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原創 4262.光子和宇宙射線之間的相互轉化

  • 王東鎮
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  • 2019-09-04 19:21:43

4262.光子和宇宙射線之間的相互轉化

2019.9.4

我的前一篇文章發表以後,有網友回復我:“超新星的爆發對其他星球的影響不是因為光子,而是高能量的宇宙射線。

沒錯,超新星爆發首先輻射的是高密度光子,很快高密度光子就會聚變成為化學元素,與星球物質形態相同的部分會産生收縮現象,聚變成為第一到第五周期元素,組成星球的第一對偶層次。如果原始星球足夠大,還會聚變出更高層次的化學元素和對偶層次。但是,總有一部分光子會輻射到太空中,部分轉化為宇宙射線,部分繼續以光子形態輻射。

光子至少有正反光子、偏正電荷光子、偏負電荷光子和正負偏電荷光子對偶聚集的巨光子五種形態,超新星爆發一般輻射構成自身物質形態的兩種,或數種光子,只能聚變出與原始星球相同的物質形態。但是裂變的徹底,也會有偏電荷光子出現,部分轉化為正反光子,形成反物質宇宙射線。所謂宇宙射線,就是受到主星排斥的氫、氦元素和反光子。一般正物質星球輻射反物質宇宙射線,反物質星球輻射相反物質宇宙射線,這也是正物質恒星在我們視野中表現為“黑洞”的主要原因。黑洞不是連光子都不能外泄,而是受到正物質星球排斥,不能進入我們的視野,不能轉化為我們的視覺信號。所以,我們看到的星球除了距離我們較近的太陽係行星之外,基本都是反物質恒星。

無論何種光子在太空都會以光速運動,轉化為氫、氦元素就只能以風速運動,二者相差十萬八千裏。我們看到超新星爆發,與相關宇宙射線到達也相差十萬八千裏。

光子密度決定環境溫度,轉化為宇宙射線就不再決定環境溫度,所以外太空很冷,一般只有2.74k的光子密度,也就是所謂宇宙背景溫度。宇宙射線的速度雖然不及光速的數百分之一,仍然遠高于我們地面的風速,與地球大氣邊緣撞擊會産生裂變現象,轉化為光子,再次聚變為化學元素,轉化為地球大氣成分。我們在地球看到的陽光只有很少一部分直接來自太陽,大部分來自太陽宇宙射線的轉化。所以陽光可以溫暖地球,不能溫暖太空。

決定地球環境溫度的還有磁場溫度,形成地球的高度溫差、深度溫差、緯度溫差、季節溫差、層次溫差,陽光和太陽宇宙射線只能影響晝夜溫差。


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