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做个手工轻松解释质能方程E=MC^2的能质转换过程,呃!找不
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天外来客
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做个手工轻松解释质能方程E=MC^2的能质转换过程,呃!找不到乒乓球,就用鸡蛋将就了,早餐只能先忍忍了
。
我终于用一个光子在鸡蛋这个原子外层增加了一个能层(电子层),看起来能层的磁锁链还很牢固啊!
天外来客
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从做图可以看出,如果仅光子是物质化的,是很不够的,只有光子中每个磁力线也是物质化的,光子形成驻波能层后,其各相位点上的量子的磁场分量(磁力线)所够成的经纬线型牢笼才可能稳定真实的存在,也就是说,光子的磁场分量是由物质构成的。
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2025-04-26 22:53
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点击屏幕看光子被原子捕捉动画:
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光子在进入原子空间的高密度差以太场时,光子的每个磁力线在自旋是受力偏转(折射效应)最终形成驻波。这个驻波形成了原子的一个能层。但由于形成驻波时有冲量,能层并不是一个安定的球形,而是在高速自旋的纺锤形。点击下图看停止自旋的能层长啥样。
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这种纺锤形的驻波一般在纺锤腰部处的光量子容易受激后一分为二,分裂成两个自旋相反的电子。(烟圈自旋)。
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感谢同事博博的提醒,补充一个内容,在同一个能层中,如果把一个驻波光子所占的球层相位看作一个驻波轨道,那么在一个能层中可容纳的驻波光子数满足核外电子排布的洪特定则,如S1P3S5。点击图片看未旋转的S5能层长啥样。
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能层中只有驻波光子,所以在稳态的原子中不存在电子,原子显中性。
天外来客
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一个光子被引力场捕获后会形成一个能级层,不同波长的光子会在原子核外引力场的不同势能半径上形成不同的能级层,但由于上面动图显示的这种振荡一直存在,不停的扫荡能层附近的轨道,使得在核外的能层只存在于特定的几个高度半径上。
天外来客
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如果一个入射光子的波长正好和能层的驻波光子的波长相同,会因某种机制让光子产生以下结果:1,留下它,让它以叠加态(轨道)共享同一个能层,成为吸收光谱,2,进来时动作太快又被甩了出去,或者把原位驻波光子挤出去,形成发射光谱,3,进来时动作太快,直接把正在振荡的驻波光子的半个周期量子打出去成为发射电子,产生光电效应。
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