水星88d近日點進(jìn)動12.125角秒次的原因(行星級)_第1頁
水星88d近日點進(jìn)動12.125角秒次的原因(行星級)_第2頁
水星88d近日點進(jìn)動12.125角秒次的原因(行星級)_第3頁
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水星88d近日點進(jìn)動12.125角秒/次的原因羅正大開普勒第一定律告訴我們,所有行星圍繞太陽運行的軌道為橢圓。一、天體橢圓軌道的成因以正能外力和負(fù)能斥力理論,宇宙空間背景場即是整體的能量場,能量場具有收縮和聚集的屬性(冷收縮),可以自然驅(qū)動宇宙質(zhì)量天體相互收縮和聚集的運動,所以從力的角度,宇宙背景能量場是正能外力(場)。正能外力在收縮、聚集的過程中自然質(zhì)轉(zhuǎn)換滲透(聚射)到質(zhì)量天體核心焦點對抗,促使天體核心能量囤積、質(zhì)能轉(zhuǎn)換和能量釋放(熱膨脹),從而形成源自質(zhì)量天體個體的具有膨脹和排斥的能量場,從力的角度,質(zhì)量天體個體的能量場是負(fù)能斥力(場)。由此可知,宇宙所有質(zhì)量天體釋放的負(fù)能斥力均源自于正能外力,反之,宇宙所有質(zhì)量天體釋放的負(fù)能斥力在宇宙空間相互交融和疊加,形成正能外力,正能外力與負(fù)能斥力相互雙向?qū)ΨQ交錯,你中有我,我中有你,互為來源。以天文觀測,地球橢圓場是太陽風(fēng)(斥力風(fēng))作用的結(jié)果。如圖:以太陽為例,太陽相對正圓的斥力場受鄰近恒星系斥力場(恒星系斥力風(fēng))的作用成為橢圓斥力場,太陽橢圓斥力場面向恒星系的一面為太陽橢圓斥力場的短徑,太陽橢圓斥力場背離恒星系的一面為太陽橢圓斥力場的長徑。如圖:太陽的橢圓斥力場便是太陽系中行星運行的橢圓軌道。同理,太陽系內(nèi)各行星相對正圓的斥力場受太陽斥力場(太陽斥力風(fēng))的作用成為橢圓斥力場,各行星橢圓斥力場面向太陽的一面為各行星橢圓斥力場的短徑,各行星橢圓斥力場背離太陽的一面為各行星橢圓斥力場的長徑,這樣太陽系內(nèi)各行星橢圓斥力場得以自然確定,各行星橢圓斥力場便是各行星的衛(wèi)星運行的橢圓軌道。如圖:二、三星相互參照天體(水星)螺旋漸進(jìn)橢圓軌道及進(jìn)動原理在正能外力作用下,太陽系天體(水星)在向太陽聚集的過程中,也隨太陽(太陽橢圓斥力場)圍繞鄰近恒星系橢圓斥力場運動,通過三星相互聯(lián)動,表現(xiàn)出太陽系天體(水星)的近日點(或遠(yuǎn)日點)進(jìn)動。如圖:三、三星相互參照水星進(jìn)動值解讀水星繞太陽橢圓斥力場88d公轉(zhuǎn)一周后,在太陽橢圓斥力場近日點或遠(yuǎn)日點向前進(jìn)動(攝動、位移)了12.125角秒,該進(jìn)動值參照一個地球年地球地軸進(jìn)動50.29角秒歲差值換算得出,因同一天體的緯向進(jìn)動值與徑向進(jìn)動值相同。所以,以地球地軸徑向進(jìn)動實際觀測值50.29角秒/年(歲差),可知地球隨太陽圍繞恒星系橢圓斥力場一周(360度)約25770年。水星與地球同為太陽系里的行星,進(jìn)動原理相同,彼此可以相互印證。太陽系里的所有行星進(jìn)動周期(360度)均為約25770年,雖然行星各自進(jìn)動次數(shù)和進(jìn)動值不一樣,且存在先后完成進(jìn)動(位移)1周(360度)的時間誤差,但這樣的時間誤差不超過冥王星繞太陽公轉(zhuǎn)周期約248個地球年。三星參照水星約88d近日點緯向進(jìn)動或極軸徑向進(jìn)動12.125角秒/次。水星既繞太陽橢圓斥力場公轉(zhuǎn),又隨太陽繞鄰近恒星系橢圓斥力場公轉(zhuǎn)。以天文觀測地球地軸每年順時針轉(zhuǎn)動(進(jìn)動)50.29角秒為據(jù),水星每1水星年近日點緯向進(jìn)動和極軸徑向進(jìn)動[50.29角秒/(365d÷88d)〈[〉約12.125角秒。水星圍繞太陽螺旋漸進(jìn)(1296000角秒÷12.125角秒/周)約106886周,即隨太陽繞鄰近恒星系橢圓斥力場1周(106886周×12.125角秒/周)360度,我們可以把水星螺旋漸進(jìn)太陽的106886周的公轉(zhuǎn)視為水星隨太陽繞鄰近恒星系橢圓斥力場公轉(zhuǎn)過程中的106886次近日點緯向進(jìn)動和極軸徑向進(jìn)動,每次近日點緯向進(jìn)動和極軸徑向進(jìn)動12.125角秒,進(jìn)動周期約需25770年。如果水星的每次近日點橢圓緯向進(jìn)動和極軸徑向進(jìn)動值12.125角秒發(fā)生改變,水星繞太陽1周公轉(zhuǎn)的時間(約88d)也隨之改變。水星的近日點橢圓

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