在我們?nèi)粘I畹谋鶅觯鹧媸呛艹S玫氖挛镏?,尤為是在涼爽的春季。那么,你?duì)火焰的成形理論又明白多少呢?很多人有所不知,哪怕是來(lái)自木星的紅外線紫外線、太空的輻射,都可以導(dǎo)致火焰所必需的正電荷。但是,若將這樣的程序放置水星上,那么不太可能就難以讓火焰導(dǎo)致。為什么水星上的火焰比冰凍的火焰更為微小、且越來(lái)越常見(jiàn)?2006年,研究者們辨認(rèn)出了水星上暴風(fēng)雪之中的紅外紫外線;2009年,辨認(rèn)出了水星存有火焰的第一個(gè)結(jié)論;研究者們通過(guò)一項(xiàng)重新深入研究,又有了重新辨認(rèn)出:因?yàn)樗沁@個(gè)白色地球的空氣稀薄,所以,倘若火焰存有于水星底下,那么它也不不太可能像冰凍的火焰那樣優(yōu)雅,并且,還會(huì)發(fā)揮的越來(lái)越微小且充分常見(jiàn)。水星的情緒比太陽(yáng)系的大概較厚100倍,平均氣溫左右為寒冷60攝氏度(寒冷80零度),因?yàn)椋堑乃魵馄搅鲗优c木星的英哩更為已遠(yuǎn),這馬上僅僅水星比太陽(yáng)系更為寒。煙霧也是水星電離層之中的受保護(hù)大部分,尤為在東北的秋天和春季所含很高,東北冬季和春季相對(duì)于所含低,相當(dāng)大的巖屑時(shí)常將“鉻幽“散布在水星顆粒。水星的旱季波動(dòng),是由于氧氣冰層的攀升和升高,導(dǎo)致電離層之中的巖屑在四周旋轉(zhuǎn),以及二氧化碳在冰層和電離層間旋轉(zhuǎn)。在春季,高緯度范圍之中的低溫都會(huì)使大部分化學(xué)物質(zhì)融化變成在其顆粒上的融化。CH 2 也都會(huì)揮發(fā)丟在冬季和春季冰河,離開(kāi)到情緒。這種周而復(fù)始的CH 2過(guò)境顆粒上的融化,在水星年的流程之中發(fā)生變化由百分之幾十的大氣質(zhì)量。研究者采用探測(cè)通過(guò)測(cè)其運(yùn)動(dòng)速度的高級(jí)衡,來(lái)劃分熱和非熱量的紫外線,并給予了水星塵暴試射“非熱紅外紫外線”的結(jié)論。在太空因特網(wǎng)(DSN)的34米無(wú)線電波干涉儀之中,裝設(shè)了探測(cè)開(kāi)展測(cè),每天大概開(kāi)展5時(shí)長(zhǎng)。只有當(dāng)一個(gè)35公里深達(dá)的水星塵暴在無(wú)線電波干涉儀魚(yú)眼內(nèi)時(shí),研究者們檢查到幾小時(shí)的一些非可見(jiàn)光。并且,這些非可見(jiàn)光的光度,在水星柴可夫斯基耦合的最高三種方式也的數(shù)值一處,有顯著的最大值( SP)。SP由水星顆粒與其地球磁場(chǎng)間的健兒球腔之中成形的電磁波電磁波引來(lái),并由大規(guī)模電弧自愿。因此,非可見(jiàn)光不太可能是由水星塵暴之中的電弧所引來(lái)的結(jié)果。這些調(diào)查報(bào)告以及科學(xué)研究工作小組在以前開(kāi)展的研究所和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,都促進(jìn)了通過(guò)觀察結(jié)果。因?yàn)楦袘?yīng)器(科學(xué)儀器噪音)和星體本身的可見(jiàn)光風(fēng)速,一般而言比誤差大幾個(gè)能量密度,所以,在較高空間內(nèi)解像度下,傳統(tǒng)文化的基于電壓的關(guān)鍵技術(shù)無(wú)法劃分可見(jiàn)光和非可見(jiàn)光。在肯塔基所大學(xué)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的一種國(guó)際化的紅外探測(cè)之中,星體的非可見(jiàn)光,可以測(cè)頻率的電壓和峰度。因?yàn)?,峰度?duì)非可見(jiàn)光的存有極其敏感性,但對(duì)可見(jiàn)光風(fēng)速或激光天線相位的波動(dòng)不敏感性。因此,它必須檢查出比平??梢?jiàn)光風(fēng)速低得多的非可見(jiàn)光。雖然,研究者們通過(guò)歐洲各國(guó)水星全歐登月艙整理了很短五年的巨大資料,并且,加利福尼亞州的史密斯干涉儀感測(cè)器也整理了三個(gè)同年的資料,但是,在后來(lái)的深入研究之中,唯不會(huì)在水星暴風(fēng)雪之中找尋火焰的通信結(jié)論。于是,為了深入研究雷神在水星上常見(jiàn)的情況,研究者們開(kāi)始集中精力于深入研究暴風(fēng)雪不太可能導(dǎo)致的那種火焰。因?yàn)椋谶@些颶風(fēng)之中的碎石和其他固體,都可以通過(guò)“摩擦力磁震蕩”而導(dǎo)致正電荷,這與那些日常電弧只不過(guò)的真實(shí)感不同。當(dāng)兩個(gè)質(zhì)點(diǎn)不停相撞、或是彼此間摩擦力的時(shí)候,其中一種材質(zhì)的顆粒可以從另一質(zhì)點(diǎn)的顆粒,通過(guò)偷取自由電子而累積到正電荷。在這項(xiàng)重新深入研究之中,研究者們的試驗(yàn)中配上了火山巖的固體,這是一種常見(jiàn)水星地幔的守護(hù)者石灰?guī)r。在此流程之中,深入研究技術(shù)人員將研究所內(nèi)的溫度從0.03氣壓轉(zhuǎn)變成80氣壓。并且,在木頭共振30分鐘的智能手機(jī)上,安放左右1至2毫米高約的圓柱形固體,以導(dǎo)致摩擦力正電荷。研究者們從桌子該中心的一個(gè)洞中,通過(guò)提煉肉類的形式來(lái)測(cè)它們的正電荷技術(shù)水平。從水星最高者燒峰的差不多1氣壓,到白色地球山間的10氣壓以上,水星的少于溫度6氣壓。而在冰凍,緯度的少于大氣壓力則左右為1000氣壓。Karl Wurm是西德杜塞爾多夫明斯特所大學(xué)的星體研究者,也是該深入研究的主要編者。他指出,在一般情況,由于水星的大氣壓,摩擦力作用力對(duì)砂粒形狀的直接影響最大者。所以,在擾動(dòng)下,正電荷無(wú)法滲入在火山巖固體上。總而言之,水星溫度下肉類上的正電荷,將近比次測(cè)試的最高者阻力小五倍,并且與冰凍緯度的少于大氣壓力相比之下一直較大。