4647.我对星球磁场温差的认识过程
2022.10.14
我对星球磁场温差的思考源于对地球大气层不同层次温度变化的了解,与季节温差形成原因的思考。
传统物理学认为季节温差源于地球轨道倾角导致的阳光直射、斜射,这比较容易理解。可是阳光对于地球大气层的温度变化影响为什么不同?甚至相反?
地球大气逃逸层下面是热层,又叫增温层,温度高达摄氏上千度,在它面前阳光直射斜射产生的光子密度还有意义吗?热层下面是中间层,赤道附近温度是摄氏零下七十五到零下九十余度(网上搜索说法不同),两极附近是摄氏零下四十五度左右,阳光直射斜射的影响怎么倒过来了?显然,不求甚解是不行的!
还有所谓太空背景温度,是摄氏零下二百七十余度,那可是所有星球辐射和太空自然形成光子的一般密度!与我们体会到的阳光温度和季节温差、昼夜温差那么不同!
深入思考,宇宙射线冲击引发核裂变释放的能量可能是地球大气热层形成的主要原因。而热层下面中间层的寒冷,可能是核聚变的吸热反应形成的。为什么靠近地面时温度又升高了呢?因为影响地球环境变化的不仅仅是宇宙射线的影响,还有星际正负电荷的交流:正物质星球偏带正电荷,聚集正电荷;反物质星球偏带负电荷,聚集负电荷。正反物质星球对偶形成,通过交流正负电荷产生的磁场组成星系,达到正负电荷的相对均衡。正负电荷转化为正负电子和光子,磁场的不同区域光子密度和种类可能有所区别,引发核聚变的程度就会有所不同,是以产生光子堆积与磁场温差。磁场温差包括高度温差、深度温差、纬度温差、密度温差、季节温差等等。季节温差可能是纬度温差的特殊形式:纬度相对稳定,而磁轴伴随地球轨道倾角相对“漂移”,两极与赤道附近核聚变的程度不同,就会形成纬度温差和季节温差。通过磁场温差的分析,我们知道星球内部正负电荷的分配、不同种类光子的形成、引发核聚变的程度等等,可能存在规律性,又有一定的不确定性。例如季风和洋流的变化、板块运动等是有规律可循的,飓风、热带风暴和我们身边的风向变化,又有那么多的不确定性!可见核聚变也有偶发性。偶发的强烈核聚变可能引发地震和龙卷风。
传统物理学认为核聚变是放热反应,其实光子形成的核聚变是放热反应,光子向化学元素的转化是吸热反应。低端核素向高端核素的转化,根据质能转化守恒定律,可能既不是放热反应,也不是吸热反应!所以,“聚变能”可能是伪科学,“小太阳”至今没有成功。
还有,如果不同化学元素的形成与重力环境和光子种类密切相关,我们身边自然形成的化学元素可能只有氢元素和氧元素。通过电子对撞机撞来撞去,产出不会超出这两种化学元素。否则,就可能隐藏学术造假!
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