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4399.如果太阳轨道是悬臂形状
4399.如果太阳轨道是悬臂形状 2020.7.23 地球轨道是椭圆形的,地球与太阳之间的距离变化不是很大,对气候和地质变化的影响也不是很大。如果太阳轨道是悬臂形状,太阳与银核之间的距离变化可不是一星半点儿,是以若干万光年计算! 如果银河系只有一个核心,所有二级恒星环绕一个核心运动,轨道变化不会很大,最多类似地球轨道。因为对偶银河系的距离很远,对银河系反物质二级恒星的轨道变化影响很小。 如果银河系…- 4.4k
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4600.核外电子“跃迁”是不可能存在的
4600.核外电子“跃迁”是不可能存在的 2022.5.4 分析原子结构我们就会知道:核外电子构型反映核内质子,或核内质子、中子对的分布。原子结构不变,只会发生离子现象,核外电子构型不会改变,核外电子“跃迁”不过是某些人的幻想。 通过《元素周期表》分析原子结构,离不开元素序号、核外电子构型和原子量的分析,因为元素序号等于核内质子数量,核外电子构型反映核内质子分布,同时反映核内质子、中子对的分布,原…- 1.9k
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4622.不同类型光子的简易判断(修订稿)
4622.不同类型光子的简易判断 2022.7.27 可以轻易遮挡的光子可能是巨光子(六个电子质量);可以在磁场中偏转的光子可能是正负偏电荷光子(三个电子质量);可以穿墙越壁的光子可能是最小光子(两个电子质量);在我们身边产生氢元素的是正光子(四个电子质量);在我们身边产生氧元素的是偏正电荷光子。我不确定伽马射线与无线电信号是否同一种光子。我不相信上述光子是相同的,或者仅仅是波长的不同。- 1.8k
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4665.不同重力环境同位素的梯次形成
4665.不同重力环境同位素的梯次形成 2022.10.31 分析化学元素的内部结构,我们会发现“氚”结构的递增趋势,也就是中子递增趋势。为什么目前已经发现的“人工”核素衰变周期越来越短,除了环境重力差越来越大之外,就是没有发现和尊重“氚”结构的递增趋势。据此,我认为不同化学元素的同位素可能也是形成于同一化学元素形成区间的不同重力环境。 例如:地球发展的目前阶段,“氧16”可能形成于臭氧层附近;“…- 453
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4679.引力的相对性
4679.引力的相对性 2022.11.20 引力源于同电相聚和正负电荷对偶聚集,并且具有相对性。 自由电子的质量是相对稳定的,所以我们才有电子质量。不同化学元素的质量也是相对稳定的,才有不同的原子量。 外太空,或非常接近外太空的环境,只能形成氢元素、氦元素两种化学元素。我们身边的重力环境,可以自然形成的化学元素只要氢元素和氧元素。 不同物质形态一旦形成就有相对的稳定性,但是不会一成不变。地壳深处…- 428
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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…- 458
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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…- 583
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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…- 922
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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…- 530
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4620.流动正负电荷的相对优势可能引发核聚变
4620.流动正负电荷的相对优势可能引发核聚变 2022.7.24 通过质能转化守恒定律分析,我们知道光子聚变为化学元素的关键是正反光子,或自由偏电荷光子与巨光子的同时存在。确切的说,是正物质环境正光子,或者独立偏正电荷光子与巨光子的同时存在;反物质环境反光子,或者独立偏负电荷光子与巨光子的同时存在。其中,巨光子的存在应该具有普遍性,主要是正反光子,或者独立正负偏电荷光子的相对优势。 这里所以强调…- 782
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4614.万年冰洞可能是天然氧吧
4614.万年冰洞可能是天然氧吧 2022.7.18 早就听说山西有个万年冰洞,昨天再次看到了相关视频,确实让人震撼。如果该冰洞确实形成于三百万年以前,保持到现在是不可能的。但是该洞穴如果是天然氧元素发生器,可以在一定范围内持续进行光子到氧元素的核聚变,再保持百万年也未尝不可。 地球上的氧元素目前形成于臭氧层到地壳、海洋的一定深度,万年冰洞属于这个范围。根据质能转化守恒定律,氧元素的形成也要消耗很…- 711
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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、…- 897
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4686.一个伪命题影响几代人
4686.一个伪命题影响几代人 2022.11.29 电子、光子、化学元素的形成都属于核聚变,其中化学元素的形成是光子向化学元素的转化,属于吸热反应,并且局限于氢元素的形成。氢元素向其它化学元素的转化不是吸热反应,也不是放热反应。所以,化学元素之间的核聚变不存在“聚变能”。 分析所有化学元素的内部结构,没有氚、氚结构。所以,氚、氚核聚变是不可能发生的。 分析所有化学元素的内部结构,“氦4”是所有高…- 379
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4630.星球不同层次之间的“润滑剂”
4630.星球不同层次之间的“润滑剂” 2022.8.30 分析《元素周期表》,不同周期的元素很可能是在不同重力条件形成的。例如:第一周期元素是宇宙射线的主要成分,很可能在太空环境形成;第二周期元素在接近第一周期元素的环境形成,很可能是大气层元素;第三周期元素次之,很可能在地壳和软流层形成;第四周期元素很可能在上地幔形成;第五周期元素在下地幔形成;第六周期元素在外地核形成;…- 523
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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。- 3.2k
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4635.正反和正负偏电荷光子的杠杆作用
4635.正反和正负偏电荷光子的杠杆作用 2022.9.21 正反和正负偏电荷光子是光子大家庭中的少数派,因为正反光子源于正负偏电荷光子的存在,而正负偏电荷光子自发的倾向对偶聚集,转化为巨光子。 燃烧现象说明化学元素与光子之间可以相互转化,奠定了质能转化守恒定律。据说质子的质量是电子质量的一千八百三十六倍,解释不了核外电子现象的存在,我调整为质子质量是电子质量的一千八百三十四倍,即质子由一个正反光…- 532
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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…- 919
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4644.阳光的直射斜射解释不了季节温差
4644.阳光的直射斜射解释不了季节温差 2022.10.10 迄今为止,阳光的直射斜射仍然是解释季节温差的权威理论。 设:阳光的密度相对稳定,直射斜射的面积不同,产生温差是可能的,但是不会有季节温差那么大的差别;还有:太空背景温度只有2.74k,说明所有恒星辐射太空的光子密度和太空自然形成的光子密度不会超过2.74k,如何形成地球表面那么大的季节温差?第三:地球大气边缘有一个热层,据说温度高达摄…- 445
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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 &…- 931
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4657.为什么人工核素的“创造”停止了?
4657.为什么人工核素的“创造”停止了? 2022.10.22 分析《元素周期表》,我们就会发现化学元素的形成是有规律可循的:第一周期元素只有两个,却涵盖了质子、中子对的五种形态;以后周期的所有元素都以“氦4”为内核,每增加一个层次增加一个周期,且核外电子构型的变化对称;零族元素是所有周期的最后一个元素,从零族元素的核外电子构型可以计算出每个周期所有元素的核外电子构型;所有化学元素都是在氢元素的…- 417
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4632.核外电子与离子形态的化学元素
4632.核外电子与离子形态的化学元素 2022.9.17 化学元素除了有同位素形态之外,还有核外电子形态与离子形态。内部结构中“氚”架构的多寡,产生不同的同位素形态;核外电子形态是相对稳定的化学元素形态;离子形态是重力环境适宜就可能进一步聚变为相对高端核素的化学元素形态。 宇宙射线中的“氢”、“氦”元素如果是离子形态的&ld…- 513
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4381.金星拥有远古文明的概率为零
4381.金星拥有远古文明的概率为零 2020.5.30 最近,在网上看到金星可能拥有远古文明的说法,似乎有一定的道理,仔细分析却站不住脚。原因如下:首先,太空环境相对稳定,距离太阳越近,太阳宇宙射线的影响越强,金星不可能出现类似地球的环境;其次,金星对偶的太阳层次质量,或偏电荷程度明显超过地球对偶的太阳层次,原始金星的质量超过原始地球的质量,元素重组发生的超新星爆炸强度也会超过地球,产生的放射性…- 3.2k
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4677.星球环绕多核运行方式的思考
4677.星球环绕多核运行方式的思考 2022.11.17 无论太阳系,还是地月系统,都是单核星系,行星和卫星都是环绕一个中心运动,运行方式一目了然。星球环绕多核是如何运行的呢?是环绕单核,还是环绕多核?抑或伴随单核做圆周运动? 核外电子伴随核内质子形成,高端核素都是多核系统,核外电子是伴随运动,还是环绕运行的呢?未见相关介绍。 悬臂现象说明银河系就是多核星系,太阳是环绕单核运行,还是环绕多核运行…- 410
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4601.真实三维图像是核研究的最大缺憾
4601.真实三维图像是核研究的最大缺憾 2022.5.6 我在工厂是木型工,识图是基本功,三维图纸必不可少。可是研究物理化学十几年,至今不知道真实的光子和化学元素长什么样子。 最简单的“核形象”是一个原子核环绕两个核外电子,看样子是“氦4”符号。可真的核外电子是运动的,还是静止的?如果是运动的,核内结构与分子结构何以稳定?如果是静止的,万事万物的运动理论难道是错误的? 还有元素内部的质子、中子对…- 903
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