Тепловой режим планета Земля

Алдошкин Ю. Г. Новые пути и результаты в физике Тепловой режим планеты Земля Приведены краткие сведения об электромагнитном взаимодействии заряженных частиц. Закон электромагнитного взаимодействия – фундаментальный физический закон, по значению не уступающий закону всемирного тяготения. Подробности – в статье «Алдошкин Ю. Г. Электродинамика. Коротко». При электромагнитном взаимодействии выполняются фундаментальные физические законы – законы сохранения количества движения и энергии, а также закон равенства действия и противодействия. Электромагнитное взаимодействие – это взаимодействие частиц. Конечное множество частиц (газ частиц) без внешних воздействий обладает постоянной кинетической энергией, которая складывается из энергий отдельных частиц. Средняя по частицам энергия и температура газа связаны известным соотношением. Рассмотрим два множества заряженных частиц без внешних воздействий. Кинетическая энергия всех частиц двух множеств постоянна. Пусть в начальный момент времени энергии и, соответственно, температуры множеств различны. В процессе электромагнитного взаимодействия частиц разных множеств происходит перераспределение энергий частиц, приводящее к выравниванию температур двух множеств. Описанный физический процесс принято называть радиационным теплообменом между двумя множествами частиц. Приведены описание и анализ схемы естественного механизма, обеспечивающего тепловой режим окружающей среды Земли (схема терморегулирования Земли). Нижний слой атмосферы Солнца (фотосфера) имеет протяженность около 100-200 км. Фотосфера состоит из атомов нейтрального водорода. Хаотичные электромагнитные воздействия заряженных частиц поверхностного слоя тела Солнца возбуждают сложные колебания электронов атомов водорода фотосферы (электронов фотосферы). Так через электроны фотосферы заряженные частицы тела Солнца воздействуют на электроны фотосферы. На освещенной стороне Земли электроны фотосферы воздействуют на заряженные частицы окружающей среды и передают свою кинетическую энергию заряженным частицам окружающей среды. Так реализуется приток энергии от Солнца к Земле. На теневой стороне Земли заряженные частицы окружающей среды Земли осуществляют электромагнитное взаимодействие с заряженными частицами космического пространства (это электроны, протоны, ядра гелия). Так происходит отток энергии (отток тепла) от Земли к заряженным частицам космического пространства. Описанный процесс притока и оттока энергии происходит с соблюдением закона сохранения энергии. Сколько энергии поступило от Солнца – столько же энергии отводится к заряженным частицам космического пространства. В результате описанного циклического процесса на Земле устанавливается стационарный тепловой режим. Средняя температура в установившемся тепловом режиме определяется величиной энергии (тепла), поступающей от Солнца. Без заряженных частиц в космическом пространстве отвод тепла от Земли и жизнь на Земле невозможны. Энергия в окружающую среду Земли может поступать от Солнца или от деятельности человека. Аномальное увеличение поступающей от Солнца энергии случится, если увеличится размер Солнца. Это теоретическое предположение, но постоянство размера Солнца следует проверить на всякий случай. Источником дополнительной энергии для окружающей среды является деятельность человека в области энергетики. В горючих веществах миллиарды лет назад была аккумулирована энергия, которая при сжигании горючих веществ выделяется в окружающую среду в нарастающем количестве. К горючим веществам относятся природный газ, продукты переработки нефти, ископаемые угли, радиоактивные вещества (уран, плутоний). Отвод от Земли энергии окружающей среды осуществляется через электромагнитное взаимодействие заряженных частиц окружающей среды с заряженными частицами космического пространства. Возможности отвода энергии от Земли не беспредельны. Особенности отвода энергии от Земли: 1. Является ограниченным количество заряженных частиц космического пространства, пригодных для приема энергии от Земли. Непригодными являются заряженные частицы с достаточно высокой энергией. Такие частицы передают энергию Земле, т. е. нагревают окружающую среду. Заметим, в космическом пространстве имеются частицы, обладающие сверхвысокой энергией. 2. Импульс воздействия на заряженные частицы обратно пропорционален расстоянию до частицы. Поэтому, начиная с некоторого расстояния передача энергии частицам космического пространства теряет эффективность. Пригодными для приема энергии от Земли фактически являются частицы, находящиеся внутри некоторой сферы, окружающей Землю. 3. Плотный облачный покров Земли препятствует электромагнитному воздействия частиц окружающей среды на заряженные частицы космического пространства, т. е. препятствует отводу тепла от окружающей среды, находящейся ниже облаков. Электромагнитное взаимодействие с облаками заряженных частиц окружающей среды (выше и ниже облаков) требует специального исследования. Заключение Механизм обеспечения теплового режима Земли работает нормаль

Иконка канала Новые пути в физике
10 подписчиков
12+
14 просмотров
2 года назад
12+
14 просмотров
2 года назад

Алдошкин Ю. Г. Новые пути и результаты в физике Тепловой режим планеты Земля Приведены краткие сведения об электромагнитном взаимодействии заряженных частиц. Закон электромагнитного взаимодействия – фундаментальный физический закон, по значению не уступающий закону всемирного тяготения. Подробности – в статье «Алдошкин Ю. Г. Электродинамика. Коротко». При электромагнитном взаимодействии выполняются фундаментальные физические законы – законы сохранения количества движения и энергии, а также закон равенства действия и противодействия. Электромагнитное взаимодействие – это взаимодействие частиц. Конечное множество частиц (газ частиц) без внешних воздействий обладает постоянной кинетической энергией, которая складывается из энергий отдельных частиц. Средняя по частицам энергия и температура газа связаны известным соотношением. Рассмотрим два множества заряженных частиц без внешних воздействий. Кинетическая энергия всех частиц двух множеств постоянна. Пусть в начальный момент времени энергии и, соответственно, температуры множеств различны. В процессе электромагнитного взаимодействия частиц разных множеств происходит перераспределение энергий частиц, приводящее к выравниванию температур двух множеств. Описанный физический процесс принято называть радиационным теплообменом между двумя множествами частиц. Приведены описание и анализ схемы естественного механизма, обеспечивающего тепловой режим окружающей среды Земли (схема терморегулирования Земли). Нижний слой атмосферы Солнца (фотосфера) имеет протяженность около 100-200 км. Фотосфера состоит из атомов нейтрального водорода. Хаотичные электромагнитные воздействия заряженных частиц поверхностного слоя тела Солнца возбуждают сложные колебания электронов атомов водорода фотосферы (электронов фотосферы). Так через электроны фотосферы заряженные частицы тела Солнца воздействуют на электроны фотосферы. На освещенной стороне Земли электроны фотосферы воздействуют на заряженные частицы окружающей среды и передают свою кинетическую энергию заряженным частицам окружающей среды. Так реализуется приток энергии от Солнца к Земле. На теневой стороне Земли заряженные частицы окружающей среды Земли осуществляют электромагнитное взаимодействие с заряженными частицами космического пространства (это электроны, протоны, ядра гелия). Так происходит отток энергии (отток тепла) от Земли к заряженным частицам космического пространства. Описанный процесс притока и оттока энергии происходит с соблюдением закона сохранения энергии. Сколько энергии поступило от Солнца – столько же энергии отводится к заряженным частицам космического пространства. В результате описанного циклического процесса на Земле устанавливается стационарный тепловой режим. Средняя температура в установившемся тепловом режиме определяется величиной энергии (тепла), поступающей от Солнца. Без заряженных частиц в космическом пространстве отвод тепла от Земли и жизнь на Земле невозможны. Энергия в окружающую среду Земли может поступать от Солнца или от деятельности человека. Аномальное увеличение поступающей от Солнца энергии случится, если увеличится размер Солнца. Это теоретическое предположение, но постоянство размера Солнца следует проверить на всякий случай. Источником дополнительной энергии для окружающей среды является деятельность человека в области энергетики. В горючих веществах миллиарды лет назад была аккумулирована энергия, которая при сжигании горючих веществ выделяется в окружающую среду в нарастающем количестве. К горючим веществам относятся природный газ, продукты переработки нефти, ископаемые угли, радиоактивные вещества (уран, плутоний). Отвод от Земли энергии окружающей среды осуществляется через электромагнитное взаимодействие заряженных частиц окружающей среды с заряженными частицами космического пространства. Возможности отвода энергии от Земли не беспредельны. Особенности отвода энергии от Земли: 1. Является ограниченным количество заряженных частиц космического пространства, пригодных для приема энергии от Земли. Непригодными являются заряженные частицы с достаточно высокой энергией. Такие частицы передают энергию Земле, т. е. нагревают окружающую среду. Заметим, в космическом пространстве имеются частицы, обладающие сверхвысокой энергией. 2. Импульс воздействия на заряженные частицы обратно пропорционален расстоянию до частицы. Поэтому, начиная с некоторого расстояния передача энергии частицам космического пространства теряет эффективность. Пригодными для приема энергии от Земли фактически являются частицы, находящиеся внутри некоторой сферы, окружающей Землю. 3. Плотный облачный покров Земли препятствует электромагнитному воздействия частиц окружающей среды на заряженные частицы космического пространства, т. е. препятствует отводу тепла от окружающей среды, находящейся ниже облаков. Электромагнитное взаимодействие с облаками заряженных частиц окружающей среды (выше и ниже облаков) требует специального исследования. Заключение Механизм обеспечения теплового режима Земли работает нормаль