另一方面,太阳磁场范围的太空间,是自然存在着不同距离的磁力线圈之磁性现象,太阳随机的自转运动,会对太阳系空间产生牵引力作用,就能自然形成太阳系空间不同距离的行星运行轨道。因而,一方面,太阳磁畴的边缘,即是太阳磁场的边缘,或者准确地说,太阳系的边缘是拥有磁性的同性相斥现象的,从而达成星系之间的互不干扰性。

磁铁在高温下会失去磁性,为什么太阳没有失去磁性?

对于磁铁在高温下会失去磁性,为什么太阳没有失去磁性呢之话题,我个人认为,磁铁在超高温状态下确实是失去了异性相吸方面的磁性物理现象,其实它在超高温状态下只失去了磁性异性相吸的那一部分,而磁性之中的同性相斥和磁力线圈还是存在。为什么会这样说呢?因为,在宇宙之中,所有可视的实体物质都是由原子所构成的,而原子细分之后又是由围绕原子核外围的诸多电子所组成,电子围绕原子核的无限自然循环运动现象,就会自然地产生实体物质之原子合体的磁性物理现象,也就是说,在宇宙所有的天体之中都自然会存在着自身的磁性现象。

即是同性相斥、异性相吸和磁力线圈三种磁性物理现象。在实验中,任何物体在超高温状态下都会产生一种独特的抗磁性力量现象,会将异性相吸方面的磁性所为覆盖或抵消,进而完全失去了异性相吸方面的磁性现象。但其磁畴边缘同性相斥现象和磁场范围之诸多磁力线圈现象还是自然存在的,我们的太阳也不例外。因而,一方面,太阳磁畴的边缘,即是太阳磁场的边缘,或者准确地说,太阳系的边缘是拥有磁性的同性相斥现象的,从而达成星系之间的互不干扰性。

另一方面,太阳磁场范围的太空间,是自然存在着不同距离的磁力线圈之磁性现象,太阳随机的自转运动,会对太阳系空间产生牵引力作用,就能自然形成太阳系空间不同距离的行星运行轨道。以上所述,就是太阳在超高温环境下只失去了磁性的吸引力现象,而没有失去了磁性之圆周牵引力和与邻系同性相斥现象的原因所在。不知这样的回答是否准确?!如读者阅后觉得我说的有道理,希给个点赞并关注我,欢迎大家一起讨论与学习。


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