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现有的主流理论是按照万有引力定律计算和预估土星环不同圈层的运动周期和速率的。
按照上述计算,土星环这个薄薄的“大盘子”不是按照一个整体环绕土星的,内侧的环受到的土星引力大,转速更快,而外侧的环受到的引力小,转速慢。
令人匪夷所思的尼古拉·特斯拉的引力理论认为不是这样的!
他认为,物体所受到的引力取决于它排开能量的强度,在理想引力场中,通常将引力事件抽象为一个中心质点吸引另一个环绕物体,比如土星及其卫星。
上述抽象中隐含着一个假定,环绕物体排开的能量强度全部来自于中心能量源的辐射,在这种情况下,尼古拉·特斯拉的能量引力和万有引力定律计算的结果完全相同。
但是,如果辐射源不只是一个中心点光源,除了点光源之外,还有一个亮亮的“盘子”,使得环绕物体既能接收到中心点光源的辐射,其强度随距离的平方递减,又能接收到临近环境物体的辐射,使得物体排开能量的强度是两项之和。
点光源之外的环境能量强度在万有引力理论框架中毫无影响,而特斯拉的引力理论却会使物体受到的引力变大。
上世纪70年代,同样是“亮盘子”的螺旋星系(银河系)被观测到一个“怪现象”,银河系靠近星盘边缘的恒星的环绕速度违反了万有引力定律,并不是离中心更近的恒星转速更快,而是它们的速度几乎相同。
比万有引力定律计算的速度更快,那就必定对应着更多未发现的质量,如果不修改万有引力定律,那就必须假设存在暗物质,为了补足理论与观测的速度差,假设的暗物质还必须是可见物质5-10倍之多。这就是暗物质假说的来历。
回到土星环问题上,1980年之前,土星环各圈的转动周期是按照万有引力定律来预估的,也就是内圈快,外圈慢。
因为