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2024-04-09

4847.磁场温差与核聚变的能量储备

2024.4.9

我认为星球内部的高度温差、深度温差、纬度温差、季节温差,排除宇宙射线的影响,可以概括为磁场温差。磁场温差源于星际正负电荷的交流与核聚变的能量储备,或不同重力环境核聚变的临界温度,有一定的跨度和弹性区间。物质有正反之别,正物质偏带正电荷、聚集正电荷,反物质偏带负电荷、聚集负电荷,通过交流正负电荷形成磁场,产生磁场温差,也就是不同的光子密度。越是高端核素,形成所需的能量越高。即使不同的同位素,形成所需的能量也不相同。“轻氢”形成需要一个原子量的能量,“重氢”形成就需要两个原子量的能量,“超重氢”形成需要三个原子量的能量,“铀235”形成需要二百三十五个原子量的能量。没有相应的能量储备,即使存在重力环境,也未必发生聚变反应。当然,光子品种不全,也不会发生聚变反应。不同纬度、高度、深度,核聚变的临界温度可能有所不同。地球表面,两极可能是氧元素的主要形成区间,风云变幻主要源于氧元素的形成。


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2024-4-10 12:18:01
在现代物理学中,核聚变是由于原子核之间的强相互作用力(核力)而非简单的电荷交流导致的。核聚变的能量释放是由于质量亏损,根据爱因斯坦的质能等价公式E=mc^2,其中m是质量变化,c是光速。核聚变的临界温度确实与重力环境有关,但这是由于需要克服电性斥力使得原子核接近到足够的距离以启动核力,而不是电荷交流。

此外,地球表面的气候变化和氧元素的形成与核聚变过程没有直接关系。气候变化是由多种因素影响的,包括太阳辐射、大气成分、海洋流动等。
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