3516.核外電子與光子、星系、基本物理作用力
2015.3.24
我在學校沒有學習過化學,物理只學了個開頭,小孔成像,就趕上了十年動亂。所以,學生字典后面的門捷列夫化學元素周期表我琢磨到現(xiàn)在也沒有完全搞懂,但核外電子數(shù)量等于核內(nèi)質(zhì)子數(shù)量我是搞明白了。
為什么核外電子數(shù)量等于核內(nèi)質(zhì)子數(shù)量?只有一種可能:正負電荷存在對偶關系,光子是這種對偶關系的集中體現(xiàn)。還有,閃電的形成離不開正負電荷的對偶聚集。星系的形成是否與正負電荷的對偶聚集有關?我進行了較為深入的思考,覺得是星系形成最可能的原因。
太空環(huán)境相對平靜,有利于正負電荷的相對聚集。經(jīng)過數(shù)十億年的相對聚集可能形成非常龐大的對偶星云,其中包括一定數(shù)量的偏電荷物質(zhì)。這種對偶聚集會形成非常龐大的磁場,達到一定程度發(fā)生正負電荷的交流和聚變,兩顆對偶的正反物質(zhì)星球由此形成。這一過程可表現(xiàn)為超新星的爆發(fā),問題是我們只能看到其中的一顆,因為正反物質(zhì)星球輻射不同的宇宙射線,包括不同的偏電荷光子,我們只能看到反物質(zhì)星球輻射的偏正電荷光子,這可能與人體結(jié)構(gòu)和偏電荷光子轉(zhuǎn)化為電流的條件有關。
正負電荷的聚變可能形成電中性、偏正電荷、偏負電荷三種光子,正反兩種氫、氦同位素,與星球自身物質(zhì)性質(zhì)相同的氫、氦同位素會繼續(xù)以后的聚變,不同的氫、氦同位素和相對“多余”的偏電荷光子轉(zhuǎn)化為宇宙射線,輻射到太空中去,成為二級恒星形成的物質(zhì)基礎。伴隨主星內(nèi)部層次的出現(xiàn),會形成許多偏電荷區(qū)域,在太空的對偶區(qū)域聚集相反電荷和相反偏電荷物質(zhì),包括宇宙射線。達到一定程度,聚變?yōu)榕c主星物質(zhì)性質(zhì)不同的二級恒星,輻射與主星相反的宇宙射線。伴隨二級恒星內(nèi)部層次的出現(xiàn),依據(jù)相同的原理形成與二級恒星物質(zhì)性質(zhì)相反的行星系統(tǒng),它們的行星系統(tǒng)也會形成各自的衛(wèi)星系統(tǒng),只不過需要從太空中聚集相反物質(zhì)性質(zhì)的偏電荷物質(zhì)。
正負電荷的對偶聚集會產(chǎn)生正負電流并行的物理現(xiàn)象,所以電線中運動的永遠是正負兩種電流,才能產(chǎn)生正負電子對偶聚集的光子。超導現(xiàn)象主要源于與質(zhì)子相同偏電荷的暢通無阻。
正負電荷的對偶聚集會形成磁場、電磁作用力與核力,它們都是吸引力與排斥力的對立統(tǒng)一,與萬有引力格格不入。正負電荷的對偶聚集還需要同電相聚作用力,電子、電流、星球、閃電的形成離不開同電相聚作用力,這是一種選擇作用力,也與萬有引力不同。萬有引力適應什么情況呢?只能部分適應同電相聚作用力,還得排除離心力的影響。所以,萬有引力是錯誤的,不能列入基本物理作用力。
正負電荷的存在是一切物質(zhì)存在的基礎,因為所有物質(zhì)形態(tài)都可以從正負電荷的聚變演化出來,都帶有正負電荷,可以裂變?yōu)檎撾姾桑哉撾姾傻奈锢韺傩詻Q定了基本物理作用力的性質(zhì)和形式。除了離心力之外,同電相聚作用力、電磁作用力、核力、正負電荷對偶聚集作用力都是正負電荷的物理屬性,因此基本物理作用力可以簡化為同電相聚作用力、電磁作用力、核力、離心力。強作用力可能是幾種基本物理作用力的合力,弱作用力形成的原因我還沒有想清楚,也與電荷的物理屬性有關,才能釋放一個電子,形成中子向質(zhì)子的轉(zhuǎn)變。
統(tǒng)一基本物理作用力是許多科學家的愿望。核外電子的存在,與核內(nèi)質(zhì)子的關系,否定了萬有引力,掃清了基本物理作用力統(tǒng)一的最大障礙。正是通過其他物理作用力與萬有引力的矛盾,讓我看到的萬有引力的局限性和錯誤是把局部表象當成了普遍真理,所以萬有引力必須否定。核外電子的研究,為萬有引力的否定奠定了基礎,推動了基本物理作用力的統(tǒng)一。
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