第1422章 托宾的新工作,你好,我叫李爱国(5/8)
试中大气氧化性的观测结果,OH自由基如果不能循环再生,根本不足以维持观测到的大气氧化能力。”
“观测是观测,理论是理论。”科德韦尔轻蔑地笑了笑。
“我的证明是纯粹从化学动力学出发的,不依赖任何不可靠的观测数据。
现在,闭上嘴巴,保持安静,请你先听我讲完。”
就在这位小美家学者在黑板上写写画画的时候,李爱国注意到,旁边围观的人群又多了几圈。
一些原来讨论的大气学家们也停止了交谈,把目光转向了黑板。
怀着一种“看你怎么编”的心态,李爱国双臂环抱,顺着科德韦尔的粉笔字看了下去。
平心而论,抛开那傲慢的态度,科德韦尔的证明思路确实非常精妙。
首先假设大气中羟基自由基能够形成催化循环,那么必然存在一个闭环反应序列,使得OH在反应序列起点被消耗,在序列终点被重新生成。
科德韦尔声称,只要列出大气中所有可能的OH生成和消耗反应通道,就会发现无论如何组合,都无法形成一个速率匹配的闭合循环。
他用了一个循环通量守恒论证。
将OH的生成速率和消耗速率分别写成两个行列式,然后证明在真实大气条件下,生成行列式永远小于消耗行列式,因此循环无法闭合。
整个推导过程洋洋洒洒占据了大半个黑板,每一步的数学变换都严丝合缝,一环扣一环。
李爱国将黑板上的过程从头看到了尾。
让人意外的是,科德韦尔的数学手法相当娴熟,水平比得上一般的数学教授了。
如果不是李爱国已经从系统内换到了全套理论,还真就被他给唬住了。
但是……假的就是假的。
论证再精彩,一旦前提假设出了问题,那就是空中楼阁。
“不好意思,打断一下。”
就在科德韦尔准备写下最后的结语,准备接受众人惊叹的时候,李爱国忽然开了口。
“你这里的假设有问题。”李爱国指着黑板上第三行的一个等式。
“你把这个反应的速率常数设为零,理由是在对流层NO浓度过低,该通道可以忽略。
但实际上,这个反应恰恰是对流层OH再生的关键通道之一。
它的速率常数在常温下超标。
即便NO浓度只有几十ppt,这个通道的贡献也远不能忽略。”
围观人群中,有几位外国教授微微点头,显然也注意到了这个问题。
被打断了表演,科德韦尔非常不爽。
“年轻人,你懂什么?我在证明的是催化循环是否存在,而不
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