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揭秘:地球引力場(chǎng)  科學(xué)探索系列(五)

  任何兩個(gè)有質(zhì)量的物體之間都存在萬(wàn)有引力,地球對于表面以及地球之外物體的引力來(lái)自地球全部物質(zhì)對這個(gè)物體引力的集合。重力就是質(zhì)點(diǎn)受到萬(wàn)有引力和質(zhì)點(diǎn)隨地球自轉產(chǎn)生慣性離心力的矢量和。萬(wàn)有引力的方向指向地心,重力是萬(wàn)有引力、慣性離心力的合力,方向雖然向下,但是肯定偏離地心。所有重力作用相等的圈層構成了地球引力場(chǎng)的雛形。

  

  距離地心同樣的長(cháng)度,緯度越高,受到的重力作用越大,質(zhì)點(diǎn)趨向受力較小的低緯度地區,所以地球變得扁一點(diǎn);沿地心輻射線(xiàn),緯度越高離心力遞減越快,所以地球引力場(chǎng)越向外層變的越扁、變化的幅度越大。各個(gè)圈層按照比重依次排列,遵循地球引力場(chǎng)的規則塑造了地球。其中地核的變化微乎其微,海洋、巖石圈形成近圓橢球體,大氣層形成更扁的橢球體。

  

  對抗重力的是物質(zhì)間的斥力,而物質(zhì)間斥力的大小取決于受到的壓力。那么,地球的引力場(chǎng)就可以用等壓線(xiàn)圈層來(lái)表示。研究地球內部壓力和引力對應關(guān)系沒(méi)有實(shí)際意義。海拔80公里內的大氣層中:任何一個(gè)地方垂直方向上壓力越大引力越??;在穩定的大氣中(除了強對流的情況),同一個(gè)地方的不同時(shí)間,或者海拔相同的兩個(gè)地方,壓力越大引力越大;另外因為潮汐、熱效應等因素,大氣層中的引力在夜間趨小,在氣溫高的時(shí)候趨小,但是因為晝夜變化,平常兩者是對沖的。

  

  地心壓力最大,重力為0,無(wú)限遠處重力為0,那么地球引力最強處在哪里?

  

  由地心向上,通過(guò)地球表面,壓力逐漸減弱……一直延伸到至少海拔 80公里的大氣層,大氣壓力微不足道的地方,地球的引力場(chǎng)在這里達到最大值;這個(gè)層面再向上萬(wàn)有引力開(kāi)始變小,慣性力逐漸占據主導,開(kāi)始不能完全鎖定空氣分子。越向上空氣分子越活躍,形成了綿延幾千公里的暖層和電離層。人造衛星穿行在非常稀薄的大氣里,它的動(dòng)能會(huì )被慢慢消耗,結果就是越飛越低;一旦它的運行軌道切入海拔 80公里的地球最大引力的界線(xiàn),馬上就會(huì )掉落下來(lái),這個(gè)界線(xiàn)內就是地球引力場(chǎng)的吞噬范圍。為了延長(cháng)人造衛星的壽命,科學(xué)家需要定期給它增加動(dòng)能,把它拉回原來(lái)的軌道,成本高昂。

  

  地球的重力加速度當然也是在海拔80公里附近才達到峰值的。

  

  此前人們普遍認為海拔越高,重力加速度越小,緯度越高重力加速度越大……教科書(shū)上就是這么寫(xiě)的,還煞有介事地用測量數據做對比說(shuō)明這一點(diǎn),其實(shí)完全就是謬論。

  

  我們平??偸且?jiàn)到水從高處流向低處,哪怕高低僅僅相差一點(diǎn)點(diǎn),這種作用都非常精確。其實(shí)高處和低處它受到的同樣是向下的重力,水向低處流不是因為低處的重力更大,而且恰恰相反。海拔80公里范圍以?xún)?,包括地球內部,距離地心越遠重力作用越大。因為物體總是遷往受力較小的一方,密度越大的物質(zhì)越趨向地心方向,決定了巖石圈、水圈、大氣圈由內而外的的順序。人類(lèi)可以航天、探月、發(fā)射衛星,有時(shí)候偏偏卻忽略了最基礎的知識。

  

  同一個(gè)地方重力加速度也并不是恒定不變的。熱效應、潮汐力都會(huì )改變地球的引力場(chǎng),何況地球上本身還有很多的引力異常區。概念如果出錯,如同刻舟求劍,取得多么準確的數據也會(huì )失去意義。

  

  地球引力場(chǎng)雛形的理想狀態(tài)是不存在陸地的,地球表面應該被海水均勻地覆蓋?!兜厍蜃赞D在加快!》文中論及:地球內外存在熱交換,地幔物質(zhì)也存在循環(huán)。上升段對地殼下表面有增壓作用,下降段對地殼下表面有減壓作用,分別削弱和加強了重力作用,從而改變了地球引力場(chǎng)。地殼隨之起伏,海水從高處流到低處,一部分地殼就有機會(huì )露出了海面;同時(shí)地球內外存在熱交換,由于裸露的地殼傳遞熱量比海底的地殼快,內外溫差大,巖漿更容易在下表面凝結,形成了一邊加厚一邊長(cháng)高的優(yōu)勢循環(huán),直到跟重力作用達到平衡。這就是陸地的成因。

  

  至于前文上升段剝蝕作用較大,下沉段析出作用較大是相對而言的。正因為上升段溫度比下沉段高得多,上升段溫度降到2000℃巖石就開(kāi)始析出,而下沉段溫度要降到幾百熔點(diǎn)低的物質(zhì)才能析出。

  

  陸地的成長(cháng)就象牙齒之生長(cháng)。能夠正常咬合的牙齒,磨損多少就會(huì )生長(cháng)多少,缺少壓力的畸齒最后就會(huì )長(cháng)成那種暴牙。所以理論上水土流失了多少,地球就會(huì )彌補多少。雖然水土流失的速度確實(shí)驚人,但是惟獨不必擔心陸地會(huì )因此而消失。

  

  陸地是一種穩定的、大規模的熱效應改變了地球引力場(chǎng)造成的。事實(shí)上,因為日、月等天體潮汐力的影響,地球的引力場(chǎng)時(shí)時(shí)刻刻都在變化。表象(直觀(guān)表現)特別激烈的就是引力異常區。比如著(zhù)名的百慕大三角區。這種地方由于地質(zhì)特殊或者地殼堅固、厚實(shí),潮汐來(lái)臨不易起伏,局部的海水、大氣就要進(jìn)行代償。以致于有時(shí)候潮差可達二十米,形成一塊獨立水體,一來(lái)一去的海水形成大大小小的旋渦。風(fēng)高浪急伴隨天氣驟變,極易造成海難事故。而且正因為地殼不一同起伏,巖漿的能量得不到釋放,也很容易形成大型的旋渦,從而改變周?chē)拇艌?chǎng)(祥見(jiàn)徐萬(wàn)民《地震預測研究》),造成指南針失靈、通訊中斷。神秘的百慕大三角區,就是這樣一個(gè)經(jīng)常輪船失蹤、飛機失事的地方。

  

  嚴格的說(shuō)來(lái),由于地殼的拘限性,海洋、大氣的流動(dòng)性、補償性,山邊、海邊多數都應該算地球引力異常區,跟地震高發(fā)區有很大的交集。地球引力異常通常都是潮汐作用引起的。潮汐作用可以誘發(fā)地震,但絕不是形成地震的因素。潮汐作用頻繁但不持久,地震的應力卻需要漫長(cháng)的積累。正常的地殼都有一定的彈性,經(jīng)過(guò)地幔物質(zhì)長(cháng)期的、單一的或推或拉的持續作用,地殼的彈性達到了極限,潮汐作用才有可能成為壓垮駱駝的最后一根稻草。

  

  某些特殊情況,潮汐作用確實(shí)可以造成災害。其中臺風(fēng)非常典型。

  

  夏天熱帶的海面上,溫度高,濕度大。潮汐來(lái)臨的時(shí)候使空氣迅速上升,周?chē)鷿駸岬目諝鈦?lái)補充,在地球自轉偏向力的作用下形成向內的風(fēng)旋。濕熱的空氣在上升途中凝結成水滴,又在高空凝結成冰晶,整個(gè)過(guò)程都是放熱的反應。放出的熱量、產(chǎn)生的負壓加速了空氣流動(dòng),成為新的動(dòng)力,從而使之愈演愈烈。幾個(gè)風(fēng)旋還可以融合,融合以后的風(fēng)旋更加壯大。發(fā)展成大規模的風(fēng)旋就稱(chēng)為臺風(fēng)。臺風(fēng)產(chǎn)生于熱帶海面上,因為地球自西向東自轉,臺風(fēng)受到潮汐誘發(fā)和驅動(dòng)是自東向西,因此全球大部分臺風(fēng)在大陸東海岸登陸;又由于地球自轉偏向力的作用,多從低緯地區偏向高緯地區運動(dòng)。因為潮汐有固定的周期,每年的臺風(fēng)一般也很有規律,甚至還有各自的名字。臺風(fēng)會(huì )帶來(lái)暴雨和風(fēng)災,尤其對沿海地區危害很大。我國是臺風(fēng)災害最重的國家之一?;谒膭?dòng)力機制,全球變暖可能會(huì )導致臺風(fēng)的活動(dòng)更加變本加厲。

  由于其它天體的引力,造成地球引力場(chǎng)的改變,使地球的巖石圈水圈和大氣圈有規律地起伏變化,這就是潮汐作用。

  

  地球上的潮汐作用主要是日、月引起的。月球距離地球相對近得多,因此產(chǎn)生的潮汐力大約是太陽(yáng)的2.2倍。月球公轉周期27.32天,對應地面上大約29.53天。每29.53天分別經(jīng)歷一次望月和一次朔月。望月和朔月的潮汐作用和太陽(yáng)的潮汐作用疊加,會(huì )產(chǎn)生一個(gè)月最大的兩次潮汐。潮汐作用對地球生態(tài)圈的影響深刻、復雜。夏歷已經(jīng)有24節氣,15天一個(gè)節氣,說(shuō)明古人很早就發(fā)現了潮汐的規律性。氣候等有規律的變化,不僅影響農業(yè)生產(chǎn),甚至還在生物的遺傳基因上留下了烙印。

  

  潮汐作用過(guò)程中,最直觀(guān)的是海洋的潮汐,最不易察覺(jué)的是巖石圈(陸地)的潮汐,而變化幅度最大的是大氣潮汐。據估計大氣潮汐幅度是海洋的*倍,是陸地的*倍。

  

  潮汐作用帶來(lái)了豐富的風(fēng)能和潮汐能,而且都是取之不盡、用之不竭的清潔能源。潮汐作用帶來(lái)的風(fēng)能和潮汐能,不管能不能被人利用,最后都要轉化為熱能;月球作用在地球上的潮汐力同時(shí)會(huì )產(chǎn)生一個(gè)力矩,對地球自轉起到剎車(chē)的作用——問(wèn)題就來(lái)了……那么,地球是否越來(lái)越熱同時(shí)自轉越來(lái)越慢?……很多科學(xué)家陷入了這個(gè)怪圈,得出地球向月球輸出角動(dòng)量的悖論,不信你到百度搜索月亮看前半部分的《漸離地球》。如果沒(méi)有前面的研究真的很難回答這個(gè)問(wèn)題。根據天體熱動(dòng)效應:地球的自轉速度取決于擁有(獲得或者損失)的熱能,多余的熱能又會(huì )轉化成地球自轉線(xiàn)速度上的動(dòng)能,地球的總能量保持不變,問(wèn)題迎刃而解。

  

  月球遠離地球,恰恰是地球變暖的精確的連鎖反應。根據天體熱動(dòng)效應,全球變暖,地球自轉速度加快,地球引力場(chǎng)向赤道外膨脹,引力等位面擴展,月球原來(lái)的軌道上引力變大,月球“趨向受力更小方向”,就會(huì )漸離地球。由于地球的引力變化的范圍有限,影響也是近大遠小,月球遠離的距離同樣有限、速度必將趨緩。

  

  太陽(yáng)質(zhì)量巨大,但是因為距離地球遙遠,所以對于地球物質(zhì)的引力相對均勻。由于太陽(yáng)的引力改變了地球引力場(chǎng),地球上晝側的物質(zhì)受到地球的引力被削弱,為了保持重力勢能,地球引力場(chǎng)等位面向核心壓縮,夜側的物質(zhì)受到地球的引力被加強,為了保持重力勢能,地球引力場(chǎng)等位面向外擴展,形成正面弧度小,背面弧度大,形似雞蛋的背離潮。

  

  月球雖然質(zhì)量較小,只有地球質(zhì)量的180,但是距離地球相對很近,因而施加到地球前半部分的引力大于后半部分,這種力差使地球引力場(chǎng)產(chǎn)生縱向膨脹。正對月球的半面,地球的萬(wàn)有引力被縱向削弱,原來(lái)對抗萬(wàn)有引力的物質(zhì)間的斥力大于現在的引力,造成地球引力場(chǎng)向外突起;背對月球的半面因為疊加月球的引力,相當于地球的引力被加強,為了保持重力勢能,同樣會(huì )產(chǎn)生背離潮??雌饋?lái)兩個(gè)突起的幅度幾乎是對稱(chēng)的。

  

  萬(wàn)有引力和離心力大小相等方向相反的一對平衡力,離心力是天體運動(dòng)產(chǎn)生的所以作用均勻,萬(wàn)有引力的作用前半部分大于后半部分,天體質(zhì)心最短半徑端就要趨向前面。背離產(chǎn)生在引力的反方向上,是宇宙中普遍存在的現象。全部的行星、衛星、有大行星環(huán)繞的恒星以及互相繞轉的恒星都應該有背離現象。

  

  人們一直以為彗星的尾巴是太陽(yáng)風(fēng)的壓力吹出來(lái)的,并且據此推測彗星的成分應該包含大量的水、空氣和塵埃。筆者斗膽質(zhì)疑:近日點(diǎn)還罷,彗星的遠日點(diǎn)多遠啊,太陽(yáng)風(fēng)有那么強嗎?如果太陽(yáng)風(fēng)真有那么強,這么多年恐怕再大的尾巴也削掉了吧……大氣層的背離現象同樣被認為是太陽(yáng)風(fēng)吹出來(lái)的,其實(shí)彗星的尾巴、大氣層的背離現象和月亮的固定朝向一樣,都屬于背離潮,本質(zhì)是源于萬(wàn)有引力的存在,物質(zhì)保持自身能量、向外力的相反方向遷移的結果。月球上沒(méi)有大氣層,月球表面厚厚的塵埃一直是人類(lèi)登月計劃中的難題,即使這些塵埃裸露在太空中,卻沒(méi)見(jiàn)過(guò)太陽(yáng)風(fēng)掀起一絲微塵。

  

  月亮永遠是用固定的一面朝向地球,近年人們還發(fā)現月亮的繞地半徑每年都要延長(cháng)3厘米以上。有人就認為地球對月亮的引力鎖定,實(shí)質(zhì)會(huì )向月球輸出本身的自轉角動(dòng)量,后果是月球因為獲得公轉動(dòng)能而漸離地球,地球的代價(jià)則是自轉會(huì )越來(lái)越慢。這個(gè)結論貌似合理,其實(shí)不堪一擊。地、月系形成46億年了,如果月亮一直在遠離地球,請問(wèn)當初月亮在哪里?就假如在現在一半的距離,需要多大的公轉速度,已經(jīng)可以大致的算出來(lái)了,大約是現在的1.4倍,那么請問(wèn)46億年間月亮的能量究竟是多了還是少了?……自相矛盾傻眼了吧?

 

  錯就錯在他把地、月系當做了一個(gè)不可持續的系統,而這樣的錯誤是經(jīng)不起推敲的。其實(shí)針對地、月系還有更簡(jiǎn)單的辨證方法:正因為月球始終用固定的一面朝向地球,月球上的每一個(gè)質(zhì)點(diǎn)相對地球所做的都是勻速圓周運動(dòng),那么敢問(wèn),地球如何對月球做功?

 

  月球體積很小,液態(tài)核心的比例也很小,又無(wú)法吸引大氣,在地球引力的作用下,就象磁場(chǎng)中的指南針,相對自身質(zhì)心勢能大的一端會(huì )向外,類(lèi)似的小星球固定的朝向也是背離潮現象。

 

  木星體積巨大,質(zhì)量是地球的318倍,是其它七大行星總和的2.5倍還多。木星在對應的太陽(yáng)背面也會(huì )產(chǎn)生背離潮,當它運行到近日點(diǎn)的時(shí)候,太陽(yáng)背面產(chǎn)生的背離潮最強烈。我們看到的太陽(yáng)黑子、耀斑周期性活動(dòng),其實(shí)就是木星在太陽(yáng)上的潮汐作用。木星繞日公轉的周期是11.8年,所以太陽(yáng)黑子活動(dòng)的周期也應該是11.8年。只不過(guò)黑子活動(dòng)期間,如果地球也運行在近日點(diǎn)這邊,觀(guān)察到的機會(huì )就短,如果運行到遠日點(diǎn)這邊,看到的時(shí)間就長(cháng)。所以在地球上看起來(lái),黑子活動(dòng)有時(shí)候僅僅幾天,有時(shí)候長(cháng)達幾個(gè)月,人們記錄的間隔并不準確,傳統的就誤會(huì )黑子活動(dòng)周期是11.2年,然后百多年來(lái)以訛傳訛。

 

  木星在近地點(diǎn)的時(shí)候對地球也肯定有影響,只是木星軌道遠在外圍,作用正好跟太陽(yáng)產(chǎn)生的背離潮抵消,可以說(shuō)這種影響肯定很大,只不過(guò)這種改變被晝夜的變化抵消和掩蓋了,人反而感覺(jué)不到;而太陽(yáng)引力在木星上的背離潮,從地球的視角看,正好發(fā)生在木星的背面,成為不為人知的一面。

 

  經(jīng)典力學(xué)始于行星的研究,要不也根本驗證不了萬(wàn)有引力定律。但是按照萬(wàn)有引力定律,行星的軌道都應該是圓的,八大行星的公轉軌跡應該是大大小小的圓,但實(shí)際情況顯然不是這樣的。八大行星的公轉軌道都是橢圓的,太陽(yáng)處于這些橢圓共同的一個(gè)焦點(diǎn)上。即使這樣也被人找到了規律?,F在借助開(kāi)普敦三大定律和萬(wàn)有引力定律,人們可以精確的推算行星的運動(dòng)規律。至于行星的公轉軌道為什么是橢圓的,并且具有固定的朝向,好象成為獨立的問(wèn)題了。也有人懷疑這種現象是其它天體的引力造成的,為什么不可以進(jìn)一步認為是一個(gè)星系的背離現象?把太陽(yáng)系當做一個(gè)整體,太陽(yáng)系的所有物質(zhì)都處于太陽(yáng)引力場(chǎng),那么,所有物質(zhì)的運行軌跡,就是太陽(yáng)引力場(chǎng)的圈層。行星運行到起作用的天體這邊,受到的太陽(yáng)引力受到削弱,為了保持它的能量就要靠近太陽(yáng)一些;運行到對應的那一邊,受到的太陽(yáng)引力疊加了這個(gè)天體的引力,為了保持它的能量就要遠離太陽(yáng)一些。星系的背離說(shuō)明了宇宙局部的不均衡性。星系背離潮是引力場(chǎng)的變形,上朔到星云可能更容易理解。

 

  星云假說(shuō)認為太陽(yáng)系是由星云凝縮而來(lái),能夠解釋很多現象。我用我的理論還可以做一部分補充。比如:八大行星公轉軌道為什么近似在同一個(gè)平面上?

 

   因為太陽(yáng)質(zhì)量巨大,占整個(gè)太陽(yáng)系已知質(zhì)量的99.8%,而且太陽(yáng)本身在自轉,太陽(yáng)赤道面膨脹,太陽(yáng)引力場(chǎng)同時(shí)變扁,距離太陽(yáng)核心相同的層面,與赤道相交的地方引力最大,換句話(huà)說(shuō),太陽(yáng)引力相同的層面赤道相交的地方距離日心最遠,根據用線(xiàn)速度表示的向心力公式 F=mV2/r 向心力F和質(zhì)量m不變,V2與r成正比,半徑r越大所能保持動(dòng)能mV越大,繞日物質(zhì)就會(huì )逐漸趨向太陽(yáng)赤道的平面。八大行星都是這樣,只有在遙遠的柯伊伯帶,小行星的軌道與太陽(yáng)赤道面夾角才開(kāi)始變大一點(diǎn),這完全合理。

 

   星云一邊自轉一邊收縮的過(guò)程中,由于角動(dòng)量守恒,越向中心轉動(dòng)的速度越快;鄰近的物質(zhì)相互吸引,積累到一定規模,會(huì )對周?chē)奈镔|(zhì)產(chǎn)生吸積作用。因為吸積的過(guò)程中,向內躍遷的物質(zhì)動(dòng)量變大,向外躍遷的物質(zhì)動(dòng)量變小,因而形成了行星的自轉。除金星、天王星之外的幾大行星都是這個(gè)原因。

 

  原始的太陽(yáng)不斷地聚集、長(cháng)大,作為中心,自轉速度應該非常大。長(cháng)大的過(guò)程中,核心的溫度、壓力也在持續升高,直到啟動(dòng)了核聚變。核聚變使內部壓力驟增,同時(shí)卻削弱了自轉速度。這樣匯聚成長(cháng)的過(guò)程中,通過(guò)壓力渠道,自轉動(dòng)能逐漸轉化成了非矢量的熱能,太陽(yáng)溫度越來(lái)越高,自轉速度也越來(lái)越慢。太陽(yáng)是宇宙中比較小的恒星,比太陽(yáng)大幾十倍幾百倍的恒星比比皆是,茫茫宇宙,甚至存在比太陽(yáng)大千萬(wàn)倍的恒星。質(zhì)量越大的恒星,內部能夠提供的溫度、壓力越高,產(chǎn)生的核聚變反應當然也越劇烈;況且質(zhì)量越大的恒星,內部即時(shí)參加核聚變反應的物質(zhì)所占比例通常也越高——因此越大的恒星壽命越短。有理由懷疑,科學(xué)家費盡心思尋找的暗物質(zhì),可能就是死寂的恒星。首先他們質(zhì)量巨大,本身不再發(fā)光又距離遙遠,很難從宇宙背景輻射中區分出來(lái)。

 

  太陽(yáng)形成之初,自轉速度幾度變化,引力場(chǎng)也一同改變。對遠處的物質(zhì)影響較小,對附近的物質(zhì)卻很大。太陽(yáng)自轉速度驟然加快,引力場(chǎng)向外擴散,附近物質(zhì)涌向外層軌道,造成一個(gè)內層速度小于外層的區域。這個(gè)區域吸積形成的行星就是現在的金星,是八大行星唯一逆向自轉的行星。

 

  同理,引力場(chǎng)的波動(dòng)在另一個(gè)區域形成了平流層。平流層的物質(zhì)運行的角速度相同,所以沒(méi)有交錯吸積的機會(huì ),不能形成較大的行星。億萬(wàn)年過(guò)去了,演變成了現在的小行星帶。



   形成行星的過(guò)程中,體積懸殊的兩者靠近產(chǎn)生吸積作用。如果體積相差不大、同向自轉的兩者彼此吸引,產(chǎn)生俘獲或者合并。俘獲使它們擁有了各自的衛星;而合并的結果會(huì )顛覆它們原來(lái)的極性。天王星可能就是這種情況,現在幾乎是躺在公轉軌道上自轉。

 

  太陽(yáng)系行星的密度,是行星形成之初物質(zhì)的分布決定的。太陽(yáng)形成之前,受到原始星云引力場(chǎng)的支配,密度大的物質(zhì)趨向內側,密度小的物質(zhì)趨向外側;太陽(yáng)形成之初,在初具規模的吞噬范圍之外,規則反過(guò)來(lái),密度小的物質(zhì)趨向內側,密度大的物質(zhì)趨向外側,致使太陽(yáng)吸收了大部分氫元素——最終也形成了構成行星物質(zhì)的多樣性和豐富多采的宇宙奇觀(guān)。水星因為靠近太陽(yáng),本身質(zhì)量又較小,所以不能俘獲大氣。金星、地球、火星和木星都有條件產(chǎn)生大氣層,擁有海洋的卻只有地球。金星表面的大氣壓大約是地球的90倍,而且金星大氣中CO2含量也非常高,顯著(zhù)的溫室效應致使金星表面氣溫高達400°C以上??茖W(xué)家的研究表明,即使金星有“水”的成分,在這樣的環(huán)境也會(huì )電離成氫氣和氧氣,最終流失掉。金星表面如此高溫,晝夜的溫差卻并不大,包括極夜期間的極地都被高溫籠罩,顯然不具備所有生物的生存條件。龐大的木星幾乎全部由氣體構成,所以都談不上“登陸”,只有難以想象的大氣壓和巨大風(fēng)暴。太陽(yáng)系中條件最接近地球的是火星,但是由于火星大氣層二氧化碳密度也比較大,或者正是顯著(zhù)的溫室效應,造成了火星上的沙漠、風(fēng)暴和惡劣氣候,反而不能留住水。其實(shí)反過(guò)來(lái)說(shuō),要是有海洋那么多的水,也許火星完全可以改造成宜居、宜行的美麗星球。有人懷疑火星的極地可能存在“水”,是非常有道理的。

 

  從地球寫(xiě)到宇宙,從引力場(chǎng)寫(xiě)到宇宙演化,越扯越遠了……有心《斗破蒼穹》,奈何患了腦供血不足癥,頭疼得厲害。大夫說(shuō)我血脂高。努力寫(xiě)完了,比較散亂……呵呵,敬請讀者諒解。

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