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也有人主張地磁場反轉(zhuǎn)是非線性發(fā)電機過程的固有屬性,即磁場和運動是相互耦合的。在一定程度上,線性發(fā)電機不再維持,非線性效應(yīng)可能導(dǎo)致地磁場反轉(zhuǎn)。如圖所示為磁流體發(fā)生器裝置圖。 A和B形成一對平行電極。兩塊板之間的距離為d。板平面面積為S。存在磁感應(yīng)強度為B的均勻磁場。
其工作過程是在化石燃料燃燒后產(chǎn)生的高溫氣體中添加易電離的鉀鹽或鈉鹽。部分電離后,通過噴嘴加速,產(chǎn)生溫度高達(dá)3000攝氏度、速度1000米/秒的高溫高速導(dǎo)電氣體。氣體,最終產(chǎn)生電流。 D、電源內(nèi)阻為r,外阻變化范圍為R 0 -3 R 0 。比較電源輸出功率與外接電阻的關(guān)系可以看出,發(fā)電機的輸出功率先增大后減小,D是錯誤的。當(dāng)流體的電導(dǎo)率受到限制時,除了恒定的焦耳熱損失外,磁場還會不斷從強區(qū)向弱區(qū)擴(kuò)散。
地磁場的強度稱為地磁感應(yīng)(響應(yīng))強度。地磁場的磁子午線與地理子午線之間的夾角稱為磁偏角。地球上某處地磁場方向與地面水平方向之間的夾角稱為磁傾角。這三個物理量被稱為地磁三要素。如果沒有地磁場,太陽發(fā)出的強大帶電粒子流(通常稱為太陽風(fēng))就不會被地磁場偏轉(zhuǎn),而是直接撞擊地球。隨后,有人試圖借助帶電地球自轉(zhuǎn)、旋磁效應(yīng)、熱電流、感應(yīng)電流等物理效應(yīng)來解釋地磁場,但其幅度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠大。
通道的左右側(cè)壁是導(dǎo)電的,上下壁是絕緣的。所施加的均勻磁場的磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于上下壁向上??茖W(xué)家指出,存在于地核周圍的鐵磁流體(熔體)就像一臺發(fā)動機,不斷將巨大的機械能轉(zhuǎn)化為電磁能,從而形成地磁場。抵抗這種電磁力的運動所做的功將為系統(tǒng)提供能量,其中一部分用于補償焦耳熱損失,其余用于增加系統(tǒng)的磁場能量并將電磁能傳輸?shù)较到y(tǒng)。改變磁芯內(nèi)外的磁場。
Elsace 或Bullard 模型都可以通過求解線性磁流體動力學(xué)方程在數(shù)學(xué)上證明穩(wěn)定發(fā)電機的存在。簡史地磁場的主要部分就像一個沿其旋轉(zhuǎn)軸方向近似均勻磁化的球體磁場。有現(xiàn)代科學(xué)知識的人都應(yīng)該知道:無論你如何設(shè)計它的結(jié)構(gòu),一個在沒有外界干擾的情況下單獨旋轉(zhuǎn)的行星級天體,因為沒有自己的能量來源,是不可能發(fā)射電力形成巨大的磁場的。發(fā)電通道具有垂直于射流速度方向(向內(nèi)垂直于紙面)的均勻磁場,磁感應(yīng)強度為B。
年代古地磁數(shù)據(jù)證實了地磁場在漫長的地質(zhì)時期經(jīng)歷了多次反轉(zhuǎn)的事實。地磁場正向和反向極性的歷史并沒有表明哪個極性更特殊。如圖1所示,原磁場的磁力線會因A、B層的差動旋轉(zhuǎn)而被拉伸,形成沿緯圈方向的磁場。如果導(dǎo)體是電導(dǎo)率無窮大的理想導(dǎo)體,則感應(yīng)電流將無窮大,這顯然是不可能的。
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