
相关媒体报道,日本发生了局部的地震,并且这次的地震也给日本的商业以及经济造成了很大的损失。首先就是日本半导体的产业链受到地震的冲击并且伤害非常的大,因为半导体的生产它对于车间的要求是非常高的,并且半导体作为电子零件中的一个小零件。在生产的时候它的车间必须要干净并且要有一定的系统化,要配置较高的生产设备。
只有这样半导体才能够生产的较为紧密,同时像这样高端零件的生产,它都有自己的产业链。当产业链中的其中一条发生了断裂或者是无法继续生产的话,那么就会造成整条产业链生产工作的停滞。而日本半导体产业链受到地震的危害,他并不是单方面的的,是整条产业链都受到了危害。同时,日本也是一个地震多发的地区,那么为什么日本发生地震这么频繁?首先日本是一个小岛,它的地壳运动非常的频繁,同时它的海上运动也非常频繁。
并且日本它位于两个板块交界的地区,这两个板块是太平洋板块和亚欧板块,当板块不断地运动而致使两个板块之间产生了挤压。这种情况就会导致地表发生一些变化,同时也会导致海上发生一些变化,引起海啸。而当海啸引起的地震则是非常严重的。地球的地震都是围绕着四大地震带所发生的,而日本就正好处在其中一条地震带,并且日本是一个岛国,它是由多个板块拼接而成的,它的地表情况并不是像其他国家那样是一个完整的,而当这些小岛一段出现断裂,或者是变形的话,或者是受到挤压。这些情况都有可能导致地震的发生,并同时日本地表的下面有世界上多个板块的交界地区。
同时从地理环境以及气象因素等方面来看,海边多风暴以及多暴雨,而日本呢又处于一个地震,台风以及暴雨火山等多发地区。而这些自然灾害的发生都有可能导致地震的发生,从而给日本的产业造成很大的伤害。并且日本地区还多火山,而这些火山的喷发也有可能导致地质的构造发生改变,而当地下构造发生改变时板块受到挤压,同时也有可能导致地震的发生。日本频繁的发地震主要是由于他处在的一个地理位置,以及他的气候因素等多方面的原因。
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日本的全称叫什么名字
日本的全称叫“日本国”,国名意为“日出之国”。3世纪中叶,其境内出现大和国,并在6百多年时,日本向中国唐朝学习,进行大化改新。12世纪后期,天皇皇权旁落,进入幕府统治时代。19世纪50年代中期,黑船事件迫使日本放弃“锁国政策”,签订一系列不平等条约。1868年,明治天皇重新掌权,实行明治维新,建立大日本帝国,迅速跻身帝国主义列强行列,对外走上侵略扩张的军国主义道路。1945年8月15日,日本在第二次世界大战中战败并宣布无条件投降。战后初期,美军单独占领日本。1947年,颁布实施新宪法,由天皇制国家变为以天皇为国家象征的议会内阁制国家。战后奉行“重经济、轻军备”路线,20世纪60年代末成为西方第二经济大国。日本位于太平洋西岸,东临太平洋,陆地面积为37.8万平方千米,全国由本州、四国、九州和北海道4个大岛及6800多个小岛组成,呈东北向西南延伸弧形岛链状。日本是高度发达的现代化国家,是世界第三大经济体,汽车、钢铁、机床、造船、电子和机器人等产业在世界上的竞争优势相对明显。日本电力、电信基础设施相对完善,高速公路、铁路、航空、海运等交通设施便利,市场规模较大,法律法规和信用体系健全。2021年国内生产总值约541.9万亿日元,实际增长率为1.6%,外汇储备达1.39万亿美元。日本的国土约有四分之三为山体所覆盖。本州中部地区被称为“日本屋脊”,许多山脉的海拔超过3000米。位于山梨县和静冈县的交界处的富士山,海拔3776米,是日本海拔最高的山。山梨县境内的北岳,海拔3193米,是日本的第二大高峰。位于长野县和岐阜县境内的奥穗高岳海拔3190米,横跨山梨县及静冈县的间之岳海拔同为3190米,并列成为第三高峰。由于地处环太平洋火山带,日本从最北端到最南端有多个火山区—通常认为有7个。在所有的火山中,约有110座为活火山,其中包括伊豆大岛上的三原山,长野县和群马县交界处的浅间山,以及熊本县境内的阿苏山。尽管日本仅占世界陆地面积的1/400,但在全球1500座左右的活火山中,日本几乎占了1/10。众多河流对日本地形地貌的塑造起了很大的作用,缔造了大大小小的山谷和盆地,在河流入海口附近形成了扇形的三角洲。日本的大多数平原面积都很小。最大的是关东平原,部分包括枥木、茨城、群马、埼玉、千叶、东京和神奈川等县市。其他相对较大的平原地区有越后平原(位于新潟县)、石狩川平原(位于北海道),以及浓尾平原(位于爱知和岐阜两县境内)。日本属温带海洋性季风气候,终年温和湿润。气候的一大特征是四季气温变化分明。日本自北向南跨越了约25个纬度,冬季受源自西伯利亚的季风的影响,夏季受来自太平洋的季风影响。尽管国土面积狭小,日本却具有四个不同的气候特征。北海道属于亚北极气候类型,年平均气温只有9.45℃,年平均降水量为约1205毫米。从本州北部的东北地区到九州,靠太平洋一侧的地区属于温带,受来自太平洋的季风的影响,夏季非常炎热;从大陆吹来的湿冷季风在前进过程中受到脊梁般横亘在日本中部的中部阿尔卑斯山脉和其他山脉的阻挡,在朝向日本海的一侧造成大量的雨雪天气。冲绳县的西南部岛屿属亚热带气候,年平均温度在22℃以上,降水量超过2000毫米。
华南有几个省份组成
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太阳金字塔坐落在哪里
太阳金字塔位于月亮金字塔(PyramidoftheMoon)与被称为“TheCiudadela”的小型金字塔之间,塞罗戈多山(CerroGordo)附近,是提奥提华坎遗迹巨大建筑群的中心。太阳金字塔是古印第安人祭祀太阳神的地方,它建筑宏伟,呈梯形,坐东朝西,正面有数百级台阶直达顶端。塔的基址长225米,宽222米,塔高66米,共有5层,体积达100万立方米。和埃及的胡夫金字塔大体相等,基本上是正方形,而且也正好朝着东南西北四个方向,塔的四面,也都是呈“金”字的等边三角形,底边与塔高之比,恰好也等于圆周与半径之比。其内部用泥土和沙石堆建,从下到上各台阶外表都镶嵌着巨大的石板,石板上雕刻着五彩缤纷的图案。太阳金字塔的建造历史:太阳“金字塔”这个名称是源于阿兹特克人在提奥提华坎文明消失后考古学家造访遗迹群时所取的,因为并无法知道提奥提华坎人替金字塔取的名称。它分成两个阶段被建造完成,第一个阶段建造时间约在100年左右,将金字塔扩张到接近现在的规模;第二阶段完成后,太阳金字塔的基座约为225米,高为66米。第二阶段也在塔顶上建造一个祭坛,不过现在已经看不见了。金字塔的塔顶则在第3世纪初时建造了神庙状的建筑,大约是与羽蛇神(Quetzalcóatl)神庙同时间建立的。在金字塔建造期间,石灰与石膏从周边地区输入提奥提华坎,作为创造鲜艳壁画的原料。不过因为年代久远,这些壁画装饰与石膏已经完全看不见了,现在金字塔的侧面只有少数的图像被认为是属于金字塔壁画装饰的一部分,其中包括美洲豹的头、爪子、星星与蛇。太阳金字塔的用途:太阳金字塔是经由一条通往金字塔中心下方约6米的“洞穴”的人造隧道来建造的,原先它被认为是个天然洞穴,而且被解释成这可能是奇科莫兹托克(Chicomoztoc)的住所,在纳瓦特尔的传说中,这是人类起源的地方。最近更多挖掘活动显示这个地方是人造的,可能被当作皇家墓穴。最近科学家使用Μ子探测器试图发现金字塔内部的其他房间,但是大量的劫掠阻止了发现提奥提华坎社会的房间的方法。这座金字塔的方位可能有一些人类学上的重要性。太阳金字塔稍微偏向4月29日与8月12日的日落水平点的西北边,这两天是对于提奥提华坎人占卜历年。8月12日这一天是重要的,因为它标志著玛雅长期积日制历法的起始。除此之外,有许多重要的天文占星活动可以在金字塔这个地点被观测到,这些资讯对古老社会的农业与宗教系统都是相当重要的。它的天文方位使人惊骇:天狼星的光线,经过南边墙上的气流通道,可以直射到长眠于上层厅堂中的死者的头部;而北极星的光线,经过北边墙上的气流通道,可以直射到下层厅堂。建塔技术的高超也是惊人的,由下而上层层堆叠而又逐渐缩小,就像一个玲珑精致而又硕大无比的生日蛋糕。塔的单面有91级台阶,直达塔顶。再加上塔顶平台,不多不少,365级,这正好是一年的天数。九层塔座的阶梯又分为18个部分。这又正好是玛雅历一年的月数。
生活中不是缺少美而是缺少发现美的眼睛是谁说的
“世界上并不缺少美,而是缺少发现美的眼睛”这句话是法国著名雕塑家罗丹说的。这句话中的“美”指的是美好的事物、美好的人等。整句话的意思是说,在我们的生活当中,大家日复一日的工作、生活,好像一切都显得那么地平淡无奇,没有什么美好的东西,其实不是的,缺少的不是美好的事物,而是缺少一双发现美好事物的眼睛罢了。奥古斯特·罗丹是法国雕塑艺术家。主要作品有《思想者》《青铜时代》《加莱义民》《巴尔扎克》等。罗丹1840年11月12日出生于法国巴黎拉丁区一个普通雇员家庭。1854年,他进入波提特设计学校学习,与雕刻结下不解之缘。1862年,进入圣体隐修道院,完成了院长艾马尔胸像。1875年,他到意大利旅行,并细心研究了多那太罗、米开朗基罗等人的作品,深受其启发。1876年至1877年间,罗丹完成了雕塑《青铜时代》。1879年,他完成了群雕《号召拿起武器进行斗争》。1880年,罗丹开始创作《地狱之门》。这项工程巨大,一直持续到1917年罗丹生命的完结。1886年,他为文学家雨果塑像。1898年,完成为文学家巴尔扎克的塑像。1916年,他把自己的全部作品捐给法国政府。1917年11月17日,罗丹去世,享年77岁。
剑门关在四川的什么地方
剑门关位于四川省剑阁县城南15千米处,享有“剑门天下险”之誉。剑门山中断处,两旁断崖峭壁,直入云霄,峰峦倚天似剑;绝崖断离,两壁相对,其状似门,故称“剑门”。剑门关隘口形成于白垩纪,是世界罕见的城墙式砾岩断崖丹霞景观,垂直高度近300米,底部最窄处仅50米的天然隘口,是自然天成的天下第一关隘。剑门关是剑门关风景区的标志性景点,1982年以此为核心景点设立剑门蜀道首批全国重点风景名胜区。根据史料记载,诸葛亮任蜀汉丞相时,见大小剑山之间有阁道三十里,又见大剑山中断处壁高千刃,天开一线,便在此垒石为关,以为屏障,称剑阁,又称剑阁关。后来诸葛亮五出祁山,姜维十一次北伐中原,都曾经过此地。剑门关是入蜀咽喉、军事重镇,历史上成为兵家必争之地。1700多年以来剑门关楼屡建屡毁,又屡毁屡建。唐朝以后,开始改称为剑门关。原古关城楼是三层翘角式箭楼,阁楼正中悬一横匾,书“天下雄关”,顶楼正中的匾额题有“雄关天堑”。这座历经千余年的雄伟古关楼,在1935年修筑川陕公路时被全部拆毁。1992年在关口川陕公路东侧崖底修建了关楼。2006年2月,关楼被大火烧成灰烬。2009年9月至2010年4月,地震灾后恢复重建关楼,由上海同济大学设计。剑门关城楼高19.34米,基座长19.16米,宽13.6米。依据冷兵器时代作战特点,以青石座基,石拱劵门,兽吞衔环,金钉固门。关楼采取三层歇山式屋顶的构造,四面轩窗、环廊通透、檐下使用斗拱,檐柱、角柱采用侧脚,角柱采用“生起”等明代传统手法营造成“敌楼高踞、堞垛森严”的明代建筑风格。充分展示古关楼那种“一石临空天府状,两山如壁剑门雄”和“一夫当关,万夫莫开”的雄浑而壮观的本色。
什么是半导体
半导体是指在常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体是指一种导电性可控,范围从绝缘体到导体之间的材料。从科学技术和经济发展的角度来看,半导体影响着人们的日常工作生活,直到20世纪30年代这一材料才被学术界所认可。半导体分类及性能:1、元素半导体元素半导体是指单一元素构成的半导体,其中对硅、硒的研究比较早。它是由相同元素组成的具有半导体特性的固体材料,容易受到微量杂质和外界条件的影响而发生变化。目前,只有硅、锗性能好,运用的比较广,硒在电子照明和光电领域中应用。硅在半导体工业中运用的多,这主要受到二氧化硅的影响,能够在器件制作上形成掩膜,能够提高半导体器件的稳定性,利于自动化工业生产。2、无机合成物半导体无机合成物主要是通过单一元素构成半导体材料,当然也有多种元素构成的半导体材料,主要的半导体性质有I族与V、VI、VII族;II族与IV、V、VI、VII族;III族与V、VI族;IV族与IV、VI族;V族与VI族;VI族与VI族的结合化合物,但受到元素的特性和制作方式的影响,不是所有的化合物都能够符合半导体材料的要求。这一半导体主要运用到高速器件中,InP制造的晶体管的速度比其他材料都高,主要运用到光电集成电路、抗核辐射器件中。对于导电率高的材料,主要用于LED等方面。3、有机合成物半导体有机化合物是指含分子中含有碳键的化合物,把有机化合物和碳键垂直,叠加的方式能够形成导带,通过化学的添加,能够让其进入到能带,这样可以发生电导率,从而形成有机化合物半导体。这一半导体和以往的半导体相比,具有成本低、溶解性好、材料轻加工容易的特点。可以通过控制分子的方式来控制导电性能,应用的范围比较广,主要用于有机薄膜、有机照明等方面。4、非晶态半导体它又被叫做无定形半导体或玻璃半导体,属于半导电性的一类材料。非晶半导体和其他非晶材料一样,都是短程有序、长程无序结构。它主要是通过改变原子相对位置,改变原有的周期性排列,形成非晶硅。晶态和非晶态主要区别于原子排列是否具有长程序。非晶态半导体的性能控制难,随着技术的发明,非晶态半导体开始使用。这一制作工序简单,主要用于工程类,在光吸收方面有很好的效果,主要运用到太阳能电池和液晶显示屏中。5、本征半导体不含杂质且无晶格缺陷的半导体称为本征半导体。在极低温度下,半导体的价带是满带,受到热激发后,价带中的部分电子会越过禁带进入能量较高的空带,空带中存在电子后成为导带,价带中缺少一个电子后形成一个带正电的空位,称为空穴。空穴导电并不是实际运动,而是一种等效。电子导电时等电量的空穴会沿其反方向运动。它们在外电场作用下产生定向运动而形成宏观电流,分别称为电子导电和空穴导电。这种由于电子-空穴对的产生而形成的混合型导电称为本征导电。导带中的电子会落入空穴,电子-空穴对消失,称为复合。复合,时释放出的能量变成电磁辐射(发光)或晶格的热振动能量(发热)。在一定温度下,电子-空穴对的产生和复合同时存在并达到动态平衡,此时半导体具有一定的载流子密度,从而具有一定的电阻率。温度升高时,将产生更多的电子-空穴对,载流子密度增加,电阻率减小。无晶格缺陷的纯净半导体的电阻率较大,实际应用不多。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等领域应用。
世界上最小的国家
温暖我们的不仅仅是阳光 应该还有地球电磁场人们称颂“万物生长靠太阳”,这是因为生物的生长和进化所需要的能量都是来自太阳,当然这里指的太阳是太阳光给地球的能量。如果没有太阳光的能量,地球动物、植物、生物的一切活动都将停止,世界会变得一片黑暗,万物都要走向灭亡。从广义上讲,太阳光是地球上大多数能量的源泉,例如风能,生物转化的化学能,水的势能等等。各种生物在地球上生存,地球必须保持有一定的环境温度,地球的温度需要消耗巨大的能量。这些能量从那里来?我们现代的科学和气象学认为,那还用问,它都应该是来自于阳光。
可是如果我们仔细想想,我们的环境温度全部都是太阳光提供的,那么就有好多问题无法解释。首先说昼夜的温差,地球的昼夜温差非常小,地球上大多数天气的昼夜温差,我们暂且称之为地球的年平均日温差,它只有几摄氏度。和月球的年平均温差300多摄氏度相比只有很小的一点,还不到其零头。为什么地球的温差会这么小呢?现代科学认为是空气和海洋的保温作用造成的。但是仔细想想,只有光线给物体加温,没有另外的能量源,靠空气和海洋的保温,地球的温差只会有那么一点点?这是件不可思议的事。
我们首先比较一下地球和月球的具体情况,它们主要有四点不同:1、地球拥有大气层,月球没有;2、地球有海洋,月球也没有;3、地球的地热要比月球丰富,现在的月球地热能输出几乎为零;4、地球拥有电磁场,月球没有。当然地球和月球的温差差异与这四点不同是密不可分的。
地球的日温差很小,靠空气和海洋的保温作用造成的观点,主要源于大气的温室效应对地球有一定的保温作用和海洋中的水有很高的比热可以保存许多热能量的理论予以支持的。但是地球全面积的黑体辐射会消耗掉巨大的热能,地球只有一点点降温是不好解释的。东方人很早就把地球在太阳系中的位置定义为二十四个节气,作为一个长期的农业国能归纳出二十四节气,并用于指导农业生产,这需要拥有相当的智慧,只是因为没有使用拼音语言,所以未能抽象出现代科学的基础。二十四节气中有一个节气叫白露,在北半球的温带地区,节气白露的日温差最大,有的年份最高时可以达到近20摄氏度。同样的空气,同样的海洋,为什么白露时节的温差就大呢?只有保温这样的因素,保温的条件没有变,为什么温差会改变呢?
现代气象学的方法是用流体力学的方法来概算地球大气的温度状态。这就好比在一个平底锅里放上水,测量几个温度点之后,再去推算锅中水的温度状态,而不管锅外是怎样对锅加温的。这种情况有点像盲人摸象。科学的方法是,如果要充分理解地球这一事物的热本质,那么就必须分析在这一节点上的能量平衡。也就是说要熟知地球获得能量或者散失能量的每个体系。
地球获得能量的体系可以分为三大类:第一类是太阳光,它是保持地表温度的主要能量来源之一,也是地球成为一个活跃世界的能量源泉。第二类是引力作用力和核裂变衰变能。这类能量可以分为三种:一是太阳及其它星球的引力作用力,潮汐和四季变化是这类力的表现;二是地球自转力,地球日变化和季风是该力的气象现象;三是重力能和核裂变衰变能,它们的作用使地球内部保持有相当高的温度,地球形成初期时它们的量是巨大的,经过地球几十亿年的演化,现时它们能保持地核的温度不很快降低就不错了。第三类就是太阳风了,上世纪六十年代我们才知道它的存在,是它驱使了地球电磁场的活动,并且使地球磁场保持着相当大的形态。太阳风的单位能量并不是很大,不过庞大的地球磁场形态使地球在接受太阳风的能量上提高了近千倍。
地球消耗能量的体系可以分为四大类:第一类是地球运动状态的能量消耗,地球的公转和自转是需要消耗能量的,只是这个体系与本文无关,我们不在这里讨论;第二类是地球温度的能量消耗,其中包括地球的黑体温度辐射、风能、雨水的势能,另外还包括生物将阳光能转化的生物质能,因为最后它们还是要转变为热能;第三类是地球的电磁场形态能量消耗,其中包括极光、雷电、磁暴及其它、厄尔尼诺类能耗和范艾伦辐射带的保持能;第四类是地球的局部聚变能,其中包括地震、火山爆发等。这四类能量消耗只有第三类体系我们不太熟悉,以下来看它的运作机制。
在人类将卫星发射升空之后,我们才开始认识到太阳风、地球磁层以及辐射带等地球电磁场结构的存在。简单地说地球电磁场是一种天然变磁器,它可以分为磁层磁场、地电场和地磁场三大部分。
磁层磁场的外边界叫磁层顶,离地面5~7万千米。在太阳风的压缩下,地球磁力线向背着太阳一面的空间延伸得很远,形成一条长长的尾巴,称为磁尾。磁尾的磁赤道附近,有一个特殊的界面,此界面称为中性片,厚度大约有1000千米。中性片将磁尾部分成两部分:北面的磁力线向着地球,南面的磁力线离开地球。由于太阳风以高速接近地球磁场的边缘,便形成了一个无碰撞的地球弓形激波的波阵面。波阵面与磁层顶之间的过渡区叫做磁鞘,厚度为3~4个地球半径。磁层顶有能量交换。由此磁层磁力线携带太阳风的能量进入地球,太阳风强烈时,磁力线在地球电离层处留下千资百态、绚丽多彩的极光,它们在极区的平面上是个环形,所以也称作椭圆极光带。为保持磁层的形态、产生极光和磁层的活动等都需要耗费大量的能源。因此太阳风的能量必须进入磁场磁层,否则地球的环境里再也找不到如此大的能量源了。现在许多人把磁场能量源于地球的自转或者地球内的热能,这显然是些不切实际的理论。因为这些能量都太小,不足以形成地球电磁场。
磁层磁力线激励的地电流是个环地球纬度的地壳电流场,它在赤道附近的电流最大。太阳活动激烈时,大地环电流会烧坏输电设备,更强烈时还能烧坏输油管道。雷电是大地电流的的感应电动势,现在认为阳光的能量可以转化为雷电现象的理论极其困难,除非在地球上存在天然半导体效应。总体地看地球的雷电过程,其地表雷电每时每刻都会在地球上发生,风能或者单位地表温度能是没有这样大的力量为雷电提供动力的。
雷电现象实际上是在地磁场中发生的,它也可以算做地磁场的一部分。地磁场是地球变磁器的次磁场,它包括地磁场磁力线、雷电场、范艾伦辐射带和2万多千米高空的赤道环电流。地磁场通过赤道环电流和磁层磁场耦合在一起,有此形成庞大的地球电磁场体系。雷电场和范艾伦辐射带密切相关,高能级的雷电过程可以将范艾伦辐射带中的电离子清理出好大一片空间。
总而言之,维持地球表面温度的主要能量来自阳光、地热和地电流。1、阳光对地表的加温我们非常熟悉,阳光是一种低热值的能源,它分为可见光部分和不可见部分,不过能量大多都分布在可见光部分。阳光的能量有很小一部分被大气所吸收,在阳光直射的情况下有百分之五十的太阳常数能量可以到达地面。光的热作用基本上都是在物质的表面,当光线撤离后,物体会很快冷却。阳光对地球表面的加温具有季节性,但是对温带的影响不应该很明显,因为太阳改变角度的照射,并不会使太阳光的能量减少许多。2、地热对地球表面的温度影响是持续的,它对地球的每个方位上的能量输出都相差不多。对地球的南北两极地表的加温主要靠地热,阳光和地电流在这里的作用微乎其微。3、大地电流对地壳的加温是全纬度的,赤道附近最强,向极区逐渐减弱。地电流的日变化很小,在3~5时区域最弱,因为那时的磁层磁力线是紊乱的。由于赤道与黄道有一个23度多的夹角,所以地电流对地壳加温具有年的季节性。由于雷电是地电流产生的,所以雷电发生与否即可以反映地电流的强弱,雷电的季节性是明确的。地电流的季节性强于阳光,由于地电使大地升温非常缓慢,所以地球的季节性,特别是季节的推迟效应都应该是地电流的主要表现。
地球内热对地球表面温度的影响是持续性的,它随时间的变化不大。阳光和地电对地球表面的温度影响,由于太阳和地球在空间的位置不同,所以它是多变的,这样阳光和地电流造就了地球表面多变化的气候环境。我们可以总结如下:
1、由于地电流全天持续地对地表加温,所以在失去阳光的夜晚,地球表面不会有太大的降温。
2、如果是晴天,白天有强烈的日照,晚上降温就会大一些,阴天对地表的加温基本上完全倚靠地电流,所以其温差很小。有时候某一地区会连续阴雨几十天,阳光对地面的作用可以说是微乎其微,但是当地温度仍然不会降低,原因就是有地电在起着加温的作用。
3、在地球上,地电流弱的地方,温差就大;地电流强的地方,温差就小。在沙漠地区,因为地下水很少,所以地电流就小,这样沙漠的温差就大。之前认为,沙漠温差大的原因是沙漠比热小的原因造成的,其实际上是:植被土地和沙漠的比热相差并不大,而阳光对沙漠的能量释放却更大。原因是地电流的作用小,沙漠得到的光热能量很快就会散去。另外沙漠之下的地电阻每地都是不相同的,所以各处沙漠的日温差也不尽相同。
4、依据电磁感应的右手定理,地电流是由东向西流动的,也就是说电子是由西向东运动的。对于欧亚大陆,西部边缘地电的作用就比东部强,所以在西欧形成了温暖湿润的气候环境。有人认为西欧的气候是典型的海洋性气候。其特征是气候温和,四季不甚明显,且日温差、年内温差和年际温差都较小。这样的气候,相对而言是舒适的。为说明问题,我们可以比较一下英伦岛和库页岛的气候:相同的纬度、同样的日照、相似的海洋、相差不多的海流,但是气候却如此不同,一个湿润多雾,一个却寒冷干燥,可以说没有地电流的作用就没有西部欧洲舒适的自然环境。
5、回答以上我们提到的关于为什么白露温差大的问题,在气节白露地电流有百分之八十由于季节原因,向南移了,这时北半球的温带大多只有阳光在起作用,白天温度提升起来了,夜间却很少有地电流的支持,所以在这些日子里是全年温差最大的时段。
6、厄尔尼诺是指太平洋中东部地区赤道附近范围内海水异常的增温现象,阳光的照射不会在太平洋中发生这种自然现象,因为阳光的照射是大范围的,几乎是覆盖整个热带地区的温度提升;海流和风也不会引起这种现象发生,因为厄尔尼诺现象所需要的能量太巨大了。厄尔尼诺现象是整个太平洋地区的大气候现象,除了阳光就只有太阳风这样的大能量才可以驱动它。
7、地电流会给地球表面加温的证据比比皆是,它不必要像某些理论要到处去搜罗证据。关于全年温差问题、高原与盆地温度差异问题等等,地电流加温理论都可以给出合理的解释。依据多年的气象统计,地球的全年平均温度和太阳风的强弱密切相关,由此也可以反证地球电磁场的存在。给于环境合适温度的能量,不仅仅只有阳光,同时还有地球电磁场。地球电磁场为我们提供的能量非常庞大,在我们缺失理解这一重大能量源的情况下,就盲目地认为地球在“变暖”,人类应该怎样怎样去改变我们的生存环境,这显然是些不切实际的想法,这也是些不可能解决任何实际问题的议定方案。
8、在人类充分理解地球的活动机理后,我们将有可能人为地调整地球的气候状态。但是,在没有对地球环境的充分理解和实验时,人类所做的事将是非常危险的,因为我们只有一个地球。中国科学家曾经提出,想将喜马拉雅山炸开个口子,把印度洋的暖湿气流引入到中国内地,以改善那里的气候环境。不过,这种方案可能非常幼稚:大气气流携带不了多少能量,它何以能改变地球的气候环境?不过,现在亚洲的中部所形成的越来越严重的干旱状况,它会对整个北半球的气候造成非常恶劣的影响,现在应该想办法改善这块土地的电导率,那才是最为需要解决的问题。
9、现代的气象学认为,气象变化的能量都来自太阳,没有人会认为地底下能冒出多少能量来。现在的人类已经开始对地球环境进行数字化,令人遗憾的是地球大气温度场、磁场、重力场等都早已为人类所熟知,缺失的是地球大地温度场的历史数据分布。可以感知,大地电场产生的热效能和许多气候现象密切相关,有人统计过,地球上的降雨量也是和太阳黑子的变化密切相关的。太阳光给我们的热量是实时的,热值不高的,而雾气和降雨的水气,却都带着一种蒸腾的能量,它们不会来自阳光。对于这些还未能定义的气象现象,我们当然要用一种审慎的和科学的态度来予以对待。
无论是西方人,还是东方人,总有那么一些人喜欢自己认为:这个世界应该是怎么怎么样的。前一段时间我撰文告知:依据古地磁的留存形态,地球磁场就没有翻转过。可是有些人却认为:我想地球磁场还是翻转过的。地球磁场翻没翻转过,不是根据谁想的,是要依据实测到的数据来定论的。科学的态度就是,要少一些自我认为,多一些对客观事物的尊重。科学是什么?科学是一种方法,一种用数学或者其它语言客观定义自然事物的方法。科学是一种精神,一种坚持不懈尊重自然事物规律的实事求是的精神。有了科学的态度,再重新认识到地球表面的热能不仅来自太阳光,而且还有地球电磁场在起作用,这样我们周围的许多气象现象就可以得到解释。
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