第五章对质能分合理论论证

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    十一节:为什么说光子不是参入物质结构最忠实的伙伴

    我们从很多的实验里和大自然中,可以观察到大量的光辐射现象:

    两块坚硬的物体相碰撞,或是两件东西的相互摩擦,再是电池里面的化学反应而生成电的过程,还有天空中的闪电以及可燃物体的燃烧等等诸多发光现象。

    在我们的“质能分合”宇宙假说理论模型下,以上都属于两个以上数量物质,也在“质能分离机制”作用下,而产生了随能量的释放光现象。

    发生在大自然里的这些光现象,我们可否认为或看成是在这些实验中创生了光子出来吗?

    以上这些大自然里的发光现象,都是对物质结构进行最先破坏而来达到释放光为目的的。

    由于固态物体的分子和原子结构牢固,显坚硬的质地。但只要进行两者相互撞击,就能破坏它们的分子和原子结构,同时便有了光子的飞溅。

    固体相互碰撞的部分,有一定的热量表现,这就表明撞击点,有一个比周围温度显高的环境。

    在我们的“质能分合”宇宙理论模型之下,就是这么一点与近距离的周围环境存在能量势差,会促使能量的运行速度加快,因此同时伴随着火星溅出。

    在我们的“质能分合”宇宙理论模型之下,是如何来描述上面的那些发生在大自然里的光现象的呢?

    那些通过碰撞后的固态物体,所产生的尘埃,它们没有出现物体本物质属性的改变。也许我们可以这么地说,那些跑出来的光子,是从固体遭破坏的分子与分子和原子与原子空隙之间被高度压缩的光子,随机逃跑了出来。

    由此可以解答,当两固体相互发生撞击时,它没有创生出光子,而是从它们两者的分子和原子破坏部分的缝隙中蹦出来的。

    不只有是两硬度物体的碰撞,才能看到放光的现象,有些软性物体相互摩擦时,也能见到美丽的光芒。

    由于两者相互摩擦的部分会发热,分子结构遭到破坏,同时伴随着产生释放光的现象。

    天空中大气的放电现象,大多情况是发生了两股气流相互摩擦的情形之下。

    物体发生的相互摩擦所产生的光现象,物质的分子结构或是原子结构的破坏之下而放出了光子。

    在我们的“质能分合”宇宙理论模型下,因为物质之间的作用而产生了“质能分离机制”现象,可是物质的基本粒子结构没有发生本质上的改变。

    这种大气放电现象还只是物体的相互摩擦作用,同样不会创生光子,只是她们的粒子结构遭到了损坏,原被封锁在分子与分子之中和被锁住在原子与原子之间的光子,借此机会逃离了出来。

    我们的“质能分合”宇宙理论模型下,又是如何来预测电是怎样产生的呢?

    电池可以通过内部贮藏的化学物质,相互发生化学反应而产生了电源。

    一般化学反应,就以涉及到了原子的内部结构,两个反应活跃的元素,相聚在一块,不会是相安无事的,双方的最近距离的接触,难免不会发生相互干扰纠缠的作用。

    由于大多数的化学反应,是出现在一个原子最外层电子与另外一个原子的最外层电子,由于相互一次对接过程,通过释放一点热量,原子与原子之间进行一次重新的组合,而达到形成一个稳定的分子结构。

    从原子的本质上,并没有发生更深层次结构的相互交换,只是两个元素的原子外层电子的接触,而结合成一个由两个原子以上的稳定分子。

    在重新组合的过程中,同时释放出一点热量。由于物体内部的一个点的温度,只要有显高的现象,就会对本来处于相对平静的能量*有一种干扰力。

    蠢蠢欲动的能量一旦出现加速,被封锁在分子与分子之中和被锁住在原子与原子之间而高度压缩的光子,最容易感受到能量稍微加速的刺激作用之下而进入激发态。

    由此光子会随金属导线,在一个力作用强的一端向力作用弱的方向涌动。当它们在通过比金属导线比重大的或是比金属导线质地有改变的放电灯丝时,因为做灯丝的材料电阻大,又是将灯丝制成歪卷形状。

    由于能量的流动是成直线运动的,再加上光束的运行路线也偏向直线,于是光子便随能量的直线方向而运行,当遇到电阻大又是成曲线灯丝的部分时,光子在能量的推力作用下可不能沿弯曲的路线运行而释放了出来。

    这就是在我们的“质能分合”理论模型之下,对光为什么会从电池的化学能作用下而释放光子所预测的结论。

    在电磁理论里,变动的电可以生成磁;变动的磁便能产生电。如果我们将光电现象看成是原子内的电子,那么在电流的作用下,我们将可能会遇到这样的问题:

    在每一种元素原子内,只要原子外层电子数量稍有变动,我们就会发现元素的原子有可能向另一种元素的原子演化。

    在一条导电的线路上,并不是同一种金属材料。

    假如电流作用是出现在电子的运行上的话,在一条导线上的一端金属材料与另一端的金属材料的结合处,就有可能发生物质的属性转变;更为突出的地方是灯丝与导线的结合部。

    可是我们并未发现这种因用不同金属材料做成的导线,而在它们的链接部分没有看到通电金属元素的转型。

    这并能说明,所谓电的流动,不是电子的流动,也是被分子与分子之间和被电子与电子之间而高度压缩的光子在导线内能量的流动而产生了迅速移动。

    柴火木炭和油料以及易燃易爆物质,它们的燃烧与上面的几种放电现象,其开启的方法却有所不同。

    当它们的燃烧过程中,在这些的自然光释放现象里是否是创生出来光子吗?

    为了很好地控制住可燃物质的燃烧,它们有一个引燃的起点——或是必须对它们有一个点燃的过程。

    那些易燃易爆的物体,只要有一星点火光,它们就会燃烧或者爆炸;也那些可供燃烧的物质,它们的点燃需要一些时间。

    科学家们通过对它们的物质属性和内部结构以及特性的研究:

    从它们内部的物质结构来分析,属于分子和原子的分布比较松弛稀散,也就是指它们的物质结构密度相对其它物质的结构密度小,于是比重轻。其分子与分子之中和原子原子之间的空隙大而相互作用力弱。

    只要稍微有一点火光的靠近,就可以产生迅速燃烧的事件,同时伴随着释放出大量的光子现象。假如其情形得不到及时的控制,火光冲天将可能快速蔓延而形成火灾。

    在我们的“质能分合”宇宙理论模型下,对于可燃物质的燃烧的光放出现象将作怎样的一个解答呢?

    当那些可以燃烧的物体,在未发生燃烧之时,燃料的周围环境是十分平静的事态。当出现一点火星,就意味着有一个点的位置出现了温度上升情况,这个点与周围环境形成一个势差。

    本来平静的环境被打破,原本无处不在的能量,它是最能感受这种热的势差扰动。当这点火星将与易燃物接近一个距离时,它所产生的能量干扰,就能让那些可燃物体有引燃的可能。

    其过程,可燃物质它们的分子和原子结构是处于极饱和状态,只要有一个点的能量的加速刺激——如果热能的作用程度能达到破坏最近距离的可燃物体分子和原子结构,随即释放光子而致点燃了起来。

    易燃物燃烧时,是发生化学反应,物质的原子结构没有从本质上发生改变,也只是可燃物质的原子最外层电子与参入化学反应的物质元素产生了重新组合的分子结构。

    可燃物质的燃烧过程中,不会创生出光子,也是被压缩在易燃物质的分子与分子之间的光子,趁两物质在燃烧过程而发生结构重新组合之际,光子随机从可燃物质里逃逸了出来。

    从上面的一些自然产生的光现象中,已经得知光子在物质结构内的参入或溢出,不会发生物质的物理属性的转化。是因为光子不是参入物质元素结构最忠实的伙伴。