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关于万有引力和宇宙大爆炸的猜想(第二版)2

  第二节 原子结构
  (本节内容为猜想内容,只为下节内容好理解,剔除本节一些离经叛道的内容,对理解下节内容也没有妨碍)
  既然电子带负电,以太也带负电,电子质量远大于以太,那电子会不会是以太的组合体呢?
  我们知道,质子都带正电,但是当质子间距足够小时它们之间会出现强大的引力(强相互作用力)使它们组成原子核。电子和质子之间本应是引力关系,但当它们间距足够小时就变成了斥力(弱相互作用力)。
  由此,我们可以得到一个结论:电荷之间,同性相斥,异性相吸;但当距离足够小时,异性相斥,同性相吸。换句话说就是:电荷之间存在两个力,一个引力,一个斥力,两个力衰减的速率不一样,两个力的合力在一个平衡点内外是方向相反的。
  以太微粒与以太微粒间是斥力,但当以太受到压力足够大,使它们的间距小于平衡距离后它们之间的作用力会变成引力,使部分以太微粒凝聚成电子,我根据电子电荷和半径写了好几种以太微粒间的引力方程,和斥力方程(库伦力方程)联立后发现平衡距离均等于电子半径。所以不会出现大电子也不会出现小电子,电子的半径只能是平衡距离。我本想写出普适的电荷力方程,可是不知道电子的准确半径,只得作罢。
  至于质子,有两种可能。一种是真的带正电的微粒,还有一种可能是一个以太进不去的区域,这个区域不可压缩但表面是像淤泥一样的结构。
  所有有质量的物体都是由原子组成,原子中原子核带正电,电子带负电,以太也带负电,原子核带的正电=电子带的负电+原子内以太带的负电,如果没有电子,原子半径会增大很多。
  根据上一节的内容我们知道电子半径以外的以太受到电子的电荷力就是斥力了,但是由于刚出平衡点斥力不大,这里以太密度大于周围空间,从电子表面逐渐向外以太会有一个迅速衰减,然后再逐渐增加,最终达到平衡;同理,原子核周围平衡点内以太受原子核斥力作用,会形成一个以太真空区,然后在平衡点附近内侧一点开始向外由低浓度转高浓度再转低浓度,越来越低,最终达到平衡。(本段内容为猜想内容,看不懂不影响理解后面内容)
  大到物体和星球,内部结构类似,只是总体上内部是高浓度以太区,边缘有个平滑的以太高低浓度分界面(光滑的物体表面会形成更光滑的分界面,形成镜面反射)。第一节讲过撞击场形成引力的原理,结合本节内容可得出结论:质量越大,内部以太温度就越低,吸收周围以太动能的能力越强,周围以太温度梯度就越大,产生的引力就越大。同时质量越大,周围以太浓度越大,以太微粒和物体内以太交换动能的数量就越多,在引力场(实为撞击场)内受到的引力就越大。
  第三节 宇宙大爆炸是如何周而复始的运行的
  从前面的天体周围以太微粒撞击平衡的过程中我们会发现一个问题,要实现这个平衡,天体(从微观考虑就是质子)需要不断地吸收太空以太微粒的动能,结果就是太空以太微粒动能会越来越小,天体内以太温度会越来越高,最终,万有引力会越来越小。
  大爆炸猜想说,宇宙始于一个奇点。在我的猜想里宇宙始于一个奇点和比现在宇宙还要大的以太撞击场,奇点由于质量巨大不断吸收着周围以太的动能,这就造成两个结果:以太对奇点的压力越来越小,奇点内部温度越来越高。奇点由紧密靠在一起的质子组成,随着温度的升高质子动能越来越大,奇点体积不断膨胀。当质子间距大于平衡距离,而周围以太的压力不再足以使奇点汇聚于一点时,奇点就爆炸了。奇点中的每个质子都获得了自由,它们在爆炸力的作用下不断高速向四面八方飞驰,冲击着以太微粒,以太平均动能再次增加,万有引力又变大了。每个质子周围都吸附里一圈高密度以太层,质子和周围的高密度以太层总体呈电中性,它们又在万有引力(撞击力)的作用下靠拢形成最初的恒星,电子和中子都是在这个过程中自然形成的(电子可能一直都有,在最初奇点周围,远处是以太微粒,近处是以太微粒和电子的混合物,以太微粒和电子可以在某种条件下自有转化)。在恒星内,原子和化合物产生,核反应和化学反应(主要是核反应)进一步释放能量,以太微粒的平均动能进一步增大,万有引力进一步增大,我们应该就处于这个阶段。随着时间的流逝,宇宙中再也没有可以释放能量的核反应和化学反应,万有引力达到最大值,宇宙在万有引力的作用下开始收缩,经过一个非常漫长的过程,最终,宇宙又回到了最初的奇点和以太撞击场。
  宇宙,分久必合,合久必分!

我们在夜空中看到的星星都是些什么天体?它们距离我们有多远?在观测条件良好的夜空中,我们总是可以看到满天的星星,在我们的看来,似乎整个宇宙都尽收眼底。然而宇宙的浩瀚远超我们的想象,实际上,我们在夜空中看到的星星只是银河系极小的一部分,而在可在星辰大海中捕捉暗物质的猎手来源光明日报在星辰大海中捕捉暗物质的猎手当你仰望夜空感叹星光璀璨,当你置身黑暗敬畏宇宙的浩瀚,有这样一支团队,在遥不可及的这片星辰大海中捕捉一种特殊的猎物暗物质。这种猎物虽然变幻莫新研究当下的气候预测可能并不准确据外媒报道,海洋的生物泵描述了许多海洋过程,从大气中吸收二氧化碳并将其输送到海洋深处并在那里它可以保持隔绝几个世纪。这个海洋泵是大气二氧化碳的强大稳压器是任何全球气候预测的重要组成风格迥异的类地行星表面从烤熟的水星到宜居的地球水星表面地形,由美国NASA的MESSENGER(信使)号相机拍摄生成1。水星地形表面布满撞击坑,地形两极低,赤道地区高。水星被普遍认为是行星碰撞后留下的铁质行星核。金星表面地形2碳地图公益组织发射碳排放卫星监测精度达30米美方航空航天局喷气推进实验室地球科学技术处处长詹姆斯格拉夫(JamesGraf)于2021年4月15日说,该实验室携手亚利桑那大学亚利桑那州立大学加州理工学院共同研发了环球空中天文天和核心舱太空冰箱数据传回常州制造闪耀太空中新网常州5月9日电(姜小莉张翔宇唐娟)5月8日8时至8时30分,医学样本冷藏箱通过了加电测试,下传数据显示冷藏箱工作一切正常。5月8日,常州光电技术研究所从中国航天员数据中心得到如果海水变成淡水,世界将会发生什么?地球上最重要的资源是水资源,淡水仅占地球水资源的很小一部分。地球上的大部分水资源都是咸的和不可食用的海水资源。这时候,有人可能会问,如果我们把所有的海水都变成淡水,这对我们来说不是人类文明是唯一的么,到底有没有史前文明?众所周知,生老病死,王朝兴衰,社会发展,都是具有一定的周期性,那人类的发展是不是也有周期性,在人类文明之前,也存在着不一样的史前文明呢?地球诞生到现在有多少呢?科学家说是有大约45手性法拉第效应突破,多亏了镍制成的螺旋物理学家在FriedrichAlexanderUniversittErlangenNrnberg(FAU)首次能够证明一个长期预测但尚未证实的基本效应。在法拉第手性各向异性中,光波研究蝙蝠天生具备惊人时间超感官,以时间为单位绘制地图据外媒报道,来自特拉维夫大学的一项新研究首次揭示,蝙蝠从出生起就知道声音的速度。为了证明这一点,研究人员从蝙蝠出生起就把它们放在一个富含氦气的环境中,在这个环境中音速高于正常速度。关于时间与宇宙的哲学思考没有思索,思维就不能延伸没有思考,知识就不能进步。哲学无边界,知识无止境!哲学思考1过去现在未来哪个时间长?过去现在未来都是对时间的描述,它们之间存在什么联系?如果进行比较,哪个时
ampampquot弃约ampampquot达尔文港,澳大利亚要付出什么代价?这是商业协议,不像撕毁(一带一路倡议)谅解备忘录那么简单。要付出经济代价。澳媒5月3日传出消息,澳国防部长透露,该部门已经开始重新审查中国的岚桥集团(Landbridge)租借澳达研究人员将量子超流体湍流中的涡流运动可视化诺贝尔物理学奖获得者理查德费曼曾将湍流描述为经典物理学中最重要的未解决的问题。理解像水和空气这样经典流体中的湍流是困难的,部分原因是识别这些流体中漩涡的挑战。定位涡管并跟踪它们的运顶格罚款!学而思网校官方旗舰店销售的多款培训课程打出价格799。00,促销价20。00的促销活动,但价格799。00在促销活动前未实际成交过。因价格违法虚假宣传等行为,跟谁学学而思新东方在线蝙蝠感知技术可利用声音生成图像据外媒报道,科学家们已经找到了一种方法,使智能手机和笔记本电脑等日常物品具有类似于蝙蝠对周围环境的感知能力。这项技术的核心是一种复杂的机器学习算法,它利用反射回声来生成图像,类似于我们可以把所有数据存储到DNA上吗?据国外媒体报道,在近期的一项新研究中,美国麻省理工学院的科学家开发了一种标记和检索DNA数据文件的技术,这或许能让DNA数据存储成为可能。此时此刻,地球上大约有10万亿吉字节(GB数据安全如何落到实处专家详解数据安全法近日举行的十三届全国人大常委会第二十九次会议通过了中华人民共和国数据安全法,这是我国第一部有关数据安全的专门法律,也是国家安全领域的一部重要法律,将于2021年9月1日起施行。为何5G大数据人工智能,看看现代交通的创新元素推动交通运输行业高质量发展,离不开科技创新的战略支撑和科研攻关的持续推进。近些年来,5G大数据人工智能等新兴科技与交通运输行业不断碰撞出新的火花,在基础设施交通装备运输服务等方面不海洋里捞出塑料吞噬者研究人员正在做实验。中国科学院海洋研究所供图为减少不可降解塑料的增量,越来越多的国家开始采取禁塑令等措施。但全球每年仍有约1。5亿吨塑料垃圾进入陆地和海洋环境。如何帮助地球消化海量新型的粒子加速器可一毫米内几乎达到光速今天世界上的粒子加速器无一例外是庞大的项目,可能有数公里长,因此等离子体加速器被认为是未来的一项有前途的技术,这是因为等离子体加速器比今天的加速器要紧凑得多。一个国际研究小组现在已石墨烯热热在今天,更要关注未来作为目前世界上已知最薄最强导电导热性能最高的一种新型纳米材料,石墨烯的发展前景被众多科学家所看好,石墨烯也因此被称为黑金。正如诺贝尔物理学奖得主弗兰克维尔泽克所说,石墨烯可能是唯一科学家开发出强大的新型水下粘合剂据外媒报道,受藤壶和贻贝分泌的粘性物质启发,塔夫茨大学的工程师们已经开发出了一种新型的胶水。他们在先进科学杂志上报告了这项研究成果。从蚕的纤维丝蛋白开始,他们能够复制藤壶和贻贝胶水