3618.火山氣體的由來
2016.1.19
火山噴發(fā)除了巖漿之外,還有大量的氣體和火山灰?;鹕交业某煞质茄趸韬脱趸X,屬于膨化后的巖漿顆粒?;鹕綒怏w的主要成分有水蒸氣、含硫化合物和二氧化碳,可能還有反物質(zhì)氘、氚氣體和反物質(zhì)氦同位素。
我所以關注火山氣體,一是它的由來,二是它構成地球大氣層的一部分。當然,反物質(zhì)氣體不會在地球停留,成為宇宙射線的一部分。
地球大氣層主要來自宇宙射線和宇宙射線產(chǎn)生的核聚變、核裂變,而宇宙射線的主要物質(zhì)成分是氫、氦同位素。
太空中宇宙射線的密度是不一樣的:距離恒星越近,密度越高;越遠,密度越低。速度相對恒定,也會有所變化。
據(jù)說地球大氣邊緣有熱層存在,熱層(英文:Thermosphere),亦稱熱成層、熱氣層或增溫層,是地球大氣層的一層。它位于中間層之上及散逸層之下,其頂部離地面約800km。熱層的空氣受太陽短波輻射而處于高度電離的狀態(tài),電離層便存在于在本層之中,而極光也是在熱層頂部發(fā)生的。
熱層頂高度隨太陽活動變化很大,通常在300~500千米之間。熱層幾乎吸收了波長短于1750埃的全部太陽紫外輻射,成為主要熱源,熱層溫度結構主要受太陽活動的支配。這一層溫度隨高度增加而迅速增加,層內(nèi)溫度很高,層頂溫度可達1500K,也有3000K之說,晝夜變化很大,熱層下部尚有少量的水分存在,因此偶爾會出現(xiàn)銀白并微帶青色的夜光云。
我認為熱層源于宇宙射線沖擊產(chǎn)生的原子級別的核聚變、核裂變,裂變的主要是氫同位素“氕”,而發(fā)生聚變反應的是氫同位素中的氘、氚和宇宙射線中的氦同位素,及地球大氣的相應成分。聚變反應可能多次進行,包括化合反應,形成地球大氣成分,甚至部分地表物質(zhì)成分,所謂水從天上來。
由于宇宙射線的密度不同,核聚變的深度不同,化合物的成分不同,形成了星系內(nèi)星球不盡相同的大氣成分和地表物質(zhì)成分。
還有,不同物質(zhì)星球?qū)τ钪嫔渚€的接受是有區(qū)別的,只接受相同物質(zhì)的宇宙射線,排斥相反物質(zhì)的宇宙射線。所以,月球近在咫尺,環(huán)境與地球大不相同。而所謂陽光,主要來自宇宙射線與地球大氣成分中氫同位素“氕”的裂變,離開了熱層,太空一片黑暗、寒冷,接近絕對零度。
我感興趣的是火山氣體成分中有多少星球內(nèi)部核聚變形成物,星球內(nèi)部溫度能否發(fā)生核聚變。
巖漿通過地下水可以產(chǎn)生水蒸氣,通過油氣田可以產(chǎn)生二氧化碳、二氧化硫,有沒有直接形成于地幔中的水蒸氣和二氧化碳、二氧化硫?
據(jù)說太陽表面溫度高達攝氏6000度,而地幔溫度只有攝氏1500-3000度,能否形成氫、氦同位素和其他相對高端的化學元素?換句話說,什么樣的光子密度才能發(fā)生形成化學元素的核聚變?
核聚變是大量光子轉化為化學元素的吸熱反應,會形成溫度極值,而核裂變是化學元素轉化為光子和相對低端化學元素的放熱反應,達到臨界溫度才會裂變?yōu)楣庾印]有一定的光子密度,也就是臨界溫度,不會發(fā)生核聚變;而達到核裂變的臨界溫度,又會發(fā)生核裂變,同樣條件下核裂變的臨界溫度一定高于同一化學元素核聚變的臨界溫度。所以,同一臨界溫度、同一化學元素,不會核聚變、核裂變并存。
壓力環(huán)境可能改變核聚變、核裂變的臨界溫度,數(shù)倍的差距很難讓人相信,所謂太陽表面溫度和上下地幔的溫度可能都是人們的猜測。
如果上下地幔中有核聚變發(fā)生,就會有反物質(zhì)射線和氣體積聚,包括正物質(zhì)氣體成分,形成火山氣體,加入地球大氣成分。所以,地球大氣成分可能來自內(nèi)外兩個方面,宇宙射線及其引發(fā)的核聚變、核裂變、化合反應是主要方面。