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4619.巨光子形态拥有电磁作用力的思考
4619.巨光子形态拥有电磁作用力的思考 2022.7.23 如果巨光子一端拥有两个正电子,另一端拥有两个负电子,中间是一对正负电子,就可能拥有电磁作用力,进一步组成质子和中子。 质子仍然是偏电荷物质,可以在同电相聚和电磁作用力支配下进一步组成高端核素与星球。 如果巨光子没有电磁作用力,托卡马克装置就不可能将巨大的能量聚集在一起,悬浮在空间,可以成为证明。 至于质子为什么由一个正反光子、三百零五个…- 652
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4721.星球和层次发育的不均衡
4721.星球和层次发育的不均衡 2023.3.10 分析《元素周期表》,各周期元素的原子量是递增的,也就是密度和质量是递增的,偏电荷程度是递增的。由于同位素的存在和同位素数量的不同,反映到层次厚度和质量,也是不同的。我们不可能深入星球内部考察,但是可以通过对偶星球的成长发育分析星球内部层次的成长发育,通过对偶星球的不同分析对偶层次厚度和质量的不同。 太阳系有巨行星和类地行星两大系统,还有两个小行…- 150
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探 索 集4501-4600
探 索 集4501-4600 作者:王东镇 目 录 4501.永远都不可能成功的科学研究 2021.7.26 4502.宇宙微观和宏观结构的思考 &…- 841
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4727.两极倒转可能导致旋转方向倒转
4727.两极倒转可能导致旋转方向倒转 2023.3.28 我们知道电磁学有个右手定律,概述了电流运动方向与磁场变化的关系。而星球的两极是星际正负电荷交流形成的,两极倒转意味着正负电荷交流方向的倒转,星球旋转方向的倒转,我们是不可能没有察觉的。所以,对于地球两极三十五年倒转一次的说法我不敢苟同。 还有,星系是一个系统,所有星际磁场都是相互依存的,主星磁场处于支配地位。除非主星磁场发生逆转,全部星系…- 177
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4625.不同物质星球不同类型光子的相对过剩
4625.不同物质星球不同类型光子的相对过剩 2022.8.12 质子有正反两种形态,决定星球也有正反两种物质形态。 分析两种物质形态的形成原因,是光子有正反之分:偏正电荷光子拥有核外负电子为正光子;偏负电荷光子拥有核外正电子为反光子。一个正光子与三百零五个巨光子组成正物质形态的质子;一个反光子与三百零五个巨光子组成反物质形态的质子。没有正反光子,偏正电荷光子与巨光子结合可以形成离子形态的质子;偏…- 533
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4643.思之不堕 必有收获
4643.思之不堕 必有收获 2022.10.9 目前人类的科学水平,远:不能遨游银河;深:不能入地两万米;小小的原子至今不能解析。所以,充斥假说和似是而非的理论。 初次知道地球大气有一个热层,温度高达数千k,让我非常震惊!看到解释是紫外线与臭氧层相互作用形成的,不能让我满意。第一,臭氧层没有那么高;第二,紫外线没有那么热。于是想到核裂变的可能性:宇宙射线冲击地球表层大气,可能引发核裂变,才有数千…- 395
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4592.质子与质子、中子对,原子与化合物形态
4592.质子与质子、中子对,原子与化合物形态 2022.4.17 一下子讨论两个问题,似乎贪多嚼不烂。可又相互关联,索性一起思考。 为什么有的物质形态以核的形态出现?有的以化合物的形态出现?化合物实质也是一种核形态,相对松散的核形态。 最简单的核形态是电子形态,然后是光子形态,接着才有质子,质子、中子对的核形态,进入物质的化学元素与化合物阶段。 电子的形成源于同电相聚客观规律,同时有一定的极值限…- 820
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4362.宇宙是时空的无限延伸
4362.宇宙是时空的无限延伸 2020.2.27 最近有朋友问我宇宙是什么?我的答复是:时空的无限延伸。 这不是新的认识,却是相对简洁的认识,时空有限论的否定。 看看时空有限论,现在已经步入死胡同:我们发现的时空范围在不断扩大,宇宙膨胀论和多元宇宙说不过是时空有限论的补丁。 曾几何时,人类都不知道大海之外是什么,现在能够谈论宇宙的范围和起始已经是不错的进步了。囿于人类科学的发展进步,存在某些错误…- 3k
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4674.星球是否宜居最重要的因素是什么?
4674.星球是否宜居最重要的因素是什么? 2022.11.14 第一是星球表面的重力环境是否处于氧元素的形成区间,而星球表面的重力环境与星球的大小是正比例关系。目前太阳和太阳系八大行星的质量是如何计算出来的我不清楚,但是不敢苟同,因为星球的结构和质量是有客观规律支配的。一个莫名其妙的结论几十年不变的时代应该过去了! 第二是星球表面的磁场温差是否处于生物的宜居区间,而星球表面的磁场温差主要由星际正…- 349
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4666.星球内部的金属壳与火山通道
4666.星球内部的金属壳与火山通道 2022.11.1 将已知元素的熔点标注在《元素周期表》,我们会发现所有周期元素从低到高,再到更低的熔点变化规律。最高与最低熔点差别之大,从摄氏一千六百多度到三千九百多度。 第三周期熔点最高的化学元素是“硅”,摄氏一千四百一十二度。第四周期开始,全部是d区的金属元素(前三个周期没有d区)。其中第四周期熔点最高的化学元素是“铬”,熔点摄氏一千八百五十七度;第五周…- 400
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4631.化学元素不同燃点、熔点、沸点和放射性的思考
4631.化学元素不同燃点、熔点、沸点和放射性的思考 2022.9.1 化学元素拥有不同的燃点、熔点、沸点和放射性种类,体现了它们不同的物理化学属性和原子、分子结构的相对稳定性。 分析《元素周期表》,绝大部分都是金属元素,非金属元素集中在右上角,并且有递减的趋势。结构完整的p区0族元素全部是气体元素,结构相对完整的p区其它元素,囊括了全部非金属元素。各周期原子量相对较高的元素也集中在p区,衬托了金…- 439
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4608.地月之间可能有一个隐形磁场
4608.地月之间可能有一个隐形磁场 2022.5.27 分析《元素周期表》和地球元素,地球目前可能有六或七个自然形成的第七周期元素,与可能形成的三十二个元素比较,尚未形成地球一个相对独立的层次。也就是说,目前关于内地核厚度的说法未必可信。 即使如此,根据正负电荷对偶聚集客观规律,地月之间仍然可能存在一个宽度有限的隐形磁场,一个宽度有限的负电荷和反物质小行星聚集区域。同时推理:金星外围、水星和太阳…- 838
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4623.裂变部分巨光子可能迅速降低环境温度
4623.裂变部分巨光子可能迅速降低环境温度 2022.7.28 巨光子由一对正负偏电荷光子对偶聚集形成,拥有六个电子质量,是最普遍的光子形态,也是能量堆积的主要光子形态。 巨光子的穿透力很差,一块纸板就可以遮挡它的辐射,阳光、灯光、火光几乎全部由巨光子组成。 正反质子由一个正反光子,或者一个正负偏电荷光子与三百零五个巨光子组成;依附质子,中子由三百零六个巨光子组成。可见核聚变需要大量的巨光子才能…- 613
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4692.目前地球上表面密度最高和最低的化学元素
4692.目前地球上表面密度最高和最低的化学元素 2022.12.4 目前地球上表面密度最高的化学元素有两个:一个是第六周期元素“钕”,另一个是第七周期元素“铀”。它们都是其后所有化学元素的周期性内核,由三十二个质子、中子对组成。前者是在“镍核”基础上形成的外地核元素,五层结构;后者是在“钕核”基础上形成的内地核元素,六层结构。这两个元素全部有两个层次、二十六个核外电子相对缺位。 那么,目前地球上…- 278
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4599.第六周期元素基本结构的思考(修订稿)
4599.第六周期元素基本结构的思考 2022.5.4 我是通过核外电子构型和原子量分析元素结构的。核外电子构型反映核内质子与质子、中子对的分布;原子量反映质子、中子数量之和;核外电子构型的规律性,反映元素形成的规律性。 K层,是所有高端元素的核心层,核外电子构型是2,我认为是“氦4”架构。 L层,是所有高端元素的第二层,核外电子构型是8,其实是从1到8,基本架构依次为第二…- 829
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4649.氢元素的形成与光子的裂变产生低温
4649.氢元素的形成与光子的裂变产生低温2022.10.15我们通常看到的压缩机制冷在自然界是不存在的,自然界的寒冷来自氢元素的形成与光子的裂变。氢元素的形成是高端核素形成的初始阶段,也是光子向化学元素转化的第一阶段,自然是吸热反应。光子形成以后也不是一成不变的,在磁场中可能再次裂变为正负电子,表现为吸热反应。没有宇宙射线的形成和宇宙射线向星球的转化,就没有太空的寒冷;没有局部磁场中部分光子的裂…- 398
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4602.高端核素不是原子量的简单相加
4602.高端核素不是原子量的简单相加2022.5.7古代点金术士幻想通过化学手段点石成金,没有成功。因为他们不知道化学元素是如何形成的,汞和铅是比黄金还要高端的化学元素,没有核裂变是不会成为黄金的。我也想看看原子量相加等于金元素,或金元素倍数的化合物是什么样子,有无类似黄金的物理化学属性。无奈没有实验条件,而《元素周期表》金元素左侧也是贵金属。其实水分子的原子量与氖元素的原子量相同,还是不同的物…- 799
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4607.临界元素与饱和元素
4607.临界元素与饱和元素 2022.5.25 临界元素是刚刚达到本周期元素形成条件产生的化学元素,又称初始元素。饱和元素是本周期元素形成条件可能产生的最高元素形态,在《元素周期表》位列P区0族元素。《化学元素周期表》S区间IA族元素全部是各周期的临界元素,而P区的0族元素全部是各周期的饱和元素。临界元素全部是金属元素,或可能产生金属形态的气体元素;饱和元素是本周期元素形成条件不可能再增加质子、…- 837
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4404.星球层次结构与地震
《元素周期表》揭示了元素形成规律。如果我们把所有元素的熔点标注在《元素周期表》上,还可以发现各周期元素类似的熔点变化曲线:从低到高,再到更低的熔点变化,0族元素全部是气体元素。这种熔点变化可能是星球层次形成的物理原因。- 3.1k
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4609.影响地球月球运行轨道的主要星际关系
4609.影响地球月球运行轨道的主要星际关系 2022.6.2 地球伴随太阳的倒数第三对偶层次形成,拥有共同磁场,是地球的主要星际关系。可是太阳系拥有八大行星和两个小行星带,分别对偶太阳的不同层次形成,拥有与地球并行相对独立的磁场,同极相向,相互排斥,形成磁场倾角。两个小行星带与太阳的磁场是弥散形式的,对地球磁场影响不大,影响地球磁场倾角的主要是太阳系其余七个行星相对独立的磁场。还有,银河系可能是…- 866
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4669.月壤应该有“锂”、“铍”等元素
4669.月壤应该有“锂”、“铍”等元素 2022.11.5 根据不同重力环境形成不同化学元素的猜想,月球表面的重力环境可能还没有进入第二周期气体元素的形成区间。但是,“锂”、“铍”等固态元素的形成区间应该位于目前的月球表面。所以,月壤中应该不乏“锂”、“铍”等元素。 至于“硼”、“碳”的形成区间是否也位于目前的月球表面,我不清楚,检验一下月壤成分就清楚了。 传统认识以为大气层源于万有引力,其实不…- 307
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4684.氢与重金属化合物上浮地壳的可能性
4684.氢与重金属化合物上浮地壳的可能性 2022.11.27 氢元素是质量最轻的化学元素,也是核外电子数量最少的化学元素,更是所有高端化学元素的基本架构。所以,形成于星球的所有层次。 氢元素不但有三种同位素,还有核外电子与离子形态的区别:核外电子氢元素源于正反光子与巨光子的结合;离子形态氢元素源于正负偏电荷光子与巨光子的结合,或者核外电子形态氢元素失去核外电子。氢元素的形成是质能转化的第二形态…- 369
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4735.地球相对“脆弱”的区间
4735.地球相对“脆弱”的区间 2023.4.29 地球有两个相对“脆弱”的区间:一个是地壳;一个是深层地震的频发区间,大概位于地下600-700千米左右的位置。 地壳我们比较熟悉了,厚度只有几十千米,地震频发,地质钻探也有十几千米了,属于非金属化合物富集的区间。深层地震频发区间的物质成分我们还一无所知,初步分析可能是第四周期元素形成的P区间,也是非金属矿物相对富集的区间。 金属矿物的延展性和牢…- 115
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4598.地球两个对偶层次差速运动的思考
4598.地球两个对偶层次差速运动的思考 2022.5.2 我们知道地球有一个莫霍不连续面,还有一个古登堡不连续面。前者位于地壳和软流层之间,后者位于下地幔和外地核之间。前者说明地壳下部可能有一个相对致密的壳体部分,后者说明下地幔和外地核之间可能有一个磁悬浮空间,或者气体空间。 据此,结合地球可能存在地日、地月两个磁场和元素形成规律,我认为地球目前可能存在两个相对独立的对偶层次:从大气层到下地幔为…- 836
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