梅秀清8 梅秀清8
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云 1、组成与形成 云由小水滴组成,是气态水在高空遇冷液化而成。 2、云线 A、通常,晴朗的天空,有一层薄薄的云,称其为云线。线的概念,类似于地平线。 B、水汽饱和的气层,出现云层(云线) 绝对湿度〉=饱和湿度(相对湿度100%的绝对湿度) 对流层中,大气越高,温度越低,饱和水汽的绝对含量(绝对水蒸气气压),也就越低。所以,云线层,也就是水汽含量的饱和层。 C、在云线下,温度高,水汽不饱和;云中的小水滴如果落到云线下,会很快蒸发。 从分子运动的角度,大气中的水汽分压可以支撑云的漂浮 水汽分压所能支撑的云的最大厚度 云厚度= 气压*(绝对湿度-当层气温对应的饱和湿度)/(云密度*重力加速度) D、云线的高度 整体水汽含量越低,云层越高,如秋高气爽。 整体温度越高,云层也越高,如气温高的晴天比气温低的晴天云更高。 F_绝对湿度(湿度)-F_饱和湿度(T)=0 通常某高度的温度T=F_高度温度函数(h) 可推出 F_绝对湿度(湿度)-F_饱和湿度_高度温度(h)=0 E、升温与降温的影响 升温,不会影响大气的绝对湿度,但会让饱和湿度大幅增加,会让云线向上快速移动,甚至消失(无云)。 降温,如果没有触发下雨那么大气绝对湿度不变,但会让饱和湿度大幅减少,会让云线向下移动(黑云压顶),云层变厚(乌云密布) 3、云与雷电(云线雷电说,对本人前期位移云雷电说的补充更新与教正) 以不导电的大气为中间介质,加上导电的大地和高空电离气层,组成一个巨大的“天地电容器”,并能储存巨大电能。 通常,空气太厚,太难被击穿。但是云能导电,如果云以某种方式组合,能有效的减少雷电时所需要的大气厚度。 A、积云 云,像塔一样,一层一层的堆积的特别厚。 ... .... 3层云 ------ 2层云 -------- 1层云 -------------- 底层云 -------------------- 阳光照射下,暖汽流上升 大地层 —————————————————————————————— 在炎热的夏天,地面温度高高,气流向上急升。前面的气流形成云后,后面的气流冲破云层,并在上面形成新一层的云。一层层的堆积起来,就是高高的积云。 B、暖气流峰面云 暖气流吹到静止气团时,暖气团在上,其云线会向静止气团上空发展。这条云线正是雷电的良好通路,是以春雷滚滚。 而冷气团来冷时,其云线不会向上伸展。由于整体温度降低,云线会更低。对应的,冷气团会带来直接降雨——降温雨。所以冬天少雷。 如果能有一种地形以两种不同的方式分别形成高层云与低层云,那么这个地方就极易成为雷电多发之地。 委内瑞拉湖,正是这样。 (a)、井样的地形,云不易扩散 (b)、湖面水汽形成低层云 (c)、湖口吹来的大西洋暖气流形成了高层云。 这就形成了地球的雷极。 4、朝霞与晚霞 阳光是混合色,被地球边缘大气折射后,显示出各种色彩的光,照射在洁白(薄薄)的云上,出现五颜六色的彩霞。 早上,太阳出现前后,大气快速升温阶段,一般正是云消雾散之时,如果这里出现霞光,那么说明空气太湿,有云散不了易下雨。 晚上,太阳消失前后,大气快速降温阶段,如果出现霞光(薄薄的一层云),说明空气很干燥。
”以太冲击致引力“说与其计算 以太思想由来以久,冲击说早就由很多科学家提出,这里分析一下。 如同花粉的布朗运动一样,以太会从各个方面冲击“重力物质”。 不受干扰时,物质团在各个方向所受冲击力均衡。 有物质团A(M_A),物质团B(M_B),距离R A,被以太冲击后,A附近出现“以太阴影区”。 B,处于A阴影内时,B在各个方向所受冲击力不再均衡,会向A方面移动 当重力物质相对以太粒子足够稀疏时, 1物质团受冲击时的有效面积,正比于质量 S_有效 = M_物质团/粒子质量 * 粒子截面积 =M/m_0 * s_0 =M *( s_0/m_0 ) # 记k=s_0/m_0 # =M *k A,B的有效作用面积分别为M_A*k,M_B*k 2以太压 P_以太 =以太密度 * 光速平方 = 密*c*c =P 3A的阻挡率 阻挡率=物质团有效面积/物质团截面积 # 物质团半径R # # 物质团截面积=pi*r*r # =M_A*k/(pi*r*r) 4 “空缺”的压力 P_空缺压 =以太压 * 阻挡率 5物质A距离R处的空缺压力 P_距离因素=P_空缺压 *(r*r)/(R*R) =P * (M_A*k)/(pi*R*R) 6引力:物质B不动时,需要补充的作用力 B补偿力=P_距离因素 * B有效作用面积 =P * (M_A*k)/(pi*R*R)*(M_B*k) = M_A*M_B/(R*R) * (P*k*k/pi) 7引力常数 G=P*k*k/pi 假设球形粒子 k=粒子截面积/粒子质量=pi*r*r/(4*粒密*pi*r*r*r/3)=3/(粒密*r) 有 以太压力 P=16*G*pi*(粒密*粒密)*(r*r)/9 8以太压是引力压的上限,这如同大气压是抽水机水压的上限。 这也说明,这种理论推出的引力有上限,引力强度上限。 也许正是引力强度上限的存在,导致我们这个宇宙的天体最后没有聚在一起。 9有效作用系数递减原理 推导过程中,假设重力物质足够稀疏,有效作用系数为100%。但在实际作用中,随着物质团的增大,物质粒子互相阻挡, 有效作用系数会越来越小。 或者说,大天体中单位物质的引力效应,要小于小天体。 10以太粒子的平均“碰撞”半径 “碰撞”半径,会极大的影响这种力的作用范围。引力、磁力之分也许在此开始。 不排除的是,在我们常见的牛顿引力之外,还有一种更广的力 以太,相当于数学中的无穷小,不一定是一类粒子,所有足够小的物质,都可以归为以太。 也许微观世界中的也有微观宏观之分。。。。。。 也许我们所认为的宇宙,也不过是另一世界的尘埃〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉
云(顺便说一下雷电) 1、组成与形成 云由小水滴组成,是气态水在高空遇冷液化而成。 2、云线 A、通常,晴朗的天空,有一层薄薄的云,称其为云线。线的概念,类似于地平线。 B、水汽饱和的气层,出现云层(云线) 绝对湿度〉=饱和湿度(相对湿度100%的绝对湿度) 对流层中,大气越高,温度越低,饱和水汽的绝对含量(绝对水蒸气气压),也就越低。所以,云线层,也就是水汽含量的饱和层。 C、在云线下,温度高,水汽不饱和;云中的小水滴如果落到云线下,会很快蒸发。 从分子运动的角度,大气中的水汽分压可以支撑云的漂浮 水汽分压所能支撑的云的最大厚度 云厚度= 气压*(绝对湿度-当层气温对应的饱和湿度)/(云密度*重力加速度) D、云线的高度 整体水汽含量越低,云层越高,如秋高气爽。 整体温度越高,云层也越高,如气温高的晴天比气温低的晴天云更高。 F_绝对湿度(湿度)-F_饱和湿度(T)=0 通常某高度的温度T=F_高度温度函数(h) 可推出 F_绝对湿度(湿度)-F_饱和湿度_高度温度(h)=0 E、升温与降温的影响 升温,不会影响大气的绝对湿度,但会让饱和湿度大幅增加,会让云线向上快速移动,甚至消失(无云)。 降温,如果没有触发下雨那么大气绝对湿度不变,但会让饱和湿度大幅减少,会让云线向下移动(黑云压顶),云层变厚(乌云密布) 3、云与雷电(云线雷电说,对本人前期位移云雷电说的补充更新与教正) 以不导电的大气为中间介质,加上导电的大地和高空电离气层,组成一个巨大的“天地电容器”,并能储存巨大电能。 通常,空气太厚,太难被击穿。但是云能导电,如果云以某种方式组合,能有效的减少雷电时所需要的大气厚度。 A、积云 云,像塔一样,一层一层的堆积的特别厚。 ... .... 3层云 ------ 2层云 -------- 1层云 -------------- 底层云 -------------------- 阳光照射下,暖汽流上升 大地层 —————————————————————————————— 在炎热的夏天,地面温度高高,气流向上急升。前面的气流形成云后,后面的气流冲破云层,并在上面形成新一层的云。一层层的堆积起来,就是高高的积云。 B、暖气流峰面云 暖气流吹到静止气团时,暖气团在上,其云线会向静止气团上空发展。这条云线正是雷电的良好通路,是以春雷滚滚。 而冷气团来冷时,其云线不会向上伸展。由于整体温度降低,云线会更低。对应的,冷气团会带来直接降雨——降温雨。所以冬天少雷。 如果能有一种地形以两种不同的方式分别形成高层云与低层云,那么这个地方就极易成为雷电多发之地。 委内瑞拉湖,正是这样。 (a)、井样的地形,云不易扩散 (b)、湖面水汽形成低层云 (c)、湖口吹来的大西洋暖气流形成了高层云。 这就形成了地球的雷极。 4、朝霞与晚霞 阳光是混合色,被地球边缘大气折射后,显示出各种色彩的光,照射在洁白(薄薄)的云上,出现五颜六色的彩霞。 早上,太阳出现前后,大气快速升温阶段,一般正是云消雾散之时,如果这里出现霞光,那么说明空气太湿,有云散不了易下雨。 晚上,太阳消失前后,大气快速降温阶段,如果出现霞光(薄薄的一层云),说明空气很干燥。
电容放电——闪电——地下闪电(地震)—电位变化检测器 电容放电——闪电——地下闪电(地震)—电位变化检测器 1、两导体夹一绝缘体组成电容器。 A大地——空气——电离层,组成一个巨大电容器,含有巨大的能量。 B大地——空气——对流层,也组成一个巨大电容器,只是没A大 C大地——空气——含水滴的云,组成一个电容器,这就是雷电能的直接来源。 2、C类电容器与雷电 强对流天气中,含水滴的云会先上后下运动。 但其向上运动时,C类电容器可从B类电容器充电。 但其向下运动时,电场强度扩大,电容器放电,是为雷电。尖端处,两导体尤其接近,电场尤大,故有尖端放电。 3、特斯拉所言的巨大能量 地球的自然分层结构,形成天然电容器,可存有巨大能量。 特斯拉传中所记述但没有详写的,大概就是以人工方法击穿天然电容器,引发天然电容器放电,这就是通古斯大爆炸。 4、地球内部电容 一般情况下岩浆不导电——故而有类似于“大气电容器”的“岩浆电容器” 5、 如果岩浆也有类似于大气中“对流——雷电”,那么地下的岩浆层也会有“岩浆强对流——岩浆闪电” 如果人类能观测到岩浆的运动,那么理论上说就可以预测到岩浆闪电的发生。 如果地震——火山,是由地下岩浆闪电形成,那么预报地震,和预报天气一样,就不是不可能的了。 6、对比雷电现象, 放电常出现在尖端放电,常出现在电容最狭短处,我们可以猜测,火山地震带处的岩浆厚度最低。 地球物理学家,也许可通过地震波试验证实或推翻这一猜想。 7、电位变化检测器 基本结构 内外两层球面组成的电容器,以高绝缘层隔空。 再以一超灵敏安倍电流表检测电容器电势变化。 基本原理 地电变化时,外层受影响快大,受影响大;而内层受影响小,且有滞后效应。 可能出现的问题 雷电会形成干扰,解决办法是尽可能的把这个仪器放到地下深处。 参数计算,有两种方式 A慢速放电   在电平衡之前累计电量 B快速放电 基本上就看安倍读数
时间与货币 起初,没有货币。 为了方便交换,人们“发现/发明”了一种交换中介物。 起先可能是贝壳,可能是牛,可能是布匹,可能是稻谷, 后来是黄金,是银,是铜,也有一段是时间是铁, 再后来出现在纸币, 再再后来出现了电子货币....... 而经济学家与商人对于到是什么是时钱/货币,一直有不同的看法。 不多扯了 自然界,没有“时间”这个东西 但人们有记忆,知道先后,为了记录的方便,人类"发现/发明"了一些易用来作为参照的比较物。 起初很可能就是“天”,一明一暗是为一天; 可能是年,一冷一热,草木一枯一荣是为一年(孙猴子说,只记得饱饱吃了七次——大圣还是猴子时的计时方式); 后来,出现了漏刻,沙漏,出现了更夫打更; 再后来,出现了摆钟·弹簧钟; 再再后来,出现了电子钟,原子钟 对于时间 ,牛顿派与爱因斯坦派有完全不同的看法。 在牛顿派那里,钟摆虽然是计时的工具,但钟摆可能会不准,需要经常性的调时; 那爱因斯坦的观点里,光速不变是真理,电磁振荡钟就是时间本身。如果电磁振荡钟的时间变长了,那就叫“时间膨胀”——这就类似于一美元,突然能买更多东西了。 爱因斯坦,是爱因斯坦计时体系的发明人——推广人,这个谁也剥夺不了。 在爱因斯坦计时体系里,谁要质疑爱因斯坦相对论,那是不可能的。 当然,有人要把牛顿搬出来,那就是个大问题了,尤其对于爱因斯坦来说——美联储主席也很困扰,如何能推广美元又让大家相信美元能保持呢?
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