太阳系巧合小辑——约翰·马蒂诺一 马蒂诺意大利面

每年在你生日那天于正午时分爬上山顶并观察太阳。

金星每年都会环绕着太阳移到八分之三圆外,

在八年里划出一个完美的八角星。

ALITTLEBOOKOF

COINCIDENCE

INTHESOLARSYSTEM

太阳系巧合小辑

约翰·马蒂诺

JohnMartineau

Walker&Company

NewYork

译者序

去年我有幸读到两本鸿篇巨著,DrunvaloMelchizedek的《生命之花的古老秘密》和DavidWilcock的《源场调查》,两位作者可谓探赜索隐,钩深致远,以全新的方式发人深省地阐释了宇宙和生命的古老奥秘。

两位作者都在书中引用了一个名叫约翰·马蒂诺的英国人的研究成果,这勾起了我对他的兴趣。于是我上网搜寻他写的一本小书《ALittleBookofCoincidence》,无奈苦寻无果。不过幸运的是,我在卓越网上发现有原版英文书卖,当时库存只剩3本,遂果断买下。

约翰·马蒂诺把大部分已知的神圣几何关系和NASA得到的行星轨道的最大值、最小值、平均值输入电脑,他发现仅仅神圣几何就决定了行星之间的轨道关系,它们完全不是随机的。开普勒是对的,只不过它并不只限于柏拉图立体。

因为在网上找不到这本书中完整的插图,于是我把原书的插图扫描成图片,而其它的彩图则是我从网上搜来好让大家对此有更清晰的了解。由于本人并非天文学专业,翻译过程中难免会有纰漏,还望大家见谅并予以指正。对于本书的任何错误和建议,请发至353681059@qq.com或@Chicken-Fly新浪微博。

希望大家能享受探索太阳系行星奥秘这一奇幻之旅。这是对造物主鬼斧神工的惊鸿一瞥,而兔子洞还深着呢……

觉醒字幕组

小鸡飞

2013年4月4日

由内而外,由近及远——太阳→水星→金星→地球→

火星→谷神星/小行星带→木星→土星→凯伦星→

天王星→海王星→冥王星→柯伊伯带→塞德娜→奥尔特云

根据马蒂诺模型绘制的太阳系行星轨道的三维立体图

从图中可以看出行星轨道之间的关系可以用柏拉图立体来界定

取任意两个行星的轨道,然后每隔几天就在两者位置之间画一条线。

由于近日行星的运行速度比外围行星的要快,于是精美的图案便会展现。

每种行星配对都有其自身独特的舞蹈节奏。上图是金星和地球

在8年里所舞出的五瓣莲花。8个地球年相当于13个金星年。

火星与地球的曼妙舞姿

图中左下方的“8orbits”指的是

“外围行星环绕太阳运行一周的次数”

金星与火星的旋舞

土星和天王星共舞

地球的水晶能量网格

由于它是由嵌套在一起的二十面体和十二面体构成,

因此也被称为“二十-十二网格”(TheIcosa-DodecaGrid)

大西洋中央海岭和十二面体完美契合

根据Wilcock,我们的太阳有一个八面体形状的磁极系统:

北极、南极和沿着赤道的4个极点。

在这些点上,太阳会发射出带电能量粒子流。

太阳系巧合小辑——约翰·马蒂诺(一) 马蒂诺意大利面

将一个星四面体置于行星之内,它们在纬度19.47°

的交点或几何“应力点”通常是巨大能量在行星的地下

和大气之间释放与相互作用的地方,例如木星的大红斑,海王

星的大暗斑,地球上的夏威夷火山喷发区,和太阳最大的太阳黑子。

土星的北极显示出一种奇特的六边形特征,

横跨15,000英里,延伸60英里进入它的云层

献给那些悲剧地成长在

一个没有魔法般宇宙学的世界上的人们。

感谢无数多年来献身于

这个项目的朋友和同事。

请继续处理那些数字。

注意:整本书中括号里的百分比指的是准确度。

99.9%的准确度胜过本书中最窄的行。

对由诸多太阳系构成的无限宇宙的早期设想,

暗示于像星系和平行宇宙这样的重复结构中。

出自ThomasWright的《宇宙》(TheCosmos),1750年。

一组有用的象征行星的符号,由书法家MarkMills所绘,

每个符号都由太阳、月亮和地球组成并用于这整本书中。

介绍

生物生命如今被认为在地球形成不久之后便出现在这个星球上。似乎这个过程的菌种可能曾随着彗星或流星尾飞了进来。关于生命在火星表面下,木星冰冷的卫星木卫二上和事实上任何已知存在液态水这种神圣物质的地方的猜测又再次盛行。

自从希腊和中世纪对行星天体轨道的种种设想以来,关于宇宙的科学已经发生了不可估量的变化。但是随着伟大的神秘规划过时,以及龙与独角兽的消失,地球成为了现代的一个谜团。没有现代理论可以解释有意识生命的奇迹,还有我们星球周围的宇宙巧合。为什么太阳和月亮在天空中看起来一样大?这难道不让你感到奇怪吗?对于这样的问题有古老的答案,不过,它们预先假定了造物中的某种完美,而且它们通常援引人文科学的音乐和几何来证明。

本书不单只是又一本关于我们太阳系的袖珍指南,因为它表明在空间、时间和生命之间可能存在着某些还未被理解的基本关系。目前我们扫描天空收听智能无线电信号并搜寻有点类似我们自己星球的遥远行星。与此同时,最靠近我们的行星邻居正在空间和时间中绕着我们划出最精致的图案,而还没有科学家解释过为什么。这一切难道只是巧合,抑或这些图案也许解释了其中的科学①……

星系尘埃

良好调谐的宇宙

宇宙中有很多事情在发生着。许许多多繁星密布的星系洒落在我们时空视界的气泡上,宛如沙滩上沙粒漫地。在可见的宇宙中星星就像地球上的沙粒一样多。我们的星球和我们自己都是由重组的氤氲星尘构成,这是古老文明长期以来所教导的一个事实。我们现在知道星尘本身只是由泡泡球(fizzballs)构成,它们是有组织的光之漩涡,很早以前就在星星的内部深处被挤压到了一起。我们生活在微观与宏观之间,在宇宙中的一个时间和地点上,此时物质已经凝结、结晶、成形和稳定。

科学仍不知道有意识的生命在宇宙中是罕见还是普遍。我们和我们的地球究竟有多特别?有趣的是,科学家最近在苦思冥想这一奇怪的事实,即整个宇宙似乎很特别。在宇宙中刚好有足够的材料去建构它,而基本力和物理常数之间的比率似乎明确调谐以产生出一个惊人复杂、美丽和经久长存的宇宙。摆弄它任何一小部分,哪怕只是些微地,你就会得到一个满是黑洞、非实质的泡泡球,或其它无生命的组织的宇宙。这是设计还是巧合?

寻找宇宙中的秩序、模式和意义的故事的确非常古老。我们太阳系的行星一直以来都被怀疑隐藏着秘密的关系。在古代,这方面的学生会思索“天体之乐”,天体娴熟地唱着它们精妙而完美的和声。今天我们有开普勒、牛顿和爱因斯坦的定律的简单精确性。谁知道下一个会是什么呢?

太阳系

螺旋无处不在

我们的太阳系似乎是在大约50亿年前从一个早期版本的残骸中凝结而成。一个太阳在中心形成,而残余的物质同样相互吸引,形成岩态小行星。较轻的气体被太阳风吹向外面,凝结成4个气态巨行星:木星、土星、海王星和天王星,而在太阳系内部小行星逐渐长成行星,并且随着规模扩大,最后的那些碎片偕同越来越多的能量飞行就位(由于这些碰撞的力量,它们今天仍全都有熔化的内核)。最终所有东西变成了它们现在的样子。我们的太阳系采取了一个稳定圆盘的形态,一种现已知为相对罕见的结构。

太阳系的平面相对银河系的平面几乎刚好倾斜60°,因此行星实际上是在绕着银河系的旋臂螺旋前进。这张图(对面上图,依照Windelius&Tucker)是四个带内行星运动的示意图。

另一种描绘太阳系的方式是藉由将时空想象成一张胶皮,而太阳如同一个沉重的球和行星弹珠一同被置于其上(对面下图,依照GuyMurchie)。这是爱因斯坦关于物质弯曲时空的方式的模型,有助于形象化质量之间的引力。如果我们轻轻弹一粒没有摩擦的豌豆到我们的胶皮上,它便会轻易地被其中一颗弹珠捕获,或被来回甩几下并吐出,又或进入一个距任何一个虫洞半路之遥的快速旋转的椭圆形轨道当中。就像行星一样,豌豆越是深入漏斗,它就越接近星星,也因此必须绕行得越快以防它自已掉进管中。而且,它旋转得越快,它就变得越重,而它的时钟看起来就走得略慢。

倒退运动

边走边吻

任何从地球上用肉眼看天空的人都会注意到,除了稳定运动的太阳和月亮之外,还有五颗漫游的星星,即古代的五大行星。这些,和新发现的行星,看起来像是在粗略地沿着太阳每年的轨迹,黄道或黄道带,环绕着地球运动。如果生活如此简单那该多好!观察行星任何一段时间,你会发现它们远非以任何一种简单的方式运动,而是像喝醉了的蜜蜂一样踉踉跄跄,跳着华尔兹并不停旋转。偶尔,当行星经过,或亲吻时,每个对于另一个在一段时间内看起来就像是在逆着星星倒退或后退。原地转圈,同时保持一定距离旋转系在绳子上的一颗石头,你就会明白了。

下图展示了从地球上看,水星在一年里绕着沿轨道开行的太阳运行的模式(依照JoachimSchultz),而在对面我们看到18世纪卡西尼(Cassini)描绘从地球上观察木星和土星运动的素描。古时候,极其复杂的圆和轮子系统被用来尝试模拟这些行星的运动(对面下图),其中以托勒密的39个均轮和本轮系统②为最,它被用来模型化七大天体在超过两千年前的运动。

七的古老秘密

行星、金属和一周的七天

在不到四百年前,对面的图形成了遍及西方世界的宇宙论思想的基石,就像它们几千年来便已如此。今天,这些古代的七重系统的象征就像是奇特而有趣的提示,唤回了现已埋藏在新发现的行星和物理元素之下的炼金术宇宙论。不管怎样,让我们快速地看一下我们先人的宇宙论,并看看它能教给我们什么。

有7个清晰可见的运动天体(在古代这些都是神祇),它们可能会被按照它们相对固定的星星的表观速度而排列在一个七边形的周围。月亮看起来运行得最快,接着是水星、金星、太阳、火星、木星和土星(左上图)。然后每个天体归属于一天,这仍然清楚地体现在很多语言当中(例如,在意大利语和法语中,Mercolodi和Mercredi代表星期三)。这些天的顺序经由一种特别的七芒星给出(如右上图所示)。在英语中,这些行星(或神祇)更古老的名字曾被使用,诸如Wotan’sday、Thor’sday和Freya’sday③。

在古代,七大行星对应七种已知金属,它们的化合物引发了色彩联想。例如,金星被和碳酸铜的蓝绿色联系在一起。炼金术的学生在他们锻造更加精细的东西时会思索这些关系。惊人的是,古代体系也依据这些金属的原子数给出了现代的顺序!顺着一个更开放的七芒星得到:铁26、铜29、银49、锡50、金79、汞80,和铅82(左下图,依照Critchlow&Hinze)。导电性的顺序也出现在外面的周围,从铅开始。

地心说或日心说

地球或太阳位于中心

托勒密非凡的本轮和均轮世界持续了相当长的一段时间。尽管它很复杂,但却“保全了门面”,并且甚至被拿着以拯救灵魂。在古希腊,有朝一日会描述行星轨道的椭圆,被早期的数学家研究,比如阿波洛尼乌斯④,而早在公元前250年萨摩斯的阿里斯塔克斯⑤就在提倡一种行星环绕太阳运行的系统。然而,它并没有成功,一千五百年来地球依旧是我们仍体验到的——一个位于宇宙中心的静止物体,被旋转的圆轨所包围。托勒密的天动学说体系被希腊人传给阿拉伯人,然后最后又再次回到了西方。

古代的四种体系如图所示(对面上图,依照ArthurKoestler),每个图中的每个天体应被理解为拥有它自己的本轮和偏心轮(见第7页)这些复杂的附件。哥白尼,尽管在1543年将太阳置于中心(左上图),仍旧是一个坚定的本轮主义者,他增加了无形的轮子的数量,从托勒密的39个增至惊人的48个。在十六世纪晚期,第谷·布拉赫(TychoBrahe),不顾开普勒的证据,拼命地试图将地球固定在宇宙的中心(左下图),而赫拉克莱提斯(Herakleides)建立的一个希腊早期的模型,和后来Eriugina的版本类似,则尝试一种折衷方案。

太阳系的现代模型如对面(下图)所示。它展示了行星(包括最大的小行星,谷神星),在太空中环绕着太阳运转。每个行星都有一个轨道壳层,有些比其它的更厚。这个基本模型最初是在1596年由约翰尼斯·开普勒所构想,而我们现在转向的正是他的观点。

开普勒的设想

椭圆和嵌套的立体

开普勒注意到了有关行星运动的三件事情。第一,他确定了轨道是椭圆形(因此a+b=常数,对面下图),而太阳位于一个焦点上。第二,他注意到一个行星在特定时间内扫过的空间的面积是不变的。第三,他发现行星的周期T(它环绕太阳一周所需要的时间长度)与R,它的长半轴(或平均轨道)相关,因此T2/R2在整个太阳系中都是一个常数。

为轨道寻找一种几何或音乐的解答,开普勒注意到6个以太阳为中心的行星意味着5个间隔。他所尝试的有名的几何解答是把5个柏拉图立体放入6个行星天体之间(对面,下图有主要细节)。

在近几年,远非贬损了开普勒的设想,爱因斯坦的定律实际上表明了当接近太阳时,由水星的较快运动(因此产生增质和慢钟效应)造成的微小时空效应在数千年里产生了一种椭圆的进动旋转,因此随着时间的推移强化了开普勒壳层的真实性。

天体之乐

行星协调演奏

在古代,七个音符依照各种象征性的排列归属于七大天体(对面上图)。有了他的准确数据,开普勒现在着手精确计算这些人们久远以来设想的“世界之和谐”(HarmoniaeMundi)。他特别注意到行星的极限角速度之间的比率都是和声音程(对面中图,依照JocelynGodwin)。按照这些方法,在1968年,A.M.Molchanov的研究揭示了整个太阳系就如同一个调谐的量子共振结构,而木星就像管弦乐队的指挥。

音乐和几何是亲密的伙伴,CarlvonWeizsäcker1948年关于行星凝结的五边形粒子云结构理论(如对面下图所示,依照Murchie&Warshall)给这些难以捉摸的轨道提供了更多光迹斑斑的线索。它看起来可能有点奇特,若非两个嵌套的五边形(左下图)不仅界定了水星的轨道壳层(99.4%),还界定了水星和金星(99.2%)、地球和火星的相对平均轨道(99.7%)之间的真空区,以及火星和谷神星(99.8%)之间的空间。再者,三个嵌套的五边形(右下图)界定了金星和火星(99.6%),以及谷神星和木星的平均轨道(99.6%)之间的空间。一个巧合。

波得定则与会合

和声和有节奏的相吻

为了在行星轨道和周期之中发现一种简单的模式,人们已经做了无数次的尝试。一种基本的对数图展示了行星轨道中明确的基本规律(对面上图,依据Ovendon&Roy),这也存在于不同的卫星系统中。

一个有名的公式是1750年的“提丢斯-波得定律”⑥:从0开始,然后取数字3,并不断加倍从而得到数列0、3、6、12、24、48、96、192和384。现在每个数都加上4,得到4、7、10、16、28、52、100、196和388。这些数与行星的轨道半径非常相符(除了海王星)。特别地,这个公式预测了位于火星和木星之间,在28个单位处的一颗失踪的行星,而在1801年1月1日,朱塞普·皮亚齐(GiuseppePiazzi)发现了谷神星,小行星带中最大的小行星,位于正确的轨道上!

行星的周期有时候表现为各自的简单比率,一个有名的例子是两个最大行星,木星和土星(99.3%)的2:5之比。更远处,天王星、海王星和小冥王星尤具节奏且调和,表现出周期之间的一个1:2:3之比,即天王星和海王星的周期加起来得到冥王星的(99.8%)。

就像一个漩涡,带内行星环绕太阳运行的速度比带外行星的要快,这个表格(对面下图)展示了两个行星两次相吻、经过或接近之间的天数,正确的说法是“会合”(synod)。那地球有没有感受到任何的和声呢?我们有两个行星邻居,金星近日而火星向空,而数据显示我们每与金星相吻4次,就会亲吻火星3次(99.8%)。因此每时每刻,一种超慢的3:4节奏或一个深沉的四度正被播放在我们的周围!

了解这些图的含义

对于出现在本书中的东西的一些提示

当你从小就被告知行星全都环绕着太阳运转,要理解从地球上看它们实际上如何运动并不容易。稍停片刻并想想它实际上看起来会是怎样。每天太阳从左到右自然地越过天空(在南半球是从右到左)。但在蓝天背后太阳实际上正非常缓慢地向左移动穿过星星(在南半球是向右),要花上一年才回到同一颗星星。与此同时,月亮同样向左移动穿过星星,在仅仅一个月内就完整地绕行一周,用27.3天回到一颗星星,或29.5天再次赶上太阳。仔细看——当太阳自己沿着它每年的轨迹缓慢地转动时,金星和水星正飕飕地绕着太阳飞驰,来来去去。

每对行星都创造了一种单一的舞蹈。不管你站在两者中的哪一个都无所谓,你的同伴围绕着你跳的舞蹈都会一样。它是一种共享的经历。想象站在金星上面——从这里看,太阳相对星星移动得更快,而水星位于中间,像游乐场的一名华尔兹舞者绕着太阳旋转。从上面看,其图案看似华尔兹,与水星绕着地球所跳的舞步相似(对面上图)。地球和水星在7年里相吻22次,不过古希腊人也知道一个更加准确的,长达46年,有145次会合的周期。水星和金星在仅仅14次相吻之后就优美地合调了。

在后续的篇章里,我们也会遇到“黄金分割”,Φ或phi。这是一个在每个五角星,也在斐波那契数列(如对面所示)中发现的常数。黄金分割可以表现为0.618(ϕ)、1.618(Φ),或2.618(Φ2),并被发现贯穿植物和动物生命的始终。正如我们将看到的,它也特别出现在地球的周围。

带内行星

水星、金星、地球和火星

太阳系被一条小行星带分成两个截然不同的部分。带内区域展现出四个小岩态行星快速地环绕太阳运行,(对面中图)而在带外区域四个巨大的气态和冰态行星则慢悠悠地转动。

太阳主要是氢和氦。它是一座元素工厂,也是一个巨大超热且流动的几何磁铁,其核心有15,000,000℃,表面则是6,000℃。它吹出一阵粒子风,刮遍整个太阳系,而它的太阳黑子和巨大的太阳耀斑会影响到地球上的电子设备。图中(对面上图),它的曲率只是刚刚可见。

水星是第一颗行星。主要是固态铁,它是一个多坑,没有大气的世界,在阳光下有400℃,而在阴影处则是-170℃,

金星是第二颗,一个云气笼罩的温室世界。在表面温度高达惊人的480℃,而富含二氧化碳的大气比地球的要浓密90倍。一个苹果在这里会即刻被其热度化成灰烬,被大气压扁并最终溶解在硫酸雨中。

地球是第三颗行星,孕有生命并拥有一个大卫星。

火星是第四颗,一个红色的岩石世界,刚在冰点以上。冰盖在稀薄的大气下覆盖着极点。河床表明火星一度曾有降雨、海洋和大气,但如今它们早已消失。今天尘暴经常笼罩火星好几天。巨大的死火山,其中一座比埃非勒斯峰还要大三倍,见证着一个过去的时代。火星有两个小卫星,火卫一和火卫二。

火星之外是小行星带,由谷神星统治,而在那之外则是巨大带外行星的国度。

水星和金星的轨道

一个非常简单的帮忙记忆的技巧

凭借一人之力,太阳系的第一颗行星做出了非凡之举,因为一个水星“日”正好是两个水星“年”,在此期间水星刚好绕着它自己的自转轴旋转了三次⑦。这种和谐的原因依旧未明。一天被定义为一颗旋转行星上的一个给定的特征重新指向太阳所需的时间长度,一年是太阳经过一颗特定星星前面所花的时长,而自转周期则是行星上的一个给定的特征对齐一颗星星所用的时长。在音乐中,2:1被称为八度,它在几何上被一个等边三角形所界定。

你用圆所能做的第一件事是将三个圆放在一起,使它们全都相切。令人惊讶的是,太阳系前两个行星的轨道正隐藏在这一简单的图样之中,因为如果水星的平均轨道经过这三个圆的圆心,那么金星的平均轨道就正好围住这个图形(对面)(99.9%)。金星维纳斯,爱与美之女神,拥有整个太阳系中最圆的轨道。

这是一个容易记住的简单技巧——你每时每刻在你周围都会看见它,在家里,在设计、艺术、建筑式样和自然界中。每次当你拿起三个玻璃杯或把三个球按在一起时,你便创造出了前两个行星的圆形,或平均轨道,达到非比寻常的准确度。理想的和显现的,两者之间这漂亮的契合必定有其原因,但是还没有人知道。或许某个聪明的21世纪科学家将能够解释它——在那之前,它仍是一个美丽的巧合。

因此这第一颗行星奏出那最初的和声并划出那最初的几何形状来产生出它的邻居。我们已经从一开始,听到了二,并看到了三。

金星之吻

我们最美的关系

除了太阳和月亮,天空中最亮的点就是金星了,即启明星和长庚星。她是我们最近的邻居,每584天当她经过我们和太阳之间时便亲吻我们。每次当这些亲吻发生时,太阳、金星和地球就会在距离五分之二圆外对齐——如此一种五角形的合相得以划出,用了刚好8年的时间(99.9%)(或13个金星年(99.9%))。再次注意斐波那契数,5、8和13,它们管理着地球上大部分的植物生长。地球和金星的周期也有密切的关系,为Φ:1(99.6%)。

从地球上看,这种和谐表现为金星环绕着转动的太阳飞旋,划出一个惊人美丽的图案。这个图(对面上图)展示了四个8年的周期,所以是32年。金星在她最接近时的耀眼亲吻中似乎相对背景星星短暂地逆转了方向(从地球上看如下图所示),这时,那些小环便会形成。

金星和地球舞蹈的五重性质延伸至它们彼此之间最近和最远的距离。在对面下图中我们看到金星的近地点和远地点被两个五角星所界定。一个在另一个周围所划出的空间的主体大小之比因此是1:ϕ4(99.98%)。

所有这些图也适用于金星对地球的体验。

金星之绝美

他们没有在学校教给你的东西

把太阳放在中心,让我们看一下金星和地球的轨道。每隔几天就在这两个行星的位置之间画一条线(左下图)。由于金星运行得更快,当她完成整个回路时地球才刚刚走完半个回路(中下图)。如果我们持续观察正好8年,对面的完整图案便会浮现,即上一页那美丽的五瓣花的太阳中心版。

地球最外面的轨道和金星最里面的轨道,即它们的原轨道(home),两者之间的比率令人惊奇地经由一个简单的正方形而得到(右下图)(99.9%)。

金星独特地在她自己的自转轴上按照和太阳系中所有其它的旋转相反的方向极其缓慢地旋转。她的自转周期是一个地球年的三分之二(99.8%),一个五度,继八度之后第二个最简单的音程。这与对面所示的舞步优美地协调一致,因此每次当金星和地球相吻时,金星的同一面都会朝着地球。

在5次相吻的8个地球年里,金星即已在她的13年当中绕着她自己的自转轴旋转了12次(来自Kollerstrom)。这全都和音乐高度相关,相当精确,而且十分美丽。

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101014/212724.html

更多阅读

约翰·戴维斯自传《中国通》 约翰保罗戴维斯

约翰·戴维斯自传《中国通》小约翰·P·戴维斯(John Paton Davies,Jr.)与1908年生于中国四川,1999年在美国去世。他的父亲老约翰·戴维斯(John Paton Davies,Sr.)是来自美国的、生活在四川的传教士

惊爆:刘翔今天输给了约翰.斯蒂芬.阿赫瓦里!

我没在现场,也不完全认同网友一些说法,不过还是觉得他应该坚持完比赛,哪怕一步步走着跨过栏去,也许连这110M都难以走完,但只要去做,就算跌倒被人抬出去,也是英雄。很遗憾,他是自己走出去的! 引子: 马拉松选手约翰.斯蒂芬.阿赫瓦里(John Stephen

我所认识的小约翰·肯尼迪 小约翰适配器

我所认识的小约翰·肯尼迪刘旭东 / 编译小约翰·F·肯尼迪出生于1960年,是美国前总统肯尼迪唯一的儿子。他毕业于布朗大学和纽约大学法学院,曾先后担任联邦的地区助理检察官,政论性杂志《乔治》的主编。1999年在一次飞行中坠机身亡,

声明:《太阳系巧合小辑——约翰·马蒂诺一 马蒂诺意大利面》为网友好戰分子分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除