太阳系漩涡状的原因,由于太阳的运转,因为太阳在宇宙中的运动路径事实上也不是直线运动,祂的运动,引起了祂周围的引力场荡起涟漪,这样说可能不是太准确,但事实就是如此,也可以用运动惯量的发生加以解释,因为太阳的弯曲行走,原本在祂周围的其他行星,也就不得不弯曲绕着前行,因为行星的弯曲运动,在牛顿的引力理论当中,也是可以解析的,所以一切都可以从牛顿的静止,运动,惯量加以解释,天体在宇宙中的实际运动的情况是很为复杂的。下面我打几个比方来加以解释。
水库中的水本来是平静的,当开闸放水时,由于出水口离水面近的时候,原本平静的水面很容易就会出现一个漩涡,太阳系漩涡状运行的基本状况就与此相类似(当然这个漩涡的方向与水库处在南半球与北半球是有关系的),而你如果在漩涡当中放入一个小球,你会发现小球在离漩涡中心远的时候,也可以慢慢转起来,而且转动方向与漩涡绕行方向是相反的,就是因为小球有惯性,而随着小球离漩涡中心越来越近的时候,小球会转得越来越快,这也就是太阳系行星,远的转得慢,近的转得快的根本原因,而实际情况当中,小球并不一定是绕一个轴转动的,因为漩涡是有高峰和低谷的,所以行星们往往就会出现摆动,到最后稳定下来,就会出现与太阳系黄道面出现夹角的情况,也就是说太阳的引力效应成在黏连效应,因为太阳本身的惯性质量分布一般不在质心的缘故,也就是说太阳的引力场存在尖锋效应。更何况太阳占居了太阳系的绝大多数质量,我们就把她看成不变的,而其他行星又会时不时的受到陨石撞击,当陨石较大时,行星的摆动轴马上就会出现变化,等他稳定下来(多年以后),他的摆动轴也就相应变成了另外一个的了。
所以引力是具有类似水波涟漪的,说成其具有尖峰效应也是对的。而每个较大天体,都应该有其特质,以此理论上可以加以区分:哪个是我们的太阳,哪个是太阳系外恒星。
所以宇宙最初出现的恒星系,他的转动是随机的,他的转动情况类似于坍缩效应而出现的旋转,而一个形成后,其他的就会跟着转起来,这个很容易想象,就跟行星绕太阳转,而太阳又随着绕银河系中心运转的情况完全类似,所以以小观概,我们的祖先,早就认识到宇宙的至理,但是宇宙中的实际引力相互作用的情况,实在太过复杂,我们要具体情况具体分析,也本按我说的一概而论,谢谢大家!