荷塘月色湿地公园酒店:2486.温差 热平衡 热发散

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2486.温差 热平衡热发散

2011.2.26

外太空2.7K(摄氏零下270.46度)的本底温度说明宇宙射线和引力线的温度在2.7K附近,或低于2.7K(因为有交叉放热)。
地球大气同温层的温度在218.16K(摄氏零下55度)左右,说明可见光的温度不会高于这个温度,或低于、等于这个温度。
地球24小时接受宇宙射线(主要是太阳射线)的轰击,大气层的局部表面温度高达数千K,而外太空的超真空有隔热功能,地球大气本身有保温功能,地热和地球生物圈有发热功能,累积起来的能量是相当惊人的,我们却感觉不到,说明地球存在热的自发散功能。
两极是地球表面温度最低的地方,科学家曾经测得摄氏零下87度的低温,远低于地球大气同温层的温度,原因何在?
阳光的直射和斜射可以产生温差,但不会很大,因为终究有阳光照射。即便可见光是寒冷的,与地面物质的接触也会发生放热反应,包括抵达地表的宇宙射线、次生射线。所以,我们能够感到阳光温暖。
极地与赤道地区的温差不能完全用阳光的直射和斜射来解释,却可以用地球两极的热发散功能补充。
无论春夏秋冬,地球的两极都在不停的向外发散磁力线,并通过磁力线与其他星球沟通,相互吸引和排斥。
无论初始磁力线的温度是多少,都会迅速的与外太空的温度扯平,降为2.7K。初始温度与2.7K温差之间的能量,就是地球磁力线带走的热量(也可能2.7K的温度就是宇宙星体发散能量的总和与平衡点)。
地球磁力线源于地核和外壳,地核的温度可能是极低的,因为重物质的聚合是吸热反应,需要大量能量,甚至不低于核裂变释放的能量。所以,与现在许多人想象的相反,巨大星体的核心部位不是高温,而是低温,甚至极低温!也只有这样,外表的熊熊火焰和核聚变、核裂变才不会使它们化为气体,并保持强大的吸引力、排斥力(据说热熔物质没有吸引力、排斥力)。
地球磁力线发散的热量来自地心、地表和地球大气的各个层次,大气环流和地幔环流使其影响趋于均衡,却永远达不到均衡,因为热能不断来,寒流不断去,所以地球生机勃勃。
知道了地球磁力线的发散功能就不必担心两极冰原的完全融化,不过杞人忧天也有积极的一面:节能减排终究是一件好事。