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    关于地球旋涡体的气体包压层次的物质运动和变化

    来源:网络  时间:2017-07-01 00:42:00

       免费论文下载中心 月亮就在这一层次之中,在原始气体旋进流的推动下,沿着其轨道环绕地球作公转运动。
    (1)气体层次包压论下的月亮运动
    第一、月亮自转的原因:
    月亮在形成时,向周围寒冷的外空间散发热量,形成以月亮为中心的热气团向外膨胀推压周围相对较冷空气的状态,受推压的外面冷空气对之进行反作用包压,生成外周围相对较冷空气旋进流包压里面相对较热空气团的包压旋进状态,把月亮围在核心,并推动其旋转。        
    第二、月亮公转的原因:
    月亮旋涡体悬浮在地球旋涡体原始气体层的旋进气流中,受到旋进气流的推动,沿其轨道环绕地球作圆周运动。
    月亮公转轨道的形成是,月亮在绕地球运动的过程中,受到几个力的共同作用:一方面,一是月亮绕地球公转而具有向外的离心力,二是地球向外散热而形成的向外推动月亮的气体热膨胀推力,这两种力的共同作用,推动月亮向远离地球的方向运动;另一方面,月亮周围气体流作旋进运动而具有向内的压力,表现为大气压力,将月亮向地球方向压进。月亮的离心力和地球大气向外推动月亮的膨胀推力的合力同月亮受到的大气压力的力量方向相反,两种对抗力共同作用于月亮,推动其绕地球作公转运动,两种作用力作用于月球且力量相等的地方,就是月亮悬浮的点,把这些点连接起来,就是月亮绕地球作圆周运动的轨道。月亮受到的大气压力=月亮公转具有的离心力+地球的气体热膨胀向外推动月亮的推力。
    第三、月亮的公转速度:
    月亮的公转速度=月亮自转具有的前移速度+地球旋涡体旋进气体流对月亮的推动而得到的速度
    第四、月亮在各种关系力作用下的运动图


    如图:在地球旋涡体中,太阳能的强烈辐射对月亮的公转轨道、公转速度和自转速度的影响并不大,月亮基本上环绕地球作均速公转,公转轨道呈椭圆近圆形,并且,均速自转。原因是,虽然月球受到太阳能的各种强烈辐射力推动,但是,由于受到地球旋涡体的原始气体层旋进气流对太阳能辐射的影响,还有月亮本身气体层对太阳能辐射的缓冲作用,使太阳能的各种辐射对月亮的推动作用力不大,对月亮的运动轨迹和运动速度造成的影响也不大,而推动月亮运动的主要力量来自地球旋涡体内部冷热气体的力量对抗,即地球的热气体膨胀推力向外推动月亮和地球旋涡体包压气体流旋进形成的大气压力向内推压月亮,(正如,在地球上,强烈的太阳光照射不能使旗杆上的红旗飘动,而风能让红旗飘动),月亮基本上均速环绕地球公转,在各个位置的运动速度基本不变,公转的轨道基本不变,自转速度也基本不变。
    以上是地球旋涡体气体层次包压论下的月亮运动情况,其运动形式基本符合月亮的实际运动情况。
    (2)万有引力论下的月亮运动
    月亮自转的原因:月亮为什么自转,万有引力论无法解释。
    月亮公转的轨道:根据万有引力论,太阳对太阳系的一切物体都存在强大的引力,太阳对地球和月亮也存在强大的引力,月亮应该脱离地球而飞向太阳;就算太阳与月球之间的引力没有地球与月球之间的引力大,月球仍不能脱离地球的引力飞向太阳,在太阳、地球、月球三者之间的万有引力的互相作用中,月亮绕地球的公转运动将如下图所示:


    如图,当月亮处于A点时,月亮受到太阳和地球的力向相同的吸引力,两个力的合力吸引月亮,月亮受到的引力=太阳对月亮的引力+地球对月亮的引力,此时,月亮受到的吸引力最强,其位置距离地球最近;当月亮处于B点时,月亮受到太阳与地球的力向相反的吸引力,引力相消,月亮受到的引力=地球对月亮的引力-太阳对月亮的引力,此时,月亮受到地球的吸引力最弱,其位置距离地球最远。月亮公转轨道应如图所示,顺太阳和地球一线,呈长扁椭圆形。
    月亮公转的速度不是均速的。从月亮、地球、太阳三者之间的引力关系的情况看,月亮从A点到B点运动过程中,太阳对月亮的引力是顺向牵引,月球的公转速度将从慢到快发生变化;月亮从B点到A点运动过程中,太阳对月亮的引力是逆向牵引,公转速度将从快到慢发生变化。
    月亮自转的速度也不是均速的。月亮从A点到B点运动过程中,太阳对月亮的引力是顺向牵引,其自转速度将从慢到快发生变化;从B点到A点运动过程中,太阳对月亮的引力是逆向牵引,其自转速度将从快到慢发生变化。
    以上是万有引力论下的月亮应该进行的运动形式,这种运动形式与月亮的实际运动情况不相符合,由此可以推出,万有引力论是错误的,星球之间根本不存在万有引力。
    四、电离层和磁层的作用
    电离层和磁层的产生,是太阳能辐射电离原子气体层的原子和原子核气体的结果。太阳能各种辐射的作用,使包压地球的原子气体层的原子和原子核发生电离,形成厚厚的带电离子层次,像是给地球与其外的气体包了一层厚厚的有高度弹性的热胶皮,这两个带电的离子层次就像富于弹性的热胶皮一样保护着地球,使地球的各种物质运动和变化能够长期有序和稳定地进行。
    电离层与磁层的具体作用:
    第一、对内部的作用:A、这两个厚厚的带电离子层温度很高,就像厚厚的富于弹性的热胶皮,包裹着分子气体层,对分子气体层有保护的作用,温度很高的电离子层不仅向外层空间散发热量,也向内层的分子气体层散发热量,它向内层的分子气体层散发热量,向内膨胀推压,阻止了分子气体粒子向外宇宙空间逃逸,保持了地球分子大气数量的长期稳定,也保持地球低层大气厚度的长期稳定;B、厚厚的电离层和磁层,阻止了太阳能对地球及其低层大气的各种强烈的短波辐射,避免了地球低层大气受到太阳强烈辐射的破坏,保证了地球低层大气稳定的、有规律的运动变化,保证了地球气候变化的稳定性、有序性和规律性;C、厚厚的相对高热的电离层和磁层,也阻止了异常寒冷的外宇宙旋进气体流对地球低层大气层的推进,大大减少了地球热能的耗散,保证了地球温度的长期稳定,对地球气候变化的稳定有重要的作用。
    第二、对外部的作用:A、温度保持相对稳定高热的电离层和磁层,使这一层与对之进行包压的外层(不知名小粒子气体层)的很高的和稳定的温度差,高温的电离层和磁层向低温的对之包压的外层进行较激烈的膨胀散热(表现为的离子气体对流),外层受推压的气体也对之进行较激烈的反作用包压,从而加强了外层旋进气体流的旋进包压状态,对保持地球旋涡体的气体包压旋进流的稳定以致整个地球旋涡体的稳定;B、不知名小粒子气体层的气体粒子小,温度低,磁层温度高得多的离子气体流能够远远深入到不知名小粒子层中进行膨胀散热,形成很宽广的离了气体对流面。外层为包压这个气体对流面也形成了更为宽广的气体旋进流面,产生宽广的原始气体旋进气流层,这对整个地球旋涡体的形成和稳定有很重要的作用。
    五、地球旋涡体的气体包压层次的特征
    以下是地球旋涡体的气体包压层次的一些具体特征:
    大气物质密度:从地球表面到地球旋涡体边缘,基本上由大到小递减排列;
    大气物质粒子质量:从地球表面到地球旋涡体边缘,基本上由大到小递减排列;
    大气粒子体积:从地球表面到地球旋涡体边缘,基本上由大到小递减排列;
    大气温度:从总体上说,是近地球的大气温度高,旋涡体边缘大气温度最低。虽然在平流层出现较高温度、在电离层和磁层出现高温等反常现象,也不能从整体上改变近地球大气温度高,旋涡体边缘大气温度最低的总体趋势;
    大气流动方式:基本上是环绕地球作旋进运动。虽然在一些具体层次下面部分,气体作对流运动,电离层和磁层的带电离子沿地球磁力线运动,也没有改变大气环绕地球作旋进运动的整体状态;
    大气旋进情况:近地球的大气旋进速度较快,远地球的大气旋进的速度较慢,从地球表面到地球旋涡体边缘,由快到慢呈递减状态;近地球的大气旋进斜度比较大,远地球的大气旋进的斜度比较小,即近地球的大气旋进较陡急,而远地球的大气旋进较平缓,从地球表面到地球旋涡体边缘,由陡急到平缓呈递减状态;
    大气压力:从地球表面到地球旋涡体边缘,基本上由大到小递减排列。大气压力是由大气旋进流产生的,即外面较冷气体流旋进包压里面较热气流团并推动其旋转所具有的压力,就是大气压力;
    大气浮力:从地球表面到地球旋涡体边缘,基本上由大到小递减排列。简单来说,大气浮力就是包裹地球的较热气流团向外膨胀抵御外面较冷气体旋进流而具有的向外膨胀力,换句话说,就是里面较热气流团受到外面较冷气体旋进流包压而产生的反包压作用力,形成大气浮力(参考图4)。
    大气压力与大气浮力的力量差:大气压力和大气浮力是作用力和反作用力的关系,它们没有一个确定的相互作用界面,从地球表面到地球旋涡体边缘的任何一点都存在并可确定它们之间的力量对抗。虽然它们是作用力与反作用力的关系,但是,除了旋涡体边缘圈,在地球包压旋进气流体的任何一点,即从地球表面到旋涡体边缘(不包括边缘圈)的所有区域的任何一个点,大气压力都大于大气浮力。在地球旋涡体边缘圈,大气压力等于大气浮力。距离地球表面越近,大气压力与大气浮力的力量差越大,距离地球表面越远,大气压力与大气浮力的力量差越小,即从地球表面到地球旋涡体边缘,大气压力与大气浮力之差呈递减状态,在地球表面,大气压力远大于大气浮力,因此,相同的物体,在地球表面,其重力最大,在地球旋涡体边缘,其重力最小,甚至没有重力。
    出现大气压力与大气浮力的力量差现象的原因是:一方面,在地球旋涡体包压旋进气流体的任何一点,大气压力大于大气浮力,因为,大气压力在外面属聚拢包压,施力较集中(聚力),而大气浮力在里面属扇面(拱面)膨胀,施力都较分散(散力);另一方面,大气的整体旋进形成巨大的旋进气流,气流的压力总是大于逆该气流的反作用力,气流的压力如同大气压力,逆气流的反作用力如同大气浮力,因此,大气压力总是大于大气浮力。当然,在特殊情况,在局部地区,产生大气对流的地方,大气浮力也有大于大气压力的时候,但是,不会改变大气压力大于大气浮力的总体状况。
    六、结语
    地球旋涡体是由不同性质和质量的气体粒子从外到内由小到大、由轻到重的顺序层层旋进包压,把地球包围在核心而形成的。地球旋涡体存在的基础就是冷热气体力量的对抗,表现为外面冷气流旋进包压里面热气团的状态。太阳能的强烈辐射在一定程度上改变了包压地球的大气层次的物质特性,生成电离层与磁层,发生高空高温的反常现象,使地球大气层的局部地区不再严格地遵循从内到外气温由高到低递减的特征,在电离层中,气体的温度高达平均1000℃左右,并且长期较为稳定地保持这个温度状态,但这种反常情况并没有从根本上改变地球大气整体的冷热气对抗的基础,在一定的程度上反而加强了这种冷热气流对抗的状态,使外层冷气流旋进包压内层相对热气团的运动更能稳定地进行。也就是说,电离层和磁层的等离子体在高空的相对高温状态并没有改变这种总体趋势情况,即近地面大气压力、温度、密度大,而远地面大气压力、温度、密度小的总体状态,没有破坏地球旋涡体气体包压旋进流的运动,它们的存在,加大了这一层与外面气体包压层的温度差,加强了气体包压旋进流的运动,从而也加强了地球旋涡体的稳定。因此,太阳的存在,保持了地球旋涡体的长期稳定,延缓了地球的衰老,对延长地球的生命有重要的意义。

    参考文献


    [1] 韦青松,《星球物质层次包压论》,见《科学中国人》2010年第04期
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