3696.試從星球溫差分析星球磁場(chǎng)
2016.8.13
電磁學(xué)是我的弱項(xiàng),在分析星際磁場(chǎng)關(guān)系時(shí)得到充分的顯示,于是想到通過分析星球溫差倒推星際磁場(chǎng)關(guān)系。
星球溫差與星際磁場(chǎng)關(guān)系存在正關(guān)聯(lián),我以前的文章已經(jīng)講過,可以重復(fù)如下:地球表面直接來自太陽的光子不會(huì)超過太空背景溫度,約合攝氏2.74度;直接來自太陽宇宙射線核裂變加上直接來自太陽的光子溫度不會(huì)超過地球大氣平流層的溫度,約攝氏零下85——91.5度(網(wǎng)上搜索平流層的最低溫度);超過上述溫度的光子來自正負(fù)電荷的聚變,其中正電荷來自地球正物質(zhì)偏電荷屬性的凝聚力(吸引力),負(fù)電荷來自星際磁場(chǎng)交流,其中大氣層和地殼、上地幔、中間層的負(fù)電荷來自地日磁場(chǎng)與太陽倒數(shù)第三對(duì)偶層次正負(fù)電荷的交流,下地幔和地核的負(fù)電荷來自地月磁場(chǎng)與月球正負(fù)電荷的交流。如果地球大氣平流層的溫度是均衡的,地表溫度變化就與所謂陽光的直射、斜射沒有關(guān)系,而與磁場(chǎng)正負(fù)電荷的循環(huán)有關(guān):兩極正負(fù)電荷相對(duì)集中,溫度較低(溫度只與光子密度有關(guān),單電荷不能形成光子),漸次存在正負(fù)電荷的交匯,地表溫度逐漸升高,赤道附近達(dá)到極限,溫度最高,形成緯度溫差;地下陽光照射不到,可正負(fù)電荷的循環(huán)一刻不停,伴隨正電荷密度的增加,交流負(fù)電荷的密度同比例增加,形成深度溫差,上下地幔達(dá)到高溫的極限。由于光子的形成是放熱反應(yīng),光子向化學(xué)元素的核聚變是吸熱反應(yīng),所以存在地球大氣平流層和地心中間層、地核的低溫。所謂陽光的直射、斜射與地日磁場(chǎng)的磁極變化有關(guān),也會(huì)影響環(huán)境溫度,地球表面的季節(jié)變化是所謂陽光直射、斜射與磁極“漂移”兩個(gè)因素共同作用的結(jié)果。
地核與地心中間層是熱核反應(yīng)相對(duì)靜止,化學(xué)元素相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)域,也是正電荷的輸出區(qū)域。上下地幔不但是正電荷的主要匯聚區(qū)域,更是正負(fù)電荷聚變?yōu)楣庾樱庾泳圩優(yōu)樵拥暮诵膮^(qū)域,向上熔化地殼和中間層,向下沉積新產(chǎn)生的化學(xué)元素,實(shí)現(xiàn)星球的緩慢成長(zhǎng)。由于正反氫、氦同位素同時(shí)形成,可能累積反物質(zhì)氘、氚元素和反物質(zhì)氦元素,通過火山噴發(fā)釋放到太空中去,成為月球表面物質(zhì)的一部分。
通過以上分析,地球兩極不但輸出、輸入正負(fù)電荷,還存在正負(fù)電荷兩極之間、兩極與地心之間不間斷的循環(huán),這種循環(huán)在地日、地月之間會(huì)形成所謂核力,既相互吸引,又相互排斥。在地球內(nèi)部的關(guān)系我還沒有想清楚,可以肯定的是上下地幔是負(fù)電荷的主要通道,中間層可能存在火山通道,也是負(fù)電荷通道。
電磁學(xué)中有電磁感應(yīng),地日磁場(chǎng)與地月磁場(chǎng)有沒有電磁感應(yīng),相互補(bǔ)充,我不清楚。但是月球的運(yùn)動(dòng)只與地球有關(guān),與太陽基本沒有關(guān)系,也不存在物質(zhì)能量的交流(與太陽同屬反物質(zhì)星球,排斥太陽宇宙射線,也不與太陽交流正負(fù)電荷)。
物理學(xué)中有高溫?zé)o磁之說,上下地幔存在的高溫可能破壞地球內(nèi)部?jī)蓚€(gè)磁場(chǎng)之間的排斥反應(yīng),但地核與地殼和中間層之間可能存在不同的旋轉(zhuǎn)速度,地核與月球同步,地殼與中間層同步,表明兩個(gè)磁場(chǎng)存在相對(duì)的獨(dú)立性。
地球的兩個(gè)磁場(chǎng)如果形成不同的旋轉(zhuǎn)速度,很可能有磁懸浮存在,在哪里呢?是否破壞地球的物質(zhì)循環(huán)?我不知道。探索的魅力來自未知的存在,慢慢思考吧!
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