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地球的所顯反射光或者說她的光吸收率,由于各研究者所得到的數據各不相同,地球的發射率大體在百分之三十五至百分之四十三之間;也她的光吸收率,在百分之六十五到百分之五十七之間。
離我們最近的一顆天體——月亮,月球只反射了照射在她表面光線的百分之十,也就是說月亮她吸收了太陽照在她表面上百分之九十的光熱。
晚上,我們能觀看到一顆很明亮的金星,是因為她發射了照在星球表面上百分之七十的光線。金星處于如此高的發射率,其主要的原因是太陽光被他表面厚厚的云層遮擋了。
可是離太陽最近的水星,她的光發射率為百分之十,也就是說水星他能吸收從太陽照射過來百分之九十的光熱。
我們從一些實驗可以知道,對很多物質的加熱,在一定的能熱限度下,物質不會發生物質屬性上的改變,只是從一種物質形態轉變成另一種物質狀態。
其過程是物質在隨能熱的不斷增加,而吸收著光和熱,使之自身的分子之間結構和原子與原子相互作用力之間的距離不斷地膨脹壯大,其被拉大的空隙中雖不肯定或許我們又只能來作這樣的解答。
在我們的“質能分合”宇宙假說模型下,也許出于理所當然的理論解釋,也只是由光子充當它脹大的空間。
通過科學家們的長期堅持不懈的努力,我們的地球所處的宇宙環境,是從一個極高溫熱的條件下,經過漫長的幾十億年的歷史演變,而一步一步地冷卻過來的——也就是說,地球從她一誕生以來,就一直是以吸收太陽光而走過來的。
以地球從她誕生起到現在的幾十億年的時光,日復一日、年復一年,我們人類居住的這顆星球所吸收從太陽輻射過來的光熱的多少,是無法用一個數字來統計的。
太陽光是以電磁波的形式向外發射的。電磁輻射的頻率有一個從低頻率可向高頻率過渡的特性:
無線電波,波長大于1毫米,而頻率小于300GHZ的電磁波;微波的波長在0.1毫米-1毫米之間的電磁波,其頻率在300MHZ-3000GHZ之間的電磁波;紅外線的波長在760納米-1毫米之間的電磁波;可見光的波長在400納-700納米的電磁波,其頻率在3.9x10^14GHZ之間;紫外線的波長從10納米至400納米之間的電磁波;X射線或倫琴射線,波長介于紫外線和伽馬射線之間的電磁波,約為20nm-0.06nm之間,其頻率很高在30PHZ-30EHZ之間的電磁波光子;y射線或是伽馬射線,波長短于0.2埃的電磁波,比太陽光亮1萬億倍,頻率高于1.5千億億赫茲的電磁波光子。
太陽輻射出來的光熱為什么會出現各不同波長和各不同頻率的電磁波呢?
在我們的“質能分合”宇宙假說模型下,恒星發射出來的電磁波,是以光熱輻射的形式,由能量的推動力作用之下而激發出去的。
科學家們經過長期對光子的研究,雖然我們觀測到的光是以線性的傳播情形,但是光子是以“點”的顯示形狀,也就是表明光的傳遞形式,雖然成連續不斷的形,但不顯像線一樣的形態。這就是說光子呈粒子性。
由此光子在被能量的推動作用力下,光子撞擊著光子而前進。能量在由高能向低能的方向是作直線而向前運動著的。
因為太陽是處在一個圓形天體而朝外輻射光熱的,隨著輻射光的空間逐漸擴大,有些光子被能量推出到一定的距離以后,因為光子相互碰撞的密度加大,再加上在光子自有二分之一的自旋作用下,使得有些光子偏離主體能量的直線運行。
雖然這些光子偏離主體能量的運動方向,但它還是處于后續能量的直線運行路途上......
也許會出現這樣多種光子的傳播情況。
始終處在主體運行能量直線上的光子,光子的排列密度一定大,并且其光子的撞擊力度也很強或許具有很強的穿透力。
我們可以換句話說,這種光子的特性屬于X射線或伽馬射線之上;也那些偏離主體能量上而處于后續能量直線運行上的光子,它們的排列密度相對于主體能量直線上的光子排列密度要小了一點,自然而然,這些光子的運動力度也相對弱了一點。
這些光子的特性屬于其它屬性的電磁波光子。它們之中還可分為因幾個力度不同和幾個波長不同的電磁波光子。這不是理論工作者的事情,也是由那些處于實際研究的工作人員而來完成的!