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六、潮态被两大陆对月角度规则制约

1、潮态与两大陆对月角度相映

 

观察潮汐的同时观测地、月异步运动规则,表现对应形式:地球在24时48分45秒时间内自转372.6度,月在这段时间内运行12.6度,双星按这个异步运动规则形成地转对月周期;在这样的周期中,欧亚和北美大陆各与月球发生一次磁极相对关系;在24时48分45秒时间发生两次潮汐,一次是欧亚大陆对月,赤道两侧潮现落位静态,另一次是北美大陆对月,赤道两侧潮现落位静态。两种磁极相对关系牵制潮汐的落位静态过后,两大陆对月转为90度,赤道两侧都形成涨位静态,在这样的形式上,每次潮汐周期的时间均为12时24分23秒。

海洋的两个潮汐周期都表现四种潮态:一、潮在涨位静态持续3时6分过后转为落潮动态;二、潮在落位动态持续3时6分过后转为落位静态;三、潮在落位静态持续3时6分过后转为涨潮动态;四、潮在涨位动态持续3时6分过后恢复涨位静态。四种潮态各与两大陆垂直对月的标定角度相映,形成潮汐形态与两大陆对月角度对应的格式。

以两大陆对月90度,欧亚大陆中心居向月方,赤道两侧海域潮现涨位静态为始点计算,地球旋转23.2875度,月行0.7875度,欧亚大陆向月转移22.5度,差67.5度形成两大陆对月直线时,潮现落位动态。

潮在落位动态持续3时6分。在这段时间内,地球旋转46.575度,月行1.575度,欧亚大陆向月转移45度,差22.5度形成两大陆对月直线时,落潮动态停止,潮现落位静态。

潮在落位静态持续3时6分,是地球失衡的尖峰区。地球在这段时间内旋转46.575度,月行1.575度,欧亚大陆居向月端转移45度,从两大陆对月直线上移开22.5度,差67.5度形成两大陆对月90度时,潮现涨位动态。

潮在涨位动态持续3时6分。在这段时间内,地球旋转46.575度,月行1.575度,欧亚大陆居向月半径位置转移45度,从两大陆对月直线上移开67.5度,差22.5度形成两大陆对月90度时,涨潮动态停止,潮现涨位静态。

潮在涨位静态持续3时6分,是地球被日、罡力矩作用的平衡期。在这段时间内,地球旋转23.2875度,月行0.7875度,欧亚大陆转移22.5度,两大陆对月形成90度,北美大陆移至向月方,欧亚大陆移至背月方。地球在涨位静态复旋转23.2875度,月行0.7875度,北美大陆居向月半径转移22.5度,差67.5度形成两大陆对月直线时,潮现落位动态。

潮在落位动态持续3时6分。在这段时间内,地球旋转46.575度,月行1.575度,北美大陆向月转移45度,差22.5度形成两大陆对月直线时落潮动态停止,潮现落位静态。

潮在这次落位静态持续3时6分,是地球失衡的第二个尖峰区。在这段时间内,地球旋转46.575度,月行1.575度,北美大陆居向月端转移45度,从两大陆对月直线上移开22.5度,差67.5度形成两大陆对月90度时,潮现涨位动态。

潮在涨位动态持续3时6分。在这段时间内,地球旋转46.575度,月行1.575度,北美大陆居向月半径转移45度,从两大陆对月直线上移开67.5度,差22.5度形成两大陆对月90度时,涨潮动态停止,潮现涨位静态。

潮在这次涨位静态持续3时6分,也是地球被日、罡力矩作用的平衡期。地球在这段时间内旋转23.2875度,月行0.7875度,北美大陆转移22.5度,两大陆对月形成90度,欧亚大陆移至向月方,北美大陆移至背月方,形成一个潮态与两大陆对月角度对应的周期。

在自然科学中,物质与物体相互作用,都产生按物理规则表现自然规律的共性,在这种共性中,任何自然形式都是物质与物体相互作用形成的外在现象,在其形式中都掩盖着被内在规则制约的物理性,潮汐与两大陆对月角度对应的自然形式也不例外。因此,要想找到潮汐变化真因,就必须将视线从这种对应形式的表面现象上移开,审视其内在规则。

 

2、潮态与两大陆对月角度相映揭示物理性

 

地球与月发生磁关系时,不论产生磁引力还是推力负作用都使天体失衡,这种失衡动态都是在它负离子体内的有机关系中形成。地球形成失衡动态后,不论向月靠近还是对月疏远,都冲动与日、罡发生的力矩关系。因为构成海洋球状平衡机制的主体关系是两层力矩,所以,地球对月产生磁力负作用虽然引发平衡关系变化,但不能表现这种关系,而是先冲动与日、罡构成的力矩机制,然后波及海洋的第二层力矩。这种连锁反应现于两个环节。第一个环节是:地球与月发生同、异性磁极相对关系,产生磁力负作用后,和移向欧亚大陆的重心力偶合,以向月靠近与疏远的运动形式冲动力矩机制,然后,日、罡对失衡态地球加强力矩中的作用力。第二个环节是:日、罡对地球加强力矩作用后,引发三层内在关系变化:一层是,引发第二层力矩关系变化,使海洋被综合力作用的平衡关系松动;二层是,球状平衡关系松动后,两侧引力对海水吸附作用加强;三层是,两侧引力对海水吸附作用加强后,地球转向中心对赤道两侧海水的吸积作用力相对减弱。

从两个环节中可以看到两层内在关系的关联性。海洋幅动态与涨、落位静态虽然表现潮汐规律,但制约这种自然形式的内在规则,是地球失衡动态引发两层力矩关系变化,形成两个交替形式,而两个交替形式的前提,是地球对月产生磁引力与推力负作用和移向欧亚大陆重心力的偶合关系。从这个角度看潮汐与两大陆对月角度的对应形式,表现两层内在关系:一层是,欧亚和北美大陆对月产生磁引力、推力负作用,与移向欧亚大陆重心力偶合,都给地球造成失衡条件;另一层是,地球的两种形式失衡动态冲动与日、罡构成的力矩机制后,虽然形成两个日、罡将其失衡动态控制的交替形式,但产生的物理效果是一致的,正因为在两个交替形式上产生的物理效果具有一致性,才使波及第二层力矩中两个交替形式产生的物理作用一致。因为这两层力矩的内在关系相互关联,所以,在天体关系与水体关系上,两个方面形成的内在规则也相互关联。潮汐与两大陆对月角度对应的自然现象,就是被这样两个关联性内在规则制约的结果。持唯物辩证观对潮态与两大陆对月角度对应的形式分析,展现下列性质。

以两大陆对月90度潮现涨位静态,欧亚大陆中心居向月方为始点,地球旋转23.2875度,差67.5度形成两大陆对月直线时,它的S极磁场已进入月球N极磁区,产生的磁引力负作用开始与移向欧亚大陆的重心力偶合,地球形成失衡惯性后,向月靠近的失衡动态冲动力矩机制。由于日、罡对失衡态地球加强力矩作用的同时,亦对海水的引力加强,地球转向中心对两侧海水吸积力相对减弱,使之形成赤道两侧的落潮动态。

地球持落潮动态旋转46.575度,欧亚大陆位居向月端,差22.5度形成两大陆对月直线时,日、罡对失衡态地球调整了力矩关系,地球的失衡动态被控制,在向月靠近的失衡态尖峰区形成两个方面的平衡。一、在失衡态尖峰区确定与日、罡的力矩关系,形成在失衡条件下的天体平衡;二、在失衡态尖峰区确定与日、罡对海洋作用的第二层力矩关系,形成失衡条件下海洋的球状平衡,使赤道两侧海洋在地球失衡态平衡中形成3时6分的落位静态。

地球持落位静态旋转46.575度,欧亚大陆离月22.5度,差67.5度形成两大陆对月90度时,它的S极磁场离开与月N极磁场相对的尖峰区,对月磁引力负作用减弱,和移向欧亚大陆重心力的偶合关系松弛,在失衡态与日、罡对海洋构成的第二层力矩关系松动,形成向负离子体中心回旋运动。地球在回旋动态中,日、罡对其加强的力矩作用削弱,对赤道两侧海水的吸积力相对加强,使海洋在天体恢复平衡中形成涨潮动态。

地球持涨潮动态旋转46.575度,差22.5度形成两大陆对月90度时,它的S极磁场离开月球N极磁区,对月磁引力负作用消失,和移向欧亚大陆重心力的偶合关系解除。地球体回到负离子体中心后,恢复在平衡关系中与日、罡发生的两层力矩关系,使海水在天体平衡中形成3时6分的涨位静态。

地球持涨位静态旋转23.2875度,形成两大陆对月90度时,它的北美大陆移至向月方,欧亚大陆移至背月方。两大陆对月形成这样的角度后,地球持涨位静态旋转23.2875度,差67.5度形成两大陆对月直线,它的N极磁场进入月球N极磁区,实现磁推力负作用和移向欧亚大陆重心力的偶合。地球产生失衡惯性后,对月疏远的失衡动态冲动与日、罡构成的力矩机制。由于日、罡对失衡态地球加强力矩作用的同时亦对海水的引力加强,使它对赤道两侧海水的吸积力相对减弱,故再次形成落潮动态。

地球持落潮动态旋转46.575度,北美大陆中心居向月端,差22.5度形成两大陆对月直线时,日、罡对失衡态地球重又调整力矩关系。地球的失衡动态被控制后,在对月疏远的失衡态尖峰区发生两层力矩关系,使赤道两侧海洋在地球失衡的平衡关系中形成3时6分的落位静态。

地球持落位静态旋转46.575度,北美大陆离月22.5度,差67.5度形成两大陆对月90度时,它的N极磁场离开与月球N极相对的尖峰区,对月磁推力负作用减弱,和移向欧亚大陆重心力的偶合关系松弛,在恢复平衡中与日、罡对海洋作用的第二层力矩关系松动,形成向负离子体中心的回旋运动。地球在回旋动态中,由于日、罡对它的力矩作用减弱,其转向中心对赤道两侧海水的吸积作用力相对加强,使海洋在天体恢复平衡中再次形成涨潮动态。

地球持涨潮动态旋转46.575度,差22.5度形成两大陆对月90度时,它的N极磁场离开月球N极磁区,对月磁推力负作用消失,和移向欧亚大陆重心力的偶合关系解除。地球回到负离子体中心后,由于恢复了与日、罡在平衡关系中发生的两层力矩,使海洋在天体平衡中形成3时6分的涨位静态。

地球持涨位静态旋转23.2875度,两大陆对月形成90度时,欧亚大陆复移至向月方位,形成两个潮汐周期与一个两大陆对月角度对应的周期。这样的自然形式,与两大陆对月产生磁引力、推力负作用的交替形式相应,形成潮汐被两层力矩关系变化制约的内在规则。

 

3、大潮汐被三种作用力偶合的内在规则制约

 

地、月在日、罡载体内发生着两层星系关系,在两层星系关系中,只要地球的两个大陆对日、月形成三星四点直线,赤道两侧海洋必现大潮落位静态。根据大潮落位静态和两大陆与日、月角度相对的特征,推算地球磁力负作用和移向欧亚大陆重心力偶合后,再与太阳风偶合的双重关系,月绕地球一周,发生两次双重偶合关系,因此,形成两次大潮汐和两大陆与日、月垂直相对的对应形式。

一次是月行至望,在背日端与欧亚大陆相对,地球产生磁引力负作用和移向这个大陆的重心力偶合后再与太阳风偶合。大潮现落位静态过后,只要两大陆垂直对日、月形成90度,移向欧亚大陆重心力不仅与月球发生异性磁力的偶合关系解除,而且和太阳风的偶合关系解除。这样的偶合关系解除后,地球每旋转372.6度虽然都与月球发生异性磁关系,但因只有一次欧亚大陆与月相对,产生磁引力负作用,和移向这个大陆重心力的偶合关系与太阳风顺向,只能与太阳风形成一次磁引力形式的双重偶合,故在双重偶合关系中,只能形成一次在磁引力负作用中引发赤道两侧海洋的大潮落位静态。

另一次是月行至朔,在向日端与北美大陆相对,地球产生磁推力负作用和移向欧亚大陆重心力偶合后再与太阳风偶合。这次大潮落位静态过后,只要两大陆垂直再次对日、月形成90度,移向欧亚大陆重心力不仅再次与月球发生同性磁力的偶合关系解除,而且再次和太阳风的偶合关系解除。这样的偶合关系解除后,地球每旋转372.6度,虽然都与月球发生同性磁关系,但因只有一次北美大陆与月相对,产生磁推力负作用和移向欧亚大陆重心力的偶合关系与太阳风顺向,只能与太阳风形成一次磁推力形式的双重偶合,故在双重偶合关系中,只能形成一次在磁推力负作用中引发赤道两侧海洋的大潮落位静态。

观察海洋的大潮汐规则,发生大潮汐前后,涨位静态的水平和时间都与平潮汐相等。因为落大潮前后,3时6分的涨位静态水平和时间与平潮汐相等,所以,大潮汐也表现出在地球失衡与平衡关系中相对的两种力矩性。

一种表现为,月在背日端形成三星四点直线,欧亚大陆与月异性磁极相对,地球产生磁引力负作用,和移向这个大陆的重心力偶合后再与太阳风偶合,形成加重失衡。由于日、罡对加重失衡态地球控制力度加大时对海洋引力加大,地球在加重失衡的尖峰期产生两层力矩效果,方使赤道两侧海洋的落大潮动态停止,形成3时6分的大潮落位静态。两大陆对月形成90度,地球的磁引力负作用消失,和移向欧亚大陆重心力偶合关系解除,与太阳风偶合关系亦解除。地球在这种状态回到负离子体中心,不但恢复在平衡关系中与日、罡构成的两层力矩机制,而且使海洋的大潮涨位动态停止,恢复与平潮涨位水平相等的3时6分静态。

另一种表现为,月在向日端形成三星四点直线,北美大陆与月同性磁极相对,地球产生磁推力负作用,和移向欧亚大陆重心力偶合后再与太阳风偶合,形成加重失衡。由于日、罡对加重失衡态地球控制力度加大时,对海洋的引力作用加大,地球在加重失衡的尖峰期再次产生两层力矩效果,使赤道两侧海洋的落大潮动态停止,又形成3时6分的大潮落位静态。两大陆对月形成90度,地球的磁推力负作用消失,和移向欧亚大陆重心力偶合关系解除后与太阳风偶合关系亦解除。地球在这种状态回到负离子体中心,再次恢复在平衡关系中与日、罡构成的两层力矩机制,使海洋的大潮涨位动态停止,仍恢复与平潮涨位水平相等的3时6分涨位静态。

月在望、朔两端,因为地球产生的磁力负作用与两大陆重心力和太阳风偶合,都冲动两层力矩关系,形成两种形式的内在规则制约大潮汐现象,所以,月在望、朔方大潮汐交替中,形成了两大陆对日、月三星四点的直线,与赤道两侧大潮落位静态对应的自然形式。

以月在背日端,日、地、月形成近似直线,两大陆对月90度,欧亚大陆在向月方为始点,地球旋转23.2875度,差67.5度形成两大陆对月直线时,它的S极磁场进入月球N极磁区,产生的磁引力负作用开始与移向这个大陆的重心力偶合。地球在这种偶合基础上,形成向月靠近的失衡动态与太阳风偶合,它的失衡惯性加强,向月靠近的失衡动态加大,日、罡对其加大控制力度的同时对海洋引力加大,产生地球对赤道两侧海水的吸积力相对减弱效果,方使海洋形成落大潮动态。

地球持向月靠近的加重失衡态旋转46.575度,差22.5度形成两大陆对月直线时,由于日、罡对加重失衡态地球调整了力矩关系,在它向月靠近的加重失衡态尖峰区与其构成两层力矩机制,方使海洋形成3时6分的大潮落位静态。

地球在向月靠近的加重失衡态力矩中旋转46.575度,欧亚大陆离月22.5度,对月磁引力负作用减弱,和移向欧亚大陆重心力的偶合关系松弛,与太阳风的偶合关系松动。地球在加重失衡态尖峰区的两层力矩关系松动后,由于产生向负离子体中心加速回旋的惯性,使赤道两侧海洋形成恢复平衡的大潮涨位动态。

地球在加速回旋惯性中旋转46.575度,差22.5度形成两大陆对月90度时,S极磁场离开月球N极磁区,对月磁引力负作用消失,和移向欧亚大陆重心力的偶合关系解除,与太阳风似在绝缘状态。地球回到负离子体中心后,恢复在平衡关系中与日、罡构成的两层力矩机制,赤道两侧海洋依这个条件形成涨位静态。地球在平衡态力矩中旋转23.2875度,两大陆对月形成90度,完成一个加重失衡态周期。北美大陆移至向月方时月已离开日、地直线,因太阳微粒子流射线方向与地球对月磁力负作用角度偏斜,故不再发生重叠偶合关系。

这样的重叠偶合与失偶形式过后,时隔半月,月行至朔,再次与日、地形成近似直线。以两大陆对月90度,北美大陆在向月方为始点,地球旋转23.2875度,差67.5度形成两大陆对月直线时,它的N极磁场进入月球的N极磁区,实现磁推力负作用与移向欧亚大陆的重心力偶合。地球在这样的偶合基础上,形成对月疏远的失衡动态与太阳风偶合,失衡惯性加强、对月疏远的失衡动态加大。日、罡对地球控制力度加大的同时对海洋引力加大,地球对赤道两侧海水的吸积力相对减弱,海洋再次形成落大潮动态。

地球持对月疏远的加重失衡态旋转46.575度,差22.5度形成两大陆对月直线时,日、罡对其重又调整力矩关系,在地球对月疏远的加重失衡态尖峰区与其构成两层力矩机制,使海洋再次形成3时6分的大潮落位静态。

地球在对月疏远的加重失衡态力矩中旋转46.575度,北美大陆离月22.5度,磁推力负作用减弱,和移向欧亚大陆重心力的偶合关系松动,与太阳风的偶合关系亦松动。由于地球在加重失衡态尖峰区与日、罡发生的两层力矩关系松动,产生向负离子体中心加强回旋惯性,使海洋形成恢复平衡的大潮涨位动态。

地球持加强回旋动态旋转46.575度,差22.5度形成两大陆对月90度,它的N极磁场离开月球N极磁区,对月磁推力负作用消失,和移向欧亚大陆重心力的偶合关系解除,与太阳风亦似在绝缘状态。地球回到负离子体中心,再次恢复与日、罡在平衡关系中构成的两层力矩,使海洋恢复涨位静态。地球在天体平衡的力矩中旋转23.2875度,两大陆对月形成90度,完成另一个加重失衡的周期。这时欧亚大陆移至向月方,月球再次离开日、地直线,因太阳微粒子流射线方向与地球对月磁力负作用角度偏斜,亦不发生重叠偶合关系。

 

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