很多天体都有磁场,那么为什么不是所有的天体都有磁场?比如月球就没有磁场。这是因为根据前面“磁的本质”篇所说的,磁是物体核心空度释放吸引周围粒子进入物体核心,当核心空度足够大而周围空间的粒子含量适中(太大和太小都不能形成)的情况下,形成了粒子群体以涡旋状态进入物体内部,这是众多粒子的集体行为。这种情况要求物体的核心空度必须达到一定的大小,才能迫使空间粒子形成统一的协同动作形成了粒子流的涡旋,在三维立体空间中的天体涡旋通常表现在它的两极同时出现涡旋粒子流。
这种粒子流的涡旋表现就是所谓的天体的磁场。
所谓的逆时针和顺时针是以俯视地球地理北极而言,在前面的“极性的奥妙”章节中已经对什么是S极和什么是N极作出了明确的定义(即以俯视极点方向看,具有逆时针漩涡磁场的为S极、具有顺时针漩涡磁场的为N极),也指出了现在人们对极性的确定习惯是把地球的地理北极确定为地磁的S极,地理南极确定为地磁的N极,这也是确定所有磁场磁性包括太阳系磁性的“标准参照物”。
此时或许人们会发现如果根据以往的“同极相斥异极相吸”原理,再根据已有的磁极确定的“标准”,即“将地球的地理北极确定为地磁的S极,地理南极确定为地磁的N极”来推断,会得出太阳的地理北极是N极、地理南极为S极,如图:
但这样的推断是不正确的,为什么说上图是错误的呢?这是因为由行星公转的方向是逆时针方向足以让我们判断太阳所形成的磁场漩涡必定是逆时针的(太阳地理北极俯视),而漩涡的旋转方向决定了太阳的磁极方向(磁性的本质就是不同旋转方向的磁子漩涡),逆时针旋转的磁场为S极,所以太阳的地理北极必定是S极、地理南极为N极(与地球的相同),作出这个判断这是磁性SN极的定义决定的,所以所根据的“同极相斥异极相吸”原理在此并不适用,如果是“同极相斥、异极相吸”,那么各行星就如地球上的指南针一样S极就会指向太阳的N极,N极就会指向太阳的S极,正确的太阳系磁场分布必定如下图所示:
那么为什么“同极相斥、异极相吸”原理在这里会不适用呢?要解答这个问题,我们必须以全新的角度去认识去理解“同极相斥、异极相吸”产生的物质机理及条件,具有超距观念的空度的现代磁力科学是无法解答这样的疑问的,如果不对基
