谁能理解农民兄弟的一片苦心?
前言:安徽省宣城市溪口镇的一个普通农民,利用业余时间数十载潜心研究地震,历尽艰辛,克服种种压力,惊人发现地震是由地下地幔中核变引起的。他热切希望能为人类认识地震、预测和战胜地震提供一点帮助,他发誓要用他的一生与地震这种可怕的现象作斗争。当他的家人和一些网民还有同乡骂他是李洪志、神经病(有人当街大骂)丢人现眼、不务正业、自不量力时,他对我淡淡一笑说:“如果我可以让今后的地震中少死一个人,再多一千个人骂我我都是高兴的。我的敌人始终只有一个,那就是地震,地震害死了我的那么多同胞,我这一辈子绝不会放过它。请你转告各位网民,叫他们不要轻易相信我,甚至可以骂我,但不可以不相信科学,真正的科技是战胜地震、挽救生命的唯一途径。如果有一天地震不成问题了,我就可以安心地做我的农民了。”
(为了让大家先睹为快,以下内容是根据这位没有多少文化的农民的口述,挑选主要部分临时拼凑出来的,由于时间仓促,可能有一些笔误,还请大家多多谅解。真正完整、准确的论文将由其本人奉献给大家。我们会时时关注他的研究进展和动向,并在第一时间里,升级和充实我们的文章,以便及时向大家汇报。)U/S6tJ\mm?X
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地球热核演变说
第一章 地震核变成因论`7Yk-Rr,WF
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地震是地幔中核变的及时效应在地壳上的表象,其核心内容是:
(一) 地震产生的机理分析a6eRVg*e
地幔的对流造成核裂变物质相遇,以超过临界体积,发生核裂变,(如果此时附近存有核聚变物质)进而引发核聚变,产生瞬间极速膨胀,反弹地壳产生纵波,纵波拉伸地壳产生横波。
核变要在极短时间里释放极大的能量,产生高温膨胀即产生高压,同时其周边物质由于惯性作用,对其内部膨胀产生阻力,从某种意义上讲,正是这种力才造成对地球的危害,这是一种瞬间效应,很快这种压强就会被岩浆传到地球内部各个角落从而得以疏散。所以在震中的地壳先向上运动,又在地壳的拉力作用下回落,地壳的相互拉伸产生横波。地幔压强的继续扩张与地壳相交产生纵波。其实任何纵波都会产生横波,只是因为核变的瞬间效应,震中纵波产生横波远强于其他纵波产生的横波。地震虽然是由核变引起,但由于地壳对地表的保护作用和液态地幔对压强的传递作用,所以尽管核变产生的能量很巨大,在地表上造成危害的能量却只是其微小的一部分。单一核裂变一般对地球不造成危害,有时(非浅源地震)几乎感觉不到。原因是:发生核裂变的物质体积理论上一般在一倍与二倍的临界体积之间。*[Z.y r@
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(二) 为什么人类一直没有把地震与核变联系在一起呢?xv7EZTlV)mM x!k.Q
(1)有人会认为核变是单向运动,不会产生纵波、横波。忽视了它的及时效应,以及它与地幔、地壳的相互作用。D E7fV~^2j
(2)声音、光线。由于地壳阻挡,看不到光线,由于地壳及地幔的阻力作用,使它不能象在空气中爆炸那样快速而强烈震动空气。所以听不到很大的声响。
(3)在陆地尚未形成之前由于地球表面核爆炸频繁,所以表层核物质基本上要么已核变,要么被分散。所以我们很难从地壳岩层中推断出地幔的核物质存在状态。9e0c.]8CR9v
(4)对地震深度的测量可能有误。如果把纵波在地幔中的运动当成一种勻速的波,那肯定会出错,其实它既不匀速也不是波。如果忽视了瞬间极速。则会把震源算得很浅,从而误以为在地壳中。
(5)温度。厚厚的地幔中几乎没有辐射和对流,而传导性能又低,相反由于大气的对流作用,地表的散热性能却很强,所以我们感觉不到温度的变化。8}d(Hx9p rg-S Y
(三)余震的产生机理分析(L5KLdV'g
余震的产生机理是因为核变产生温度熔化地幔,加速其对流,以提高核物质相遇的概率。地幔介于液态和固态之间,由于其下面的温度高于上面的温度,因而产生极缓慢的对流,某些区域几乎每年只有几厘米位移,所以对大多数地区来说,很长时间不会有地震发生。一旦发生地震,因为核变产生高温熔化地幔,地幔进一步液化,加速其对流,以提高核物质相遇的概率,产生余震,同样的道理,又产生更多的余震,直到该地区下方地幔中几乎所有相遇可以超过临界体积的核裂变物质及其附近的核聚变物质全部发生核反应。c!gq6F`Z7iC_i
核变造成的地幔对流一般包括:小循环、大循环;短期效果、长期效果四个方面的内容。核变能量是从中间向周边传递的,中间比周围的温度高,这种温差造成的地幔内部小范围循环叫做小循环,小循环的特点是温差大,循环速度快,但速度下降也快,持续时间短。把地震中产生的热量传给地壳的循环叫做大循环,大循环持续时间长。由大小循环共同作用产生的效果,故称短期效果。传统观念的余震(如汶川的一万多次余震)都是短期效果造成的。小循环结束后热量继续较缓慢向周边很大范围扩散,造成地幔温度小幅度升高,此时只有大循环造成的效果,故称长期效果。长期效果产生地震概率远低于短期效果,但比通常状态略高(如汶川地震可能是受云南、台湾等地震的长期效果共同影响产生的)。5QF7d#E H!S:xQ
深源地震余震的复杂性"N3ek#uR Q`-C
(1)重力的影响:重力是对流的源动力,地球由表及里重力加速度先增后减直至中心为零。
(2)物质圈的双重影响:由于重力和密度的共同作用,造成地球内部一个个近似纯净的物质圈。其一,不同的物质传导性能不一样,传导作用会削弱对流作用的发生。其二,不同的物质密度不一样,由此物质圈间的对流就会受到一定的抑制。
(3)液化基数的影响:深层物质由于温度很高,液化程度本身就很高,所以升高温度对其液化程度基本上没有什么影响。
(4)压强的三重作用:一方面越靠近地球中心压强越大。其一,造成下面的密度大于上面的密度,这与温度的效果是相反的,从而抑制了对流的发生。其二,造成物质分子更加靠近,传导性能加强从而抑制对流的发生。另一方面较大的压强可能会直接抑制核裂变的发生,其原因是:a,从压强对核聚变作用原理的反推。b,高压强也许正是核裂变物质产生和存在的必要条件。从地球乃至整个宇宙演变的过程看,元素的产生一般遵循从简单到复杂,从单元到多元的普遍规律,所以核聚变是宇宙间普遍存在的核变方式也是多元素的产生原因,高分子不稳定元素是在特定的条件下产生的,核裂变是核聚变的反弹,是核变的一种特殊形式。
(四)地震预防m,Yq @!y6l Q@1jiP
(1)地幔对流状况及核物质的含量。地幔对流状况:分上流段、平流段、下流段,上流段易发生深、中源地震,平流段易发生浅源地震,下流段不易发生地震。由于地壳到地幔的渐变性,浓稠度的不同导致对流速度及方向的不尽相同,这是产生地震的主要原因。
核物质的含量:一般情况下浅层核聚变物质较多,深层核裂变物质较多,不流段核物质少,曾发生过地震的地幔核物质少。地震的潜在危机主要是由地幔核聚变物质的含量及其纯度决定的。我们可以通过科技测量,或通过对以前所发生过的地震的综合分析,或通过对火山岩浆的探索,可大致推断出地幔对流状况及核物质的含量。
( 2)地幔温度。地幔温度的高低是导致地震的一个重要因素。温度越高,对流越快,则越易发生地震。影响地幔温度的主要因素有:a,地表温度:地表温度越低则散热速度越快,导致地幔温度低,地震发生的概率也降低,从而推断出地球两级地震应该较少。b,地震:由于地震在局部产生大量的热量,造成短期效果、长期效果,根据热量在地幔中的传导速度,可粗略计算出较大地震在不同的时期里对其周边地幔温度应向范围的大小。
(3)地壳厚度。地壳对地表的人和物体起保护作用,地壳越厚则保护性能越好,从地球整体讲:两极地壳较厚,陆地一般比海洋厚,这次汶川地震,安徽的某些地区离其近而无震感,北京、上海的某些地区离其远而有较强震感,足见前者地壳较厚。等量的地幔核变,对地壳厚的地区产生的危害较小。地震可以通过其产生的热量熔化地壳使其变薄(如汶川地区的地壳肯定比以前薄得多)。;v h{ W*b,`1@ |1g
(4)地震预兆。传说中众多的地震预兆,有的是在震后由人们的精神遗憾产生的,有的的确与地震有关。a,射线的影响:地震是地下核变,势必产生多种射线(如电磁波),有的射线自身具有很强的穿透力(如微中子流射线、贝荅射线等),加之核变产生及时高温高压的共同作用,有可能穿透地壳,再与空气分子共同作用产生地光等。进入动物体,影响动物细胞及脑电流(脑细胞)。产生不适而促成其行为的异常表现。击穿荧光灯,使其发光。电离或磁化水蒸气,使其规则排列,产生地震云。射线不是核变产物的唯一,地震的温度、声音、微小震动(如单一核裂变等)也会激发动物的异常表现。其中温度对地震云的产生也有一定的影响。b,天气与地震的关系:地震影响天气,地震在局部地区产生地下高温,其温差导致地表散热速度加快,局部地区的空气温度及对流速度都会发生相应改变,从而打破了大气对流的固有规律,产生异常天气。天气不影响地震,假设天气可以影响地震,那么其唯一途径就是通过云层或地下水阻碍宇宙射线对地下核物质的影响。按照这种理论推断,产生地震有时无需对流,那么地震核变有可能发生在地壳中,核变能量不是反弹地壳,而是直接作用于地壳(其压强不能被液态地幔传递疏散),其地表的岩层及物体将会飞上高空,在以往所有的地震中我们没有发现这种惊奇的现象。足见这种理论显然不成列。天气虽然不能影响地震,我们还是可以通过异常天气推断某些地区地震概率有无增高的可能性,因为地震在影响其周边天气的同时也在影响着那里的地幔温度。地震预防是一个综合性的问题它包括:建筑物的抗震性能问题、防患意识问题(如警报设施、疏散演练等)、提高对地震知识认识的问题、地震预测问题(目前我们通过对地幔物质状况、地壳厚度、已发地震,地幔导热速度、地震射线、声音、温度、微震,以及各种地震预兆现象的测定和研究,综合地震的短期效果、长期效果的理论知识,可以基本推断出某个地区在某个时期内地震概率的大小。预测地震概率的大小最直接有效的办法是:a,通过对地壳温度的测量推断地幔温度的变化。b,通过对地下射线、微震的测定推断地下微小核聚变或单一核裂变的发生。从而预测有无较大地震到来的可能性,以便提前做好防震准备。)
(五)地震与地幔、地壳、火山、海啸、钻石、煤炭的关系
(1)地幔的对流产生地震,而地幔对压强的传递疏散作用又大大降低了地震对地表的损害。5nH;dn!f5Lk1Rc_?j
(2)地壳抑制地震、保护地表,如果没有地壳的控制作用,核变产生的压强力将会造成地幔岩浆的快速搅拌与混合,其余震产生的速度要比对流快得多。所以在陆地尚未形成之前地球表面核爆炸非常频繁,一次小小的核变在其附近可快速引起众多核变,并快速向周边蔓延直至全球地表。这就是造成地壳与地幔核物质存在状态不同的主要原因。
(3)地震引发火山,地震在地幔中产生高温、高压,并通过地幔传递到各个方向,地震对火山的两点作用是a,以压强提供源动力。b,以温度熔化火山口固态,疏通通道。因为压强的传递速度远大于热量传递速度,所以火山口往往是被压开而不是熔开。火山对地震的两点作用是a,后期缓解作用,大量岩浆的释放将会降低地幔的压强,由于核变的瞬间性、及时性,火山几乎不能降低地震的及时强度。b,促发地震的作用,由于火山的喷发,将会在一定程度上加速地幔岩浆的混合,大幅度提高了核变地震的概率。所以活火山的附近极易发生地震。传统观念的地震带可能就是这样产生的。;}Yh&a E/\bo
(4)地震产生海啸。当地震发生在海洋里由于地壳较薄,核变产生的压强将会造成海底地面的大幅度升高,并可引发海底火山,在这两者的共同作用下,海啸便产生了。
(5)地震促成钻石产生。钻石反证了地幔中小块单质铀(等)的存在。璀璨夺目的钻石在凶神恶煞的地震中产生,听起来难以让人理解。因为核变可以产生高温高压,如果在其附近有单质石墨存在,便可以生成钻石。既然地幔中有小体积单质碳,我们就没有理由否认小块单质铀的存在。"_XrZlS[:|
(6)地震引发火山,火山熔岩促成石油转化成煤炭并保存之。(详见“石油、煤炭的形成”)
