楼主: 王东镇
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[其他探讨] 3509.从质子、中子潜藏正负电荷的数量看强力的由来 [推广有奖]

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王东镇 在职认证  发表于 2015-3-19 03:40:48 |AI写论文

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3509.从质子、中子潜藏正负电荷的数量看强力的由来

2015.3.19

虽然光子来自正负电荷的对偶聚集,但光子的形成已经改变了正负单电荷的形态,成为电中性物质,或偏电荷类电中性物质。尽管如此,光子仍然与正负电荷有着不解之缘,可以转化为正负电荷。其中正负电荷相对均衡的光子可以在导线中直接转化为电流,偏电荷光子可能在半导体材料中转化为电流,损失约三分之一的偏电荷。如果通过核外电子实现正负电荷的相对均衡,偏电荷光子可能全部转化为电流。当然,折射的光子不能转化为电流,仍然以热能形式存在的光子没有转化为电流。以上差别可能是无线电信号可以直接在导线中转化为脉冲信号,可见光线却不能直接在导线中转化为电流的原因。来自恒星的光线可能都是偏电荷光子,来自原子裂变或正负电荷聚变的光辐射两种光子(裂变或聚变初始应该是电中性、偏正电荷、偏负电荷光子三种)并存。

我认为质子、中子形成于光子的聚变,因为原子可以裂变为光子,光合作用可能隐藏着化学聚变过程,不仅是氢同位素氕置换二氧化碳中的氧原子形成碳水化合物的过程,也是能源物质光子在复杂生命过程中聚变为氢同位素氕原子的过程。当然,大量的氢、氦同位素还是在正负电荷的聚变过程中同时形成的,光合作用和生命过程可能形成简单化学元素氕还属于猜想。

化学元素可以转化为光子说明光子可以聚变为原子。质子、中子的差别很小,只有一个电子、一个中微子的差别,或者一个电中性光子、一个偏电荷光子的差别。由于中子的质量大于质子,实际上是中子的形成正负偏电荷光子正好匹配,而质子没有完全匹配。

本文研究的是正负电荷与质子、中子的关系,以上均是铺垫,奠定了质子、中子与正负电荷的关系。虽然正负电荷转化为光子,光子转化为质子、中子,与正负电荷的渊源仍然存在,可能有相对等量的正负电荷聚集在质子、中子之中,数量约为光子的918倍,形成的电磁作用力可能是所谓强力的来源。

我不相信质子、中子形成的六种夸克之说,因为有六的六次幂种组合,将原子结构和转化关系复杂化了。所谓强作用力源于质子、中子和原子结构的牢固,夸克说法的猜想成分大于科学成分。

原子可以转化为光子,因为原子可以燃烧,可以裂变,转化为热能、光辐射,有目共睹!光子可以来自电流,转化为电流,正负电荷、光子、原子一脉相承,展示了物质世界的相互关系,正负电荷、光子、原子不过是物质存在的不同形态,基本物理作用力源于它们共同的物质基础!所以,我认为形成原子、强子(质子、中子均为所谓强子)的所谓强作用力可能就是电磁作用力,加上部分同电相聚作用力(质子一个电子单位的偏电荷形成的非常有限的凝聚力、吸引力)。


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关键词:负电荷 半导体材料 碳水化合物 化学元素 光合作用 半导体 负电荷 强力

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