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中性微粒子

宇宙各角落都充满了质量和体积跟电子差不多或更小的微粒
中性微粒子:宇宙各角落都充满了质量和体积跟电子差不多或更小的微粒。这些微物质由于呈电中性,质量极小,所以几乎不受任何引力控制。这些中性微粒相互之间及它们与质子、中子和电子之间能相互碰撞,这就说明中性微粒子在牛顿绝对时空中不是绝对静止的。这些微粒能穿过任何人们能感知到的物体,它们存在于任何原子的质子、中子和电子之间,并能自由穿梭。由于上述这些性质,所以很难被人们感知和检测到它们的存在,即使在电子显微镜下也不能观测到其存在。
中文名
中性微粒子
外文名
Neutral microparticles

微粒子

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No嫌体捉semc原影凝生动战喇阿物门微孢子纲微孢子科微粒子属的通称。已知50多种,主要寄生于昆虫拔婆充和鱼类,其中,立举享蚕微粒子霉炒和蜜蜂微粒子常对寄主产生射射连严重危害。孢子由单一的壳片组成,卵形或梨形,棕嫌洪犁内含孢原质和1个极囊。

定义微粒子编辑

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Nosemc
原生动物门微孢子纲微孢子科微粒子属的通称。已知50多种,主要寄生于昆虫和鱼类,其中,蚕微粒子和蜜蜂微粒子常对寄主产生严重危害。孢子由单一的壳片组成,卵形或梨形,内含孢原质和1个极囊。

原理及应用编辑

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蚕微粒子是家蚕微粒子病的病原体。孢子可污染饲料并感染健康的蚕,病蚕的全身布满棕色小斑点,不能吐丝结茧,或只能结松散茧,不能成蛹而终至死亡。蜜蜂微粒子是蜜蜂微粒子病的病原体。寄生于蜜蜂的中肠上皮细胞内,形状、生活史均与蚕微粒子近似。
本源物质还不能称其为是物质,它就是那样一种特性,去掉本源物质后,便是什么也没有的空间,但还有着没有物质的因素存在。本源物质在某些因素作用下就显得不稳定,从中就生成了一对对带有正电荷和负电荷的小粒子。这就是最初的物质,具有物质的一切特性,我们给取个名字,叫第一级微粒子物质。这些小粒子很活跃,能量也很大,在无规则的运动中会使一些粒子聚在一起,它就产生了一个范围,我们将这个范围取名叫宏宇大穹,就是巨大的宇宙庞大的天体的意思。
第一级微粒子物质相互间由于聚心能和电能的影响,同性的排斥,异性相吸,便使这些粒子产生了相互运动,这就形成了粒子之间存在的四种情况:一是还保持原来的粒子状态,单独地存在。但它们存在并不稳定。二是带正电荷和带负电荷的粒子相碰,此时粒子的电能被综合掉,变成两个无电荷的中性的粒子。但中性的粒子也是物质形式,并不返回到本源物质上去,它们就是这样存在着。在物质的聚心能作用下,也能使第一级微粒子相互吸引,只不过所产生的聚心力相当微弱罢了。中性粒子碰到带电粒子时,也能捕获电荷。三是相同电荷粒子的组合存在,粒子带电,它们自转时产生磁场,便生成了N、S 磁极,不同的磁极能相互吸引。其引力的大小取决于粒子的自转速度,但粒子是带相同电荷的,相互间又产生了排斥力。这种组合的状态虽然不稳定,但也是存在的。四是组合成旋转形式的,由于电荷相吸而使粒子产生相对运动,当某个粒子的运动受其它电荷影响而略改变方向时,便能产生了粒子的旋转运动。当粒子的运动势能出现的离心力与电荷吸引力保持一致时,它们便稳定存在了。带电荷的粒子旋转时,相当于电流在动,会使这个旋转的系统产生磁场,便有了N、S 磁极。在这个磁场系统中,因为粒子有电,在磁场中会被起作用,便产生自转。电荷的自转还会产生磁场,就会增强原来的磁场,它又会给运动的粒子增加动能,象永动机似的相互作用,便构成了一个稳定的状态,形成了粒子系体。
在磁力的作用下,具有不同磁极的粒子系体会相吸。但粒子系体中间都是带电荷的,使得两个体系间又产生了相吸或相斥的力。相吸力的状态是电力的相吸和磁力的相吸一致时,能破坏原来的粒子系体从而生成新的粒子体系,而相斥力的状态是相吸的磁力与相斥的电力相抵消时,它们之间便稳定下来,又形成了一个新的粒子系体。这个新的粒子系体其外侧会有多个N、S 的磁极,还能与其它粒子系体的不同N、S 磁极进行相吸,便又能组合成更大一级别的粒子系体。粒子系体就是这样地分开、组合、再分开、再更大地组合,等到这个粒子群所产生的聚心能而使在这个系体外侧的下一级中性粒子不能逃脱时,那么第二级微粒子就诞生了。我们将粒子们的由独立到组合,再由组合到分开的过程,叫做物体的成住坏灭。成就是物体的形成过程,住就是物体保持着形成后的状态,坏就是物体开始老化,灭就是物体开始分解,变成新的物质。
电和磁是我们的这个空间粒子一种特性,将第一级微粒子物质说成是带有电荷,目的是让人们易于理解,可第一级微粒子物质带的决不是我们空间的电荷,它是类似的一种特性,这种特性和聚心能的作用就能将粒子组合成粒子系体,因为空间不同,物质的特性及规律是有别的。第二级微粒子的形成使粒子系体进入了崭新的状态,在粒子的内部除了那种的类似的电和磁的特性外,还有着聚心能的作用,它使粒子聚之成形不易分开,因此,它就稳定了许多。聚心能能将中性的第一级微粒子吸附在第二级微粒子的外面,形成了类似地球大气层的这种结构,或理解为它那个系统中的天和地。聚心能的作用是有范围的,大小与构成的第二级微粒子的质量有关,在这个范围外的中性的第一级微粒子它不起吸附作用。
第二级微粒子它也有着类似于电、类似于磁的特点,相互运动就能生成第三级、第四级、等等,直至我们空间的原子、太阳系体的这些粒子。这里的各级别的微粒子,就是组成各层空间的物质的基本粒子。它的级别划分就是物体的聚心能所产生的聚心力,刚好使聚合在一起的最外侧的小一级别的中性的基本粒子不能逃脱时,这就是两个级别的基本粒子的分级。
微粒子连接组合的形式是千姿万态的,就有了象行星围绕着太阳转的形式,或由不同的运转的且又各自独立的微小的粒子组成。每个级别之间的粒子其大小是连续的,大小的跨度也很大,就象太阳系体与原子的大小区别。而且有些粒子的体内是由它以下不同级别的粒子组成。这时就会产生一种粒子体内的分层现象,是由聚心能作用使粒子所产生的必然结果。
生成第二级微粒子时,宏宇大穹就已经很大了,并逐渐变化成圆球形,也逐渐地具备鲜明的物质特性。在源源不断地接受本源物质形成的第一级微粒子时,它的体积会越来越大。在宏宇大穹的内部,生成的第二级微粒子由于它的比重大,会逐渐沉积到圆球的中心。久而久之,第二级微粒子在圆心就形成了一个球体,我们将这个球体称为第二层天体。这时宏宇大穹的天地就形成了,由第一级微粒子组成的区域是天,第二层天体就是它的地。同样,生成第三级微粒子后,也会逐渐形成特征鲜明的第三层天体,接着就是第四级微粒子和第四层天体的形成,等等,一直形成到我们这个空间的原子和由原子组成的星球,及星球所存在的区域——宇宙天体。宇宙天体也是圆球体,它有一定的范围,这个范围内就是上一层天体的地,而由原子以下级别的粒子组成物质的区域就是它的天。
基本粒子不仅造成了天体的分层,也组成了那层天体区域内的星球、星系和星云,乃至那里的一切物质和生命,就象原子组成了宇宙和宇宙中的一切物质以及人这样的生命。那里的星系有的也象太阳系似的,是由它那一级别的微粒子组成。那里的星球也是由不同大小的粒子组成,它是一个小系统,也分层,构成它那个形式的天和地。在它的那个天地中,也是一个繁荣的物质和生命的世界。这样的带有物质和生命的星球(粒子)是遍布每一层天体中的。

简介

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这种粒子最早在希腊提出过并说成是以太,后来在1919年-1922年法国科学家为了解释玻尔提出原子中的电子运动的量子化条件而提出过以太理论。

属性

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但必须指出的是,它们所指的以太和我所说的微粒子有本质的区别,先看看他们所说的以太:“以太”应具有以下基本属性
(1)充满宇宙,透明而密度很小(电磁弥散空间,无孔不入);
(2)具有高弹性。能在平横位置作振动,特别是电磁波一般为横波,以太应是一种固体( G是切变模量 ρ是介质密度);
(3)以太只在牛顿绝对时空中静止不动,即在特殊参照系中静止。
再来看看迈克尔逊-莫雷试验的试验假设:
(1)假定电磁场方程在绝对惯性系中严格成立(地球上认为近似成立)。
(2)在“以太”中光速各项同性,且恒等于C,而在其它参照系中,光速非各项同性(由伽利略变换可知)
(3)假定太阳与以太固连,地球相对于以太的速度就应当是地球绕太阳的运动速度。
从这些可以看出迈克尔-莫雷试验及后来的相关实验,只是证明了他们所说的“以太”和他们的实验假设是错误的或者说不存在。
在光学中我们一直有这样的疑惑:如果按照能量守恒定理和爱因斯坦的质能转换公式E=mc²,那么物质发出光子后其质量一定是会减少的,但我们似乎还没有证据证明物质因辐射出光子而质量有所减少。
磁场现象、电磁感应现象、引力、光、电磁波热现象等的产生都伴随着中性微粒相互之间及它们与质子、中子和电子之间的相互碰撞。所以更具体的说光波和电磁波都不是电磁波应该是中性微粒子波。光不是由物体内部激发出光子才会形成,是由组成物体的基本粒子震动,形成震动波通过中性微粒子中传出。由于中性微粒子是粒子所以光即表现出波的性质又表现出粒子的性质,磁引力是一种电荷引力,磁铁之间或者磁铁与被吸物质之间是因为存在电荷性,同种电性相斥、异种电性相吸,这与18世纪后期被证实的电荷之间(或磁极之间)的作用力与距离平方成反比相符合。
当这些微粒成一定规律运动或激烈运动时就会与中子、质子和电子碰撞,由于中子、质子的质量相对巨大(好比蚂蚁撞到了大象、空气撞上巨石),没达到一定动能,是不会对质子及中子产生什么影响的。由于电子与这些微粒子之间的质量差距很小,只要撞击能超过原子核或物质内部对电子的束服能,就会把电子撞飞,摆脱原子核的引力,飞向其他原子最后产生电子流(电流)。由于不同物质中原子对电子的作用力不同,所以对不同频率的光的表现不同,反过来如果质子或者中子发生激烈运动高速运动撞向这些微物质就能使这些微物质产生巨大震动并传播出去,根据震动的强度和频率不同,形成能量巨大的光波和电磁波。核爆炸就是由中子撞击原子核中的质子、中子后产生连锁反应,这些激烈运动的中子和质子撞击周围的中性微粒子(大象撞上大堆蚂蚁)后,产生连锁撞击,形成巨大的震动,以高能电磁波和光波传出。同样电子运动也会撞到周围的中性微粒子,造成震动后,便形成电磁波或者光波传出。
磁场和电磁场的产生及电磁感应。当一人用手在一装满水的水缸里做旋转搅动时,水缸里的水便会形成一个水旋涡。相似的道理,当物体里的电子做像水缸里的手一样的运动时,就会带动周围的中性微粒同向运动,形成人们所说的磁场。磁铁里就有这样一些电子在磁铁里同时向同一方向运动,带动周围中性粒子向同一方向运动形成磁场。磁场的S极和N极是由于中性粒子向同一方向运动造成的,相应的将一手放进水缸里的水旋涡如果不刻意控制手的话,手一样会被运动中的水推动,并向同一方向运动。相似的道理将电子放进中性微粒涡流(磁场)中电子在不受其它力量控制时也会被冲向同一方向运动或有向此方向运动的趋势(电压),这就是电磁感应现象
量子力学中的量子,在光学中我们应该这样理解:1份量子E=hv(h为普朗克常数,v为电磁波辐射频率),是能引起中性微粒子波相应频率的最小能量。物体中的电子震动频率(出现在同一点)是与其引起的中性粒子波(电磁波)的频率相等(v电子=v波)波的震动方向与相应电子的震动(运动)方向相关 [1]