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[转载]《破解中国太极图中的宇宙奥秘》部分插图

来源:网络转载 2014-08-21 15:09 编辑: 网络 查看:

[转载]《破解中国太极图中的宇宙奥秘》部分插图 (2012-04-22 18:01:02)

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原文地址:《破解中国太极图中的宇宙奥秘》部分插图作者:毛奕宏

《破解中国太极图中的宇宙奥秘》部分插图

 

(在图片上单击可查看大图)

 

(这一张是扉页背面彩图)

   画家范兴儒先生临摹的《初唐莲花藻井飞天》图,不仅表达了唐代诗人李白在《古风》中赞美飞天“素手把芙蓉,虚步蹑太清。霓裳曳广带,飘拂升天行”的绝佳神韵,而且画出了伏羲先天太极图所表达宏观宇宙的万形万物万象,同时也深刻地描述了微观量子世界的奇幻百变!让我们从此画中领悟到了古人对“飞天世界”的向往。

   范兴儒先生对笔者格外关爱,在他送我的《敦煌飞天》画册中赠言:“人生无常何所求,花开花落空悠悠;足踏坎坷成平道,心化飞天竞自由。”

 

图1.5  有两根主要旋臂的银河系

图片版权与提供:R. Hurt (SSC),JPL-Caltech,NASA,GLIMPSE

    斯皮策太空望远镜(Spitzer Space Telescope)巡天计划拍摄的银河系图片为“中国太极图”的图形提供了有力的实证,让我们从银河系外看到了它的真容。我们的银河系是个大型的螺旋星系,有两个主要的旋臂(另外两个较小的旋臂是分岔的辅助旋臂,它们与主旋臂紧密相依),分别为半人马旋臂 ( Scutum-Centaurus )以及英仙旋臂 ( Perseus ),就如这张绘图所示。天文学家现在仍然认为我们的太阳位于离银河系边缘三分之一的位置,在一个称为猎户支臂 ( Orion Spur )的小旋臂上,也就是绘图的坐标中心位置。先前的研究认为银河系核心有个棒状结构,并拥有四条旋臂。

 

 

图 1.38   北斗七星、北极星、小熊星图片

图片版权与提供:Jerry Lodriguss (Catching the Light)

    北斗七星本身并不是一个星座,它只是大熊座的一部分,北斗七星之中有五颗星彼此非常接近,甚至可能是同时生成的。利用北斗七星杓口两颗星的连线再延伸约 5 倍的距离可以找到位于小熊座的北极星。在未来的 10 万年间,恒星之间的相对运动会使得北斗七星的外形慢慢地改变。

 

 


图 1.39   甘肃省山丹县硖口堡至丰城堡段汉、明长城。(摄影:毛奕宏)

    照片中的长城是明长城,紧挨着它右边的是汉长城壕沟和烽燧。长城左边统称为塞内,右边统称为塞外。汉长城,也叫塞垣,山丹段建于西汉元鼎六年,现存 53 千米,烽燧 19 座。明长城,又叫边墙,山丹段建于明隆庆六年,现存 98 千米,烽燧 66 座。

 


图2.1    另一种风貌的猫眼星云

图片版权与提供:Vicent Peris (OAUV/PTeam),MAST,STScI,AURA,NASA

    和其他的猫眼星云 NGC 6543 图片比起来,这张图片最大的差异是后期处理的方法不同,由于使用了更复杂的配色表,从而提高了清晰度及淡色和暗色区域的细微构造分辨率。图片中即将死亡的中心星,在一系列规律的爆发中,不停地抛掷出外层物质,因此形成了星云外围同心圆状的尘埃壳。我们可以看出,星系爆发时明显产生的纵向和横向太极微波向外暴胀的重叠图景,为星系最终以“太极规范场”进行演化提供了十分有力的实证。

 

图2.22  螺旋星云 NGC 7293

图片版权与提供:NASA, JPL-Caltech, Kate Su (Steward Obs, U. Arizona) et al.

    这张诡异的图片是斯皮策太空望远镜以红外波段拍摄的螺旋星云 NGC 7293,它位于水瓶座,距离地球仅 700 光年。图片的中心亮点为星云核心,是一颗白矮星,处在特别强的红外线内,这是过去没有发现的现象。周围为星云的星尘,星尘使得像是瞳孔的宇宙之眼更加火红,这是一个绝佳的行星状星云的例子,代表了像太阳这样的恒星演化的最后阶段。从 NGC 7293 可看出,星云、星团、星系及宇宙中的暗物质,它们均呈现出大小不等的“太极规范场”演化趋势,共同构成了浩瀚宇宙演化的美妙图景。

 


图3.10  自然界的对数螺线

图片版权与提供:M101 - NASA, ESA, CFHT, NOAO; Typhoon Rammasun - MODIS, NASA

图片比对: Lawrence Anderson-Huang

    超级台风“威马逊”的宽度只有 1 000 千米,距地球 2 500 万光年的 M101 风车星系跨幅则有 17 万光年,它们的尺度虽然天差地别,但在外观上却是惊人的相似:它们旋臂的形状既简单又美丽,在数学上被称为对数螺线。对数螺线是一根无止尽的螺线,它永远向着极绕,越绕越靠近极,但又永远不能到达极。对数螺线的螺距以几何级数递增,而且是自我相似的,即对数螺线经放大后可与原图完全相同。对数螺线在自然界中普遍存在,比如鹦鹉螺的贝壳、旋涡星系的旋臂、低气压的外观、向日葵和菊的种子排列、鹰接近猎物的路径、昆虫接近光源的路径、蜘蛛网的构造等。对数螺线是 1638 年笛卡尔发现的。后来瑞士数学家雅各布·伯努利经过详细研究发现,对数螺线经过各种变换后仍然是对数螺线,如它的渐屈线和渐伸线是对数螺线,自极点至切线的垂足的轨迹,以极点为发光点经对数螺线反射后得到的反射线,以及与所有这些反射线相切的曲线(回光线)都是对数螺线。他惊叹这种曲线的神奇,竟在遗嘱里要求后人将对数螺线刻在自己的墓碑上,并附以颂词“纵然变化,依然故我”,用以象征死后永生不朽。

 



图3.18   宇宙微波背景辐射探测卫星(COBE)观测拍摄的宇宙双极现象

图片版权与提供:DMR,COBE,NASA,Four-Year Sky Map   

    这幅图像和“宇宙和宇宙星系运动总图”相对照,会奇妙地显示出它们惊人的一致性。之所以将这张图片再次向读者介绍,是因为图片中椭圆长轴线上可看出有明显的两个太极阴阳小鱼眼点,它们分别是“有形物质宇宙”和“无形物质宇宙(暗物质、暗能量)”的质量中心点!椭圆宇宙被一条太极 S 曲线分为两半,它不仅显示了宇宙大爆炸初期物质在宇宙暴涨时按照太极 S 曲线穿越时空的速度,而且显现了宇宙暗物质的“痕迹”。宇宙双极现象证明了宇宙就是一个“太极规范场”!