因為熱導致氣體密度減少,從而具備上升的趨向,因為冷導致氣體密度增加,從而具備下降的趨向。
向陽時,能夠吸收多少紅外線呢?水星表面,有反射了多少紅外線,或透射了多少紅外線到水星地下呢?
背陽時,又會失去多少溫度呢?如果氣體能夠因為真空的存在而產生吸力,那麼,真空是否又具備對紅外線的吸力呢?
溫室氣體,在向陽時,把百分之九十九的紅外線全部儲存起來,用於推動重力砝碼上升,背陽時,把所有的紅外線排出,用於讓重力砝碼受引力作用降落。
也就是說,想要應用熱引力能,就需要天體有足夠快的自轉效果,以及在光掠過的時間內,吸收所有紅外線,在無光照時,排放所有紅外線,自身要具備向陽時引力暫時消失,背陽時引力加倍,這很容易辦到,只需要和太陽的引力一樣大,就可以實現向陽時,二力平衡,然後慢慢轉變為背陽時,引力加倍。
也就是需要透過紅外線作為推動能,避免整個人造天體因為引力原因,以及力的不平衡,而導致和太陽的間距變小。
因為紅外線能夠被工程轉移,以及工程儲存,也就可以實現向陽的表面之下,是砝碼下降,背陽的表面之下,是砝碼上升,只要砝碼和人造天體的質量基本相差不大,就能夠透過慣性差,以及轉速差,從而能夠擺脫太陽引力。
也就是說,靠近太陽的天體的星核,並不一定就在球心位置。
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