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太阳光辐射没有晒热太空却晒热了地球,是什么原因?

2024-09-06科学

太阳每天都在释放着高温但为什么太空中依然寒冷甚至地球表面的高山上存在雪线,这可以说明太阳的温度并不是直接传递到地球上 ,而是以另一种方式传递。

众所周知太空中基本都是真空而在真空中温度的传递非常有限,这时候就需要热的第三种传播方式,这种方式就是辐射这是地球人都知道的,可辐射究竟是怎么产生的热量就不是那么容易理解了。总之世间万物时时刻刻都会有温度变化,而温度的变化也就是热量的变化,所以说太阳光的辐射热量究竟怎样产生的又是怎样消失的。在自然界中阳光辐射、摩擦、燃烧等等都可以产生热量,引起温度变化。然而万事皆有因,热量的产生究竟是物体自身的分子运动还是比分子更细一步的质子和电子产生的还是物体间传递过来的热量呢?这两种方式都是存在的,传递自然简单高温物体的热量通过传导,对流及热辐射让低温物体得到热量随之温度升高。今天主要介绍辐射的传递方式究竟是自身产生热量,还是热量必须是高温传递到低温。一件物体温度越高体积越大,而在冷却的时候可以检测到辐射也可以说在释放电子,这说明了什么呢?说明电子在温度变化中起到了至关重要的作用,比如说阳光辐射时大量的电子穿透物体的同时就有一部分因为光的原因滞留在物体中,而这些电子的直接作用就是扩大了组成物质中原子核中的质子间距离,因为稳定的质子发生运动就会产生热量,这就是辐射产生热量原因。当然这有几点需要探讨一下,第一是怎么确定热量是不是质子运动产生的?第二是光究竟在热辐射起到什么样的作用?第三热膨胀的体积是不是电子组成的?

首先说说热量产生是不是质子间产生了运动造成的,在日常生活中一些不见光产生热量的现象比如摩擦起火,来回折钢筋等现象中可以看到仅仅是分子运动是不足以产生热量,而涉及到更内部的质子运动就会产生温度。太阳光辐射也是同样的道理,阳光照射的同时大量电子同时穿越过物体的时候,因为光的原因刺激了质子间产生距离变化这时电子会填充质子产生的空间的同时物体的温度会升高。

光在这期间起到刺激质子运动的关键作用,究竟什么原因导致质子对光的敏感我无法想象,但同样的电子辐射比如我们拍照片,CT,核磁共振等一样大量电子穿过物体但它们的温度几乎没有变化。当然我们经常看见及使用的电线流动的电子更直接可以了解到,只有超量的电子流动才可以策动导线中质子运动产生热量,正常的电子流动导线基本是不会升温的,这能否说明光中包含的电子量非常大呢?

至于说物体热膨胀的体积是电子组成的,应该很容易证明,在自然界中高温的物体会发生辐射也就是释放电子,释放热量同时体积缩小,尤其以气体,液体表现的明显。

对于阳光无法晒热太空是因为太空中几乎没有物质的存在所以就没有了热量载体,真空是无法传导温度的,我们经常使用的保温杯就很好地诠释了这个道理。在这里多说一下我们经常使用的保温瓶的两层玻璃中间添加的荧光粉是防止热水中含有的电子以辐射的方式流失后热水的温度下降。也许这里有一个值得商榷地方那就是热量的产生是质子间距离加大,也许缩小只能是热量流失,而质子发生运动就会发生燃烧级的高温了吧。

对于物体组成部分的分子原子外围电子也不是一直伴随着同一个质子不变的,而是不停变换着电子,电子的运行方向也受质子影响改变运行方向。宇宙就是电子的世界无数的电子高速运行在它斥力特性作用下充斥着宇宙所有的空间,它们或叠加但努力排斥着彼此,或分散释放出自己最大斥力,这应该就是属于静态斥力。而热辐射产生电子斥力就属于动态斥力。(待续)