3598.核外電子共軛與正負電荷的星際平衡
2015.12.5
我是在分析原子結(jié)構(gòu)時發(fā)現(xiàn)核外電子與核內(nèi)質(zhì)子的內(nèi)在聯(lián)系,進而發(fā)現(xiàn)正負電荷對偶聚集的客觀規(guī)律。
離子現(xiàn)象可能產(chǎn)生偏電荷現(xiàn)象,正物質(zhì)偏向正電荷,反物質(zhì)偏向負電荷,形成規(guī)模之后就會產(chǎn)生相反電荷的對偶聚集,星系就是這樣產(chǎn)生的。
我原來關(guān)注星球內(nèi)部的熱核聚變區(qū)域,以為偏電荷現(xiàn)象集中于此,可高溫無磁,大量正負電荷的匯聚和偏電荷光子的匯聚可能淹沒一切偏電荷現(xiàn)象,我開始把目光轉(zhuǎn)向星球內(nèi)部的相對固態(tài)區(qū)域,或冷核聚變區(qū)域。星球內(nèi)部冷熱核聚變區(qū)域的對偶存在是如何形成的,我還不是十分清楚,核聚變是大量光子轉(zhuǎn)化為化學元素的過程,必定是吸熱反應,熱核聚變轉(zhuǎn)化為冷核聚變,或原子分解重組轉(zhuǎn)化為再次凝固,形成相對穩(wěn)定的物質(zhì)形態(tài),應該是必然的發(fā)展趨勢。冷卻過程中必定產(chǎn)生核外電子共軛,沒有核外電子共軛化學元素就是一盤散沙。任何超出原子級別的固態(tài)物質(zhì)都存在核外電子共軛,核外電子共軛可能帶來物質(zhì)的偏電荷現(xiàn)象。
星球的初始層次是對偶主星的某一對偶層次形成的,關(guān)系一旦確定就不會改變,伴隨主星的對偶層次一起成長。伴隨星球內(nèi)部新對偶層次出現(xiàn)的是新的相反電荷、相反偏電荷物質(zhì)的對偶聚集,達到一定程度轉(zhuǎn)化為屬于自己的衛(wèi)星。所以,星系是正反物質(zhì)星球?qū)ε夹纬傻。正物質(zhì)星球聚集正電荷,反物質(zhì)星球聚集負電荷,通過交流正負電荷實現(xiàn)共同成長。
傳統(tǒng)物理學認為磁場交流光子,光子傳遞吸引力和電磁作用力,可星球的兩極是星球相對寒冷的地方,而光子聚集產(chǎn)生高溫,光子運動是很容易發(fā)現(xiàn)的,形成磁場的物質(zhì)很可能是單電荷,單電荷的相對聚集、對偶循環(huán)和交流形成星際磁場和其他磁場。
磁場還有聚集相同電荷的作用,電流不會憑空產(chǎn)生。
單個原子的正負電荷平衡通過核外電子實現(xiàn),龐大星球某個層次的正負電荷平衡只能通過相反電荷、相反物質(zhì)的對偶聚集平衡,這是星系形成的物理原因。對比宇宙形成無中生有的爆炸說,您傾向哪一種認識呢?