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(第三章 原子如何构成分子与各种能量活动)接上页博讯www.peacehall.com

     
     磁力是建立在弦基础上,是建立在体积光子基础上;万有引力是建立在质量光子基础上。磁力、万有引力都是建立在光子基础上,这样磁力的力量大小、递减速度与万有引力的力量大小、递减速度是相同的。
     
   3.2.2:粒子具有磁力
     
     粒子是由一些弦所组成的球面(环的平方)。这些弦在组成了一个球面(环的平方)时,像地球仪上的经度一样,它们的方向是相同的,展现出磁力。球面(环的平方)内包含着一个小空间、小体积,也是由“弦”构成的。构成粒子的弦展现出磁力,在磁力的作用下,构成小空间的弦,这时也朝着同一方向排列,也展现出磁力。这样粒子所展现出来的磁力还是很大的,比粒子展现出来的万有引力要大的多。粒子具有磁力、磁距,在对撞机内,在磁场磁力的作用下,单独的中子、质子、电子等粒子可以高速运动。
     
     在同一原子内的原子核外,具有一些电子,电子是由一条、一条具有磁力的弦构成的。在磁力的作用下,在同一原子内,电子都尽可能保持同一方向,也就是构成它们的弦都尽可能保持同一方向,如同在地球上的人都是头在上、脚在下一样。在同一原子内的原子核外,借着电子相互之间的电排斥力,电子(电子云)都分别朝着不同的方向,构成电子的弦也都分别朝着不同的方面,如同在地球上,南极的人和北极的人都分别朝着不同的方向一样。由于在原子内,电子(电子云)都分别朝着不同的方向,构成电子的弦也都分别朝着不同的方面,弦所具有的磁力,方向相同相吸,方向相反相斥,相吸与相斥的力综合在一起相互抵消,原子不展现出磁力,自然由原子构成的分子、颗粒、物体等也不展现出磁力。在对撞机内,原子、分子、颗粒、物体等不会被磁场磁力吸引着高速运动。
     
     一些弦可以组成一个“环的平方”(球面),这些弦的方向可以是相同的。一些同心的“环的平方”(球面),像一个一个洋葱叶,由小到大的可以组成一个球体。组成这种球体的弦,方向可以是相同的,可以展现出磁力。宇宙空间不会是这样的球体,因为这种球体是有限有边的、是有中心点的,而宇宙空间是有限无边的、是没有中心点的,是“环的立方”。“环的平方”(球面)在组成“环的立方”时,弦的方向应当是各个方向的。弦所具有的磁力,方向相同的相吸,方向相反的相斥,相吸与相斥的力综合在一起相互抵消,不展现出磁力。宇宙空间是“环的立方”,宇宙空间不展现出磁力。
     
   3.2.3:表面张力
     
     电子云就是电子,电子是由一条、一条具有磁力的弦构成的。物体的表面,如水、玻璃的表面,是由一层电子组成的,同时也是由一条、一条具有磁力的弦构成的。这些弦都按照同一个方向排列,都展现出磁力。这些具有磁力的弦相互吸引,形成了表面张力。
     在表面张力的作用下,某些物体的表面,如各种镜子的表面,可以形成一个绝对的平面。光照在上面时,可以出现反射,而不是散射。物体的表面如果不是绝对的平面,光照在上面只能出现散射,不能出现反射。
     
     物体表面的下面,具有更多的电子,这些电子都分别朝着不同方向,构成电子的弦也就分别朝着不同方向。这些弦所具有的磁力,方向相同的相吸,方向相反的相斥,相吸与相斥的力综合在一起相互抵消,不展现出磁力来,也不能形成“张力”。
     
   3.2.9(第3章第2节后的讨论):各种粒子在磁场中的运动
     
     在电视机的显象管内,在电子枪的阴极那里,有一些电流,也就是射电光波,也就是光波。在电子枪的阴极那里,一些电子接受到这些光波,这些电子从自己的位置上,从空间中提取出一些光子(弦、体积光子),这些电子的体积变大。这些电子的体积变大,这些电子可以从原子中游离出来,成为了游离的电子。这时,原子少了一个电子,原子成为了离子。
     
     电子云就是电子,电子是由一条、一条具有磁力的弦构成的,电子具有磁力、磁距。在电子枪阴极的前方,有一些线圈,具有一定的磁场。在磁吸引力的作用下,这些游离的电子,可以从阴极中被吸出来,在空间中向前飞行。
     
     这些游离的电子具有较大的体积,具有较多的体积光子。当这些游离的电子向前飞行到荧光屏上时,当撞击到荧光屏时,这些游离的电子就会放出一些光子(光波),使荧光屏的荧光粉发出光来。之后这些游离的电子,在电吸引力的作用下,还会返回到电子枪的阴极那里。下一次还会再一次成为游离的电子,再次飞行到荧光屏上。
     
     电子云就是电子,电子是由一条、一条具有磁力的弦构成的,电子具有磁力、磁距。磁场也是由一条、一条具有磁力的弦(磁力线)构成的。这些弦都是矢量,都具有方向性。当构成电子的弦与构成磁场的弦,方向相同时,相吸;方向相反时,相斥。
     
     从电子枪发射出一束电子,向前飞行到荧光屏上。电子在飞行途中,要穿过偏转线圈磁场。磁场就会对电子产生一定的相吸或者相斥的磁力作用,电子飞行方向就会发生一定的改变,电子就会飞行到荧光屏相应的位置上。
     
     电子云就是电子,电子是由一条、一条具有磁力的弦构成的,依据电子或“站立”、或“倒立”,电子的弦可以具有相反的方向。如一些电子的弦方向是向前,另一些电子的弦方向是向后。由于方向相反,在偏转线圈的磁场中,磁场对它们的作用就会相反,你是相吸,我就是相斥;方向改变就会相反,你向上,我就向下。在荧光屏上,就会看到两处亮点。
     
     从电子枪发射出的这束电子,在向前飞行到偏转线圈磁场之前,先经过一个聚焦线圈,在这个聚焦线圈磁场的作用下,所有的电子都排列成相同方向,或都是“站立”、或都是“倒立”,弦的方向,或都是向前、或都是向后,使得这些电子,方向的改变相同,到荧光屏的位置相同。
     
     中子建立在总母体基础上,通过不分裂蜕变,可以蜕变出很多种建立在总母体基础上的粒子,它们都不带电荷;通过分裂蜕变,还可以蜕变出很多种建立在分母体基础上的粒子,它们都带电荷,或带正电荷,或带负电荷。
     
     这些粒子,不论是体积小、质量大的重子(如中子、质子等),还是体积大、质量小的轻子(如电子、正电子等);不论是带电荷的粒子,还是不带电荷的粒子,他们都是由一条、一条具有磁力的弦构成的,都具有磁力、磁距。在磁场中,在磁场磁力的作用下,它们的运动方向,都会发生相应的改变。方向的改变应当与构成粒子的弦当时的方向有关,与粒子具有的电荷无关。
     
     粒子受磁力的影响和受电力的影响是不同的,不能根据受磁场磁力的影响,来判断粒子的电荷。一些粒子具有电荷,当两个具有电荷的粒子接近时,就会受到电荷的影响,同性相斥,异性相吸。如果是互为反粒子,还会出现涅灭现象。判断粒子的电荷,只能根据这个粒子与其它带电荷粒子之间的关系,不能根据这个粒子在磁场中的运动。
     
     总母体内具有6个分母体,36个夸克。在这36个夸克中,2个上夸克、1个奇夸克是可见夸克,这个粒子就是Σ0。每个分母体内具有6个夸克,这6个夸克都是同一种夸克,不会出现2个是上夸克、1个是奇夸克的现象,因此是Σ+、Σ-是不存在的。Σ0在磁场中运动会发生方向的改变,由于方向改变的不同,可以被认为是带正电荷的Σ+和带负电荷的Σ-,这种认为是错误的,Σ+、Σ-这两个粒子应当是不存在的。
     
   3.3(第3章第3节):磁铁与磁场
     
   3.3.1:铁原子与磁力
     
     第三层电子应当是18个,一面9个,另一面9个,各是3行3列,这第三层的3行3列应当是很好地插在第二层的2行2列的中间和外侧,这样就是很稳定的。铁原子第三层电子是14个,在电排斥力的作用下,一般是一面7个、另一面7个,这7个电子不能很好地插在第二层的2行2列的中间和外侧,这样就不是很稳定的。在电排斥力的作用下,第三层两面的14个电子,相互之间都尽可能地分别朝着不同方向。电子分别朝着不同方向,构成电子的弦也就分别朝着不同方向。这些弦所具有的磁力,方向相同的相吸,方向相反的相斥,相吸与相斥的力综合在一起相互抵消,不展现出磁力来。在一般情况下,铁原子不展现出磁力。
     
     当外界的磁力很大时,大于电子相互之间的电排斥力,在磁吸引力的作用下,第三层的电子,可以是一面9个,另一面5个。一面9个,是3行3列,可以很好地插在第二层的2行2列的中间和外侧,这样就是很稳定的。另一面5个,要插在第二层同一面4个电子的中间和外侧,这5个电子加4个电子也是9个,也成了3行3列(在两层内),也是很稳定的。这样两面都是稳定的。这样,铁原子第三层电子,一面9个,另一面5个,是不对称的。第三层电子,构成这些电子的弦所具有的磁力,综合在一起不能相互抵消,这样铁原子就会展现出一定的磁力。
     
     一个磁铁块中,具有很多、很多的铁原子,每个铁原子都展现出磁力,这样磁铁块就会展现出很大的磁力、磁场。相对于每个铁原子来说,这是很大的磁力,大于电子相互之间的电排斥力。在这个很大的磁力、磁场的作用下,每个铁原子就会不得不保持着一面9个,另一面5个的状态。这样,每个铁原子的第三层电子就不得不展现出磁力。由于每个铁原子都必须展现出磁力,这样磁铁块也就会展现出很大的磁力。
     
   3.3.2:磁场与磁力线
     
     磁铁块展现出很大的磁力,在这些磁力的作用下,在磁铁块所占据的空间之外,沿着弦的方向,向前、向后,展现出磁场。在磁场内,一些构成宇宙空间的弦也按照磁场的方向排列。这些按照磁场的方向排列的弦就是磁力线,磁力线不是虚构出来的,而是真实存在的。由于具有磁力线,磁铁就具有两个极,一端为N极,另一端为S极。如果把磁力线比喻为一支箭的话,N这端,在内的是箭尾,向外伸出来的是箭头;S极这端,在内的是箭头,向外伸出来的是箭尾。
     
     当一块磁铁的N极与另一个磁铁的S极,接触在一起时,它们的磁力线方向是相同的。这些磁力线就如同一捆箭,箭尾这端在一个磁铁N极,箭头这端在另一块磁铁S极。磁力线方向相同,相互之间是相吸的关系。就磁铁的N极与S极之间来说,是异性相吸。
     
     当一块磁铁的N极与另一个磁铁的N极,接触在一起时;或者当一块磁铁的S极与另一个磁铁的S极,接触在一起时。它们的磁力线方向是相反的,相互之间是相斥的关系。就磁铁的N极与N极之间、S极与S极之间来说,表现为就是同性相斥。

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