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讀伍學忠、伍方華【地球南北為何這麽冷】有感

2024-08-03科學

一個值得科學界重視的新發現

讀伍學忠、伍方華【地球南北為何這麽冷】有感

在浩瀚無垠的宇宙中,地球的兩極始終被冷酷而神秘的面紗籠罩著。最近,我認真閱讀了伍學忠、伍方華兩位作者的文章—— 【地球南北為何這麽冷】 ,被其中深入淺出的科學論斷和獨具匠心的科學見解所吸引。文章以質樸語言,沒有過多的修飾,不故弄玄虛,不撓彎子,內容條理清晰,邏輯推理得當,讓人容易跟上作者思路,為讀者更好理解此重大發現並撥開這層神秘面紗,為廣大讀者開啟另一扇通往未知世界的大門,作者沒有使用華麗晦澀辭藻和復雜的句式,讓每一個對科學抱有好奇的讀者都能輕松走入科學殿堂。以下是我對文章書評分享,並以此為契機,讓我們一起探尋南北極的冷酷奧秘。

一、基本常識與科學探究:太陽斜射與兩極寒冷看似簡單而又非常復雜的關系

我們常常看到的或聽到的一個解釋是,由於地球自轉和公轉的影響,太陽直射點在南北緯度23°26′之間周期性移動,導致兩極地區太陽光斜射,或有時照射時間短且強度弱,從而使得這些地區異常寒冷。這一解釋,與我們的常識看似相符,也好象得到了科學觀察的印證,事實果真如此嗎?

二、磁場之秘:地球南北極寒冷的核心原因

然而,伍學忠、伍方華兩位作者為我們揭示了更深層次的奧密。他們認為,地球兩極磁場的交互作用弱才是造成寒冷的主要原因。這種磁場效應不僅影響著地球的磁場分布,還與太陽光斜射、地球自轉等因素共同作用,形成了一種復雜的光電磁場效應。這種效應的強弱直接關系到兩極地區接收到的太陽放射線能量,從而決定了其氣候特征。然而,在地球內部太陽光完全照射不到,為什麽溫度能達到6千多度呢?這就是磁場交互作用的重要因素嗎?這看似簡單的「兩極磁場交互作用弱造成兩極寒冷的主要因素的科學論斷」卻打破了曾經已成為常識的主要因為太陽光斜射造成兩極寒冷的「科學論斷」。這就是此文重要的閃光點。

三、光電磁場交織:揭示太陽光與磁場的奧秘

兩位作者進一步指出,太陽光斜射與地球磁場形成的光電磁場效應較弱,是造成兩極氣候寒冷的其中因素。此外,大氣環流產生的極地東風也起到了重要作用。這些因素相互交織、相互影響,共同塑造了地球兩極的氣候特征。

四、科學魅力與人類好奇心的啟迪

閱讀完兩位作者的這篇文章後,使筆者對地球兩極的氣候之謎有了更為深刻的認識。科學的發展讓我們得以窺見宇宙的奧秘,也讓我們對自然界的力量充滿敬畏。他們的見解讓我深刻體會到了科學的魅力和人類對未知的好奇心。我們應該保持這種探索精神,不斷深入研究自然界的奧秘,為人類的發展和進步貢獻力量。

五、保護地球,珍視資源:我們的責任與使命

地球是我們的家園,它的每一處都充滿了神秘和魅力。然而,隨著人類活動的加劇,地球的環境也在發生著變化。保護地球、珍視資源是我們每個人的責任。希望我們能夠更加關註地球的氣候變遷,積極采取措施減少汙染、保護我們的家園。

【地球南北極冷秘之謎】一文讓筆者對兩極的氣候之謎有了更為深入的了解和感悟。讓我們保持對科學的熱愛和好奇心共同探索這個宇宙的奧秘吧!同時,我們也應該認識到保護地球的重要性,讓我們共同努力為地球美好的未來貢獻一份力量吧! (文:鐘欣、劉聞)

附: 地球南北為何這麽冷

作者:伍學忠 伍方華

摘要 :地球兩極寒冷原因按常識說法主要是太陽光斜射造成。由於斜射和兩極冰層反射所以獲得的熱量很少。造成太陽斜射原因是由於地軸對軌域平面有66°34′夾角,加上地球自轉因素,使太陽直射點在南北緯度23°26′之間作周期性來回移動,因此地球南北極所獲得的熱量就很少。而筆者認為冷的根本原因首先是地球兩極磁場交互作用弱。其次是太陽光斜射與地球磁場形成的光電磁場效應較弱。其三是大氣環流產生的極地東風也是寒冷的因素。

地球兩極如此寒冷按常識說法主要是太陽光斜射造成。由於斜射和兩極冰層的反射所以獲得的熱量很少。造成太陽斜射的原因是由於地軸對軌域平面有66°34′夾角,加上地球自轉的因素,使太陽直射點在南北緯度23°26′之間作周期性的來回移動,地球南北極所獲得的熱量就很少。據我長期的觀察、分析、對比探究,認為產生寒冷的原因有如下幾個方面。

首先最主要的原因是,地球兩極磁場交互作用弱。現代科學已證實南北極的磁場是不相同的,它有正負極之分。由於存在整體相對磁單極現象,故其磁場交互作用弱。現代科學已發現南北兩極磁力線最強,這就是交互作用弱的重要表現。我們還知道交互作用是產生能量的重要因素。因為磁場的交互作用,所以,越靠近地球內部溫度越高,越遠離地球內部,溫度越低。如地球內部的地核太陽照射不到而溫度卻達6800多度。這一說法,已被人們所接受。如吐魯番盆地緯度高而太陽斜射。常識的說法是由於空氣不對流,導致溫度較高。而筆者認為是由於吐魯番盆地低於海平面154公尺相對離地球內部較近,故其比同緯度的其他地方溫度要高。而喜馬拉雅山,就其緯度而言,並非處於高緯度地區,溫度卻很低,因其相對離地球內部遠溫度較低。我們知道每升高1000公尺氣溫降低6攝氏度,每降低1000公尺溫度升高6攝氏度,而越往地球內部溫度越高。這是因為越往磁場交互作用中心溫度越高的緣故。

其次是太陽光斜射與地球磁場形成的光電磁場效應較弱,產生的熱能較少。普遍認為太陽高度大小決定地面獲得太陽的熱能的多少。太陽高度的大小決定於三個因素,當地的地理緯度,當日的太陽赤緯,當時的太陽時角。然而,在浩渺的太陽系裏這些因素顯得多麽的微不足道。同時沒有深刻地認識到太陽光電子直射與地球磁場形成的電磁波效應。

太陽的直射和日地距離的不同導致溫度的差異在理論上似乎講得通。然而請想一想,在冬天太陽光斜射北半球的時候如果吹幾天的南風,北半球同樣會出現高溫,有的地方甚至像夏天溫暖。這是為什麽呢?如果說只是由於太陽高度大小不同則沒有說到本質上。筆者認為這主要是太陽光直射光電子產生的重力和電磁波變化而形成大氣環流,進而引起氣候和氣溫變化。

我們只要認真地觀察就會發現,夏至日太陽直射北回歸線,按理說北半球是最熱的,但其實並不是,而是在7月初至8月底這段時間最熱;冬至日太陽直射南回歸線,而北半球並非最冷。如果直射直接產生溫度效應,那麽,夏至前後幾天北半球應該是最熱的,而冬至前後幾天則是最冷的。為什麽不是?從這裏說明了太陽光直射產生的重力和電磁波的效應而形成大氣環流,進而產生整個氣溫差異和氣候的變化,這才是最根本最本質的內在因素。

第三、大氣環流中的極地東風也是產生寒冷的一個重要因素。因為風能夠帶走熱能。南北兩極為何有如此大的風呢?最主要的原因是地球自西向東的高速旋轉,在南北兩極,線速度小而角速度為零。南北回歸線線速度最大而周邊卻沒有那麽大的風,這是因為地面遼闊散風面積廣大,而南北極處於地球的兩個極點空間面積小,故環流散風空間小。道理如同旋轉的馬達兩端風力也要比中間大。其次是磁場交互作用弱,而容易走向極端。再次是寒冷形成的高氣壓向四處流散。

為什麽到了冬天北半球大部份地區屬大陸性氣候,有時也會吹暖暖南風,而到了夏天有時又會吹涼涼的北風呢?這是因為雖然地球五個風帶各有規律流向,但其整體之間是互相聯系互相作用的,故當冬天的北風推進到一定的廣度深度時,南極的寒冷空氣則會從另一面反方向推進,達到一定的廣度深度時則會出現反彈,以達到新的整體氣壓平衡。到了夏天會吹涼涼的北風其道理是一樣的。

綜上所述,兩極磁場交互作用弱、太陽斜射產生光電磁場效應弱和極地東風是導致南北極低溫的根本原因。同時也說明了物質的交互作用、相互需要、陰陽互根的內在因素。