3766.破解光子形成之謎 提高電能利用效率
2017.1.26
光子是正負電子對偶聚集形成的,可能有電中性光子、偏正電荷光子、偏負電荷光子三種形态,各有不同的物理屬性。電信号由電中性光子形成,具有較強的穿透力,可以在金屬導線中直接轉化為脈沖電流,隻能直線運動;正負偏電荷光子是一般可見光的組成部分,通常擁有核外電子,對偶聚集可以形成質子和中子,穿透力較弱,隻能在某些半導體材料中轉化為脈沖電流,在磁場中可能曲線運動。我們通常所說的熱能可能由三種光子共同形成,可能由偏電荷光子形成。
所有化學元素都是由正負偏電荷光子對偶聚集形成的,分子形态和化合物形态都由核外電子共轭形成,因此具有偏電荷的物理屬性,在一定密度相反偏電荷光子作用下,可以消除偏電荷屬性與核外電子共轭,甚至發生核裂變,全部轉化為偏電荷光子!
電流轉化為三種光子的比例可能是相對固定的,降低了電流的利用效率。用于通訊的電流如果隻産生電中性光子,就不會産生熱損耗,大規模提高功率的同時還省去了降溫設施。煉鋼或激光如果隻産生偏負電荷光子,大量節省電流的同時,還可以顯著縮短融解或裂變一切正物質化學元素的過程。而光通信如果隻産生偏正電荷光子,就不必擔心偏負電荷光子帶來的副作用。而對付反物質化學元素和反物質外星人入侵,就要利用偏正電荷光子形成的激光,對偶消除反物質化學元素的偏負電荷物理屬性。
任何單種偏電荷光子的激光實驗都要防止引發核爆炸的風險。
有話要說...