4617.固化偏電荷與流動正負電荷
2022.7.21
固化在光子和原子中的偏電荷現(xiàn)象是固化偏電荷,以自由電子形態(tài)存在的正負電荷是流動正負電荷。因此,離子和分子形態(tài)化學(xué)元素體現(xiàn)的偏電荷現(xiàn)象是虛擬偏電荷現(xiàn)象;同電相聚客觀規(guī)律聚集的正負電子是流動正負電荷。星際對偶層次和星際磁場的形成主要依靠虛擬偏電荷現(xiàn)象,而星際物質(zhì)能量交流的只能是流動正負電荷。所以,正物質(zhì)星球有補充負電荷的需求,反物質(zhì)星球有補充正電荷的需求,形成對偶層次正負電荷的交流和共同磁場。
由于不同星球?qū)ε紝哟蔚拿芏炔煌,虛擬偏電荷的程度也不相同。例如:月球?qū)ε纪獾睾诵纬,主要由第一到第五周期元素組成;外地核則由第六周期元素組成,物質(zhì)密度明顯不同,同樣體積的物質(zhì)后者的虛擬偏電荷現(xiàn)象高于前者。
由于正物質(zhì)的形成需要較多的正電子,反物質(zhì)的形成需要較多的負電子,而星際正負電荷的交流可能是等量交流,正物質(zhì)星球可能出現(xiàn)正電子的相對匱乏,反物質(zhì)星球出現(xiàn)負電子的相對匱乏,但是總體上看正物質(zhì)星球還是偏帶正電荷,反物質(zhì)星球還是偏帶負電荷,因為虛擬偏電荷的總量大于流動正負電荷。
流動正負電荷的相對匱乏可能形成能量堆積,也就是磁場溫差,包括緯度溫差、深度溫差、高度溫差。而光子在強磁場中可能裂變?yōu)檎撾娮,補充流動正負電荷的不足。大自然是如何實現(xiàn)正負電荷的相對均衡,星球環(huán)境的相對穩(wěn)定,我們還不清楚。所謂弱作用力的實質(zhì),其實是不穩(wěn)定中子裂變?yōu)橘|(zhì)子的過程,釋放的不是一個電子,而是組成一個偏電荷光子的正負電子。