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| 王老师,这些都太复杂了。我们还是讨论万有引力对温度分布的影响吧。一个行星在不考虑万有引力情况下,在凉透后的温度应该是处处相等的。 |
| 从前面我举的那四颗大行星的情况上看,它们都在散发着热量。减去来自太阳的热辐射部分,都有净支出。当然,我们可以不去相信这些数据,那也就没有这些说法了。但如果这些数据是真实可信的,本着能量守恒原则,那它们还要从空间吸收其它形式的能量。也就是说,如果数据是可信的,就证明引力不会扯住这些能量不放。 |
| 太阳也好,行星也好,只要它们发热,这热就一定会释放出来,引力是拉不住的。有持续的热能释放表明有持续的热能产出,意味着从内到外有热流。物质体都有热阻,有热阻、有热流就一定有温度差。把这个温度差从外向内积分,到达中心一定会有很高的温度。 |
| 因为它在不断地产热,那产热的原料呢?这个原料也不是来自太阳本体,也是来自进来的物质。在太阳放出光和热的同时,有等量的能量物质进入太阳,只不过这些回去的能量不以热的形式出现。太阳不过是一个反应炉,并不是原料库,因此放出的热量多少是和进入的原料多少一样的。太阳上没有多余的氢进行聚变,因此它就不会发生连锁反应,一下子爆炸完。 |
| 只有地球真的再也从宇宙中得不到任何物质了,那时的温度表现才能彻底证实这个理论的正确性。 |
| 引力温梯不是我首先提出的。起初我也不信,曾与人争论过。后来证明是我错了。 |
| 我们所能感觉到的温度,是分子、原子级别的物质撞击到我们仪器上、皮肤上的分子、原子产生的效果。中微子有很大动能,但是它很不容易被我们的仪器、皮肤上的分子所减速、捕获,所以我们感觉不到它们也是有温度的。其实在宇宙深处,场物质的温度是极高的,但场物质温度你检测不到。 |
| 星球的的引力越大,其实也是质量越大,它内部截获的物质越多,它的发热就越大,温度梯度也越大。 |
| 引力温梯律是一条最基本最普遍的定律,可是要让大家能理解、相信,还有相当长的路要走。 |