【置頂】 【原創】 4250.星際關係與地震

<p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">4250.</span><span style="font-family:宋體">星際關係與地震</span></p><p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">2019.7.12</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">有朋友讓我在地震群講講天體與地震之間的關係,我只好勉為其難,因為我著實沒有深入研究。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">首先普及一下星際關係:星際關係不是萬有引力關係,而是正反物質星球對偶存在的關係。舉例來説:銀核是正物質星球,太陽等二級恒星必定是反物質星球;它們的行星是正物質星球,行星的衛星還是反物質星球。並且,星際關係不是星球關係,而是對偶層次關係,類似不同層次核外電子與不同層次質子之間的關係。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">人類一直在尋找反物質,其實反物質離我們很近,月球就是反物質星球,太陽也是反物質星球,太空中我們看到的星星幾乎都是反物質星球。因為只有反物質星球輻射正物質宇宙射線,可以被我們看到,正物質星球輻射反物質宇宙射線,被正物質地球和地球人排斥,所以表現為黑洞。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽係剛剛形成的時候只有四顆行星,也就是四顆太陽係巨行星,四顆類地行星都是原始太陽形成以後陸續形成的,同時形成的還有太陽係巨行星的四顆主要衛星,遵循的是正負電荷對偶聚集的客觀規律。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">所以,星際關係不是星球關係,而是對偶層次關係。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">舉例來説:地球不是與整個太陽對偶,僅僅是地球的初始層次,也就是第一對偶層次(包括大氣層、地殼、軟流層和上下地幔)與太陽的倒數第三對偶層次對偶形成,組成共同磁場,交流正負電荷。內外地核與月球對偶形成,組成共同磁場,交流正負電荷。所以,地球擁有兩個磁場,兩個主要星際關係。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽係有八大行星和兩個小行星帶,分別與太陽的不同對偶層次對偶形成,組成共同磁場。由于同極相向,相互排斥,所以存在軌道傾角。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽擁有十一個磁軸和十一對磁極,地球只有兩個磁軸和兩對磁極,地表是地日磁極,還有一對地月磁極我們沒有確定。影響地球表面物質運動的只有地日磁場,地月磁場主要影響地核物質運動,間接影響地球表面物質運動。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">影響星際關係的主要是核力,這是一種遠吸、近斥作用力,不是萬有引力。形成核力的是正負電荷對偶聚集作用力,所以正原子擁有核外負電子,反原子擁有核外正電子。自由電子再多,核外電子不會增加一個,萬有引力就是多多益善了。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">影響星際關係的還有同電相聚作用力,主要形成原子和星球,間接影響星際關係,星球的橢圓形軌道主要受同電相聚作用力影響。在銀河係,銀核是主要正電荷引力源,所有正物質星球的遠端軌道都受銀核影響形成。銀核所以不能將它們吞噬,因為它們還有反物質主星吸引,吸引它們的不是萬有引力,而是核力。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">所以,地球面對的星際關係主要是地日關係、地月關係、地球與銀核之間的關係,其次才是與八大行星之間的關係。地球與八大行星之間主要是排斥關係。</span></p><p
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【置頂】 【原創】 探索選集科技篇1801-1900目錄

<p style="text-align:center;text-indent:28px"><span style="font-family:宋體">探索選集科技篇1801-1900</span></p><p style="text-align:center;text-indent:28px"><span style="font-family:宋體">作者:王東鎮</span></p><p style="text-align:center"><span style="font-family:宋體">目 &nbsp; 錄</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1801. </span><span style="font-family:宋體">關于光子不同種類的思考 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.23</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1802. </span><span style="font-family:宋體">大爆炸的實質和影響范圍 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.25</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1803. </span><span style="font-family:宋體">星際磁場溫差與輻射溫差 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.26</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1804. </span><span style="font-family:宋體">黑洞合並與中子星碰撞是不可能發生的事情 &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.26</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1805. </span><span style="font-family:宋體">通過不同角度看元素形成演變規律 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.26</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1806. </span><span style="font-family:宋體">把元素分解為化合物形態 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.27</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1807. </span><span style="font-family:宋體">化學元素的基因圖譜 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.28</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1808. </span><span style="font-family:宋體">責任 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.29</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1809. </span><span style="font-family:宋
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【置頂】 【原創】 4245.太陽表面可能是太陽溫度最高區間

<p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">4245.</span><span style="font-family:宋體">太陽表面可能是太陽溫度最高區間</span></p><p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">2019.6.21</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">通過《元素周期表》不同元素熔點的分析,我們可以發現熔點最高的元素是大氣層元素“碳”,熔點高達攝氏3727度。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">熔點高未必形成區間的溫度也高,但是必定存在內在聯係,在沒有相關數據的情況下不妨作此設定。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">其他熔點較高的元素出現在第六周期的d區,“鎢”的熔點高達攝氏3380度,“徠”的熔點高達攝氏3180度。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">查地球大氣層溫度最高的區間是大氣邊緣的熱層,據説最高溫度達到數千k(始于絕對零度的溫標)。分析原因,除了磁場溫差之外,主要是宇宙射線衝擊引發核裂變形成的。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽表面與銀核的某一部分交流正負電荷,吸引所有正物質恒星輻射的反物質宇宙射線,核裂變的強度一定超過地球表面,所以溫度更高,據説有攝氏五千度左右。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽的其他對偶層次與太陽係的八大行星和兩個小行星帶分別交流正負電荷,組成共同磁場,強度一定不會超過初始對偶層次。所以,太陽表面溫度可能最高,而不是內核。因為內核與水星組成共同磁場,交流正負電荷,強度不可能超過第一對偶層次,何況宇宙射線只影響星球表面溫度。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體"> </span></p><p> </p><p><br /></p>
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【置頂】 【原創】 4244.月球可能沒有石油天然氣資源

<p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">4244.</span><span style="font-family:宋體">月球可能沒有石油天然氣資源</span></p><p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">2019.6.20</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">昨天,有網友提出了月球有沒有石油天然氣資源的問題,我認為沒有。原因在于石油天然氣屬于碳氫化合物,二者屬于大氣層元素,月球沒有大氣層,也就失去了二者形成和結合的條件。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">那麼,月球內部有沒有産生石油天然氣的可能呢?“氫”和“碳”元素是所有相對高端元素的過渡階段,只要條件具備就沒有停留在該階段的可能。所以,月球內部也不會有石油天然氣資源。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">地球內部為什麼會有石油天然氣資源呢?因為地殼中有大量的碳、氫沉積,可以在地殼和軟流層中轉化為油氣資源。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">如果月球內部存在碳、氫元素則另當別論,可它們是如何形成的呢?</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">從地球上的油氣資源沿地質斷裂帶和板塊邊緣分布來看,我認同油氣資源無機成礦理論,但是否定幔源成礦的可能,傾向于二氧化碳轉化成礦和有機成礦兩種可能。</span></p><p><span style="font-family:宋體">地質斷裂帶和板塊邊緣也是地熱資源的集中區域,有利于氫元素的形成和二氧化碳向油氣資源的轉化,也有利于有機酸和碳酸鹽向油氣資源的轉化。如果火山噴發釋放的二氧化碳不是來自地殼物質的化學重組,而是來自地幔形成,“幔生烴源”就有可能。問題是離開了重力條件,何以形成不同的化學元素?地殼環境與地幔環境可以形成相同的化學元素嗎?</span></p><p><br /></p>
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【置頂】 【原創】 4243.油氣資源不過是碳循環的一種形式

<p style="text-align:center;text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">4243.</span><span style="font-family:宋體">油氣資源不過是碳循環的一種形式</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2019.6.14 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">碳是一種大氣層元素,主要形成于星球大氣熱層,重力條件較低的環境中,一般以甲烷和二氧化碳的形式進入星球表面的物質循環。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">甲烷形式是與氫元素結合,二氧化碳形式是與氧元素結合,後者可能僅存在于太陽係的有氧星球物質循環中。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽係的無氧星球也曾經有氧,並且存在氧沉積,所以並非絕對無氧,只是後繼乏源,表面消失殆盡罷了。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">二氧化碳是無機化合物形式,但是可以通過氫-氧置換轉化為有機化合物形式,又有有機置換與無機置換兩種可能。光合作用是顯而易見的有機置換,油氣資源和煤炭資源則可能是無機置換形成,因為相對集中在板塊邊緣和地質斷裂帶附近,無機置換的可能性非常大。又牽扯到幔源置換,還是地殼置換兩種可能,也就是置換條件與保存條件的分析。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">光合作用是有機置換,並不需要很高的光子密度和重力條件,因為氫元素可以在非常低的光子密度和零重力環境形成,有機物的復雜化學環境可能有利于氫元素的自發形成並完成氫-氧置換。問題是碳氫化合物的無機成礦條件我們還不清楚,在不同重力條件下碳氫化合物的裂變臨界溫度,有氫置換,還是光子聚變成氫置換,還沒有完全了解。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">根據不同重力條件形成不同化學元素的客觀規律,我對幔源産生油氣資源存在疑問,所以改為二氧化碳地殼成烴。可是據説海王星大氣壓力下攝氏兩千度碳氫化合物形成的海水都不沸騰,又不排除幔源産生油氣資源的可能性,因為重力條件可以改變物質的物理化學屬性。好在可以通過實驗證明油氣資源形成的不同條件,暫不排除油氣資源有機、無機成礦的各種可能。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">如果確定碳是大氣層元素,不同重力條件形成不同化學元素,火山噴發的二氧化碳只能來自地殼中的碳氧積累,地球四十五億年的碳氧積累在有限生物周期可謂取之不盡用之不竭!只是相對集中釋放可能影響氣候變化,所以要大力發展清潔能源。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">碳元素的有機無機形態可以相互轉化,所以油氣資源是可再生能源。碳元素的有機、無機形態都是暫時的,油氣資源不過是碳循環的一種形式。</span></p><p style="text-indent:0"> </p><p><br /></p>
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【原創】 4250.星際關係與地震

<p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">4250.</span><span style="font-family:宋體">星際關係與地震</span></p><p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">2019.7.12</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">有朋友讓我在地震群講講天體與地震之間的關係,我只好勉為其難,因為我著實沒有深入研究。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">首先普及一下星際關係:星際關係不是萬有引力關係,而是正反物質星球對偶存在的關係。舉例來説:銀核是正物質星球,太陽等二級恒星必定是反物質星球;它們的行星是正物質星球,行星的衛星還是反物質星球。並且,星際關係不是星球關係,而是對偶層次關係,類似不同層次核外電子與不同層次質子之間的關係。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">人類一直在尋找反物質,其實反物質離我們很近,月球就是反物質星球,太陽也是反物質星球,太空中我們看到的星星幾乎都是反物質星球。因為只有反物質星球輻射正物質宇宙射線,可以被我們看到,正物質星球輻射反物質宇宙射線,被正物質地球和地球人排斥,所以表現為黑洞。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽係剛剛形成的時候只有四顆行星,也就是四顆太陽係巨行星,四顆類地行星都是原始太陽形成以後陸續形成的,同時形成的還有太陽係巨行星的四顆主要衛星,遵循的是正負電荷對偶聚集的客觀規律。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">所以,星際關係不是星球關係,而是對偶層次關係。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">舉例來説:地球不是與整個太陽對偶,僅僅是地球的初始層次,也就是第一對偶層次(包括大氣層、地殼、軟流層和上下地幔)與太陽的倒數第三對偶層次對偶形成,組成共同磁場,交流正負電荷。內外地核與月球對偶形成,組成共同磁場,交流正負電荷。所以,地球擁有兩個磁場,兩個主要星際關係。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽係有八大行星和兩個小行星帶,分別與太陽的不同對偶層次對偶形成,組成共同磁場。由于同極相向,相互排斥,所以存在軌道傾角。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽擁有十一個磁軸和十一對磁極,地球只有兩個磁軸和兩對磁極,地表是地日磁極,還有一對地月磁極我們沒有確定。影響地球表面物質運動的只有地日磁場,地月磁場主要影響地核物質運動,間接影響地球表面物質運動。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">影響星際關係的主要是核力,這是一種遠吸、近斥作用力,不是萬有引力。形成核力的是正負電荷對偶聚集作用力,所以正原子擁有核外負電子,反原子擁有核外正電子。自由電子再多,核外電子不會增加一個,萬有引力就是多多益善了。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">影響星際關係的還有同電相聚作用力,主要形成原子和星球,間接影響星際關係,星球的橢圓形軌道主要受同電相聚作用力影響。在銀河係,銀核是主要正電荷引力源,所有正物質星球的遠端軌道都受銀核影響形成。銀核所以不能將它們吞噬,因為它們還有反物質主星吸引,吸引它們的不是萬有引力,而是核力。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">所以,地球面對的星際關係主要是地日關係、地月關係、地球與銀核之間的關係,其次才是與八大行星之間的關係。地球與八大行星之間主要是排斥關係。</span></p><p
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【原創】 探索選集科技篇1801-1900目錄

<p style="text-align:center;text-indent:28px"><span style="font-family:宋體">探索選集科技篇1801-1900</span></p><p style="text-align:center;text-indent:28px"><span style="font-family:宋體">作者:王東鎮</span></p><p style="text-align:center"><span style="font-family:宋體">目 &nbsp; 錄</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1801. </span><span style="font-family:宋體">關于光子不同種類的思考 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.23</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1802. </span><span style="font-family:宋體">大爆炸的實質和影響范圍 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.25</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1803. </span><span style="font-family:宋體">星際磁場溫差與輻射溫差 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.26</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1804. </span><span style="font-family:宋體">黑洞合並與中子星碰撞是不可能發生的事情 &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.26</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1805. </span><span style="font-family:宋體">通過不同角度看元素形成演變規律 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.26</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1806. </span><span style="font-family:宋體">把元素分解為化合物形態 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.27</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1807. </span><span style="font-family:宋體">化學元素的基因圖譜 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.28</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1808. </span><span style="font-family:宋體">責任 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2018.12.29</span></p><p style="text-indent:0"><span style="font-family:宋體">1809. </span><span style="font-family:宋
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【原創】 4245.太陽表面可能是太陽溫度最高區間

<p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">4245.</span><span style="font-family:宋體">太陽表面可能是太陽溫度最高區間</span></p><p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">2019.6.21</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">通過《元素周期表》不同元素熔點的分析,我們可以發現熔點最高的元素是大氣層元素“碳”,熔點高達攝氏3727度。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">熔點高未必形成區間的溫度也高,但是必定存在內在聯係,在沒有相關數據的情況下不妨作此設定。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">其他熔點較高的元素出現在第六周期的d區,“鎢”的熔點高達攝氏3380度,“徠”的熔點高達攝氏3180度。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">查地球大氣層溫度最高的區間是大氣邊緣的熱層,據説最高溫度達到數千k(始于絕對零度的溫標)。分析原因,除了磁場溫差之外,主要是宇宙射線衝擊引發核裂變形成的。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽表面與銀核的某一部分交流正負電荷,吸引所有正物質恒星輻射的反物質宇宙射線,核裂變的強度一定超過地球表面,所以溫度更高,據説有攝氏五千度左右。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽的其他對偶層次與太陽係的八大行星和兩個小行星帶分別交流正負電荷,組成共同磁場,強度一定不會超過初始對偶層次。所以,太陽表面溫度可能最高,而不是內核。因為內核與水星組成共同磁場,交流正負電荷,強度不可能超過第一對偶層次,何況宇宙射線只影響星球表面溫度。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體"> </span></p><p> </p><p><br /></p>
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【原創】 4244.月球可能沒有石油天然氣資源

<p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">4244.</span><span style="font-family:宋體">月球可能沒有石油天然氣資源</span></p><p style="text-align:center;text-indent:0"><span style="font-family:宋體">2019.6.20</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">昨天,有網友提出了月球有沒有石油天然氣資源的問題,我認為沒有。原因在于石油天然氣屬于碳氫化合物,二者屬于大氣層元素,月球沒有大氣層,也就失去了二者形成和結合的條件。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">那麼,月球內部有沒有産生石油天然氣的可能呢?“氫”和“碳”元素是所有相對高端元素的過渡階段,只要條件具備就沒有停留在該階段的可能。所以,月球內部也不會有石油天然氣資源。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">地球內部為什麼會有石油天然氣資源呢?因為地殼中有大量的碳、氫沉積,可以在地殼和軟流層中轉化為油氣資源。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">如果月球內部存在碳、氫元素則另當別論,可它們是如何形成的呢?</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">從地球上的油氣資源沿地質斷裂帶和板塊邊緣分布來看,我認同油氣資源無機成礦理論,但是否定幔源成礦的可能,傾向于二氧化碳轉化成礦和有機成礦兩種可能。</span></p><p><span style="font-family:宋體">地質斷裂帶和板塊邊緣也是地熱資源的集中區域,有利于氫元素的形成和二氧化碳向油氣資源的轉化,也有利于有機酸和碳酸鹽向油氣資源的轉化。如果火山噴發釋放的二氧化碳不是來自地殼物質的化學重組,而是來自地幔形成,“幔生烴源”就有可能。問題是離開了重力條件,何以形成不同的化學元素?地殼環境與地幔環境可以形成相同的化學元素嗎?</span></p><p><br /></p>
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【原創】 4243.油氣資源不過是碳循環的一種形式

<p style="text-align:center;text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">4243.</span><span style="font-family:宋體">油氣資源不過是碳循環的一種形式</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2019.6.14 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">碳是一種大氣層元素,主要形成于星球大氣熱層,重力條件較低的環境中,一般以甲烷和二氧化碳的形式進入星球表面的物質循環。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">甲烷形式是與氫元素結合,二氧化碳形式是與氧元素結合,後者可能僅存在于太陽係的有氧星球物質循環中。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">太陽係的無氧星球也曾經有氧,並且存在氧沉積,所以並非絕對無氧,只是後繼乏源,表面消失殆盡罷了。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">二氧化碳是無機化合物形式,但是可以通過氫-氧置換轉化為有機化合物形式,又有有機置換與無機置換兩種可能。光合作用是顯而易見的有機置換,油氣資源和煤炭資源則可能是無機置換形成,因為相對集中在板塊邊緣和地質斷裂帶附近,無機置換的可能性非常大。又牽扯到幔源置換,還是地殼置換兩種可能,也就是置換條件與保存條件的分析。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">光合作用是有機置換,並不需要很高的光子密度和重力條件,因為氫元素可以在非常低的光子密度和零重力環境形成,有機物的復雜化學環境可能有利于氫元素的自發形成並完成氫-氧置換。問題是碳氫化合物的無機成礦條件我們還不清楚,在不同重力條件下碳氫化合物的裂變臨界溫度,有氫置換,還是光子聚變成氫置換,還沒有完全了解。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">根據不同重力條件形成不同化學元素的客觀規律,我對幔源産生油氣資源存在疑問,所以改為二氧化碳地殼成烴。可是據説海王星大氣壓力下攝氏兩千度碳氫化合物形成的海水都不沸騰,又不排除幔源産生油氣資源的可能性,因為重力條件可以改變物質的物理化學屬性。好在可以通過實驗證明油氣資源形成的不同條件,暫不排除油氣資源有機、無機成礦的各種可能。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">如果確定碳是大氣層元素,不同重力條件形成不同化學元素,火山噴發的二氧化碳只能來自地殼中的碳氧積累,地球四十五億年的碳氧積累在有限生物周期可謂取之不盡用之不竭!只是相對集中釋放可能影響氣候變化,所以要大力發展清潔能源。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">碳元素的有機無機形態可以相互轉化,所以油氣資源是可再生能源。碳元素的有機、無機形態都是暫時的,油氣資源不過是碳循環的一種形式。</span></p><p style="text-indent:0"> </p><p><br /></p>
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【原創】 4242.超新星爆發之後的收縮現象

<p style="text-align:center;text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">4242.</span><span style="font-family:宋體">超新星爆發之後的收縮現象</span></p><p style="text-align:center;text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">2019.6.11</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">超新星爆發是既有元素的裂變現象,類似氫彈的爆炸,既有元素會損失殆盡。隨後發生的就是聚變現象,開始化學元素的重組過程。前者是放熱反應,後者是吸熱反應;前者是膨脹過程,後者是收縮過程。損失的物質和能量不可能全部收回,就會通過裂變光子實現正負電荷的相對均衡,進一步加劇星際環境的寒冷,因為星際關係是正負電荷的相對均衡。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">收縮的不僅僅是超新星,還有係統內的全部星球,形成全係統的“冰河期”。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">氫彈爆炸以後也會出現光輻射和局部降溫現象,不過范圍有限,很快就會被熱力學定律抹平。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">這種急熱急冷現象也會給地質構造留下傷痕,形成大大小小的地質斷裂帶。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">發電機不會憑空産生電能,只能通過星際磁場獲得電能,星際磁場覆蓋的面積就不是我們所能想象的了。所以,龐大星係成長過程需要的物質和能量,交換所需正負電荷不是在狹隘空間獲得的。任何物質和能量的獲得,都是宇宙資源的重新分配。</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體">看似無序的宇宙,也許在一定范圍存在相對的秩序。“不識廬山真面目,只緣身在此山中。”</span></p><p style="text-indent:43px"><span style="font-family:宋體"> </span></p><p> </p><p><br /></p>
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