LIKAIDIabc 发表于 2019-1-17 16:37:20

新空气冷热定律!

新空气冷热定律!
热地球空气有热外排最小分子H2O与次小分子N2与NO而热空气热富集大分子CO2与O2的高温高氧浓度与高动能氧气与低湿度空气的规律,冷空气有冷空气冷富集最小分子H2O与次小分子N2与NO而置换外排大分子CO2与O2使空气低温缺氧高湿度低动能氧气空气出现。这是空气内像牛顿定律一样的新发现的空气物理学冷热新定律!并寒冷低温的南北极地与高山与高空会冷富集大量最小气体H2O分子并冷凝集成固态冰与消融的液态水。而高温的赤道高温富氧缺水!就连太阳系。近太阳的水星与金星缺H2O与空气,冷地球冷富水与冷富集小分子空气!
摘要《目的》:空气的化学成分的科学侧定大致是:在距离地表100m高空,测得空气的成分为:有78%的N2,有21%的O2,有0.3%的CO2气体,并高空空气放电—打雷会合成大量NO气体。并空气中还会有水分子态-气态H2O存在。并化学科学测定H2O分子量是18,N2的分子量是28,NO的分子量是30.,O2的分子量是32,CO2的分子量是44。空气中正常情况下可以存在上述五种气体。
并这五种气体只有H2O分子在地球环境下,冷可以转变液体水或固态冰,这是从气体水释放热量才能转变成液体水或固态冰,同理,固态冰吸收热量也会转变成液态水或气态H2O的。就是气态H2O也会有温度高与低携带动能的不同区别。而其他任何气体绝没有这种地球环境下会释放热量或吸收热量转换气体与液态或固态的能力!
所以在地球近地空气的对流层高空气内,因引力与冷热双重作用。最小分子气体H2O在最高层对流层空气中存在最多与次小分子N2与NO最多,绝没有有最大分子CO2气体存在高空,仅有少量中分子O2少量存在。高层对流层空气实测温度是地球的最低温度,并为零下摄氏50至60度低温,而地表温度很热,夏季可达零上摄氏50度以上高温,并地表空气越热越增多最大大分子CO2与O2气体,越热越减少最小分子H2O与N2与NO气体。 可上百度网搜:空气的分层:
1.最外层空气为地球的电离层空气。高温为零上摄氏1000多度的高温,空气稀薄以N2为主的电离状态空气,没有最小分子H2O。
空气最高层空气为电离层空气,是太阳带电粒子被地球磁力线阻挡产热而加温初期最高层缺乏大分子CO2与O2而冷富集最小分子H2O与次小分子N2与NO气体后必然存留的气体,所以必然热驱离最小分子H2O进入下面冷的高层大气层,所以最高层电离层会仅存的几乎全是N2并被高温电离,形成稀薄的电离层空气。并电离层空气为摄氏零上1000多度高温,组成地球最高温度的电离层空气层。
2.平流层空气
最外层的最高温的电离层空气下是平流层空气,平流层空气位于高温电离层空气与最低温的对流层空气中间,所以必然下面高空冷为零下摄氏50度低温对流层空气冷富集最小分子H2O,也会被最上层电离层空气高温热驱离最小分子H2O,必然平流层空气是缺乏H2O的分子,单独存在绝大多数N2与极其少量的NO气体。并N2与NO气体不像H2O能吸收大量热量,N2与NO气体几乎不吸收太阳光,所以必然平流层空气会为平流出现!并太阳带电粒子作用少量NO转变成N2与O3,所以平流层空气下会有臭氧层存在。
3.对流层空气。
对流层高空为平流层下最冷的空气,为零下摄氏50至60度低温空气,这里高空冷富集最小分子H2O与次小分子N2与NO而冷置换外排大分子CO2与O2缺氧高湿度空气存在,并H2O分子会被最低温度空气致冷低温凝固形成冰晶与极度稀薄的分子态H2O存在。并对流层高空冷缺氧更没有最大分子CO2,大量存在N2与极其少量的NO气体与最多的H2O冷凝固形成冰晶与低温水汽。
而高温的地面对流层空气,越热空气中越减少最小分子H2O与次小分子N2与NO而热热越增加大分子CO2与O2浓度环境出现。
必然高温地表会加热固态冰与液态水而吸收热量形成H2O并上升水分分子,并能进入冷高空对流层空气之中。这就是寒冷高空空气凝固H2O并形成冰晶存在。也会有地球更冷的南北极与高山会有大量冰雪存在出现。
地球大洋上水分也会在夏秋季太阳烘烤高温中被加热,热蒸发水分而上升,并随季风北上进入冷低温对流层高空,气态水分子被冷空气凝固形成冰晶,地表热空气上输送H2O被冷凝固分子态H2O形成更大冰晶,这就是北方夏秋季高空会有冷积云-冷冰晶形成冷积云,并随地表高温蒸发最小分子H2O进入而冰晶不断增高,热上升气流不能顶托增大冰晶,增大冰晶随之降落到高温地面空气被融化成水,这必然是夏秋季更多降温出现!
而冬季春季大洋低温,并少有水分进入高空,并季风转向,北方高空内低温对流层空气内少有水分,小冰晶存。而当地表更冷而冷富集最小分子H2O与次小分子N2与NO而高湿度空气出现,必然地表空气冷而不能上升气流顶举小冰晶出现,必然对流层高空小冰晶会降落,并进入高湿度低温空气之中,必然冷冰晶不断下降进入高湿度冷空气中又不断凝固H2O分子会形成雪花,这就是降雪出现。
南方有午后下雨的规律,这就是上午大洋热富水空气进入高空与冷冰晶相遇,冰晶会不断增大,并随太阳午后远离地表,上升热气流托举冰晶的上升力量下降,必然午后因偏离太阳而加热地表力量减低,冰晶降落高温热空气,冰晶被融化形成水而降落地面,这就是午后降雨的科学机制!
并高温天短暂暴雨后,太阳走出云层,会有后娘心,云中雨最毒一说。这就是高温地表突然降雨而高温蒸发雨水而空气高湿度高温出现,必然太阳出云后再加热水分子而更热富集氧气水分出现,并空气高温富氧与氧气分子获巨大动能出现,必然高能富氧水分子与氧分子快速进入低温肺泡,低温肺泡冷富集最小分子富氧H2O与高氧空气,必然血红蛋白更摄取氧气而外排大分子CO2,必然体循环高血红蛋白富氧低CO2鲜红血液的体循环增强出现,必然更变热全身,必然云中太阳最毒出现!
附件:向日葵为什么会向阳?傍晚向西的向日葵为什么会自动转向而再次向东方?
提示:现代生命学,把向日葵会向阳,归结在没有条件的本能中,也是说向日葵向阳就是一种本能。而化学科学测试空气距地面100M空气成分为:78%是N2,21%是O2,0.3%的是CO2,并高空空气放电-打雷,会合成大量NO气体。并空气中存在水分子形成空气的湿度存在。
而自然界空气的对流层为零下摄氏50至60度低温,这里有很多最小分子H2O形成的冰晶与气态H2O。并有大量小分子气体N2与少量NO气体。绝没有大分子CO2气体,仅有少量O2,所以高空空气的特点是冷与高湿度与缺氧的环境。而地表空气普遍接受太阳光的能量,总比高空要热,并地面空气越热越减少最小分子H2O与小分子N2与NO气体浓度,而且越热越增加大分子CO2与O2浓度。这是个自然界铁一样的规律!
并自然界空气化学测定:H2O的分子量是18,N2的分子量是28,NO的分子量是30,O2的分子量是32,CO2的分子量是44。
并自然界内火大没湿柴,极度低温缺氧高湿度空气,就连干柴也难以被火所点燃规律出现的基础。火大温度高而热外排最小分子H2O与小分子N2与NO而热富集大分子CO2与O2富氧又低湿度高温空气助燃,所以会有火大没湿柴规律出现!低温缺氧高湿度空气阻燃。
所以热空气热外排最小分子H2O与小分子N2与NO而热富集大分子CO2与O2富氧低湿度与氧气高动能空气出现。而冷空气冷富集最小分子H2O与小分子N2与NO而置换外排大分子CO2与O2使空气缺氧高湿度氧气低动能状态出现。
并这应成为牛顿定律与万有引力定律与能量守恒定律与物质不灭定律后又一个空气冷热的物理学定律!
摘要《目的》:天下树木阳面皮薄与阳面木纹理也薄,而天下树木阴面皮厚与木纹理也厚。这是个真理与规律。所以农民与林业工人,用这个特征来认定树木的阴面与阳面。而向日葵组织同样有阳面皮薄与阴面皮厚的规律!
这是因为阳面组织会被太阳持续热照射变热,与阴面组织不会被太阳照射必然变冷出现!
如果承认五种气体也在植物体内有此规律。就可完美解释树木阴面皮厚与木纹理也厚,而树木阳面皮薄与木纹理也薄的规律形成机制!(地面高温,其他小分子惰性气体会在更高空,所以地面生物可忽略惰性气体的影响)。
阳面树木热而热外排最小分子H2O与小分子N2与NO到树阴面,而阳面热更热富集大分子CO2与O2更富氧产热变热阳面。必然阳面组织细胞高温高氧高产热像向日葵阳面热组织细胞收缩而外排能量与水分到阴面,必然阴面组织冷富集最小分子H2O与小分子N2与NO与小分子氨基酸与糖,必然阴面组织冷置换外排大分子CO2与O2的低氧而低氧化变冷与接受能量与水分冷增殖生长。必然树木阳面皮薄与木纹理也薄,而树木阴面皮厚与木纹理也增厚。
阴面组织必然的高储能皮厚,而阳面必然的低储能变薄出现!
所以必然的类同的向日葵阳面低储能与向日葵阴面高储能存在。必然太阳落山后,一样的空气温度与空气中氧气含量的环境出现,必然傍晚西侧向日葵组织因缺乏能量而低产热变冷舒张,而东侧向日葵组织因高储能,必然高储能东侧向日葵组织摄氧高产热出现高温。西侧向日葵组织缺乏能量低产热变冷。必然热收缩与冷舒张造成傍晚向日葵会自动转向出现继续向东方!
天下瓜果冷环境生长下必然是巨大的高储能高乳酸瓜果出现,而热环境生长的瓜果必然是小而低储能高碳酸瓜果。这是个天下规律,并也是铁一样的规律!
为什么?
不外乎是热瓜果会热外排最小分子H2O与小分子N2与NO而热富集大分子CO2与O2富氧更高产热,热像向日葵阳面热收缩外排能量与水分,必然热环境生长的瓜果是高氧化能量形成CO2与H2O合成碳酸,碳酸极度不稳定,吸收热量会形成CO2与H2O。所以必然热环境下生长瓜果为低储能高碳酸小的瓜果。并碳酸吸收热量形成CO2与H2O是散热。
而低温环境下生长的瓜果,必然冷富集最小分子H2O与小分子N2与NO而置换外排大分子CO2与O2缺氧更变冷瓜果,冷缺氧瓜果会无氧酵解糖形成的低产热与乳酸存储,乳酸的游离氢根会吸附组织细胞内游离氧离子,阻止游离氧离子进入细胞器内产热,更降温细胞而没有氧化能量,并出现缺氧冷高储能与高乳酸存储,必然天下瓜果冷环境生长巨大高储能高乳酸存储的酸瓜果。
高温室内存放苹果,必然的外周干缩而中心生长变实变绿。而冰箱内存放苹果,必然会外周生长鲜艳而中心组织必然发空心样变。这是个规律!
这是因为高温室内会首先加热苹果外周组织,被加热外周组织热外排最小分子H2O与小分子N2与NO而热富集大分子CO2与O2更富氧高产热变热外周,高氧化高温外周组织必然干缩,中心组织必然相对的变冷而冷富集最小分子H2O与小分子N2与NO而置换外排大分子CO2与O2缺氧,冷缺氧中心组织必然接受外周能量与水分而冷缺氧增殖生长出现。
而冰箱内放置苹果,必然外周组织被首先致冷而冷富集最小分子H2O与小分子N2与NO而置换外排大分子CO2与O2缺氧更变冷生长鲜艳。而中心组织相对会变热,热外排中心组织中最小分子H2O与小分子N2与NO与能量而热富集大分子CO2与O2高氧化高产热并热收缩外排能量与水分,必然中心组织高氧高氧化高温的空心样变出现!
自然界有农民所种的瓜苗,如果小瓜苗早结小瓜果,必然小瓜会生长而瓜苗会停止生长,并小瓜苗提前枯萎,小瓜也难以长大。而将小瓜苗早结的小瓜早期切除,小瓜苗才能去除小瓜后而更加长大根系与瓜苗,必然大瓜蔓与更大根系的瓜苗后结果会生长更大瓜果出现
这就是小瓜苗早结果后,根苗没有长大,根系也非常细小。早结瓜的瓜果会因是圆形并比叶蔓变的更冷,冷富集最小分子H2O与小分子N2与NO与能量而置换外排大分子CO2与O2缺氧冷增殖。而小瓜苗与其根系会因组织菲薄更摄氧与获取大分子CO2与O2产热与热外排最小水分子与小分子N2与NO与氨基酸而热富集大分子CO2与O2更富氧高氧化衰老与早期死亡,并所结瓜果也会非常弱小。
而提前切除小瓜苗上的小果,瓜苗不会因结瓜而丢失最小分子H2O与小分子N2与NO而富集大分子CO2与O2过早高氧化瓜苗,而是冷瓜苗与根系继续冷富集组小分子H2O与小分子N2与NO与能量的冷缺氧低温增殖,冷生长巨大瓜蔓与根系后,在热空气与热土壤环境下,更冷富集最小分子H2O与小分子N2与NO而置换外排大分子CO2与O2缺氧生长,这里植物中的叶绿素中的正二价镁离子,能冷吸附大分子CO2而外排小分子O2,所以必然富集H2O与N2与NO与CO2而外排O2变缺氧冷合成有机质,再结后会是有更巨大瓜果出现!
而小瓜苗富水冷生长好,就是有小果实存在,因冷瓜苗冷富集最小分子H2O与小分子N2与NO而置换外排大分子CO2与O2缺氧冷生长,而小果实会接受大分子CO2与O2会变热萎缩,所以瓜苗富水会疯长而没有果实。而生长良好的瓜苗,并有果实存在,此时遇长时间阴雨天,瓜苗富水并阻止氧气进入持续变冷,冷瓜苗冷富集最小分子H2O与小分子N2与NO而置换外排大分子CO2与O持续变冷高发育高增殖生长,必然果实会获取大分子CO2与O2变热而使高储能与富水瓜果而富氧高温腐烂多水分瓜果出现!




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