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分享 3840.通过星际关系看万有引力定律的荒谬
王东镇 2017-4-11 23:37
3840. 通过星际关系看万有引力定律的荒谬 2017.4.11 补习物理知识的时候,我发现了许多是是而非的观点,万有引力定律是其中之一。 什么是万有引力定律?网上搜索: 万有引力定律是解释物体之间相互作用的引力的定律。定律内容为任意两个质点通过连心线方向上的力,相互吸引。该引力的大小与它们的质量乘积成正比,与它们距离的平方成反比,与两物体的化学本质或物理状态以及中介物质无关。 许多星球的质量和所谓“暗物质 ” 、 “ 暗能量 ” ,都是通过万有引力定律计算出来的。 我曾经对万有引力定律深信不疑,以为万有引力定律是“场作用力”。 分析原子结构和星际关系的时候,我发现了电中性光子与偏电荷光子的区别,正负电荷同电相聚、对偶聚集的客观规律,对万有引力定律产生了质疑。伴随星际关系认识的深入,我彻底否定了万有引力定律,在正负电荷基本物理属性的基础上实现了基本物理作用力的统一。 星系是如何形成的?万有引力定律的解释是吸引力与离心力的相对平衡形成的。也就是说,在自然淘汰的过程中偶然形成的。伴随主星质量的增加,相对引力的增加,主星会逐步吞噬副星,星系会合二而一,宇宙会合二而一,再次形成“奇点 ” ,通过爆炸产生新的宇宙。 我们看到的宇宙是这样的吗? 不是。 吸引力在任何时候都是存在作用范围的,超出一定的范围就没有相互作用力。所以,庞大星球可以悬浮在类似真空的环境之中。 星系的形成也不是偶然因素在发挥作用,而是正负电荷同电相聚、对偶聚集的客观规律在发挥作用。 正负电荷可能是宇宙中最小的基本粒子,可以聚集成为电子,对偶聚集成为光子,包括电中性光子、偏正电荷光子、偏负电荷光子。正负偏电荷光子可以对偶聚集成为质子和中子,形成化学元素,化学元素也可以裂变成为正负偏电荷光子、正负电荷,质量不变。以上是物质形态和物质能量转化守恒定律。 由于正负电荷和正负偏电荷光子的存在,可能产生偏正电荷质子与偏负电荷质子,也就是正反两种物质形态。两种物质形态的差别微乎其微,因为电子的质量据说是质子质量的 1836 分之一,而中子是电中性物质,只有原子的离子形态和分子形态可能产生偏电荷形态,还是固化在原子内部的偏电荷形态。所以,正反物质相遇不会相互湮灭,只可能存在有限的排斥力和吸引力。 将原子放大就是星系,但星系的形成有特殊性。 同电相聚、对偶聚集的客观规律会在太空形成正负电荷与偏正负电荷物质对偶聚集的两大集群,或对偶星云。达到一定的临界点会产生正负电荷的交流,爆发成为正反两种物质形态的对偶超新星,辐射相反物质形态的偏电荷光子和氢、氦元素,成为宇宙射线。伴随主星内部层次的出现,会产生新的磁场,对偶聚集相反电荷和相反偏电荷物质,达到一定的临界点转化为对偶星球,星系就是这样形成的。 与次级星球对偶的不是整个主星,而是主、次星的对偶层次形成共同磁场。所以,主星有多少对偶层次就有多少相对独立的磁场和对偶星球存在(“同轨多星”现象还要复杂)。由于同极排斥,各有相对独立的磁场,系统内部的同级星球之间不是相互吸引,而是相互排斥。主次星球之间也不是万有引力发挥作用,而是远吸、近斥的核力发挥作用,因此形成相对固定的轨道。 星际关系不是依据它们的全部质量形成的,而是依据它们对偶层次相反偏电荷的质量对等形成的,并且是吸引力与排斥力的对立统一。所以,万有引力定律是错误的。
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分享 3047.神秘中子与神秘原子结构
王东镇 2013-3-26 04:25
3047. 神秘中子与神秘原子结构 2013.3.26 所有的化学元素都是由质子和中子组成的,可门捷列夫化学元素周期表中并无中子的身影,可见中子只存在于原子之中,一旦脱离原子,就会转化为氢同位素之一的氕。 氕拥有一个质子、一个核外电子,而中子的质量大于质子,且成电中性,我认为中子是同时拥有正负电荷的氕粒子,也就是氕粒子的特殊形态,可能具有正负极。 从氢的同位素我们可以知道:一个质子最多可以与两个中子结合在一起,而与两个中子结合在一起的质子可能处于运动状态,类似一台发电机,产生了电磁辐射。而从氦的同位素我们可以知道:一个中子最多可以与两个质子结合在一起,比较普遍和稳固的存在形式是两个质子与两个中子的结合。 从中子与质子的关系我们可以了解到两个氕粒子可能难以形成核外电子共轭,只有其中之一转变成中子才能形成稳固的分子态,而质子之间的结合只有通过中子才有可能。至于其中的原因,可能与电荷的性质有关,只有全面了解了电荷的性质和特点,才有可能揭开中子和原子之秘。 氢同位素和氦同位素展示了质子与中子结合的基本形态,也展示了原子内部的基本结构单位:无论原子内部多么复杂,都可以分解为氢同位素与氦同位素的结合。而阿尔法射线的存在证明氦粒子可能是原子最基本的结构单位,在原子的内部结构中具有相对的独立性。 原子量越高的化学元素拥有越多的中子量,裂变时会有大量自由中子释放,可见高端核素并非简单的由低端核素组成,除了氦核之外,还有相当数量的中子共存于统一体中。而裂变好像具有规律性,聚变是否具有同样的规律性,即可逆操作性?还不得而知。因为两原子聚变相对容易,而多原子聚变相对较难。高端核素的形成可能是渐进的过程,而裂变只服从于质子的近于整数,可能是氦核以外的半数分裂。 氕是最小的元素单位,成为所有化学元素的基本单位不足为奇。可为什么有的成为质子,有的成为中子,如何结成分子形态,还是未解之谜。 神秘源于未知。揭开其中的原因,也就没有神秘可言了。掌握了其中的原因,也就掌握了打开原子内部结构大门的钥匙。
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分享 2993.关于原子结构与物理性质的思考
王东镇 2012-11-5 04:12
2993. 关于原子结构与物理性质的思考 2012.11.5 寻找事物形成的原因是人们习惯的思维方式,我也不例外。为什么所有的化学元素都是由质子、中子、核外电子组成,相差不过一个、或几个质子、中子,却形成截然不同的物理性质?为什么有的化学元素能够导磁、导电、具有较好的延展性,有的相反?核外电子的特性与核内结构的特性应该是原因之一。 核外电子具有轨道性,而轨道具有一定的伸缩性,即弹性;共轭核外电子可以是一个电子单位,也可以是两个电子单位,过渡过程中可以拉长,直至断裂,应该是延展性的部分原因,但所有的化学元素都有核外电子,展示的延展性却各不相同,又是什么原因呢?核内结构也是原因之一,可不同的化学元素质子、中子是如何分布和结合的呢?不知有没有相关的图谱等材料?即便是有,能够解释各种化学元素复杂的物理性质吗?我陷入困惑,发现自己的思考进入了核物理领域,而我的知识准备却远远不够。 一个人不必什么都知道,也不可能什么都知道,看来我该打住了。不过,我还是思考了几天,也上网搜索了有关材料,结果不能让人满意。留下这篇文章,让有心又有能力的人继续努力吧!
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GMT+8, 2025-12-24 16:57