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然而核爆發所發生的光輻射現象,也是被封鎖在原子內部的光子遭受高能條件之下而激發出來的。
我們從地球上所能觀測到的發光現象,都不是表現為創生了光子的實驗,也是周圍某種環境的改變下或是自然的某種作用力之下,也以一種激發狀態而釋放出來的。
由此在地球上或者地球所處的周圍宇宙環境,不是創生光子的實驗場所。
那么地球上所有放出的光現象中的光子是從哪里來的呢?
我們已經知道關于地球、太陽以及銀河系等等理論模型下的所以天體,從估計各天體的質量,利用牛頓萬有引力定律,可以計算出他們各自的宇宙逃逸速度。
掙脫地球引力的逃逸速度是為11.2千米/秒,擺脫太陽引力束縛的逃逸速度是為16.7千米每秒。
但是這些數據,是科學家們專為人類制造航天器或是宇宙飛船而準備著的,只苛求在物體的運行速度上。我們將此稱之為“物體的逃逸速度”。
也我們在此所需求的是物質的“自然逃逸速度”。
那什么是物質的“自然逃逸速度”呢?
科學家們通過實驗測量得出,氧分子的平均速度為0.5千米每秒,氫氣分子的平均速度為2千米/秒,氦分子的平均速度為稍低于氫氣分子的運動速度。我們將這些氣體分子的平均運動速度,因為是體現在大氣的自然條件之下,被定為物質的“自然運動速度”。
由于這些氣體的運行速度,還達不到最起碼的數據——第一宇宙速度7.9千米/秒。
科學家們根據大氣層中,由于大氣分子各處不同層次,會存在大氣的不同密度,而帶來了氣體所處不同環境之下的逃跑速度的改變。
最下層大氣的密度處最高狀態,氣體分子相互碰撞的機會太多,阻礙了氣體分子往上空攀爬的速度。氣體分子一旦爬到大氣的上空,在220千米的高度,它們平均運動速度有可能達到每秒7000米以上。
這個數字已經接近了第一宇宙速度,但是要完全掙脫地球的引力約束,必須達到11.2千米/秒的逃逸速度——也就是第二宇宙速度。
再加上地球上空的溫度比地表面的溫度相對要低。溫度低,就意味著氣體分子的動量會變緩慢,影響它們的逃跑速度。不過,受到太陽風以及其它因素影響,氣體分子有可能逃出地球的表面而逃到太空中去。
太陽定期所形成的太陽風,不是時時刻刻都有。但氣體分子還是有定期的逃脫了地球的引力約束,它們已經接近關于地球上物質的“自然逃逸速度”條件。
那么在太陽上的物質是否也具有它的“自然逃逸速度”嗎?
太陽的質量是2000億億億噸,是地球的33萬倍。如有一物體要擺脫太陽的束縛力,而進行太陽系中旅行,他的運動速度必須達到16.7千米每秒。這個速度稱之為第三宇宙速度,但是它針對的還是宇宙飛船。
太陽風是從太陽冤洞中噴射出來的粒子流,其主要成分為氫粒子和氦粒子。他的運行速度為350-450千米/秒,最猛烈時可達每秒800千米。
其實太陽的發光特性必定是以輻射電磁波為主。這也能說明物質的運動速度與它的質量成反比。光是物理學知識到目前為止物質粒子比電子要小的單位。
以太陽擁有他巨大的質量,所形成的自身收縮的約束力,也只有光子才能自然地逃跑了出去??墒翘栵L攜帶的那些氫粒子和氦粒子,是在太陽內部高能加速的條件下,才從太陽的冤洞里噴發了出來。
恒星是發光發熱的天體。太陽內部產生的光是在熱的形式之下而輻射出來的,換句話講,恒星里面誕生的光子是由能量給推動出來的。
那么太陽內部的光子是怎樣創生的呢?
關于探討恒星里面是如何創生光子的,將涉及到像太陽一樣的恒星內部結構怎樣,這便是《天穹經二部分》里關于“其假說模型下的天體內部結構”,將會是一個怎樣的物質演化情形呢?這不是一種等待。