1.黑子
有时候太阳光球层表面会有一些或大或小的暗区,大的几万公里,小的几百公里。它们在太阳表面非常突出,所以科学家称它们为太阳黑子。黑子的磁场很高,其磁场在0.3-0.4特斯拉之间,是太阳的局部磁场,比地球上的磁场高一万倍。太阳也有一个宇宙磁场,在太阳的安静区是一个弱磁场,强度约为2× 10-4特斯拉。所以黑子的磁场强度比太阳高1500多倍。
雀斑
成熟的黑子由中心较暗的部分和周围不太暗的部分组成。前者是黑子的本影,后者是黑子的半影。本影是磁场最强的区域。太阳黑子是太阳光球层的低温区,本影的绝对温度约为4000℃,半影的绝对温度约为5400℃。所以黑子不是黑的,只是因为它们的温度比光球层低,所以在光球层明亮的背景下显得黑。
黑子的存在不是永恒的,它有一个形成过程,有时会消失。黑子的形成和消失需要几天到几周的时间。当强磁场出现在太阳表面时,这个区域的背景温度从6000摄氏度慢慢下降到4000摄氏度,然后这个区域在太阳表面出现一个黑点。黑子随着太阳表面旋转,大约27天完成一次旋转。
许多黑子群经常在太阳表面形成。每个黑子群有两到几十个黑子。黑子群的演化过程通常是由简单到复杂,再到简单。最初是一个小黑点,逐渐发展成两极黑子群,由两个极性相反的大黑子组成。两个大黑子之间有很多小黑子。而大黑子则是逐渐增大,距离越来越大,然后逐渐分裂,最后消失。黑子群的寿命短则1天到2天,长则几个月。大多数黑子群的寿命可以从1天到20天。
太阳黑子往往出现在于成群。一个成熟的典型黑子群由两部分组成。由于太阳的自转,西部始终在前面,称为主导部分;与之相对应,东部称为后续部分。前后黑子的磁场极性相反,一个表现为北磁极,一个表现为南磁极,所以这个黑子群也叫双极黑子群。黑子群中也有只有一个极性的单极群和极性分布复杂的多极群。一般来说,黑子群越大,磁场极性越复杂,磁场强度越大。
太阳黑子的数量是周期性变化的。太阳黑子最多的年份称为太阳活动高峰年,太阳黑子最少的年份称为太阳活动低谷年。太阳活动两个低年的时间间隔短至9.0年,长至13.6年,平均11年。
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2.黑子磁场的形成
只要解决了下面三个谜团,黑子之谜就基本解决了:
.黑子磁场是如何形成的;
黑子的低温带是如何形成的;
黑子是如何消失的。
如前一篇文章所讨论的,太阳核心有两个重要区域——A区和B区。在从中心到0.25太阳半径的区域,物质只有两种形式——中子和质子。这个区域叫做a区,在太阳半径0.25到0.4的区域,物质主要有两种形式——原子核和电子。这个区域叫B区。详情请看我在搜狐的文章。
太阳内部的物质同时受到两种力的影响。一种是核反应区产生的热能,推动物质向上运动,称为热力;另一个是重力,它将物质向下推。这两种力很难达到平衡,因为当A区的热能由于向上辐射而减少时,它的内压会降低,热力小于重力。B区的原子核会在重力的推动下进入A区,分解成中子和质子,释放出核能。当过多的原子核进入A区,释放过多的能量时,热力学力会大于重力。巨大的热能推动A区无数气团向上翻滚。
A区只有两种物质:中子和质子。所以A区的气团由中子和质子组成,而质子带正电,这个气团自然带正电。为了讨论方便,现在假设从A区向上滚动的气团称为Q气团。Q气团卷起时,首先经过B区。B区的物质主要由原子核和电子组成,其中电子不受原子核控制,处于自由状态。当带正电的Q气团从A区冲进B区时,气团中的质子数很大,其正电荷也很强,导致B区的自由电子被其吸引,高速绕Q气团旋转。显然,Q气团体积越大,其电荷越大,吸引的电子越多。因此不难想象,当Q气团滚过B区时,一定有无数电子围绕Q气团高速旋转。当电子高速旋转时,它们会产生磁场。围绕Q气团旋转的电子越多,磁场强度越大。所以Q气团体积越大,其磁场强度越大。当Q气团升到太阳表面时,会变成磁场强度很强的黑子。显然,大黑子的磁场强度一定比小黑子大。至此,困扰科学家近50年的黑子强磁场之谜得以解开。
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3.黑子低温带的形成
Q气团越往上运行,压力越小,体积越大,上升速度越来越快,最后成为加速上升趋势,疯狂上升,直到到达太阳表面。当它上升到太阳光球层底部时,Q气团的体积变得非常大。q气团主要由中子和质子组成,也含有少量的原子核等物质,是在其上升过程中产生的。如前几篇文章所讨论的,电子绕质子高速旋转时,会产生核能,核能可以通过质子和中子储存在一起。详情请看我在搜狐的文章。
太阳光球层温度在6000K左右,不能分解原子核。巨大的电子流围绕Q气团高速旋转,不断将热能转化为核能,并将核能储存在质子和中子之间,而获得核能的质子和中子则成为原子核。在这个变化的过程中,原子核是天生吸收热能的,热能来自于它们旁边的热能。结果,由于热能的减少,它们周围的温度降低。
在Q气团中,密度分布一定是中心最高,从中心到边缘密度分布由高到低。所以Q气团中心聚集的质子和中子数量最大,中子和质子数量从中心向边缘递减。在巨大的电子流将热能转化为核能的过程中,中心部分吸收的热能一定是最多的,中心部分的冷却强度也是最大的,换句话说,Q气团中心的温度是最低的。从Q气团的中心到边缘,由于中子和质子数在减少,Q气团吸收的热能量也在减少,降温的强度也在减小。结果,从Q气团的中心到边缘,出现了温度由低到高的趋势,从而形成了我们今天看到的黑子。迄今为止,困扰科学家近50年的太阳黑子温度低于其周围环境的谜团已经解开。
4.黑子的消失过程
当黑子内部的质子和中子全部转化为原子核时,就不再能吸收周围的热能。在太阳内部不断向上提供热能的同时,比周围低1500K以上的黑子,在温差和热流的推动下,温度差很快会被抚平,导致黑子内部的温度和周围的温度一样。同时,围绕黑子中心旋转的电子不断与黑子内部的原子核结合形成原子,导致电子数量减少,最终消失。高速旋转的电子消失,黑子的磁场自然消失。
文章写到这里,抑郁症就消失了,因为困扰科学家近50年的黑子之谜已经解开了!
5.核聚变最终只留下一个笑柄
恒星氢燃烧合成氦的理论最早是由贝特于1939年建立的。1946年,霍伊尔的工作开创了通过恒星核反应逐渐合成重元素的现代研究史。建立核聚变理论有两个基础:
根据天文观测结果,宇宙中氢的含量超过70%。伯特等人从这个结论中推断出恒星的能量来源于氢。但是这个结论被证明是错误的,因为太阳刚诞生的时候氢含量还不到1%。详见我在凤凰城的文章。光这一点就足以断定核聚变理论是完全错误的。
为了解释氢是如何转化为恒星的能量的,伯特用了爱因斯坦的质量和能量转化公式E = MC ^ 2。根据这个公式,1克物质可以转化为9×10 ^ 13焦耳的能量。在氢转化为氦的过程中,会发生质量损失,损失的质量转化为太阳能。伯特等人有没有想过,质量和能量的转换公式是爱因斯坦创造的,但说得好听点,是杜撰出来的,未经验证。这个公式解释太阳能的来源有多可靠?另一方面,如果核聚变理论被证明是错误的,爱因斯坦的质能转换公式就没有实用价值,就没有存在的必要,是假的。
既然伯特和霍伊尔创造了核聚变理论,他们就应该利用这个理论来解释黑子的形成过程。如果不能解释黑子的形成过程,说明核聚变理论有问题。显然,核聚变理论不能解释黑子的形成过程。我的理论可以很好的解释黑子的形成和消失,光是这一点就足以否定核聚变理论,进而否定爱因斯坦的质量和能量转换公式。
从1939年伯特创立核聚变理论至今,已经79年了。他的创造精神是值得称道的,但他给现在的科学理论带来了太多的麻烦和无奈,他的核聚变理论是导致现在的科学理论极度混乱的主要原因之一。这里可以断言,核聚变理论最后只留下了一个笑柄!
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