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地球是个温暖的星球 , 地表平均温度为摄氏14度 , 即287.15K 。
而宇宙是个奇冷的深空 , 温度为2.73K , 即摄氏-270.42度 , 离绝对零度-273.15度仅一步之遥 。
温暖的地球每年被宇宙深空掠夺天量的热能 , 虽有太阳能源源补充 , 但根本不能弥补地球的能量亏损 。
能量亏损的地球为什么没有迅速变冷?本文作者谈淡个人观点
一、为什么地球损失的热量会大于获取的太阳能?
1、以地球岩石圈获取的能量作对比 , 地核对岩石圈供热大于太阳能供热
①外地核是一个铁汁海洋 , 温度4000-6800度 , 时刻以传导、对流、辐射的热传递方式 , 向古登堡界面外(下地幔内壁)输送能量 , 下地幔以同样方式将能量输送到地球岩石圈下的莫霍面 , 尽管温度随输能距离成反比 , 但到达莫霍面仍有400-1000度 , 依然能把上地幔外层炙成软流的岩浆状;
②太阳射到地球大气层外的温度是180度(国际空间站向阳面温度) , 射到地球表面的温度是:
南极-60度
赤道45度
海洋300米下 , 接近零度 。
③从以上能量对岩石圈温度影响进行对比 , 不难看出:岩石圈内壁获取的地核热能远远大于外壁(地表)获取的太阳能 , 何况太阳能还需昼夜减半计算;
2、地球每年向太空释放热能与获取太阳能的数值对比
①地球向太空释放的能量
1)热辐射:由于外太空是真空 , 地球主要依靠热辐射向极度寒冷的外太空传递热能 。 据科学家计算 , 每年约输出热能1.017*10^27焦耳
2)太阳风:太阳风每年吹走地球气体约10万吨 , 这些气体在相变成接近绝对零度的固体过程中 , 也会向太空释放大量热能 。
②地球每年获取的太阳能为5.5*10^24焦耳
地表每平米接受的直射太阳能为1366焦耳 , 以此值乘地球横切面求得总热能 。
③地球热能输出与输入比值=1.017*10^27/5.5*10^24=185倍
④对比值的修正说明
1)地球向外太空输出的热能中 , 包含了太阳能对地球大气层的加温热能 , 也就是说:太阳给予地球的热能 , 可能大部未到达地表 , 就被地球送给外太空了;
2)彗星及小行星撞击地球 , 也会将势能转化为热能提供给地球大气层;
3)地球岩石圈获得的热能 , 内外是极不均衡的 , 总的趋势为地球向太空输送热能 , 而不是地球靠太阳能维持体温 。
二、地球为什么没有迅速变冷
地球在寒冷的宇宙能保持平均摄氏14度的体表温度 , 除了吸收部分太阳能以抵消部分热传递损失外 , 主要热能是地球自己产生的 , 才保障地球不变成一颗寒冷星球 。
1、地核供热是地球获取热能的主要渠道
2、地核能量的来源
①地球重心的引力燃烧供热
地心引力为零 , 这是科学界的共识 。 而造成地心引力消失的原因-本文观点是引力在地心焓变成了能量
1)地表强大的引力皆按弧面角度垂直射向地球重心;
2)地球引力全部在地球重心聚焦 , 并全部与对面射来的引力相撞;
3)引力相撞造成引力湮灭 , 焓变成能量;
4)持续几十亿年的地球重心引力相撞 , 产生了持续的引力湮灭而焓变的热能 , 不断给地核加热 , 并使之熔化 。 地球因此获得地核引力湮灭产生的热能 。
②放射性元素半衰期核辐射供热
1)放射性重元素大都集中在地核 , 在其半衰期 , 都能产生核辐射供热 。
2)主要放射性原素及同位素半衰期
铀238是44.68亿年;
铀235是7.07亿年;
钍有24种同位素 , 其中钍228是5.76年 , 而钍232则达到141亿年;
钚244是8060万年 , 钚239是24100年 。
③地核热能中 , 引力燃烧供热起绝对主力作用 , 放射性元素供热起次要作用 。
综上所述:
1、地球向太空释放的热能 , 要远远大于获得的太阳能 。
2、地球没有快速冷却为寒星 , 除了太阳供应部分热能 , 更主要的是地球重心引力湮灭产生的热能 , 同时地球内部放射性元素衰变产生辐射热能也补充了地球热能 。
【地球损失的热量,远大于获取的太阳能,为什么地球未迅速冷却?】
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