引力是怎么产生的,宇宙的引力来自哪里( 五 )


“电势梯度”和“不竭的负离子”都可以证明地球内部有更强的电场 。
很久以前, 许多地球物理学家对地核一直迷惑不解:离地面5000公里内的物质为什么与液态物质不一样?这是地震学家在观察地震波的传播情况时发现的:地震产生的纵波偶尔能在本来不该出现的“阴影区”内出现 。 丹麦的莱曼博士认为只能用“固态地核”来解释, 这得到了著名科学家古登堡的赞同 。 后来科学家们根据地震波的传播情况证实了“固态地核”的存在 。
地核的确应该是固态的, 是什么样的固态呢?多年来, 很少有人深入探讨这个问题 。
据科学推算, 地心的压力为360万个大气压;地核的温度可达到6000K, 与太阳表面温度相当, 这样的环境甚至具备热核反应的条件 。 研究这样一个高温高压的地方, 如果用常规物质去对号入座, 那无疑是十足的傻瓜 。 在这种巨大的高温和高压中, “固态地核”绝对不可能是我们常温状态下的固态物质, 更不可能是一些人所说的“铁核” 。
根据物理学的原理, 地核应该是一个由大量的正离子挤压在一起形成的“正电核”, 它具有惊人的密度, 存在着强大的正电场, 这是必然的, 也是符合客观实际的 。
这可以从物理学的电子能级理论和量子理论推知 。
丹麦物理学家阿?玻尔的原子理论认为, 绕核运动的电子分布在不同能级的轨道上, 当电子吸能(受热)后它会向外层跃迁, 释能(放热)后会向内层进动 。 这种理论因为与实际符合得很好, 所以让许多人接受, 后来量子理论对之进行了补充和完善, 形成了一幅比较真实的原子模型图 。
这个原理可以用液体汽化制冷等现象加以证实, 也可以用热胀冷缩现象加以描述 。
在自然界, 几乎所有物质的原子在吸收能量(受到高温)后都会发生电子轨道半径的变化, 当电子得到足够大的能量时, 其运动速度会达到挣脱原子核引力束缚所必须的逃逸速度, 这时的电子将脱离原子核的正电场束缚而逃逸掉 。
这也可以用核聚变反应的原理来证实:原子在受到巨大的高温和压力时, 大部分核外电子会逃逸掉, 最后剩下裸露的原子核 。 也只有这样, 两个原子核才会有机会“亲热”——聚合在一起发生威力极大的聚变反应 。
原子的核外电子在高温和高压中逃逸的现象, 是必然产生的 。 这也是物理学的“温差发电”原理 。
在巨大的压力和高温中, 地核物质中的电子将获得巨大的动能, 必然造成大量逃逸, 地核会成为一个由大量失去电子的正离子挤压在一起的固态的物质核, 这些正离子依靠彼此间的斥力, 抗衡着宏观电场引力造成的巨大压力 。 在地核中心一个小体积内, 物质完全由中子和质子构成, 我们甚至可以把它看成是一个巨大的原子核 。
地核中的大量电子向外层逃逸, 但大多数不会逃得太远, 因为它们仍然受到地核总体的正电场引力、地幔物质的电阻作用和磁场中的安培力, 所以大多数电子只能分布在地幔层与地壳之间的一个低温层面上, 形成一个球形的负电层 。
但有少量的逃逸电子会克服重重阻力而游离到地表以上, 在大气层中的各个层面上(云层、臭氧层、电离层)逗留, 最终向太空中逸散 。
电子在地层中形成的负电层是一个对内封闭、对外开放的电场, 由于有地核的正电场与之相对, 就构成了一个内外极式的“电容器” 。 在这个电容器中, 正负电场的电性互相抵消, 而且有“几公里甚至几十公里厚的地壳”这个大绝缘层, 因此, 宏观地看, 地表总是显示出中性的特征 。
地内电场产生的强大的引力, 就是我们感受到的重力 。 它不仅牢牢地吸引着整个地壳, 它还透过地壳吸引着地表上面的一切物质, 并与其它星体产生作用力 。

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