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分享 3094.关于正负电流并存和超导材料的思考
王东镇 2013-4-27 06:40
3094. 关于正负电流并存和超导材料的思考 2013.4.27 如果正负电荷存在对偶现象,正负电流就有并存的可能,影响材料导电性的就不仅仅是核外电子的共轭状况,还有原子核的导电问题。 原子核的导电问题对于正物质来讲当然是正电流的通过问题,因为正电流不畅,负电荷难行。 质子的导电性能毋庸置疑,问题是中子可能完全不导电,原子的内部结构可能是导电性能的主要原因。氢原子内外单电荷,应该是最佳导电材料,可以实现常温超导,只是常温下的氢元素成气体状态,不可能导电。原子量不等的材料组成合金,充填原子间的一切空隙,应该有助于导电。低温可以缩短原子间距离,增加原子密度,甚至影响原子内部基本粒子的物理性能,所以许多材料可以实现低温超导。高温也能影响原子内部基本粒子的物理性能,只是高温更能带来核外电子离子化,影响负电荷的通过能力。 金属材料与非金属材料导电性能的差异可能不完全在于核外电子的共轭程度,更在于内部结构有利于电荷的流通。 质子相连有利于电荷的流通,可中子何用? 核外电子共轭是普遍现象,原子核导电却是特殊现象,并且是与核外电子相反的电流,制约材料导电性能的主要因素可能是相反电流的流通。
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分享 3083.正电磁波只能在反物质的表面形成电流
王东镇 2013-4-20 07:14
3083. 正电磁波只能在反物质的表面形成电流 2013.4.20 电磁波是电荷的一种存在形式,通过导体才能形成电流。正物质的表面是负电子,只能集聚和通过负电流,本质上排斥正电荷,所以正电磁波不可能在正物质的表面形成电流。 地球人属于正物质,我们的科学仪器也是正物质制成的,观测不到正电磁波的存在也就不足为奇了,这是所谓暗物质存在的根本原因。 我们的电源都是负电源,发出的光子也是负光子,反物质是不可能接受的,所以在反物质星球上可以使用,并且效果更好。 由于正负电荷、正反物质存在排斥性,它们之间的湮灭现象就不可能存在,但只要吸引力大于排斥力,它们还是可以亲密接触的。所以,人类可以登陆反物质星球,却难以利用反物质资源,也不适宜在反物质星球上长期生活。 电荷有正负之分,由电荷形成的电磁波就有正负电磁波之别,光子也不例外。虽然反物质是暗物质,反物质恒星却是明星球,因为反物质恒星发出(排斥)正宇宙射线,而正物质星球需要正宇宙射线赖以成长,通过其引发的核聚变获得光明和正能量。正物质恒星发出(排斥)的却是反宇宙射线,所以我们可以看到反物质恒星,看不到正物质恒星。 暗物质包括两类:反物质和远离我们的正物质恒星。
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GMT+8, 2025-12-28 19:19