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上節:氫原子內部隱藏的宇宙終極運行法則第二章:科學大解密1.0 原子的引力與斥力是怎么產生的仍以氫原子為例 ,接下來我們再看一下這張氫原子結構圖(1-8)如上圖所示,圖A展示的是氫原子內部結構,線條代表的是暗物質粒子在氫原子內部的運動軌跡。現在我們將這些線條進一步的細化和簡化后變成(圖B)的樣子,就會發現,它和磁鐵的磁力線非常的相似,不過不是相似,而是完全一致,而且所有暗物質粒子的運動路線即不是直線,也不是弧線,而是呈現一種和DAN一樣的螺旋結構(如圖C所示)。不僅如此,如果將氫原子的中心區域看作是一根‘鐵棒’,圍繞的線條看作‘導線’,這和電磁鐵產生磁性的原理是不是完全相同。剛剛我們以氫原子為例講解了原子產生引力和斥力的基本原理。但是大家知道,氫原子與其他原子不同,具有整體自旋的特性,而且氫原子的引力和斥力確實和磁鐵一樣具有明確的方向性,而除氫原子以外的其他原子在這兩方面的特性并不明顯。我們又知道所有的原子都是以氫原子為基礎聚合反應的產物。那為什么在自旋特性和斥力與引力方面會存在這么大的差別呢?接下來我們就以‘氦原子’和‘碳原子’為例做一個詳細的講解。如圖(1-9)所示圖(1-9)由于氫原子與磁鐵很相似,所以為了讓大家更直觀的了解聚合反應以后的變化,現在大家把氫原子看成一個條形磁鐵。我們都知道,氦原子是由兩個氫原子發生聚合反應的產物,所以氦的原子核有兩個質子。我們還知道,氦這種原子很不合群,獨來獨往,即不和同類產生化合反應,也不和其他原子產生化合反應(至于化合反應的實質后面再講)。兩個本性活潑且呈整體自旋的氫原子聚合后,為什么會產生如此大的變化?這是因為兩個氫原子發生了‘逆向聚合’(如上圖‘氦’所示)。用生活中的一個例子作個比喻會更清楚。拿兩根磁棒,把他們的NS極倒過來綁在一起,然后再拿其他的磁棒靠近‘這兩根磁棒的合成體’,你會發現一個現象:他對其他磁棒的NS極都具有排斥性,拒絕其他一切磁鐵的靠近。連靠近都非常困難,怎么與其他原子發生反應。這就是‘氦’對外表現為惰性并失去整體自旋特性的原因。接下來再看一下碳原子的形成過程。我們都知道,碳原子有6個質子,所以碳原子應該是6個氫原子聚合的結果。但是,實際經驗告訴我們,碳與其他原子產生化合反應時,最多能生成4條化合鍵(如上圖‘碳’所示),這說明碳這種原子在聚合反應發生時,僅生成了4對NS極,那么那兩條去哪了呢?答案是發生了疊加現象,怎么疊加的呢?從碳極易與其他原子發生化合反應且與其他原子的化合反應中多以3條化合鍵出現,以及另一條化合鍵多與輕質原子發生化合(重原子它吸不住),這一系列特性,我們可以斷定:有一條與其中一條發生了‘正向疊加’,另一條與其中的一條呈‘一定夾角錯位逆向靠攏狀態’。所以第四條才會表現出較弱的化合能力。接下來我們再看一下,這個由眾多氫原子‘疊加’后生成的碳原子圖。像什么?是不是和‘雪花’很像。雪花是水份子冷凝后疊加的產物,水份子是氫原子和氧原子聚合的產物,氧原子是氫原子聚合的產物,所以‘氫原子’作為我們這個顯形世界最基本的原材料,聚合后生成的一切物質都是氫的‘同構異形體’。那為什么雪花的形狀更接近‘氫原子的構造呢?因為雪花是H2O,本身就由兩個H原子組成,而O原子,從其化合價數最大為2,就可以推斷出:O原子是H原子多條’正向疊加‘的結果,這也正是O原子極易與其他原子發生化合反應最根本的原因。由于是多條正向疊加,所以整體上仍呈現H原子的結構造形,所以生成的化合物H2O,只是H原子構型的放大品,所以仍呈現出H原子的結構形態。即,單一結構型態的疊加會更接近其‘母體’的結構型態。接下來回答一下,為什么除氫以外的原子都不具有整體的自旋特性?原因很簡單:聚合后生成的新原子,由一條轉動軸變成了多條轉動軸,這些轉動軸雖然軸心位置基本一致,但‘轉動軸’朝向不同的方位,所以就無法再表現出整體性的自旋特征了。現代科學將這種現象稱之為‘原子自旋的內稟性’,這個內稟性的原子自旋特性,到底是個什么狀態。下面就用一張圖(1-10)來表示。圖(1-10)備注:如上圖所示,碳原子中的‘紅色’代表兩個原子的‘正向疊加’,核心處的橙色圓點代表著碳原子的‘第四條化合鍵’(這條鍵可能存在一定程度的逆向疊加)。通過這張圖再來理解碳原子‘自轉的內稟性’是不是就一目了然了。如果還是不清楚,那再舉一個例子,原子的自轉就像從太空中看地球上‘多個龍卷風’的效果是一樣的。只不過原子內的這些龍卷風能穿透地心直達地球的另一面。現在再回到當初的問題,原子的引力和斥力是怎么產生的。是原子內的暗物質粒子,在流動的過程中,對闖入其流動區域內的其他粒子產生的一種沿其既定運動方向的‘沖擊力’。當處于暗物質粒子由外向內的運動區域時,這種沖擊力就體現為‘引力’,當處于暗物質粒子由內向外的運動區域時,這種沖擊力就體現為‘斥力’。2.0化合反應是怎么發生的現代科學對化合反應的描述極其復雜,認為主要是原子存在不穩定的核外電子,核外電子的得失,是化合反應的本質。接下來,我們從另一種角度來了解一下化合反應的本質。在了解這一本質之前,先讓我們來回憶一下前面講過的內容:氫原子一端有‘引力’,另一端有‘斥力’。這和磁鐵的特性是不是完全相同。那接下來,我們再把氫原子看作是一個小磁鐵,一端是‘N極’,另一端是‘S極’。由氫原子生成的其他原子看成一個‘多磁鐵多方向的疊加體’。如圖(1-11)所示圖(1-11)其實上面這張圖已經將氫氣和水的生成原理表述的清楚了。當兩個‘單磁道’原子相遇時,根據同極相斥異極相吸的原理,兩個原子要想出現鏈接,只能是‘首(N極)與另一個原子的尾(S極)相連’的形式,所以氫氣多以雙原子的組合出現。那么像氧(圖中為紅色)這樣的原子,理論上應該是8通道的存在,為什么也會以雙原子的形式出現呢?這一點從氧原子極易與別的原子發生反應的特性就可以推斷出‘氧原子’是4通道‘正向疊加’形成了兩通道的結果(上圖中氧原子用紅色表示,代表的是‘多通道疊加’的視覺效,所以對其他原子的磁性(即吸引力)就會更大,也就更容易與其他原子產生‘化合反應’(簡單一點講就是,它的吸引力太大,一旦有其他原子出現在它的勢力范圍就會很容易被它吸住。3.0電子的本質及鬼魅行蹤之迷前面我們講到,在原子內部,由于粒子的流動,形成了一個‘8’字形的路徑,這條路徑是不是與我們教科書中講的‘電子軌道’很像,不錯,這就是我們的教科書中提到的‘電子軌道’。如果是電子軌道,那電子又去了哪里,為什么兩者的軌道會完全重合?是不是電子就是前面提到的‘暗物質顆粒’呢?這里可以肯定的回答,電子不是暗物質粒子。既然不是,那原子空間內看到的‘電子’又是什么呢?是原子內的暗物質粒子在高速流動的過程中,因相互碰撞產生的一種撞擊現象。即然粒子在原子內都是‘同向流動’怎么可能會發生碰撞呢?第一個原因,是因為,這些粒子在中心區產生了交錯聚集現象;第二個原因是,原子內的‘粒子流’并非一直勻速運動,而是存在加速區和減速區,這種速度的變化,造成了粒子的疏密不均,所以如果這種暗物質流有亮度的話,這時對外就會表現出一種忽明忽暗且時大時小的變化現象;第三個是,左側區域的粒子在流經原子核區域時,發生了‘軌道’由左側向右側的躍遷。所以,電子的行蹤為什么毫無規律,突然出現又突然消失。是因為,粒子間的碰撞行為是隨機和無序的,所以,碰撞產生的現象自然就會呈現出隨機和無序的狀態。電子的產生如果用我們生活中的例子來比喻,就像是兩個石塊迎頭相撞產生的火花。這說明了什么?說明了‘我們本書中所涉及到的暗物質顆粒并不是宇宙的最小顆粒,在這個顆粒的內部可能還存在更小的眾多其他顆粒,否則,碰撞行為就不會引發這種‘火花’現象。4.0重力的產生現代科學體系,將我們這個顯形世界存在的原因歸結為四大作用力的結果,即強相互作用力、弱相互作用力、電磁力、萬有引力(即重力)。通過前面的分析,我們已經清楚,所謂的強相互作用力和弱相互作用力并不存在,這兩種力都是‘暗物質粒子在運動過程中對原子核形成的壓力’,那電磁力、萬有引力(即重力)又是怎么產生的呢?是不是也是‘暗物質粒子流動’的結果呢?如果是,那四大作用力就可以被統一在一起了。接下來讓我們先來分析‘重力’是如何產生的。我們將圖(1-5)的左半部分單獨提取出來,并且將紅色顆粒換成‘地球’,結果如下圖(1-12)所示。圖(1-12)通過前面的分析,當大家看到這張圖,我想應該已經明白了,重力是如何產生的。如上圖所示,當這顆藍色粒子由地球表面向上運動時,就會因撞擊作用對其上部的粒子產生向上的推力,這個推力因分解現象,在其上部就會呈一種扇形存在;在這顆粒子的下部,由于運動產生了位移,在這顆粒子經過的路線上就會持續不斷的產生‘粒子空白區(即粒子負壓區)’,在這個空白區周圍的其它粒子,在相互間斥力的作用下,會迅速向這個‘負壓區’移動來填補這個區域,這個區域的粒子移動后又會產生新的‘負壓區’,新產生的粒子負壓區又會引發其周圍的粒子產生移動,從而產生‘連鎖反應’形成周圍粒子的大面積定向移動。這里還需要說明的,這時的粒子流動為什么會引發上部粒子向下的移動,而不是平行區粒子的移動呢?原因在于,藍色粒子向上運動時,因力的分解現象對其上部的粒子呈現出扇形壓縮現象,這個壓力會傳遞給其周圍的所有粒子,當扇形區域的壓力傳遞到扇形的下方區域時,其下方區域由于粒子的流動產生了粒子的空白區域(即壓力為0的區域),這時壓力的釋放方向自然就會指向最初形成的‘粒子空白區域’,并產生向空白區域的運動。講到這里,大家會產生一個疑問,這個由地球表面向上運動的粒子來自哪里?來自地球的內部。眾所周知,原子具有衰變的特性,也就是說原子從產生的那一刻起,就會不斷的有暗物質顆粒脫離原子內空間高速飛出,而地球就是一個由不斷衰變的原子組成的集合體,所以地球就像一個大大的原子一樣,無時無刻都有大量的暗物質粒子從其內部高速飛出。正是這些高速飛出的暗物質顆粒引發了重力的產生。所以,重力是什么?‘重力’是原子內空間的暗物質顆粒脫離原子后經由地球表面飛向宇宙空間的過程中,擾動地球周圍的粒子在向地球表面方向加速運動的過程中,對地球表面的物體形成的沖擊力,或稱之為壓力。即然,在這一過程中即有粒子向上運動,又有粒子向下運動,為什么我們沒有被向上的沖擊力沖上天,而是被向下的沖擊力給壓在了地球的表面呢?這主要有三個方面的原因造成。第一個原因,向上運動的粒子遠遠少于向下運動的粒子數量,有時一顆粒子的向上運動,就會引發億萬顆粒子產生向下運動的趨勢,所以產生的運動勢能相差太大。第二個原因,向上運動的粒子,由于受到其上部粒子的阻礙,一直處于減速的狀態,而向下運動的粒子在向‘粒子空白區域’運動的過程中一直處于加速的狀態(這就是為什么存在重力加速度且指向地球表面的原因),兩個方向的力相抵后,地球表面的物體受到的合力指向地表,所以,處于地球表面的物體不會浮起來,而是被壓向地面。通過上面的分析,我們又弄清楚了一個問題,重力也并非是由地球的吸引產生的,也同樣是由暗物質粒子流動產生的壓力(或稱之為沖擊力),那既然重力并非是地球吸引的結果,那所謂的‘萬有引力’是不是也就不存在!即然萬有引力也不存在,那星球與星球之間是通過什么樣的作用形式產生相互作用的呢?又是如何被束縛在固定軌道的呢?對于這方面的內容,在后期‘宇宙篇——宇宙的產生與演化’中再作專門探討,這里暫不作解釋。那電磁力又是怎么產生的呢?5.0磁場的本質為了說明磁場的生成機制,我們先做一個試驗:在一個風洞中放置一些微型風扇,如圖(1-13)所示圖(1-13)如上圖所示:這些微型風扇雜亂無章的排列在風洞之中,風扇上下兩端的細線代表風扇的旋轉軸,表示風扇在外力的作用下可以進行360度自由轉動,風扇的不同顏色表示風扇的風力方向各不相同。當給所有的風扇通電后,由于各個微型風扇處于風向雜亂無章的狀態,所以也就無法驅動風洞內的氣流做定向流動,此時在風洞的兩端感覺不到風力的明顯存在,也不會形成定向流動的空氣和對外的風力。接下來我們在風洞的左側放置一個超大功率的鼓風機,如圖(1-14)所示:圖(1-14)安裝好以后,打開鼓風機。此時在風洞的右側能明顯感覺到一股強勁的吹力。然后,再撤掉左側的超大功率鼓風機,如圖(1-15)所示:圖(1-15)此時,在風洞的右側,雖然風力有所變化,但仍然能明顯感覺到一股吹力的存在,同時在風洞的左側也明顯能感覺到一股吸力。這是因為,在沒有外力的作用之前,風洞中的風扇雖然處于不停轉動的狀態,但是,由于風向各異,無法形成氣流的定向流動。當在左側加入鼓風機后,在鼓風機強大的氣流驅動下,方向各異的風扇,旋轉方向被強行統一到了一個方向,并產生定向氣流。當再次撤掉左側的鼓風機后,由于風洞內的各個風扇仍處于不停的旋轉狀態,在即定氣流的作用下,仍然會維持同向旋轉狀態,所以在風洞的右側仍會有氣流流出,在風洞的左側仍會有氣流流入。這個定向氣流在風洞的左側會表現為一種‘吸力’,而在風洞的右側則表現為一種‘斥力’。下面我們再以上述風洞為背景,來了解一下‘永磁鐵’的生產過程,看看這兩者存在什么相同之處。永磁鐵,在生產出來之前,并不具有磁性,但是,我們知道,所有的物質都是由原子組成的,原子天生自帶‘自旋’的特性,且自旋方向各異(猶如風洞中風向各異的風扇)。要讓生產出來的磁鐵產生磁性,必須經過一個叫作‘充磁’的環節。就是將還沒有磁性的’磁坯‘放入強磁場或讓強電流流過磁性材料(猶如在風洞口加入鼓風機),然后撤掉外部磁場或強電流后,磁性材料仍表現出永久強磁性。這一過程與我們的風洞試驗是不是很像。也許有的讀者會說,風洞試驗中,是風的流動產生了空氣的流動,空氣的流動在風洞的左右兩側產生了‘引力’和‘斥力’。那磁鐵的‘引力’和‘斥力’又是怎么產生的呢?現代科學將磁鐵產生‘引力’和‘斥力’的原因歸結為‘磁場’,那磁場是什么?目前沒有一個合理的解釋。接下來讓我們來一次時間旅行,回到幾百年前的古代,一個尚不了解空氣為何物的年代,我們再來看一下上面的這個風洞試驗,你會怎么理解這個試驗,你也一定會認為這是一種看不見的‘風場’產生的效應。當然,現在我們清楚,空氣是由不同的氣體分子這種顆粒物質組成的,正是這些呈粒子狀的氣體分子在‘風扇的擾動下’產生了定向流動,才會在風洞的兩端產生了‘引力’和‘斥力’。繼續按照這種思路理解下去,磁場就應該是一種暗物質粒子流動產生的。這就是磁場的全部嗎?不僅這些,這還和我們感知世界的方式有關,在磁性材料轉變為‘磁鐵’的過程中,還存在一個粒子加速的問題。由于其原理與電的產生原理相近,所以深層次的解讀將會在‘電’的產生原理分析中再行講述。下面,讓我們來對磁場做一個總結。‘磁場’,也是暗物質粒子在原子周圍呈渦旋狀定向流動所產生的暗物質流體。四大基本力的總結:強相互作用力與弱相互作用力,是暗物質粒子呈‘8字型’,由原子核外空間向原子核心流動時,因存在交叉撞擊現象導致暗物質粒子的堆積同時對原子核產生的壓力。重力(即引力),是‘原子內空間的暗物質顆粒’脫離原子(即原子衰變)后經由地球表面飛向宇宙空間的過程中,擾動地球周圍的暗物質粒子向地球表面方向做加速運動的過程中,對地球表面的物體形成的沖擊力,或稱之為壓力。電磁力,是原子周圍的暗物質粒子,在進行定向移動過程中,對闖入其運動范圍的其他粒子,產生的沖擊力。電磁力同樣是暗物質粒子流動的結果。(持續更新中,請添加關注以便了解全部內容)下一節導讀:電的本質:‘橫波’被‘縱向’加速后形成的‘集束縱波’

戰國時期,有這樣一個人奇人,弟子們個個文韜武略,無不精通。而他本人也被后世歌頌稱贊,認為他計謀過人,智慧是后人所不能及的。這個人就是鬼谷子,而他流傳下來的六句口訣,也被人奉做金尊玉律,甚至有人說,牢記了這六句口訣,能讓你識破天下人,經典實用。 打開連尚頭條,看更多新鮮猛料 第一句:“樂以驗其僻”,這句話意思就是和一個人相處時,要先了解這個人的嗜好。然后用他特殊的嗜好來接近他,更有助于拉近兩個人之間的關系。而對方就會在你面前展現出最完整真實的一面來。而沒有面具的人,再去了解的時候,就會很安心的再去交往。然后再去驗證此人品性如何,是否值得深交。 第二句:“喜以驗其守”,這個主要是針對對方的品行。用對方喜歡的東西去誘惑他,看他能不能堅定自己的立場,守住自己的本心。如果可以的話,證明這個人品行端正,是個正派人物,如果見利忘義,足以證明他是個不折不扣的小人,并不值得耗費心神與之相處。 第三句:“怒以驗其節”,我們普遍認為,人在發怒時的智商為零。所以做出來的事即使再不理智,也能真正反映他的內心,從而被人所指點和詬病。如果想要成功的話,還是要守住自己的本心,或者喜怒哀樂并不能輕易顯示出來,否則容易被人利用,也不能不顯示出來,太高深莫測也不容易成事。 第四句:“苦以驗其志”,在《生于憂患死于安樂》一文中曾經提到過這種思想,在艱苦的環境中,更能磨煉一個人的心智,也最容易摧毀一個人的底線。所以如果在艱苦的環境中,依舊意志堅定,那他的心志一定很令人敬佩,自然相較于養尊處優的人來說,有更強的意志力去面對失敗和痛苦,不會一蹶不振,也不會半途而廢。 第五句:“懼以驗其持”,這句話是驗證朋友的,人常說患難與共,同富貴容易,共患難難,所以當你遭受某些挫折,落魄甚至窮困潦倒時。如果朋友依舊不離不棄,可以算作莫逆之交,以后的生活可以相互扶持,如果早早舍棄你的話,這種朋友不交也罷,更不用再去耗費心神為他做事。 第六句:“哀以驗其人”一個人的性格是否堅韌,就看他痛苦失意時是如何表現的,是從此一蹶不振,自甘墮落,摔倒了就找個地方趴著,還是咬咬牙爬起來,重振旗鼓不懼失敗。當然,還是希望大家都能樂觀地面對生活中的痛苦,即使不知道未來的結果如何,但至少我們曾經付出過努力,也不會留有遺憾。

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