是八,地球接收太阳光是四,是八比四的关系,金星接收的太阳光占太阳总发光量的约十一亿分之一,这十一亿分之一是怎么来的?就是以太阳为中心,让所有距太阳一亿公里的太阳光组成一个光球,这个光球的表面积是金星剖面面积的约十一亿倍。

    从目视上讲,金星是全天最亮的行星,金星距太阳比较近,只比水星远一些,金星距地球是大行星当中最近的。

    在太阳系中,火星距太阳比地球远,火星的剖面面积也比地球小,火星接收的太阳光比地球少。

    在太阳系中,木星接收的太阳光的强度是地球接收的太阳光强度的二十六分之一,但是,木星的剖面面积是地球的一百二十多倍,木星接收的太阳光的总量多,是地球的约五倍。

    在太阳系中,土星接收的太阳光的强度是地球接收太阳光强度的约九十分之一,但是,土星的剖面面积也是地球的约九十倍,土星接收的太阳光的总量与地球差不多。

    在太阳系中,天王星接收太阳光的强度是地球接收太阳光强度的约三百六十八分之一,考虑到天王星的剖面面积是地球的十六倍,天王星接收的太阳光总量约是地球的二十三分之一。

    从目视上讲,对于天王星,人们用肉眼看到会比较勉强,条件比较苟刻,在夜晚,要远离人造光源,要与月亮位于的那个空间大方向远一些,天王星要与地面所组成的仰角高一些,条件具备,用肉眼才能看到天王星。

    海王星接收太阳光的强度是地球接收的太阳光强度的约九百分之一,考虑到海王星的剖面面积是地球剖面面积的约十五倍,海王星接收的太阳光的总量是地球的六十分之一。地球接收的太阳光占太阳总发光量的约二十二亿分之一,海王星接收的太阳光占太阳总发光量的约一千三百二十亿分之一。

    在太阳系中,只有金星和木星接收的太阳光总量比地球多,但是,金星接收太阳光的强度大,表面温度高,木星接收太阳光的强度小,表面温度低。

    八大行星接收的太阳光分别占太阳总发光量的几亿分之一到一千多亿分之一,接收的太阳光太少,这太少的太阳光还会有一部分用来加热八大行星了,并没有以可见光的方式反射出去,而是以红外光这种不可见光反射出去了,八大行星反射出去的可见光会分别占太阳总发光量的十几亿分之一到几千亿分之一不等。

    接收太阳光的强度与接收太阳光的总量是两个概念,接收太阳光的强度是指单位面积上接收太阳光的多少,接收太阳光的总量是指总面积上接收太阳光的多少,按接收太阳光的强度算,肯定是距太阳越近的行星接收太阳光的强度越大,按接受太阳光的总量算,那要考虑两个参数,一是接收太阳光的强度。二是行星的剖面面积。

    在白天,人们站在地面上,感觉不到地面上反射的太阳光刺眼,但却经常感到天空中的太阳光刺眼,在雪域高原,白雪反光率高,有时,感觉到地面上白雪反射的太阳光刺眼,但会感到天空中的太阳光更刺眼。需要戴上墨镜保护眼睛。

    在地球的黑夜里,在相对少情况下,水星由于紧随太阳没有出现在黑夜里,金星由于在地球的内道,这时恰巧转到了地球与太阳之间,没有出现在黑夜的上空,月球转到了地球与太阳之间,没有出现在黑夜的上空,火星、木星、土星、天王星、海王星这五大行星都出现在了黑夜的上空,这五大行星都在反射着太阳光,这五大行星反射的太阳光会把地球照的漆黑一片,人们几乎伸手不见五指,这五大行星反射的太阳光太少了,其中,海王星由于距地球太远,人们用肉眼还看不到,但是,肉眼看不到并不等于海王星反射的太阳光没有跑到地球上,用天文望远镜能看到海王星就证明了海王星反射的太阳光跑到地球上了,这时,亿万恒星发出的光也会跑到地球上,这亿万恒星就是遥远的太阳,有些恒星发出的光量甚至比太阳还大,但这亿万恒星距地球太遥远了,为地球照明的效果差极了。这亿万恒星当中只有数以千计的少数恒星能被人们用肉眼看到,多数恒星是人的肉眼不可见,发光体是人的肉眼不可见,发光体发出的光为地球照明的效果更是人的肉眼不可见,用天文望远镜就能看到数以十万计的人的肉眼不可见的恒星,这证明人的肉眼不可见的恒星发出的光跑到地球上了,如果没跑到地球上用天文望远镜也会看不到了。

    在没有月亮、金星、水星的夜晚,五大行星的反光和亿万恒星直接发出的光为地球照明,把地球照的漆黑一片,几乎伸手不见五指,这说明五大行星反射的光太弱了,这也说明亿万恒星距地球太遥远了,尽管恒星发出的光与太阳一样都是十分强的强光,但越过十分遥远的距离跑到地球上也变成了十分弱的弱光。

    伸手不见五指并不完全是带有夸张性的文学用语,在地球掩太阳掩的最狠的午夜零点左右,在没有月光的情况下,天空飘来了一层云,或地面起了一层雾,或天空即有云,地面又有雾,云和雾两者皆有,云和雾把行星的反光和恒星的发光给挡住了,在远离人造光源和萤火虫等生物发光的情况下,地面还真能出现伸手不见五指。

    在地球上,存在着地球掩太阳所形成的黑夜,在地球的黑夜里看恒星,会看到一个小光点,这个小光点只能是由恒星直接发出的光组成的,恒星附近的行星反射的光不占什么位置,不论反射的是可见光还是不可见光,都不占什么位置。可以讲,恒星直接发出的可见光和不可见光太强,是行星反射的可见光和不可见光的许许多多倍,行星反射的可见光和不可见光太弱,弱到是恒星直接发出的可见光和不可见光的许许多多分之一,没有地方摆,不值一谈。

    在地球的白天,在少数情况下,月球、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星在空间方向上都转到了太阳那个大方向上,月球的反光、七大行星的反光,亿万恒星直接发出的光都被太阳光掩住了,而且,掩的太狠,人们在地球上用肉眼是无论如何也会看不到月球、行星、恒星。月球和行星的反光太弱,亿万恒星直接发出的光也太弱。

    地球之所以有白天就是因为面对了太阳,面对太阳会看不到距地球几千万公里至几十亿公里远的七大行星,如果把地球移走,移到距太阳几光年远,移到距其它恒星也至少有几光年远,如果把一光年看成是约九万五千亿公里,把地球移到距太阳几光年远就是把地球移到了距太阳几十万亿公里远,这时,太阳会变成有如在地球的黑夜中看织女星,面对太阳就是面对黑夜,在黑夜里,更应该看不到距地球几十万亿公里远的七大行星了,当然,这里不是在讲真能把地球移走,这里是为了论述在地球上看不到太阳系之外的行星所采用的一种论述方法。

    在地球上的白天,月球是唯一能掩住太阳的天体,太阳的剖面直径是月球剖面直径的约四百倍,由于面积的大小与直径的平方呈正比,太阳的剖面面积是月球剖面面积的约十六万倍,但是,大阳距地球的距离也是月球距地球距离的约四百倍,由于目视的大小与距离的平方呈反比,距地球三十八万公里处的球形体移到距地球一亿五千万公里处,从目视上讲,球形体的剖面面积会缩小到原来的约十六万分之一,这么一算,从目视上讲,太阳与月球差不多一样大,月球能掩太阳,出现月全食时,月球掩住了太阳,也掩住了太阳光,天空和地面都发暗,这时,人们在地球上用肉眼会看到某些行星,某些恒星,但是,月球掩太阳掩的不狠,没有地球掩太阳掩的狠,月全食所形成的黑没有地球的黑夜黑,在日全食这段时间,用肉眼看到的恒星会太少,远没有地球掩太阳所形成的黑夜中用肉眼看到的恒星多。

    在宇宙中,只有三颗比较大的星球会处在地球与太阳之间,只有三颗比较大的星球在空间方向上会处在与地球和太阳是一条直线的关系,这就是月球、金星、水星,尽管金星和水星比月球大,但金星和水星距地球太远,从目视上讲会远远比太阳小,金星和水星掩不住太阳,一般来讲把太阳、金星、地球在空间方向上处在一条直线时叫金星凌日,把太阳、水星、地球在空间方向上处在一条直线时叫水星凌日,其它行星处在地球的外道,不会跑到地球与太阳之间,不存在掩或凌,亿万恒星距地球远的要命,更不会跑到地球与太阳之间,更不存在掩或凌,相反,太阳能掩一些恒星。

    从目视上讲,金星是除太阳和月球之外最亮的一颗星星,在夜晚,人们看到的金星很亮,在黑夜中产生的亮光相当醒目,人们一眼就能看到金星。在金星凌日时,如果戴上防光效果特别好的防光镜,也能看到金星,金星是个小黑点,在亮中产生黑东西这相当不醒目,人们要看上几眼才能看到金星,在金星凌日时,戴上防光效果特别好的防光镜后,要断断续续的看,不要持续的看,防止太阳光把人的眼睛晃伤。

    2.用天文望远镜会看不到太阳系之外的行星

    在白天,为什么人们看不到星星,甚至看不到月亮,这是由于白天太阳发出的光亮远远超过了月球反光和行星反光的光亮,强光掩弱光了,人们只能看到强光看不到弱光。这是由于白天太阳发出的光亮远远超过了恒星发出的光亮,强光掩弱光了。

    太阳球体的直径是一百多万公里,太阳的周围会形成一圈光环,如果在距太阳三百亿公里处看太阳,如果把距太阳四十万公里所组成的光环看成是内光环,把距太阳四十万公里到四亿公里之间所组成的光环看成是中间光环,把距太阳四亿公里到四十亿公里之间所组成的光环看成是外光环,那么,除海王星之外,其它八大行星都处在光环中。

    如果在距太阳三百亿公里处看太阳,水星、金星、地球、火星处在太阳光环的中部,太阳光环中部的光是太阳直接发出来的,亮度会远远超过水星、金星、地球、火星反射的太阳光,会强光掩弱光,会看不到水星、金星、地球、火星,太阳外光环的光也是太阳直接发出来的,亮度也会远远超过木星、土星,天王星反射的太阳光,也会强光掩弱光,会看不到木星、土星、天王星。海王星没在太阳的光环中,那是由于太阳光到了海王星附近变弱了,但是,海王星反射的太阳光会更弱,弱光会掩更弱的光,会看不到海王星,由于强与弱是相对而言的事,是比较而讲的事,强光掩弱光和弱光会掩更弱的光实际上是一个道理。

    对于恒星来讲,恒星直接发出的光是直接了当的光,是一手光,一手光一定会强,而行星发出的光是依靠反射恒星的光形成的,是由一手光派生出来的二手光,二手光一定会弱。

    在地球上,我们会看到大名鼎鼎的织女星,从目视上讲,织女星在恒星世界中是又大又亮,又大又亮说明织女星是比较大的恒星,也是距地球比较近的恒星,织女星也会形成一圈光环,如果织女星附近有行星,如果一些行星处在织女星的光环中,光环的亮度会超过这些行星反射织女星星光的亮度,你看到了织女星的光环,那你一定看不到织女星光环中的行星,强光掩弱光了。如果一些行星处在织女星的光环之外,你看不到了织女星的光环,那你更看不到织女星光环之外的行星,你连织女星直接发出的强光所组成的光环都看不到,更看不到光环之外行星所反射的弱光。

    如果织女星附近有行星,行星围绕着织女星公转,观察者距织女星较近时,观察者所观察的行星是处在织女星的光环中,织女星直接发出的强光会彻底掩盖了行星反射的弱光,观察者无法看到行星,观察者距织女星较远时,观察者更看不到行星了。

    织女星的光环是大是小,是亮还是暗,是有还是无,这要看距织女星的远和近,如果你距织女星三百万公里处看织女星,织女星没有光环了,因为你距织女星太近了,你就处在光环之中了,而且你是处在亮度很强的内光环之中,四面八方都是强光。对于天文学来讲,三百亿公里是一个小概念,是光在十万秒即二十七个小时四十六分飞过的距离,如果你在距织女星三百亿公里处看织女星,织女星的光环太大了,大的占了小半个天空,许多恒星都会被织女星的光环掩住了,织女星附近如果有行星,这个光环的亮度会超过行星反射织女星的星光所产生的亮度,会强光掩弱光,行星反射的弱光一定会被织女星的光环掩住,一定会看不到织女星附近的行星。如果有的行星距织女星太远了,不在这个光环之内,那么,这说明织女星直接发出的光达到一定距离后变弱了,看不到织女星的光了,但是,靠反射织女星的星光才能表示自身存在的行星所反射的光变的更弱了,更看不到行星了。织女星的内光环太亮了,虽讲没有织女星亮,但差的不过分悬殊了。织女星的外光环不亮,但也比由黑色组成的宇宙大背景亮。如果你在距织女星三千亿公里处看织女星,织女星的光环很小,也很暗,当然你会看不到光环内的行星和光环外的行星。你在地球上看织女星,织女星没有光环了,你只能看到织女星的球体发出的光,织女星球体发出的光是直接奔向地球这个方向的光,织女星光环发出的相对地球来讲比较弱,那不是直接奔向地球这个方向的光,那是直接奔向宇宙其它空间方向的光,如果织女星的球体直径是四百万公里,距地球二十五光年,看织女星的视角度是多少?底边是四百万公里,两条斜边是二十五光年,高是二十五光年的等腰三角形,那个两条斜边的夹角就是看织女星的视角度,这个视角度看别的东西是看不到的,在黑暗中看发光发亮的物体能看到。如果你在距织女星三百光年处用肉眼看织女星,只能看到织女星是又小又暗的小白亮点,这个小白亮点你用肉眼十分吃力才能勉强看到。如果你在距织女星四百光年处看织女星,你用肉眼看不到织女星了。

    天文学界有时会用十分抽象的视角度公式去鉴别事物,以后,可以用十分形象的视角度公式去鉴别事物。

    用十分形象的视角度公式去鉴别一下织女星,如果把织女星看成是距地球二十五光年,织女星的直径是四百万公里,如果把一光年看成是约九万五千亿公里,在地球上看织女星,相当于在二百四十万亿公里处看一个直径是四百万公里的球形发光体,相当于在二百四十亿公里处看一个直径是四百公里的球形发光体,相当于在二百四十万公里处看一个直径是四十米的球形发光体,相当于在二百四十公里处看一个直径是四亳米的球形发光体,相当于在二十四公里处看一个直径是0.4亳米的球形发光体,由于这个直径是0.4亳米的球形发光体本身太亮,在地球的黑夜中太能暴露自己了,在二十四公里处用人的肉眼是可以看到这个直径是0.4亳米的球形发光体的。

    在地球上的黑夜里,在二十四公里处看一个直径是0.4亳米的球形灯泡会看不到,这是由于这二十四公里都处在空气稠密的大气层中的对流层中,空气会大大消减球形灯泡的发光强度,这是由于人类无法把0.4亳米的球形灯泡的发光功率做的太大,大到远远超过电焊的亮度,大到距灯泡一百米之内的人们用肉眼不敢正视,充其量是瞬间的扫一眼,大到距灯泡一公里之内的人们用肉眼会发现这个灯泡的四周会形成光环,如果人类真能把直径是0.4亳米的球形灯泡的发光功率做的太大,在黑夜里,人们在二十四公里远的地方用肉眼是可以看到的。织女星发出的光穿越了二十五光年,是在相对真空中穿越的,一千公里的地球大气层与二十五光年相比可以忽略不计,在二十四公里处看一个直径是0.4亳米球形的织女星,可以理解为是在相对真空中看到的,织女星在二十五光年的相对真空中发光强度会不受空气的削减,发光强度会减少的小。织女星是一个发光强比太阳还大的恒星,在距太阳一亿五千万公里的地球上,在白天,人们不敢用肉眼正视太阳,只能是在瞬间用肉眼扫一下太阳,由于织女星是一个发光强度比太阳还大的恒星,在距织女星一亿五千万公里的空间内,人们不仅不敢用肉眼正视织女星,就是在瞬间用肉眼扫一下织女星,也可能把人们的肉眼晃成暂时性失明了或永久性失明了,织女星原始发出的光是其亮无比的亮光,不是地球上的灯泡所能比的。

    织女星原始发出的光是其亮无比的亮光,不是地球上的灯泡所能比的。织女星原始发出的光跑了二十五年,跑到地球上还显着亮,直径是0.4亳米的球形灯泡跑了二十四公里时其发光强度会小到快没有了。

    用十分形象的视角度公式去鉴别其它事物更适用,前些年,美国宇航员说在距地球三十八万公里的月球上,用肉眼能看到六米宽的中国的万里长城,可以讲,一个物体是由长度和宽度组成的,只有看到宽度,才能看到长度,看不到宽度,长度再长也不起一丝一毫的作用,要想看到中国的万里长城,就必须首先看到长城的那六米宽度,看不到长城的六米宽度,长城的一万多里的长度就不起一丝一亳的作用,美国宇航员在距地球三十八万公里的月球上看六米宽的长城,相当于在三万八千公里处看六分米的物体,相当于在三千八百公里处看六厘米的物体,相当于在三百八十公里处看六毫米的物体,相当于在三十八公里处看0.6毫米的物体,相当于在三千八百米处看0.06毫米的物体,相当于在三百八十米处看0.006毫米的物体,这个视角度太小了,根本看不到,只有一种条件能看到,美国宇航员是在月球的黑夜中登上月球的,地球表面不反射太阳光了,整个地球漆黑一片,唯有中国的长城发出了如同恒星的发光强度。当然,这种条件是绝对没有的。

    美国宇航员在距地球三十八万公里的月球上,用肉眼能看到中国的万里长城这一谎言困扰了中国长达二十多年,在长达二十多年,中国有无数个官方媒体把这一谎言当知识宣传,中国有无数个编辑、记者、知名人士把这一谎言当知识宣传,直到中国宇航员飞上距地球表面三百多公里的太空,中国宇航员说用肉眼没看到中国的万里长城,中国宇航员在距地球表面三百多公里的太空用肉眼看不到中国的万里长城,在距地球表面三十八万公里的月球上,更看不到中国的万里长城,这一谎言才正式退出历史舞台。

    用形象化的视角度公式看一看中国宇航员为什么讲的正确,在三百多公里远的地方看六米的物体,相当于在三十多公里远的地方看六分米的物体,相当于在三公里多远的地方看六厘米的物体,相当于在三百多米远的地方看六毫米的物体,相当于在三十多米远的地方看0.6毫米的物体,这个视角度太小了,根本看不到,只有一种条件能看到,整个大环境是黑暗的,没有背景光,这个物体在黑暗中发出了十分亮的光。中国宇航员是在白天,是在距地球表面三百多公里处用肉眼遥看中国的万里长城,这种客观条件会导致用肉眼看不到中国的万里长城,当然,在黑夜,地球表面黑成一片,中国的万里长城也黑成一片,用肉眼更看不到中国的万里长城。

    中国宇航员为战胜在月球上用肉眼能看到中国的万里长城这一谎言做出了无人可比的决定性的贡献,也说明了中国宇航员心胸坦荡,做人堂堂正正,有值的称赞的素质,如果中国宇航员是这类人,心胸狭窄,做事不讲原则,心里想着大家都讲美国宇航员在月球上用肉眼能看到中国的万里长城,我却讲在远比月球近的太空中用肉眼看不到中国的万里长城,这在面子上、在感情上把大家都冲撞了,都得罪了,让我将来在大家面前怎么混,这么一想不讲真心话,那战胜谎言就会多费周折。

    在谎言横行的二十多年中,并不是中国人都认为在月球上用肉眼能看到中国的万里长城,而是认为在月球上用肉眼能看到中国的万里长城的一方人是人多势众,其中的某些人的社会地位较高,在官方媒体上有宣传平台,认为在月球上用肉眼看不到中国的万里长城的一方人是人少势孤,社会地位较低,在官方媒体上没有宣传平台,而且官方媒体也随众,不愿意让与官方学术有冲突的学术观点在官方媒体上发表,这导致他们在官方媒体上更没有宣传平台了,可以讲,在谎言横行的年代,有的人在中学这个年龄段中,就用形象化的视角度公式,清楚的知道在月球上用肉眼看不到中国的万里长城,这个形象化的视角度公式不是他在书本上看到的,也不是他听别人讲的,而是他在深刻思考中发现的,对于谎言,他没有任何宣传平台,他没有任何办法。

    中国宇航员在太空中通过实践彻底战胜了在月球上用肉眼能看到中国的万里长城这一谎言,从理论上要彻底战胜在月球上用肉眼能看到中国的万里长城这一谎言必须用形象化的视角度公式。

    这个形象化的视角度公式来源于距物体的距离扩大多少倍,所看到的物体的长度,或宽度、或高度、或周长就会缩小到原来的多少分之一,这个形象化的视角度公式来源于距物体的距离缩小到原有距离的多少分之一,所看到的物体的长度,或宽度、或高度、或周长就会扩大到原来的多少倍,概括点讲就是所看到的物体从长度上讲与距物体的距离成反比,当然,由于面积与长度是成平方的关系,从面积上讲,就是所看到的物体面积与距物体的距离的平方成反比。

    不论是用肉眼还是用望远镜,是否能看到物体,取决于看物体的视角度,但是,在黑暗的环境下,看在黑暗中发光的物体,看物体的视角度是重要的,黑暗中发光的物体的发光强度也是重要的,两者都具有重要性。

    今日,要好好利用网络的长处,可以讲,不能因为网络中有许多不好的文章就把网络文章给全盘否定,可以讲,网络文章是数以万计人写的,数以万计的人是每个人的认识能力都不一样,网络中的一些好文章,其学术造诣会超过官方媒体的文章,因为网络文章受到的限制少,即不能把不好的文章给限制住,又不能把好的文章给限制住,因为官方媒体的文章受到的限制多,把社会地位低的人所写的好文章给限制佳,把与官方学术观点不一致的好文章给限制住了,把揭露十分明感的社会矛盾的好文章给限制住了,把官方媒体的工作人员由于认识能力不足导致理解不了的好文章给限制住了。

    只有两类人在网络发表文章有时也会受限制,就是一类人所写的文章过分不好了,连网络工作者都实在看不下去了。就是另一类人所写的文章太好了,有超越官方学术观点的可贵之处,网络工作者一时困惑了,一时理解不了。写一些不涉及到是非,不涉及到太明感问题的一般性文章,在网络上是不受限制的。

    在中国,尽管出现过有些谎言打着官方旗号横行的时候,但是,欧美一些国家谎言更多,特别是欧美国家的学术界,谎言是一个接着一个,有些谎言传到了中国,有些中国人就盲目相信,盲目校仿,把谎言当成知识。

    在月球上用肉眼能看到中国的万里长城这是美国人传入中国的一个小谎言,还有一个更大的谎言,就是美国载人登月本身就是假的,美国载人登月所携带的能源是远远不够,特别是从月球登上地球这一阶段,把火箭质量设计的小,把有效负载质量设计的大,这无论如何也无法克服月球和地球这两颗星球的引力。

    对于恒星的视星等,恒星的绝对星等,恒星距地球的距离,恒星的直径等等这些知识,都是天文工作者脑力劳动的结果,对于这些脑力劳动的结果,要尊重,如果连这些都不尊重,天文学就翻天了。不过,对有些事还真需要用形象化的视角度公式重新认识一下,鉴别一下真伪。不过,对有些事用形象化的视角度公式重新认识一下,可以减少合理误差尺度,可以讲,形象化的视角度公式你在任何书本中都找不到,这需要你自己通过思考去真正理解形象化的视角度公式。

    发现太阳系之外的行星,这太离谱了,这也无法尊重了。

    可以讲,看发光体的视角度固然重要,但看发光体的发光强度更显重要,从太阳系上看,一平方米太阳表面的发光强度该有多么巨大,一平方米地球剖面面积接收的太阳光强度该有多么弱小,两者能相差几万倍,太阳的半径是六十九万公里,地球表面距太阳的距离是一亿五千万公里,地球表面距太阳球体中心的距离是太阳表面距太阳球体中心距离的二百一十七倍,由于发光强度与距离的平方成反比,太阳表面的发光强度跑到地球上空,会衰减到原有发光强度的约四万七千分之一,也就是讲地球上空一平方米接收的太阳光相当干太阳表面一平方米发光量的约四万七千分之一,如果距太阳几光年之外有外星人,看太阳能看到,看地球存在着视角度太小了,地球的反光太弱了,太阳直接发出了强光掩住了地球反射的弱光这三大比登天还难的难题,应该是看不到地球。

    不要过分迷信天文望远镜,天文望远镜与人的肉眼在这点上是相同的,都看不到强光掩弱光中的弱光,所以,使用天文望远镜看恒星,也需要在黑夜看,要避开太阳光这一强光。对于黑夜,如果没有观察任务,也尽可能不在农历十五看,要避开月光这一弱光,因为弱光会掩更弱的光,月光会掩住其些恒星所形成的更弱的光。在空间方向上,没与月球错开一定角度的恒星会被月光掩住,会看不到这些恒星,在空间方向上,与月球错开一定角度的一些恒星不会被月光掩住,但受月光干扰,这些恒星亮度会下降。弱光不会掩强光,但弱光会干扰强光,在地球,在黑夜,在距大城市的城区十几公里外的荒郊野外,看大城市的城区上空,会发现城区上空有些暗红,那是万家灯火捆在一起造成的,暗红的那个空间方向,星星会少一些,亮度会差一些。

    不要过分迷信天文望远镜,天文望远镜也有局限性,就是天文望远镜看不到过分小的物体,在地球上,在黑夜,用天文望远镜看织女星附近与地球大小一样行星,那织女星直接发出的光会把这颗行星反射的织女星的星光全掩了,会看不到这颗行星。在行星凌织女星时看与地球大小一样行星,人看行星的视角度是多少?底边是一万二千七百公里,两条斜边是二十五光年,高是二十五光年的等边三角形那个最锐的锐角就是人看行星的视角度,这个视角度小的快没有了,从目视上讲,这颗行星会过分小了,再加上在暗处看发光的亮物体容易,在发亮的物体上看不发光的暗物体不容易,在地球上,用天文望远镜是看不到这颗行星的,行星凌织女星就是行星把行星的黑夜对着地球了,行星把行星的白天对着织女星了,有如金星凌日,金星凌日就是金星把金星的白天对着太阳了,金星把金星的黑夜对着地球了。只不过在地球的白天用天文望远镜连织女星都看不到了,一定会看不到行星凌织女星,在地球的夜晚,用天文望远镜一定能看到织女星,而且,织女星很亮,但是,一定会看不到行星凌织女星。

    近二十多年,国际天文学界发现的太阳系之外的行星是越来越多,甚至还发现了类似地球大小的行星,这并不是硕果累累,而是有些哗众取宠了。

    对于这类太阳系之外的天体,就是它们也是自身不发光和不发热的天体,但由于种种原因没被恒星引力俘获,它们没围绕着恒星转,而是直接围绕着银河系质量中心转,由于它们是自身不发光和不发热的天体,它们远离了恒星,无法反射恒星的光芒,它们黑暗的身体与黑暗的宇宙大背景融为了一体,这类太阳系之外的天体人类更是发现不了。

    这些年,出现了几种发现太阳系之外行星的方法,其中,有观察恒星运行轨道法,行星凌恒星法,另外,还有其它几种的方法,可以讲,利用可见光去发现太阳系之外的行星这个方法是最有效的方法,用这个最有效的方法会百分之百的发现不了太阳系之外的行星,用其它方法更不行。

    天文工作者和天文爱好者用天文望远镜在黑夜里看恒星时,要有防范心理,不要持继看的时间太长,要经常转移视线,休息一下眼睛,对于十八周岁以下的未成年人,长时间持续的看书都是患上近视眼这种眼病的因素之一,长时间持续的看发亮的恒星那更不行,别到时候,恒星附近的行星没看到,也不可能看到,却把眼晴看的视力下降了。在黑夜里,用天文望远镜不论是看星星,还是看月亮,都应该注意保护眼睛。

    3.没法用间接的方法去发现太阳系之外的行星

    在太阳系中,太阳是当之无愧的大当家的,大阳的质量占了太阳系总质量的百分之九十九点八以上,太阳的质量如此之大,导致太阳的引力也遥居太阳系中的各天体之首,太阳的引力迫使太阳系中其它所有的天体都围绕着太阳转。

    太阳率领着太阳系中其它所有的天体一刻不停的围绕着银河系质量中心飞奔,太阳运行的具体轨道受银河系那数以千亿计恒星所产生的综合引力的影响,太阳运行的具体轨道几乎不受太阳系内部那八大行星所产生的综合引力的影响,八大行星合在一起的质量相对于太阳质量而言也是九牛之一毛。

    可以讲,对于恒星的运行轨道,人类只能知道恒星是围绕着银河系质量中心运行,至于恒星运行的具体轨道,人类不可能知道,尽管恒星在不断运动,但恒星距地球太遥远了,恒星的运动太不易观察了,在地球上,从目视上讲,有些恒星是几十年如一日的在原位置上一动不动,有些恒星是几百年如一日的在原位置上一动不动,这怎么能观察到恒星运行的具体轨道?

    退一步讲,假设发现了某一颗恒星运行的具体轨道有变化,那一定是银河系中由数以千亿计恒星所组成的综合引力造成的,那一定不是围绕着这颗恒星转的行星造成的。

    三、太阳系之外的行星会百分之百的有,但是,太阳系之外的行星对于人类来讲会百分之百的永远发现不了

    在宇宙中,在银河系中,太阳系不带有唯一的特殊性,地球以及太阳系的行星不带有唯一的特殊性,所以,其它恒星附近应该有行星,应该是一部分恒星附近有行星,另一部分恒星附近没有行星,不应该是全部恒星附近都有行星。

    只能有两种选择,一种选择是:在宇宙中,地球以及太阳系的行星不带有唯一的特殊性,在宇宙中,行星不是只有在太阳系中才能产生的唯一的特殊产物,其它恒星附近也应该有行星,这种选择显然有合理的成分。另一种选择是:在宇宙中,地球以及太阳系的行星带有唯一的特殊性,在宇宙中,行星只能是在太阳系中才能产生的唯一的特殊产物,其它所有的恒星附近都没有行星,这种选择显然有不合理的成分。除此之外,没有模棱两可的第三种选择。

    由于生命只能诞生在行星上,行星上的生命只能依靠附近的恒星发出的光和热才能生存,生命绝对不能诞生在自身发光发热的恒星上,如果其它恒星附近没有行星,那意味着人类是宇宙中唯一的有智慧的生命,那意味着宇宙似乎是为人类诞生的,会助长主观唯心主义思想,上帝创造宇宙这些不好的思想。

    可以讲,在宇宙中,在银河系中,太阳系之外的行星会百分之百的有,但是,人类会百分之百的发现不了太阳系之外的行星,太阳系之外存在行星和人类发现了太阳系之外的行星绝对是两回事,不能混为一谈。

    可以讲,在宇宙中,在银河系中,太阳系之外会百分之百有外星人,但是,人类会百分之百的发现不了太阳系之外的外星人,太阳系之外有外星人和人类发现了太阳系之外的外星人绝对是两回事,不能混为一谈。

    文章完成的时间:2020年1月

    注:欢迎任何人以任何方式按原文、原意、原字转载此篇文章。也欢迎任何人摘节此篇文章中的一段内容按原文、原意、原字转载,作者写文章是为了传播正确思想和正确学术,所以,欢迎别人转载。

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    2020/1/14 12:51:16

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  • 军衔:陆军中尉
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    原文: 如果你在距织女星三百光年处用肉眼看织女星,只能看到织女星是又小又暗的小白亮点,这个小白亮点你用肉眼十分吃力才能勉强看到。如果你在距织女星四百光年处看织女星,你用肉眼看不到织女星了。改为:如果你在距织女星三千光年处用肉眼看织女星,只能看到织女星是又小又暗的小白亮点,这个小白亮点你用肉眼十分吃力才能勉强看到。如果你在距织女星四千光年处看织女星,你用肉眼看不到织女星了。

    文章作者:黑龙江省哈尔滨市平房区东北轻合金有限责任公司薄板分厂

    王国强

    2020/2/13 12:35:14

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