八字陀螺的意思
四维时空,通常被说成是三维运动的解读。
尽管相对论是基于非欧几何意义的,但是相对论的数理表达实际是基于直角坐标系的研究与表达,也就是基于欧氏一维直线与二维直角为基础的数学表达方法。这样我们才需要描述与平直不同的曲率。
基于相对论的通常使用状态,相当于描述弯曲的时空,而这个弯曲的极限是圆(史瓦西圆),或者由圆萎缩成点。而奇点、黑洞就是这种理论的极限运算产生的点。
基于笛卡尔坐标系、虚数坐标系的数学方法,”什么“都可以解释,唯独0和点不能几何性解释或者解释内部。笔者在前文连载中已经讨论。这是解析几何这种数学方法必然导致的数理缺陷。为了回避古人无限分割圆以及圆方不能绝对数学一统的数理问题,产生了解析几何这种数学方法。
这也是相对论不能解释奇点与黑洞内部的原因。
笛卡尔并没有告诉你,他也是西方古代数理学家,他隐藏了什么

无限分割圆
放弃直角、直线,直接使用球体,这也是非欧的数学思路现在如果我们放弃直角、直线,放弃笛卡尔坐标系,而直接使用球体,那么球体的三维运动的结果是什么样的呢?
球体的三维运动有两种:一种是球心移动,球体的整体运动;一种是基于球心的自转运动。
通常的球心移动的三维球体的运动,这相对论已经给予表述。在这里,仅仅考虑特定的三维体--球体的基于球心的自转运动。这也是三维的运动。这方面的研究稍微少一些,我们通常习惯于把目光投向远方。
本文关注的就是球体自转这种特殊的三维的运动,因为我们要基于此试探解读黑洞的内部。
这并不是四维超球,就如四维时空与四维超体并不同一样;这对于引力体产生的结果是四维球时空,与四维时空是一个数理意义的。这种运动结构,并不是想像的球体扩大,如简单的戴森球一样;而是基于球体基本不变的自身自转造成的时空结果。
这种结构的数理表达,居然就隐藏在古人曾使用的运动中的陀螺里。
自转的引力球体何以“成为”陀螺仪研究奇点、黑洞的内部,这实际已经有一个前提默认条件,也就是质量极大、引力极大的情况。虽然这种数理结果也可以解释地球这种小球体的自转时空,但是,它形成的时空影响力、影响范围太小,超过第一宇宙速度7.6公里/秒就可以突破了。
为了避免误解,这里最小的研究单位从银河系的中心黑洞这种级别谈起,而太阳这种小引力体的特征仅仅参考。
从太阳系的八大行星来看,除了距离太阳最近的水星轨道的椭圆偏心率较大以外,其他行星都可以简单地按圆形轨道简化处理。
水星绕太阳公转的平均距离为57,909,050公里。然而,由于它的偏心率达到0.205——在八大行星中最高,所以它与太阳的距离变化很大。当它在近日点时,距太阳仅46,001,200公里;而在远日点时,距离太阳69,816,900公里。
这使水星的轨道椭圆性更大,同时也产生了严重的近日点进动现象。

水星进动
水星围绕太阳的轨道进动42.98角秒。金星为8.62角秒、地球为3.84角秒,火星为1.35角秒。
牛顿的数学拟合引力方案对此很困惑,而爱因斯坦的拟合方案相对精确地计算出水星进动的结果,并给予了很好的解释。
现在我们已得知水星在公转二周的同时自转三周,水星是太阳系中目前唯一已知的公转周期与自转周期共动比率不是1:1的天体。
这意味着,如果距离太阳远一些,以上三种特征(近日点较小、近动问题、自转公转不数学性地匹配)就会小一些;而距离太阳更近一些,这三种特异性的特征会更严重。
水星之内的轨道没有再发现行星,这意味着什么?如果这种特征再严重一些,将只会投身太阳,飞蛾扑火。
距离太阳近,这意味着受到太阳的引力影响最大。产生了相对椭圆的运动,而不是圆的运动、产生了相对严重的进动现象,同时还有特异性的公转周期与自转周期共动比率不是1:1。
而太阳的引力相对于大质量黑洞的引力而言是微弱的。作为黑洞这种大引力中心,这三个在太阳系是特异性的特征,在黑洞附近史瓦西半径之外的星体、星系(作为质点考虑)是普遍特征。
引力场中这种运动方式,如果黑洞存在引力场赤道面(吸积面)引力优势,那么就会导致最终的动态运动结果形成有厚度的吸积面的结果。
而黑洞的引力场赤道面存在引力优势这种特征,通过对黑洞吞吃恒星或星云过程的观测,实际已经证明了吸积面的存在,这也就相当于间接证实了黑洞的赤道面存在引力优势。
自转的球体运动可以形成陀螺运动的中心轴线这是通过简单试验现象就可以观察到的结果,例如我们能够在指尖上旋转一个篮球。地球自转有这个轴线,轴线有倾角。为求理想化、简单化,先不考虑这个轴线的倾角。
而观察到的黑洞吸积面的形状,也相当于间接证实黑洞存在这种运动性的陀螺中心轴线。
特定自转陀螺的两体运动的最简单形式现在我们可以把陀螺考虑为是两个质心的结合体。那么中轴是一个质心;而周边的质量形成一个环形质心,这个环形质心再简化,实际就是与中轴质心重合的另外一个虚拟质心。
这种两体运动,只有一个解,那就是陀螺旋转的模样。
现在把环行质心变成星系的旋臂,也就是形成螺旋形星系的基本运动原理。
陀螺是因为物质本身的黏结,形成统一的结构;而星系物质间的黏结物是引力与角向运动产生的离心力的平衡。
随机性的结果会导致结构性的“偷懒”引力中心造成的圆周运动结构从自然形成而言,是最简单的结构。
从已观察到的星系而论,螺旋星系是占比最多的,也说明这一点。尽管n体结构也能形成运动性的复杂、多样的稳定结构,但是结构的稳定性不如陀螺结构。仅仅两体运动而言,双体互相围绕的结构较少,而理论上的八字结构至今没有观察到。
实际上,螺旋结构可以理解为最简单的两体稳定运动结构。引力中心是一体,其他结构的质心算一体。至于星系实际是螺旋,而并不是圆,是扩展性的,仅仅因为引力中心的质量(引力)在逐渐减小。这个质量逐渐减小的东西是什么?--进入主题,黑洞!
黑洞的自转在黑洞的理论假说中,存在不运动的黑洞模型。笔者的模型是自转运动的。
黑洞的内部是液态的吗?高温、高压、物质高度密集,这种状态会是什么样的呢?至少存在质能态与物质特殊液态的组合。
太阳的主要成分是氢,但是氢在引力体的作用下,高温、高压情况下,并没有如在地球上通常观察到的氢是气态的,而太阳的表面,可以描述为氢的液态海洋。
我们看不见黑洞,仅仅是因为黑洞的引力对光形成的禁锢,而能够看见太阳,是因为太阳的引力不够大,光线可以发射出来。
黑洞的自转会导致什么结果?有了这个假设前提就好办了。
自转意味着什么?陀螺!中心是液态的陀螺。我们想想地球内部岩浆运动造成的地球磁场来源,就可以考虑出黑洞视界内部这个液态陀螺的样子。
当夸克一级的液态基本粒子如台风般的旋转,这会导致潮汐引力的形成。黑洞的吸积面、赤道面引力优势也就形成了。那么,这个黑洞引领的星系,也就形成了螺旋星系。
当然,并不是基本粒子如台风速度一样的运动,而是其中的电子形成倾向性的圆周性的跃迁,造成电子的圆周运动的感觉。
这个如台风般旋转的动力来源就是时空对撞机的最终运动结果。

时空对撞机原理图
研究四维时空,我们通常把目光投向远方;而研究奇点和黑洞,我们应该把目光内视,研究球体内部的质量密度所产生的分解质点以及内部运动对自转球体的球时空影响。
这仅仅是这种思路的开始,对于自转质量球体的四维球时空的研究,也许可以深究奇点、黑洞的内部。甚至形成我们对地心结构的重新思考。
至少这种逻辑如果数理成立的话,地球内部结构将不再是简单的地壳、地幔、地心这种同心圆结构了。内部应该是陀螺态的高铁质液态运动结构了,这才会产生地球的磁场。而没有磁场的星体,仅仅因为内部已经冷却固化,或者内部物质缺乏铁或者尚未形成稳定的陀螺运动态。
而在太平洋和大西洋下面3000公里附近发现的两个至今不能解释的约800公里高的奇异高密度结构--LLSVPs,也会因此产生合理的解释。这与时空对撞机预测的理论结果相符。

地球内部“地下的山脉”
实际就是地球内部的时空对撞机的相差为180度左右的不对称的两个主对撞点;而银河系、螺旋星系的旋臂也因这种原因产生;宇宙背景中心区的微波辐射也因此而产生。

