Saturday, December 6, 2014

将地核视为一个巨大的带正电荷的原子核,将地核与地幔的交界处外部覆盖整个地核的带负电荷的电子壳层视为一个巨大的带负电荷的电子气海洋,地核所带的正电量和地核周围电子壳层所带的负电量是等值的,这样,经中和后的宏观地球外表就不带电了

大学物理导论: 物理学的理论与方法、历史与前沿

books.google.com.hk/books?isbn=7302034869 - 轉為繁體網頁
向义和 - 1999
( 23 · 8 )负能解的存在意味着自由电子可以处于负能量状态(即一己走 E 之一 m 。 c ... 宏观物体中存在大量电子,如果它们都无限止地落到负能深渊,我们这个相对稳定 ... 所以在真空中运动的正能态负电荷的电子( e - )便不会跃迁到负能态,于是宏观物体的 ...
  • 电子不是应该带有负电荷吗?为什么老师又说自由电子是自由电荷当中的一 ...

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    2009年10月23日 - 2013-07-08 I=q/t 的q是指自由电子还是正电荷还是负电荷老师说q是. .... 电子的运动特征就与宏观物体的运动有着极大的不同----它没有确定的轨道 ...
  • 科学网—《量子力学中引力场与能量》 - 郑智聪的博文

    blog.sciencenet.cn/blog-1472821-804837.html 轉為繁體網頁
    2014年6月19日 - 关键词; 核场,正负轨道电子, 正负自由电子,磁矩,光量子,中子, ... 所以包括引力(比如一个物体相对太空中重量为0,月球上重量是地球1/6等) ... 引力改变了,而这种宏观的物理现象,目前科学家还很难用微观的量子力学去解释, ... 反之核外的正极轨道电子周围吸引着负极自由电子形成负极电磁场(负电荷),所以 ...
  • 现代防雷技术基础 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

    books.google.com.hk/books?isbn=7302101116 - 轉為繁體網頁
    虞昊 - 2005
    实质上在金属导体内的电流是大量自由电子的定向宏观移动所致。 ... 在宏观物体上呈现宏观上的带电之后,这个宏观电荷就必在周围辐射宏观的电场,它的传播速度是 ...
  • 地球磁场是怎样产生的| 湖北省物理学会武汉物理学会

    physics.whu.edu.cn/hbps/?q=node/20 轉為繁體網頁
    在通常情况下,构成宏观物体的每个原子所带的正电量和负电量是等值的,这样,经 ... 与常压状态下金属中可自由运动的自由电子不同,在超高压压力作用下失去围绕 ... 的带正电荷的原子核,将地核与地幔的交界处外部覆盖整个地核的带负电荷的电子 ...
  • [PDF]大学物理下册西北大学出版社

    www.bashu.com.cn/UpLoadFiles/.../201209240002.pdf 轉為繁體網頁
    2012年9月24日 - 因此,通常两宏观物体之间的电相互作用接近于零,从而它们之间的引力相 ... 们把带负电的物体移近导体时〇导体中的自由电子负电荷的排斥力 ...
  • § 2.1 电流及其连续性方程

    spe.sysu.edu.cn/course/course/4/build/lesson2-1.htm 轉為繁體網頁
    但是对物体宏观磁性起着重大作用. 可以在固态或液态物质内自由漂移、或在空间中自由运动的电荷,称为自由电荷.例如金属导体中脱离了核束缚而在其内部漂移的自由电子,以及电解液和电离 ... 大量自由电荷集体运动的结果,形成宏观上的“传导电流”. ... 由于历史原因,人们规定正电荷运动的方向为电流的方向,于是负电荷的运动 ...
  • §1.1 电荷Electric Charge

    spe.sysu.edu.cn/course/course/4/build/lesson1-1.htm 轉為繁體網頁
    1895年,洛伦兹(H.A.Lorentz,1853-1928)发表“电子论”并给出电荷在电磁场中受力的公式.至此,经典电磁 ... (1)自然界存在两种电荷——正电荷负电荷.“带电”是某些粒子的 ... 当物体得到多余的电子,它就带了“负电”;当物体失去电子,它就带了“正电”. 导体——其中含有数目可观的自由电荷,因而显示出宏观的导电性. 例如,金属导体 ...
  • 论电子的内部结构形状与运动- 读书时间- 中青社区- - 中青在线

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    2013年8月28日 - 1 篇文章 - ‎1 位作者
    5 假说及其推论在电磁学上的应用5.1 电的本质电,也叫电荷。 ... 若把“电子” 叫“电” ,那么对于含电子粒子和宏观物体的带电情况可以很好说明:所带 ... 对电子来说,以含两层光子云为适中,负电子有三层光子云就是带一个单位负电荷; ... 电场是由于物体带电造成的,物体的带电必然引起物体周围半自由态光子气密度 ...
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    地球带什么电?带电的原因可能是什么?
    2010-06-07 10:11 wanmy1111 | 分类:物理学 | 浏览3722次
    2010-06-07 22:39 提问者采纳
    地球带负电,这从地球的磁场就可以看出来,因为地球是自西向东旋转的,我们就可以看成电流(正电)是自东向西流动,根据右手螺旋法则,大拇指是向下,所以大拇指指的北磁极在地理南极附近,南磁极在地理北极附近。通过反证,既然有南北磁极的存在,就可以证明地球是长期稳定的带电的。
        那么,地球为什么会长期稳定地带电、并存在一个相对稳定的内部电流呢?据分析,地球内部地幔的半径约为2900公里,温度大约在1500~3000℃之间,压力为50万~150万个大气压地核的半径约为3500公里,温度在5540℃左右,压力大约为350万个大气压。在通常情况下,构成宏观物体的每个原子所带的正电量和负电量是等值的,这样,经中和后的宏观物体就不带电了。但由于地核地幔下部物质受到的压力作用较大,温度也较高,笔者认为,一个在常温低压状态下被公认的常识,宏观物体不能自发地稳定带电的观点将不再成立,即在天体内部的高压状态下,物质都是带电量不等的离子体,高温等离子体低温等离子体的“相等”是不可能的。 
    磁流体发电的实验表明,在上千度以上的温度状态下,物质中少量原子中的电子可以克服原子核引力的束缚而变成自由电子,同时原子则因失去电子变成带正电的离子,这种状态称之为低温等离子状态。地核的温度在5540℃左右,如此高的温度势必会使地核中少量原子的电子克服原子核引力的束缚,变成自由电子,同时令构成地核的少量原子失去电子变成带正电的离子,在压力不是很高的状态下,失去电子的原子及克服原子核引力束缚的自由电子通常以等离子状态存在,原子核的引力作用及热运动使自由电子不能长期与失去电子的原子脱离开来。但是,当物质是在超高压作用下以密度极大的状态存在时,克服原子核引力束缚的电子,将在地核压力产生的巨大挤压力作用下,趋于飘浮到地核与地幔的交界处,造成克服原子核引力束缚的自由电子与失去电子的原子长期脱离开来,笔者将这种现象称之为热压电效应。由于地核内部的原子总量非常巨大,可以产生大量的被分离电荷。 
    原子最外层电子云的分布几率,会受到邻近原子中电子的静电排斥作用,由于地核中物质所受压力作用较高,物质密度较大,受到邻近原子中电子的静电排斥作用也相应较强,原子的最外层电子云会部分地失去围绕原子核运动的空间,使原子最外层电子的分布向原子外扩张。与常压状态下金属中可自由运动的自由电子不同,在超高压压力作用下失去围绕原子核运动空间的电子,也不能在地核中其它邻近原子之间自由运动。由于整个地核的压力都较高,因此,地核中少量原子最外层电子云的分布几率将一直延伸到压力较低的地核与地幔交界处甚至地幔中上部。地核中部分以自由电子状态存在的电子在压力作用下,趋于朝压力较低的地核与地幔交界面附近甚至地幔中上部分布,使宏观的地核处于带正电状态,地核与地幔的交界面附近以及地幔中上部处于带负电状态,即发生热压电效应。 
    原子的基态通常处于较深的负能级状态,较弱的压力作用不能将其激发或电离,但较强的压力作用会以一种令原子最外层电子云运动空间减少的形式,改变原子最外层电子云的分布几率。由于更低的能态已经被其它电子占据,原子最外层电子云只能朝外扩张,使原子最外层电子云的分布几率可以延伸到地核与地幔的交界处甚至地幔中上部,并在地核与地幔的交界处外部形成一个电子壳层。 
    天体内部的热压电效应主要是将与原子分离的电子挤压出天体内部的高压区,如果电子没有与原子分离,则很难被大量地挤压出天体内部的高压区。 
    将地核视为一个巨大的带正电荷的原子核,将地核与地幔的交界处外部覆盖整个地核的带负电荷电子壳层视为一个巨大的带负电荷的电子气海洋,地核所带的正电量和地核周围电子壳层所带的负电量是等值的,这样,经中和后的宏观地球外表就不带电了搜索。电子气的比重极小,在超高压与高温共同作用产生的强大浮力作用下,地核中以离子状态存在的电子克服原子核的库仑作用,趋于飘浮到地核外部,并在浮力作用与地核中所有失去电子的原子的库仑作用相平衡的位置,也即在地核与地幔的交界面附近,形成一个覆盖地核的电子壳层。将地核与电子壳层视为一个巨大的“原子”,地球磁场的产生就与这个巨大 “原子”的存在有关。 
    必须强调,由于电子具有波动性,每个飘浮到地核外部的电子的分布位置并不是固定不变的,而是有一定的范围,其飘浮的范围甚至有可能一直延伸到地球表面上来,也就是说地球的表面有可能带有负电荷,在我们的周围也应该存在一个可以测量到的电势梯度,但不知为何没有被测量到。 
    由于电子气海洋的存在,产生了地核与地幔的交界面层。美国的科学家通过实验观察发现,地核的自转与地壳和地幔并不同步。地核与地幔之间接触面积非常巨大,按照“常识”,充满液态岩浆的地核与地幔之间接触面上产生的摩擦力应非常巨大,足以使质量巨大的地核与地幔之间的相对运动在几小时或几分钟的“瞬间”趋于同步,并将其相对运动所具有的动能转化为热能和冲击波,同时在地球内部产生巨大的震动,由于地壳的厚度只有微不足道的几十公里,地核与地幔所具有的动能足以冲破地壳,产生直冲大气层岩浆巨浪,可地核的旋转运动竟然能在上亿年的时间里与地幔不同步,这是为什么呢? 
    众所周知,当原子相互作用形成离子或分子时,有获得特殊稳定构型的倾向,其中最重要的是惰性气体结构。在通常情况下,非惰性气体结构的元素只能以原子结合成分子来形成惰性气体结构,但在大量电子以自由状态存在的电子壳层中,原子会趋于直接与电子结合成具有惰性气体结构的带电粒子,以使系统处于相对较低能量状态。原子直接与以自由状态存在的电子结合成具有惰性气体结构的带电粒子,造成电子壳层中大量原子处于特殊稳定构型的负离子状态。电子壳层中大量电子的静电屏蔽作用,还能令电子壳层中原子之间失去相互作用,不能相互结合生成分子。 
    根据量子力学理论,存在于具有惰性气体结构原子轨道上的电子的排列不是任意的,电子将趋于由自旋平行且反向的自由电子双双组成电子对。具有惰性气体结构的金属阴离子物质在常温常压下是不存在的,但由于地核与地幔交界面上电子壳层的存在,令地核与地幔接触面上充满了具有惰性气体结构的铁、镍等负离子物质。带有电子的铁、镍等元素的性质非常特殊,由于元素之间没有相互作用,相对运动时产生的摩擦力作用极小,具有惰性气体结构的铁、镍等负离子物质就如同是具有超流动性液氦。在地核与地幔的接触面上充满了具有超流动性润滑剂的状态下,地核的旋转运动即使与地幔不同步,地核与地幔在“接触面”上产生的摩擦力也是微不足道的。由于具有惰性气体结构的负离子物质具有超流动性,使电子壳层底部的物质不随地幔或地核作同步旋转运动。 
    有证据表明,地壳及地幔的旋转速度在多种因素影响下会发生变化,但影响地壳及地幔旋转速度的各种因素,有些对地核的旋转运动并不产生同样影响。此外,由于太阳和月亮的引力作用,以及地核内部的铁核、钴核中的稳定同质异能素在高温高压作用下发生同质异能素转化核反应时释放核能的不均匀性,造成覆盖地核表面的电子壳层不同区域存在较大温差,使电子壳层底部的负离子物质发生大规模定向运动,尽管巨大的负离子物质风暴的摩擦力对地核与地幔都微不足道,但由于电子气海洋中的铁、镍等金属负离子物质风暴,造成地核与地幔都不断地有大量物质与电子壳层底部中物质进行交换,并给地核与地幔的旋转运动带来不同影响,经过几十亿年的漫长岁月,就会造成地幔与地核之间的旋转运动不同步。因此,地幔与地核男??硕?煌?剑?匀灰簿筒黄婀至恕? 
    不难想象,太阳和月亮的引力作用,以及地核内部的铁核、钴核中的稳定同质异能素在高温高压作用下发生同质异能素转化核反应时释放核能的不均匀性,会造成电子壳层中具有超流动性物质的密度及分布发生巨大波动,由此产生的在地核与地幔之间的电子壳层底部中负离子物质大风暴会非常强烈,强烈的负离子物质大风暴又会产生强大的交变电磁场。 
    将电子壳层中的多余电子视为超自由电子,由于有大量超自由电子和自由电子的存在,按金属导电的经典电子说,电子壳层的电阻由于电子壳层中的原子与超自由电子之间不存在固有的库仑作用联结。当超自由电子和自由电子在外电场的作用下作定向运动时,超自由电子不会通过电磁相互作用定向运动所具有的能量传递给电子壳层中的原子物质,构成电子壳层的原子物质的无规则热运动也不会影响到超自由电子在外电场的作用下的定向运动,因此,地球内部地核与地幔之间的电子壳层是一个没有电阻的高温超导地层。 
    根据量子力学理论,电子具有波动性,具有波动性的超自由电子在电子壳层中传播时,由于波长与电子壳层中物质自由电子相差极大,其波长要比电子壳层中物质自由电子大很多,传播时不会受到电子壳层中原子物质散射(或偏析),使超自由电子在电子壳层中的传播不会受到阻碍,因此,电子壳层中的“固有”电阻对波长与其自身的自由电子相差极大的超自由电子的影响是微不足道的。 
    根据量子力学理论,存在于具有惰性气体结构原子轨道上的电子的排列不是任意的,超自由电子将趋于由自旋平行且反向的电子双双组成电子对。将地核与电子壳层视为一个巨大的“原子”,电子壳层中大量的超自由电子会双双组成大量的电子对,这种电子对组态可使系统的能量降低,形成稳定的结合。于是,在电子壳层中大量的超自由电子将趋于形成电子对组态。由于电子对的惯性质量极小,其热运动不会与电子壳层中的原子产生热能交换,换句话说,超自由电子形成的电子对的热运动不受电子壳层中原子热运动的影响,故利用电子壳层中大量的超自由电子和/或超自由电子组成的超自由电子对来传输电磁场能量,则电子壳层的电阻率将与电子壳层中超自由电子组成的电子对的密度成反比。由于地核的体积极大,温度和压力又相对较高,热压电效应造成电子气海洋中超自由电子组成的超自由电子对的密度极大,电子壳层的导电率极高,堪称是高温超导地层,使得存在于其中的电流就如同存在于超导线圈中的电流那用,可以永不消失地在其中流动,也使得在地球上形成了一个磁场强度较稳定的南北磁极。如上所述,太阳和月亮的引力作用,以及地核内部释放核能的不均匀性,会造成电子壳层中具有超流动性物质的密度及分布发生巨大波动,由此产生的在地核与地幔之间的负离子物质大风暴会非常强烈,强烈的负离子物质大风暴又会产生强大的交变电磁场,使得存在于电子壳层的电流分布发生变化,造成地球磁场的南北磁极发生一种低速运动,这种低速运动在历史上曾经多次造成地球的南北磁极翻转。
        参考资料: http://www.ephyst.com/unknown/titles/dqccszycshd.htm

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