4017.磁極“漂移”產(chǎn)生季節(jié)變化
2018.1.26
一直以來(lái),我們對(duì)于季節(jié)形成的解釋都是陽(yáng)光的直射和斜射?墒,使用手電照射地球儀,直射和斜射對(duì)溫度的影響并不是很大,甚至可以忽略不計(jì)。
長(zhǎng)期以來(lái),我們對(duì)于宇宙背景溫度的解釋都是大爆炸的殘存溫度,有人還因此獲獎(jiǎng)。什么溫度可以殘存這么久遠(yuǎn)?是否與熱力學(xué)定律不符?
其實(shí),宇宙背景溫度只能說(shuō)明一件事:所有恒星的光照對(duì)宇宙溫度的影響不會(huì)超過(guò)2.74k,也就是攝氏2.74度。
地球大氣邊緣有一個(gè)“熱層”,厚達(dá)數(shù)千千米,最高溫度可達(dá)數(shù)千k,豈是陽(yáng)光的溫度可比?只有宇宙射線與地球大氣邊緣稀薄氣體劇烈撞擊引發(fā)的核裂變可以解釋,陽(yáng)光的直射和斜射產(chǎn)生的溫差與其相比是否可以忽略不計(jì)?
更有意思的是:“熱層”以下的溫度,赤道地區(qū)是攝氏零下75度,兩極地區(qū)是攝氏零下45度,斜射區(qū)域的溫度反而高于直射區(qū)域的溫度達(dá)30度左右!
您還認(rèn)為陽(yáng)光的直射和斜射產(chǎn)生地球季節(jié)變化嗎?
同溫層不同溫,我說(shuō)的攝氏零下45——75度的溫差就發(fā)生在同溫層。赤道地區(qū)的溫度低于兩極區(qū)域的溫度源于核聚變的吸熱反應(yīng):核聚變的程度不同,吸收的熱量就會(huì)不同。上層光子密度高,不等于下層光子密度高,因?yàn)橛泻司圩儼l(fā)生,核聚變的實(shí)質(zhì)是偏電荷光子轉(zhuǎn)化為化學(xué)元素的過(guò)程。如果有連續(xù)核聚變發(fā)生,就會(huì)產(chǎn)生很低的環(huán)境溫度。
同溫層距離太陽(yáng)比我們距離太陽(yáng)要近,可地表溫度明顯高于同溫層溫度,地面以下溫度還會(huì)升高,據(jù)說(shuō)每百米攝氏3度。顯然,不是陽(yáng)光的影響。這里就要考慮星際正負(fù)電荷的交流對(duì)地面溫度產(chǎn)生的影響:兩極正負(fù)偏電荷相對(duì)集中,光子不易形成,所以溫度較低;赤道地區(qū)正負(fù)電荷的分布相對(duì)均衡,容易對(duì)偶聚集成為光子,所以溫度較高。物質(zhì)密度越高,磁場(chǎng)越強(qiáng),星際正負(fù)電荷交流的強(qiáng)度越高,溫度也相對(duì)較高——這是地下存在巖漿的主要原因。達(dá)到一定程度,引發(fā)聚變反應(yīng),還會(huì)產(chǎn)生降溫過(guò)程,形成星球?qū)哟维F(xiàn)象,這里不做進(jìn)一步的分析。
接下來(lái)我們分析磁極“漂移”現(xiàn)象:太陽(yáng)系八大行星分別對(duì)偶太陽(yáng)的不同層次形成,各自擁有相對(duì)獨(dú)立的磁場(chǎng),交流正負(fù)電荷,相互排斥,產(chǎn)生軌道傾角。而星球類似陀螺,具有相對(duì)的穩(wěn)定性,在運(yùn)行過(guò)程中就會(huì)產(chǎn)生磁極的“漂移”現(xiàn)象,類似我們發(fā)現(xiàn)的地理南北極與磁場(chǎng)南北極的不同。磁極“漂移”也是赤道“漂移”,不是地理赤道,而是磁場(chǎng)中心“漂移”,高溫區(qū)域“漂移”,季節(jié)溫差由此形成。
您認(rèn)為我的解釋與所謂陽(yáng)光的直射、斜射產(chǎn)生季節(jié)現(xiàn)象,哪個(gè)更為合理?