4484.核外電子與星系的形成
2021.6.14
迄今為止,人類還無法深入原子內(nèi)部考察原子結(jié)構(gòu),唯一可以確認的是原子外部有一層電子云,稱為核外電子。核外電子的數(shù)量與核內(nèi)質(zhì)子的數(shù)量相同,核外電子構(gòu)型反映核內(nèi)質(zhì)子的分布,亦即核內(nèi)質(zhì)子、中子對的分布,因為中子依附質(zhì)子形成和存在。
核外電子的存在源于核內(nèi)質(zhì)子的偏電荷現(xiàn)象:正質(zhì)子存在一個正電子量的正電荷;反質(zhì)子存在一個負電子量的負電荷。我認為質(zhì)子存在偏電荷現(xiàn)象的原因在于形成質(zhì)子的光子存在偏電荷現(xiàn)象:偏正電荷光子由兩個正電子、一個負電子聚變形成;偏負電荷光子由兩個負電子、一個正電子聚變形成;正負偏電荷光子對偶聚集聚變?yōu)榫薰庾;偏正電荷光子擁有核外負電子成為正光子;偏負電荷光子擁有核外正電子成為反光子。一個正光子與305個巨光子聚變?yōu)檎|(zhì)子;一個反光子與305個巨光子聚變?yōu)榉促|(zhì)子;306個巨光子依附質(zhì)子聚變?yōu)橹凶。質(zhì)子與中子有五種結(jié)合形態(tài),構(gòu)成《元素周期表》第一周期元素的五種形態(tài)。光合作用的實質(zhì)是光子轉(zhuǎn)化為原子的過程,燃燒現(xiàn)象的實質(zhì)是原子裂變?yōu)楣庾拥倪^程。物質(zhì)形態(tài)變化,質(zhì)量不變,蘊藏的能量不變,是為質(zhì)能守恒定律。
傳統(tǒng)物理學(xué)認為星系的形成源于萬有引力,產(chǎn)生“擒獲說”。自由電子很多,核外電子為什么不會因此增加一個?那么多流星,為什么沒有轉(zhuǎn)化為行星,或者小行星帶?太陽系的八大行星為什么沒有被太陽吞噬,而是成為行星?“擒獲說”顯然缺乏說服力。
通過核外電子與核內(nèi)質(zhì)子偏電荷的對偶關(guān)系,我們可以總結(jié)出正負電荷對偶聚集的客觀規(guī)律,光子的形成也是基于這種對偶關(guān)系,差別是均衡對偶與偏電荷對偶,最終達到均衡對偶。由此,雙子星系的形成也是客觀規(guī)律使然。
銀河系有兩個懸臂,我懷疑銀河系也是雙子星系,核心是兩顆黑洞形式的正物質(zhì)恒星,對偶產(chǎn)生的二級恒星系統(tǒng)分別形成兩個懸臂。
星系的形成源于核力,教科書解釋核力是一種遠吸、近斥作用力,所以系統(tǒng)內(nèi)星球不會相互吞噬,而是有序運動。
核力的形成源于正負電荷的相互關(guān)系:同電相聚、對偶聚集,而不是相互湮滅。所謂湮滅,不過是從相對獨立的電子形式轉(zhuǎn)化為對偶聚集的光子形式。
擁有核外電子的原子是電中性形態(tài),分子形態(tài)和離子形態(tài)的原子由于部分核外電子缺失呈現(xiàn)偏電荷形態(tài)。星球一般呈現(xiàn)偏電荷形態(tài),不同偏電荷形態(tài)的星球?qū)ε季奂M成星系。
分析系統(tǒng)內(nèi)星球的對偶關(guān)系,我們可以發(fā)現(xiàn)相對獨立的磁場:太陽系八大行星和兩個小行星帶與太陽組成共同磁場,它們的衛(wèi)星則與各自的主星組成共同磁場。不是太陽的磁場強度不夠,而是形成的對偶關(guān)系不同。
不同的核內(nèi)質(zhì)子對偶形成核外電子,與核外電子形成獨立磁場的只有對偶質(zhì)子,而不是整個原子。與八大行星組成相對獨立磁場的是組成太陽的不同層次,而不是整個太陽。初始太陽可能只有五個對偶層次:初始層次與銀核之一黑洞的某個層次的一部分對偶形成,組成共同磁場,其余四個相對獨立的層次對偶形成太陽系的四顆巨行星,組成四個相對獨立的磁場。以后伴隨太陽新的對偶層次的出現(xiàn),依次產(chǎn)生四顆類地行星和兩個小行星帶。地球伴隨太陽的倒數(shù)第三對偶層次形成,月球伴隨地核形成。地球與太陽存在依附關(guān)系,月球只與地核存在依附關(guān)系。所以,星際關(guān)系不是星球關(guān)系,而是對偶層次關(guān)系;不是依據(jù)萬有引力形成,而是依據(jù)正負電荷對偶聚集客觀規(guī)律形成。影響地球表面物質(zhì)運動的主要是地日磁場,而不是地月磁場。影響潮汐現(xiàn)象的不僅是吸引力,還有排斥力。