公式的问题

物理领域的数学应用(简称物理公式或物理数学),被称为物理学的两大支柱之一,另一个支柱是物理实验。在国内,一部分西方科学理论的崇信者,既嘲笑民间科学爱好者没有实验能力,又嘲笑其没有数学能力,称之为民科。

然而物理实验与物理公式,真的是颠簸不破的真理么?

物理公式中,用到最多的数学工具之一是微积分。虽然微积分在数学体系中是一个非常好的数之间关系的构建,但用到物理实践中,则会出严重的问题。物理公式中,通过微积分分析手段的错误之处在于理念:

以数学中永续不变的趋势,来代替现实中的阶段突变与转折,去僵化地理解事物,从而出现大偏差或错误结果。

也即,微积分在数学领域是很精确地描绘的数的微分、积分的关系,但用在实践中,则出现了实践与理论相脱节的问题,在于现实中的物质关系,并不具有无穷微分或积分的关系,只有某一阶段可微分或积分关系。

有个小故事很能说明这个问题:

某养鸡场里有一群鸡科学家,通过每天主人早中晚各投喂一次食物的规律,推导出食物定律:每日辰时、午时、酉时会有食物在食槽中出现,并用来预测未来的食物投喂时间与数量。然而,到了未来某一天,这些鸡科学家们都被运到屠宰场去了。

现实中的科学家,根据实验现象,推导出某某数学公式,同样如此。

比如简单的杠杆原理公式F1·L1=F2·L2,是数学表达物理实践的经典物理公式,更有古希腊物理学家阿基米德家喻户晓的一句名言:“给我一个支点,我就能撬动地球”,然而实践中根本无法找到一个支点,也找不到这么一个杠杆。在实践中,人们或可用一根杠杆撬动一个铁球,常有出现的情况是杠杆突然断了!这就是物理数学与物理现象相脱节的一般例子:杠杆本身的强度,是被这个杠杆公式忽略的前提条件之一。“给我一个支点,我就能撬动地球”,虽被传美谈,其实不过是一个没有任何物质基础的表述而已,与当下某些浮躁年经人说的“给我一百万,我可以创办一个伟大的企业”一样夸夸其谈。

又比如在经典的牛顿力学数学公式F=ma与V=at之中,速度与加速度都是没有上限的。人们通过恒定的力F作用于物体,借用光构成的影像,以观察物体在时间与速度累加后的状态变化,来检验这一公式的正确的。这其中的验证关系链是:物体-光-影像-观察者。低速时,这种影像是以光速抵达观察者眼睛的,影像与物体几乎重叠,于是影像的状态几近能充分反应物体的运动状态。但随着物体运动速度接近光速或超光速时,影像的速度会跟不上物体本身的速度,而让这种通过影像验证物体运动的验证失效。这实验中,人们认识不到实验验证的关系链中间有一个影像因素,将影像状态等同于物体运动状态,于是实验验证出错。这也是前提条件认识不充分,从而让实验的人们以为宇宙最高速度不能超光速,这为相对论与量子力学理论的诞生提供了契机。其实是影像的速度不能超光速,物体的超光速运动是宇宙中烂大街的事,也是星际旅行的必备速度。

又比如霍金的黑洞理论,本人虽不知其怎么去推导的,但他若用数学的趋势法则来推导的话,就会出现错误结果,因为事物平衡只存在于某一阶段,数学趋势只在某一阶段有效,塌缩与蒸发都可能是某一阶段的现象,而不是总如此,这是必然的。而当认识到霍金黑洞理论建立的基础,即经典原子模型是一个错误模型,则可直接完全地推翻霍金黑洞理论,更无需在其数学框架下寻找逻辑漏洞。

为何数学公式的计算结果与实践应用相差甚远?

这在于,数学领域的数学拓展,其公式构建所依赖的前提条件设定是具有唯一性、准确性的,没有干扰项与不可知项,并且描绘是充分的,其推理过程是完美,能精确表达数与数之间的联系,其趋势可以永远延续不变,因此能得到精确的结果。象这种用微积分算出曲面面积,有很高的精确度,在于图表上的曲线或曲面本身就是数学精确性的表达,其前提变量简单且一目了然。

但在物理领域却不能精确表达物质之间的作用关系。在物理领域数学公式的构建中,由于人类对宇宙奥秘与物质的认识是不充分的、很多错误的,由此引进数学应用,就是一个前提条件极不充分的数学体系建构,从而导致数学结果不完备而出错。同时,现实中没有“永续不变的趋势”,量变会导致质变,唯运动永恒,一切检验均被仪器精度制约,一切构架均被物件强度制约,一切实验均被人类技术手段制约,一切现象理解均被人类知识制约,一切探索深度均被人类心胸制约,等等。以数学中的精确结果来套用现实中的事物变化,失误就开始了。

物理公式,由于人们认知的局限性问题,导致前提条件设定是不具有唯一性与正确性的,且在检验出错之前,无法去论证前提条件的正确性,只能去相信其正确性,也即前提不完整与条件不充分,存在某些还没被人类发现的变量,或者存在人类以为正确但实际是错误的变量,作为物理公式构建者的科学家,能且只能相信自己的前提条件是充分的,才能继续构建,直待有后来者指出或纠正其前提条件的错误所在,但由此科学探索也走上了歧路。

以经典原子模型为基础的理论与方程式在西方科学体系里有一大堆,如夸克理论、强相互作用、杨·米尔斯理论等等,凡这些方程,本人同样可以不知道其如何推导与建构,但只需知道其所依托的基础概念是经典物理的原子、场这些错误概念,就可知道其数学构架必是错的。

在国内有一群人,将物理中的数学地位拔高到无上,当听到有新理论,开口就先要问有没有数学公式、方程式,没有就直接全盘否定。其实,数学只是物理的一个比较好用一点的工具而已。在一个理论中,最重要的是物质观、宇宙观、时空观,这是重中之重的基础,再是实践与实验,然后是逻辑分析、定性,最后才可能轮得上数学上场去定量或精确表达。将数学在物理研究中地位提到无上高度,陷入迷信与盲目崇拜的地步,是舍本逐末的行为。

西方的理论构建,本质仍是经验主义基础上的实验现象的内涵猜想,只是披上数学的外衣及其技术的暂时领先,从而有精准、正确、科学、客观、先进这些名不副实的头衔,无论是原子核理论、夸克理论、弦理论、黑洞理论、宇宙大爆炸理论等等,都是有血肉无灵魂的理论。

这里不是否定数学与公式在物理中的简约表达与定量作用,及其计算结果起的参考作用,而是在说,要有正确定性下的物理公式构建,而不是在没有正确定性的前提下作数学体系的论述。

正确的定性,是数学的物理应用、物理公式的灵魂。

定性不正确,或被怀疑存在缺陷,于此基础再多的数学方程式构建,也不过是空中楼阁,让自己的探索脚步随谬论越走越远,徒浪费自己的青春与社会资源。

数学公式只是对宇宙认识的一种抽象表达方式,但不是唯一方式,还有文字、图片、影像等等。在一个实验总结与或理论构建中,若宇宙认识出问题了,再多的数学公式构架,不过是代表谬误越走越远。纵观西方科学研究史,极少用物质观、宇宙观、时空观去考查一个实验分析结果或理论构架的事例。在物质观、宇宙观、时空观这个基础上出问题,是整个西方科学理论体系大厦漏洞百出的根源。这也是本书几乎没有在数学公式之中找逻辑错误,而是在数学公式的源头--实验现象的总结与判定中找逻辑错误的原因。

数学本身的精确性与物理数学的精确性,是两码事,前者名至实归,后者名不副实。

当奇形怪状的字母字符堆积,错综复杂的方程公式构建,庞大体系的物理理论拓展,让大多数外来者望而却步,找不到入口与门道,迷失与崇拜在其中,不敢越雷池半步,从而让西方物理界占据科学话语权的制高点,任凭谬论四处传播,阻碍人类科学技术的进一步发展,因此说:

数学是西方物理界的最后一块遮羞布

理论的问题

众多西方科学理论存在一个传承关系,就如科学家之间也存在老师学生的传承关系,即一个新理论会以某个旧理论为基础结合新实验现象而构建出来,比如经典分子模型是建立在经典原子模型基础上的,霍金黑洞理论是建立在万有引力概念与经典原子核的质子-中子模型基础上的,夸克理论也是建立原子核经典原子核的质子-中子模型上的,等等。于是要真正判定一个科学理论是否是正确,就要追溯其源头理论与实验的正确性。当源头有错误,会导致所有依赖这源头理论与实验判定的后续新理论构建出现完全崩塌及新实验现象的错误理解的状态。西方科学界众多理论之间漏洞百出、自相矛盾之处,皆在于源头理论有问题而一错百错。

而要让刚接触这些理论的人们如学生,去判别这些理论的错误之处是几无可能的,在于一个理论的内在问题,会牵涉到背后无数多的概念,这些概念之间相互联系,盘根错节,让人们极容易迷失在概念、描绘、数学公式、科学家权威光环构成的迷宫中而迷失方向,若稍意志不坚定就会陷入崇拜迷信的境地。

比如流传甚广的“光子”或“光量子”概念,是量子理论得以建立的基础概念之一,也是一个错误概念。当下有无数的人们去坚持其存在与引用其描绘,这些人都是认识不到“光子”概念的错误本质的。而要否定“光子”这一概念,则先要否定莫-迈实验的结论,再要否定经典原子模型,进而要否定电子跃迁发光理论,同时要提出光波的正确发射形态--电子连珠对涡流的偏向振动传递,同样还要解决光的波粒二象性的物质作用机制;这过程中又要提出新的原子模式,又还要重新认识光是纵波的实质,及光的偏振实验的重新认识;而认识光是纵波的实质,又要结合横波的重新定性,这是一个非常复杂的解析过程。

纵观西方科学界的众多有传承关系的理论,只看到对新理论的构建,少看到对旧理论的反思。而是以继承与发展的名义去评判这些旧理论,结果继承做不好,发展也作不好,将正确与不正确的理论都流传下去,徒增后来学习者的时间与精力,并耽搁整个人类科学技术的发展。西方科学理论体系看似庞杂充分,概念丰富,是当下整个人类文明认识物质原理的主流形式,却也是一个大而无当的理论体系。

上面五个小节分别批判了物理数学公式、物理实验、事实数据、科学家、理论,但不是全盘否定,而是提醒人们,作科学探索时,不要过分迷信物理数学、物理实验、事实证据、科学家及构建的理论。

那么如何去验证一个理论是正确的理论?

那就是在理论的拓展描绘是直观的、简约的,能够兼容已有的实验观察现象。并具有逻辑自洽性、连贯性、完整性,还可以推导出可观察的现象或解决应用技术方面的问题。用哲学词汇就是叫“奥卡姆剃刀”定律描绘的:若无必要,勿增实体。按国人的传统说法是“大道至简”。

但一个“拓展描绘是直观的,能够兼容已有的实验观察现象,并具有逻辑自洽性,还可以推导出可观察的现象,或解决应用技术方面难题”的理论,只是看上去更接近真理,而不是真理,比如本《广义时空论附录上·万物意志篇》展现的理论构架。

《广义时空论附录上·万物意志篇》就是从西方科学界“以太不存在”的莫迈实验这个源头的否定来展开的,从而有全新而更简约的、更符合宇宙运动实质的理论描绘,通过纠正西方物理理论的逻辑自洽性来重构、还原宇宙真相,因此主要引用物理实验描绘,与有所取适的事实证据观察。物理数学由于是建立在物理实验与事实证据的基础上,只是理论定性后的定量与简约形态,这里就不再重构,当然是也作者本人在这方面能力有限与时间不足(本书的任何一个章节,若要充分论述,都可以另成一本书,这非个人精力能完成),需交于能理解《广义时空论附录上·万物意志篇》理论构架,又有数学天赋的人手里。

即便对于《广义时空论附录上·万物意志篇》理论本身,虽然笔者系统地论述了西方科学理论的众多错误之处,并从源头以太开始重新构建出一个更简约并契合实验现象的以太旋涡理论,但这个以太旋涡理论仍只是理论,也是人的主观能动性的结果,它的核心概念“以太”,也即“道”,仍是无法用言语直接解构的。而任何一个理论,只要有一个以上的概念无法究极,那只能是理论,而不是真理,因此有喜欢《广义时空论附录上·万物意志篇》的读者,请不必过于入迷。

空间的本质

据称牛顿都说过想象不了不存在物质的空间是怎样一种存在。

不存在物质的空间即为虚空,虚空只是一种纯粹的虚的存在,没有物理属性,无法描绘,只能想象,这是真空的原义。而现代理论如相对论涉及时空弯曲,本质是将原来的虚空付予了物质属性,所谓的时空弯曲,只是物质密度变化的影像而已。时空弯曲,如人在水中、空气中看到影像扭曲是完全一样的原理:是眼前的物质导致光线扭曲,而非时空导致光线扭曲,但由于人们看不到这物质存在,从而让人们觉得时空弯曲了。这是人类意识错误认知的一种体现。

空间,是人类根据物质光与影感觉而反推出来的虚幻结构,没有光与影的感觉,就没有空间的感觉,因此人在们完全的黑暗环境中,空间观念就会消失。物质无处不在,其影像的无穷延伸让意识形成空间广大的感觉,这种空间感觉只是一种幻像。

人们只且只能借助物质反射出的光与影的边界来说这是房子空间,那是盒子空间。是物质构建出空间,而不是空间容纳了物质。离开了物质存在,空间也是无源之水,认为空间存在比宇宙要早,认为空间存在比物质存在要早,认为空间容纳了物质,也都是本末倒置的说法。

宇宙中除物质之外,再无客观存在。若非要给空间一种客观的说法,那就是:空间是物质存在的一种属性。正因为空间也只是一种意识反应,是一种感觉,所以在自然中也是找不到一种实体来说这是空间,那是空间,只能说这物体,那物体。

物质即以太,因此这个宇宙里由物质构建出的空间,又称为以太空间。

外一篇:《时间机器》

研究时间起源的人,一般都看过《时间机器》这部科幻电影。这部科幻电影展现了一个主人公,借助自己发明的时间机器,穿梭在时间之中,可以回到过去,可以到达未来,让人甚感神奇。它的场景构架是建立在西方科学界关于时间的认知上的:时间是一维的,可以前进,也可以倒流,并由此产生了祖孙悖论、平行时空等概念。这里通过解构《时间机器》场景的谬误所在,来进一步加深理解上面关于时间本质的论述。

时间,是物质运动的度量。物质运动产生光,并构成影像。意识观察影像,并在大脑产生记录,最后形成记忆。影像在大脑中有先记录、后记录之分,这种先后之分,是物质运动后的光与影在意识里的排序,并且是整体性录入大脑的。当所有影像按先后记录顺序排序时,就是一条记忆链上的一个个场景,这条记忆链呈线性延伸,再由周期性的运动影像来度量这条记忆链的长短,由此诞生了时间观念,并被定性为一维。这是时间被定性为一维的意识根源。

过去、现在、未来,是时间轴上的三个笼统分区,这是人划分的结果。物质及物质运动,能且只能存在于现在。这个“现在”,是意识面对眼前光与影时的定义。而过去,只存在于意识回忆之中;未来,只存在于意识想象之中。

“意识面对物质”这个状态,就是现在。“现在”这个时间点上的客观存在,除了意识面对的物质外,就只有大脑中的记录记忆,及宇宙中以光速扩散的光与影--记忆、光影都是物质运动的体现。要是你能追上光,你的确能看到“过去”的影像,你可以对影像产生折射、反射等干扰,但不能让影像对你产生运动反馈,在于这只是幻像,不是物质实体。要是你能回忆,你也的确能想起过去的影像,但仍只是影像,同样影像不会对你产生运动反馈,也在于这只是幻像,不是物质实体。

意识定义下的“过去”与“未来”,都是不存在物质实体的,这些概念及代表的场景也都只是存在于大脑的记忆与想象力中,存在物质实体的有且只有“现在”,即当下。因此电影中描绘的男主角,其实是回不到已经发生的“过去”的,也不能到达还未发生的“未来”的,在于过去无物质,未来也无物质,更何论改变。

但他进入时间机器,的确可以到达当下计量下的未来某个时间点,到达那个时间点后,那个时间点仍只是他的“当下”,他可以将这个“当下”参照记忆中的过去,而给予名称“未来”,于是他认为自己到达了未来。

影片里除了男主角回到过去是无稽之谈,是不可能的事件外,其它如穿梭到未来及开启时间机器后物质运动的速度与影像变化,还是很符合物质运动的特征。

时间的本质

时间是运动的度量,是人们通过周期性物质运动来度量其它物质运动而诞生的概念,却常被人们付予其完全独立的客观存在,这同样是意识错误认知的一种体现。

人们常通过眼前的闹钟、机械表来确认时间的多少,闹钟、机械表计量时间的实质就是人们用一种周期性运动来度量另一种运动。最早的人们选取地球的周期性转动来作为时间的量度,在于周期性的运动在意识中容易记忆,重复性的事物同样容易记忆,故所有周期性运转的事物都可以作为时间的量度,因此人们可以看着日升月落来说时间是多少,也可以看着时钟来说时间是多少。古人用不断翻转的沙漏来表达时间的存在,而今人用闹钟电子表来表达时间的存在,这些实物的共性在于其物质运动的周期性,而易被记忆而让大多数人所接受。

人们用时钟里指针的位置来说明当前的时间是什么时候,是以指针绕的圈数为量度来定义意识中接收到的表象在意识中的先后顺序,这个量度就是时间单元,是意识看到时钟的指针位置,由此来参照当前的进入意识的影像的状态坐标,从而有“当下”、“过去”、“未来”、“昨天”、“今天”、“明天”、“时分秒”等等具体时间概念。也即以指针的空间位置来度量进入意识的影像的次序与先后,时间由此定义。

离开意识,离开周期性运动的度量手段,人们就不会有时间观念。离开了物质运动,时间是无源之水,认为时间存在比宇宙要早,认为时间存在比物质运动要早,都是本末倒置的说法。

宇宙中除物质之外,再无客观存在。若非要给时间一种客观的说法,那就是:时间是物质运动的一种属性。正因为时间只是一种意识反应,即是一种感觉,所以在自然中是找不到一种实体来说这是时间,那是时间,只能说这运动,那运动。

万花筒

万花筒里的世界,是光怪陆离、匪夷所思的,究其本质,只是幻像。为幻像所迷惑,当然不能走上正确的科技文明探索之路。

让一个盲人在其陌生的地方带路,不迷失方向那是不可能的,西方科学界就是一个摸象的盲人,所构建出的各种先进性的科学理论只是皇帝的新衣。

这里不否认西方科学界对人类科技文明提升的作用。

卤族元素

卤素在元素周期表中,排列在0族惰性气体前一位,有相对高的化学属性,除了被制成化学制品外,也常被用来填充灯泡成为卤素灯泡。这里以卤素灯泡原理的重新解构来认识卤素的特性。

“卤素灯泡(英文:halogen lamp),简称为卤素泡或者卤素灯,又称为钨卤灯泡、石英灯泡,是白炽灯的一个变种。原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此卤素灯泡比白炽灯更长寿。”

“卤钨循环:在卤钨灯中,从钨丝蒸发出来的大部分钨和填充的卤素原子或分子,在管壁附近反应,生成挥发性卤化钨,其蒸气浓度较高,因为管壁具有相当高的温度使卤化钨不能附在灯管内壁上,故能防止管壁发黑。卤化钨通过扩散或对流,从管壁附近向灯丝方向扩散,部分卤化钨在灯丝的高温区被分解成卤素和钨。分解出来的钨吸附在灯丝表面,卤素则与蒸发出来的钨反应。”

这个原理描绘是存在一个问题的:冷却后的钨为何会重新凝固在钨丝上,而不是凝固在灯泡内壁?要知道按这个原理描绘,钨丝与卤素进行化学作用,其作用后的“钨-卤”化合分子是分布在整个灯泡空间的,当断电后整个灯泡会冷却,管壁的温度很快就会降到常温,“管壁具有相当高的温度使卤化钨不能附在灯管内壁上”的作用机制就会失效--姑且当这个作用机制成立。于是就没有什么物质作用机制导致其冷却后化合分子中的钨原子重新回到灯泡中心的钨丝位置。

正常的理解是灯泡冷却后化合分子中的钨原子游离出来,必是沉淀在整个灯泡内部空间的各个表面,包括灯泡内壁与钨丝表面,而灯泡内壁的面积要远远大于钨丝表面积,于是灯泡内壁的钨原子会最大量沉积,结果钨丝很快就会被消耗光,表现为钨丝断掉与灯泡损坏,但实际情况是钨丝很稳定。理论拓展与实际现象冲突,表明这个原理是错误的,根源是在错误化学理论下的错误推导。

那如何用以太论下的化学原子耦合结构来解释这一卤素灯泡原理?

卤素排列在0族惰性气体前一位,表明的是卤素原子的活跃性只比惰性气体的活跃性低一级,而高于排位于更前的其它元素原子。如此活跃性排位带来的结果是卤素有很高的化学活跃性,但又没有过高后带来的惰性气体在常温下就有的等离子形态。当卤素被填充在灯泡里,在钨丝的高温高热作用下,卤素原子的活跃性再被提高一个层次,达到惰性气体的原子活跃性层次,除了成为等离子外,还表现出惰性气体常温下的化学作用属性:不能被其它原子捕获产生耦合结构,这里是不能被钨原子捕获。而这种活跃性又抑制了钨丝在高温下的升华作用,就如高气压下液体的沸点会升高,于是钨丝的结构形态不容易被破坏,表现为灯泡寿命相对长。

这个卤素灯泡原理的解构与重新认识,通过说明卤族元素被高温加热后,元素原子有更强角动量,各自分离成为等离子,具有惰性气体的属性,不被钨原子所吸引形成耦合结构,来表达互为临近的元素之间,在不同温度环境下,具有趋向临近元素原子化学属性的行为。以这里的卤素为例,用一条约等式来表达就是:

极高温卤素原子化学属性≈常温惰性气体原子化学属性

极低温惰性气体原子化学属性≈常温卤素原子化学属性

也即,惰性气体可以衰减成临近的卤族元素,而卤族元素升高温后,随着原子活跃性的提升,化学属性被升温过程还原成同阶的惰性气体。

这一作用模式可以推广到整个元素周期表的其它元素转换形态,比如氮,升到极高温后有类似常温氧的化学属性,降到极低温后成固体后,有类似常温碳的化学属性;又比如磷,升到极高温后有类似常温硫的化学属性,降到极低温后有类似常温硅的化学属性;而氧,升到极高温后有类似常温氟的化学属性,氟,升到极高温后有类似常温氖的化学属性,等等。

由这里描绘可知,元素周期表的各元素原子,会应外界的温度不同,会表达出与临近排位的其它元素原子相类似的化学属性。自然这种类似化学属性只是极端条件如温度、压强条件的另类表现,并非常温常压下的实验观测。

如此描绘下的元素周期表各元素原子,会应不同环境条件而相互转变化学属性,并不是人们观念中的如元素周期表排列的一成不变的化学作用形态。一般是高序列原子向低序列原子转变,这是一个原子以太旋涡的角动量耗散与衰变过程,也是一个时刻都在进行的过程,也可因温度升高而暂时表现同阶更高序列原子作用形态。西方化学理论,则以固化呆板地看待各元素原子在元素周期表中的位置,不能有机的联系不同原子之间的关系。

合金原理

汞齐,是水银溶解多种金属以后便组成了汞和这些金属的合金。

在含汞少时,表现为固体有相对强度较高的物理特性,有的可以用来镶牙,一改水银常温下作为液体流动时的几近无强度形态,其物理结构强度增加很多。这在于物体的结构强度于以太层次,本质是以太真空压力所致,汞即水银原子以太旋涡由于角动量很高,当少量水银原子以太旋涡分散在其它金属空间,会在其它金属空间形成一个个以水银原子以太旋涡为中心的超低以太压力区,从而外界的以太压力将这些其它金属原子以太旋涡强力压在一起,其它金属原子以太旋涡之间由于同旋异极吸附结构难以产生相对位移,表现为汞齐的物理结构强度增加。

这也是合金原理借汞齐这一具像的描绘。

合金在金属材料工业是一大应用,人们为寻找各类高强度的合金付出很大努力。通过简略的汞齐物理结构强度成因分析,可知寻找高强度合金,其实就是如何在合金内部构建一个个超低以太压力的空间分布形态。当一种合金内部存在一个个超低以太压力区,而这个超低压力区的周边又是通过强大的共价键与范德华力相互联结形成外围框架,在宏观整体上,就表现为强度很高的合金。

超低以太压力区,是以高单位空间角动量的原子以太旋涡的原子核为中心,可以考虑谱线偏远紫外的密度最高的几种超重元素原子,如金原子、钨原子等等,其原子数量占很小部分。而周边联结的原子以太旋涡,数量占主体地位,可以考虑高沸点或高熔点的元素原子。高沸点是范德华力强的体现,能带来合金的高韧性,高熔点是同旋异极吸附作用强的体现,能带来合金的强刚性。象金属钨,集高密度高熔点高沸点于一身,是超强合金的上上选材料。

在现实中的玻璃钢,是通过玻璃丝织成的布网与树脂粘合而成强度相对高的可塑形材料,与合金的结构原理几近一致。玻璃丝网布的结构类似刚性,树脂的结构类似于韧性。

合金的强度是通过整体场涡与外界作用时表达出来的。

现实中人们发现合金应各元素原子比例不同,会有不同的物理结构强度,这在于各元素的比例不同,会导致整体场涡作用强度的差异,从而导致相同成分的多金属合金应比例不同,而有不同的结构强度。比如上面说的汞齐,应水银与其它金属的比例不同,会从液态与固态不同形态的梯度分布;又比碳钢,应铁与碳的比例不同,会有低碳钢、高碳钢、铸铁等名称及物理特性的区别,皆在于各元素原子以太旋涡的比例会导致合金内部场涡的强度与运动形态不同,在于与外生场涡对抗时,表现出不同的强度(注)。

同样,哪怕是合金结构中各元素原子以太旋涡的比例相同,也会因各元素原子以太旋涡在合金空间中不同区域的分布密度不同,而导致同一合金的不同整体结构强度,这同样是分布不均会导致不同的场涡强度与运动形态。现实中人们通过对钢材的锻打来实现碳铁合金空间内不同区域的分布密度更趋于平均,进而实现结构强度的提升,这是调整合金场涡形态的手段之一。

(注:场涡对抗形态会在牛顿第三定律修正小节中描述。)

水银结构考查

水银即汞,凝固点是-38.87摄氏度,沸点只有356.7摄氏度(1Pa),元素周期表第80位,是唯一一种常温下是液态的重金属。可以通过水银表现出的整体物理属性来反推水银原子以太旋涡的某些特性:

一、水银的密度很高,达13.6g/cm^3,表明水银原子以太旋涡单位空间内的角动量大,从而与地球以太旋涡之间的吸引作用很大,在密度测定仪器上表现为信号特征强烈,也即密度高。

二、水银原子谱线数量众多且复杂,表明水银原子以太旋涡内部空间的电子以太旋涡数量多,导致电子连珠时的组合数量很大。

三、水银原子谱线偏紫外,表明水银原子以太旋涡内部空间的电子以太旋涡的连珠频率非常高。连珠频率非常高,导致受激发光时能发出紫外线,是水银蒸汽可成为日光灯的紫外线源的原因。水银原子以太旋涡的高角动量与谱线偏紫外的特性是相互相承的。

四、水银的沸点只有356.7摄氏度(1Pa),表明水银原子以太旋涡之间的异旋同极吸附作用相对其场涡作用的强度要低得多。

水银原子以太旋涡如此高角动量、高电子连珠组合数量、高连珠频率的特征,导致涡流偏向后产生的水银整体内部的场涡强度极高,水银场涡的牵引水银原子以太旋涡时产生的横向剪切作用,大于原子以太旋涡之间纵向的同旋异极吸附作用,导致水银虽然归类于金属,但在常温下也表现为液体形态。只有温度降到零下三十多度,也即场涡强度降到更低,从而让水银原子以太旋涡之间的同旋异极结构不被破坏,而成为固态。

水银原子以太旋涡的这些物质作用特征,也是能溶解多种金属(如金、银、钾、钠、锌等)的原因。溶解的本质是溶剂原子以太旋涡的振动作用克服溶质原子以太旋涡之间的联系作用,已在“溶解”小节专门阐述。水银原子以太旋涡的物质作用特征对外表达为高振动强度,如高温火焰一般轻易克服其它金属之间的共价键结构,从而形成合金,即汞齐,比如金汞齐,锌汞齐等。汞齐在含汞少时是固体,这是非汞金属的结构形态占主导地位时的物质形态体现;汞齐在含汞多时是液体,这是水银的结构形态占主导地位时的物质形态体现。

苯环结构考查

苯是一种石油化工基本原料,苯具有的环系叫苯环,分子式为C6H6。据说是德国的化学家凯库勒因为对苯的结构式未搞清楚而非常烦恼,后来在一个晚上梦见了一幅蛇咬自己尾巴的图,进而发现了苯环的结构。这一发现过程被化学界传为美谈。

后来人们引入电子云概念,并通过实验“表明,苯不能使溴水或酸性KMnO4褪色,这说明苯中没有碳碳双键。研究证明,苯环主链上的碳原子之间并不是由以往所认识的单键和双键排列(凯库勒提出),每两个碳原子之间的键均相同,是由一个既非双键也非单键的键(大π键)连接。”由此否定苯环的单键双键交替形态的结构。

化学界解释不了苯环的“每两个碳原子之间的键均相同”的内在电子云运行机制。这是因为苯环-电子云模型本就是一个错误的模型。这个模型建立的基础,也即电子云概念,是一个被否定的概念,苯环-电子云模型就可以被抛弃。但苯环的某些结构描绘可以保留,比如,苯环去掉一个氢原子以后的结构叫苯基,6个碳原子处于一个平面上,形成一个闭合的正六边环状结构。

这里用以太旋涡理论来构建一种全新的、更符合实验观察的苯环结构:

碳原子通过同旋异极吸附作用,可以形成碳原子链,再借助范德华力,进而形成各种高熔点、高沸点的碳的同素异形体如金刚石、石墨、富勒烯等。苯基,就是6个碳原子闭合结构。虽然6个碳原子可以通过首尾相接的同旋异极吸附作用形成一个碳环,但首尾相接带来的碳环有最紧密的联结作用,会如石墨一般稳定,石墨的层片状结构就是这一形态,与苯在化学反应中表现的活跃性相差很大,因此这一结构模式不是苯环的正确结构。

有另一种结构是6个碳原子,分三对,每两个碳原子在同一面通过异旋同极吸附作用形成共价键,而在另一面,每两个碳原子也在同一面通过异旋同极吸附作用形成共价键,但每个碳原子,不是只与一个碳原子形成异旋同极吸附结构,而是与两个碳原子在两个面分别形成异旋同极吸附结构。如图示,给6个碳原子分别编号为A、B、C、D、E、F。

在正面,A与B形成异旋同极吸附结构,C与D形成异旋同极吸附结构,E与F形成异旋同极吸附结构。
在反面,B与C形成异旋同极吸附结构,D与E形成异旋同极吸附结构,F与A形成异旋同极吸附结构。
最后,A、B、C、D、E、F之间再通过范德华力相互吸引并收缩整体空间,形成稳定环状结构。

如此异旋同极吸附结构成一个正六边形碳环,是“每两个碳原子之间的键均相同,是由一个既非双键也非单键的键连接”,与实验观察的结果是一致的,并带来苯环有相对弱的结构联结强度,及氢原子在轨道上的的偏向作用,在整体上通过次生以太旋涡参与化学反应。

金钢石与石墨等的结构考查

碳,元素符号C,位于元素周期表第6位。原子量比氮弱一级,比硼高一级,活跃性接近气体。碳原子以太旋涡构成的同素异形体之一的金刚石,结构稳定,有最高的硬度;碳还是煤、石油的主要成分;也是地球生命的遗传物质DNA最重要的基础。因此专门作一小节说明其分子以太旋涡的特性。

在地球环境下,由碳元素构成的同素异形体,如金刚石、石墨,由实验测得有几近最高熔点与沸点。通过上面“固体结构”小节可知,熔点与沸点分别源于最大同旋异极吸附作用与最大的范德华力。这两者是相互印证的,即熔点高,表明同旋异极吸附作用强,而同旋异极吸附作用强,也表明熔点高。沸点与范德华力之间的关系也是如此。

同时,碳原子以太旋涡是活跃性属于“连珠频率低,偏向小,角动量高”的一类微观以太旋涡,应连珠频率低及偏向小,会让原子空间内部运动对外部的侧向范德华力的干扰破坏作用降至最小。

最大的同旋异极吸附作用,与最大的范德华力相互作用,及最低的范德华力干扰作用的结果,使碳原子以太旋涡在形成分子链时,会展现出最强的内聚性,即原子以太旋涡之间最强的向内收缩的趋势。这带来了同是碳元素构成的不同结构的碳分子以太旋涡有不同的物理特征,表现为丰富多彩的碳元素的同素异形体。

这里用金刚石、石墨、富勒烯、碳纳米管这些碳的同素异形体为例,用原子耦合结构原理,来说明其有别于当下科学界的关于碳分子结构的认识。

金刚石

金刚石是人类已知的最高硬度的物质。在经典分子结构模型中,金刚石,被描绘成大略是六边型,通过原子键链接实现碳原子间整体构成空间结构形态,通过新的原子模型是一个以太旋涡空运动形态,与化学键是原子耦合结构,及范德华力是次生以太旋涡力场梯度分布可知,金刚石经典结构模型,是一个错误的分子模型。

碳原子以太旋涡之间,有最大的同旋异极吸附作用,当无数的碳原子处于熔点与沸点之间的温度,并极高的压强时--如此温度会让碳元素原子以太旋涡构成的物质处于液态或半液态,而极高的压强可以克服原子以太旋涡之间范德华力的排斥作用,很容易形成众多很长的分子长链,这个分子长链表达为碳分子次生以太旋涡。

随着温度下降接近熔点时,次生以太旋涡的活跃性也下降,分子长链的范德华力的在高压强协助下,其吸引作用开始显著影响次生以太旋涡的结构,表现为很强的向内收敛趋势,即内聚性。

如此结果导致分子长链产生扭曲螺旋形态,扭曲螺旋形态的分子长链之间通过范德华力结合在一起,再通过结晶运动吸引游离的碳原子以太旋涡不断生长,就是众多的双螺旋结构结构体,冷却到熔点以下的温度之后,众多双螺旋结构碳分子长链之间再次相互通过范德华力强力结合在一起,表达到结构强度极高的碳晶体,即金刚石。

硼、硅元素的原子以太旋涡也属于“连珠频率低,偏向小,角动量高”的一类微观原子以太旋涡,因此其晶体有相类似的结构与形成机制,这里就不详细描绘。

石墨

同理于金刚石经典分子结构模型,石墨、C60、碳纳米管等经典分子结构模型也都是一个错误模型。

当环境的温度与压强比形成金刚石时的温度与压强低一个层次,比如短时高温及常压状态下,如自然界的闪电击中树木,众多碳原子以太旋涡之间只形成碳分子短链,而分子短链的次生以太旋涡之间由于常压不能克服范德华力的排斥作用,于是只由首尾相吸,形成碳分子环结构。

无数这样的碳分子环相互通过范德华力的吸引作用结合在一起,就是层片状的碳晶体,即石墨。

富勒烯

富勒烯(Fullerene) ,是单质碳被发现的第三种同素异形体。任何由碳一种元素组成,以球状,椭圆状,或管状结构存在的物质,都可以被叫做富勒烯,富勒烯指的是一类物质。

同样道理,也是因环境温度、压强及作用时间不同,单条碳分子长链若以扭曲螺旋形态首尾相吸,就形成球形态的次生分子以太旋涡,这就是以C60为代表的众多碳原子球结构体,即富勒烯的结构。

富勒烯是一个球形体,其中碳原子的多寡,由原碳分子长链中的碳原子数决定。

现实中拿一串长佛珠,随便扭曲后握成一团,可以很好地模拟富勒烯的结构机制,并可相互对应:佛珠颗粒—碳原子以太旋涡,串绳—共价键,长佛珠链—碳原子以太旋涡长链。

碳纳米管

碳纳米管其实是富勒烯的长条形态。

在一定温度、压强下,当碳分子长链扭曲形成螺旋形态后,临近碳原子之间的范德华力相互吸引作用,导致整个碳分子长链向内收敛成弹簧结构形态,这就是碳纳米管。

南极臭氧空洞

解构完臭氧分子形成的动态过程,可以顺便讲一下地球南北两极臭氧空洞的成因。

“臭氧层是大气平流层中臭氧浓度最大处,是地球的一个保护层,太阳紫外线辐射大部被其吸收,从而避免紫外线过多对地球生物带来的伤害。”人们如此描绘臭氧层的作用。

西方科学界发现在南北两极各存在一个臭氧浓度比赤道上空要低得多的区域,称为臭氧空洞,担心这个臭氧空洞不断扩大,紫外线会因没有臭氧层屏蔽吸收而直接伤害到人们身体健康,于是西方科学界从化工生产、燃烧物等等方面去寻找臭氧空洞形成的原因,但并没有解决根本:停止氟化物之类的释放,臭氧空洞仍旧存在。

其它如“为何会在千里之外人迹罕见的南北两极上空形成臭氧空洞,而不是在就近使用化工燃料、氟化物最多的且人口众多的发达国家上空形成臭氧空洞”之类的问题,也是西方科学界无法解释的。

这在于西方科学界并没有找到臭氧空洞形成的内在机制,那种限制氟化物之类的举措,只是庸医乱抓药方的手段。根源在于西方科学界即认识不到地球以太旋涡的存在,又认识不到臭氧分子的次生以太旋涡结构与形成机制,这仍是西方错误物理理论延伸的结果。

说太阳紫外线大部分被臭氧吸收,本身也是一个本末倒置的说法。不是臭氧层吸收了紫外线,而是紫外线在高空平流层被氧气分子O2里的氧原子吸收,产生氧离子,继而形成臭氧分子O3与臭氧层后参与吸收紫外线,臭氧层只是一种结果产物:

3O2 + 紫外线 = 2O3

只要是氧原子O,无论是处在臭氧O3结构里,还是处在氧气O2结构里,都能屏蔽紫外线,同分子特定形态无关,在于是氧原子O的电子连珠结构产生紫外吸收光谱作用,而非氧的特定分子结构O3产生紫外吸收光谱作用。这也是大多只要含氧原子O的化合物里比如玻璃、水,都有很好的吸收紫外线的功能。

理顺臭氧、氧气及紫外线三者的关系,则地球南北两极形成臭氧空洞的原因很简单:

由于地球南北两极纬度最高,接受紫外线辐射量最少,相对应的此区域的氧气分子吸收紫外线后形成的臭氧分子也最少。当南半球进入冬季,南极处于极夜状态,氧气分子吸收紫外线达到最低水平,生成的臭氧量较其它月份最低,于是人们会发现臭氧空洞“扩大”;反之,南半球进入夏季,南极处于极昼状态,氧气分子吸引紫外线达到最高水平,生成的臭氧量较其它月份最高,于是人们会发现臭氧空洞“缩小”,这是南极臭氧空洞范围动态变化的内在机制。

这是南北极臭氧空洞形成的原因之一:输入紫外线少,臭氧产量少。

地球南北两极上空,是地球以太旋涡的两个涡口所处位置,涡口每时每刻都在吸入微观以太旋涡,这个吸入作用形成寒流与极地东风,在“寒流”与“大气环流”小节描绘过这个动态过程。臭氧分子是三个氧原子O耦合结构的次生以太旋涡,有很强的涡流偏向性,即极性,于是很容易受地球南北两极涡口的以太涡流牵引而被导向地面后消散,如带电离子坠入南北极一般,于是南北两极的臭氧浓度就变得越发低。当然如氟化昂等化工分子与臭氧分子产生化学反应,也会导致臭氧变少,但这不是主体作用。

这是南北极臭氧空洞形成的原因之二:南北两极空洞区域的臭氧时刻被清理,存留少。

南北两极的臭氧空洞,其实是一个很正常的自然现象,南北两极的以太涡口空间臭氧含量低,就如台风的涡眼空间云汽含量低,其原理几近一致。而紫外线不仅被臭氧屏蔽,也被整个大气层屏蔽,没有了臭氧,氧气也能屏蔽紫外线,人们对南北极臭氧空洞扩大后的紫外线伤害的担心是杞人忧天。自然,减少化工分子的排放与燃烧,可以极大改善空气质量,对人们的身体健康还是很有好处的。

臭氧分子结构考查

臭氧在经典化学理论中,分子式是O3,与O2、O4、O8互为同素异形体。这里借用臭氧分子O3的结构形态描绘,以给所有气体分子耦合结构形成过程作一个参考,这个分子结构是氧原子O通过同旋异极吸附作用实现的。

氧气O2在以太论里,其构架是两个氧原子以太旋涡通过异旋同极吸附作用耦合后形成的次生以太旋涡。

在高空中,空气很稀薄且温度也低,一些相对活跃的氧气O2上升到高空,可以吸收到更多的紫外线作用,紫外线是高能以太纵波,作用在氧气O2上后,导致两个氧原子有更高活跃性,氧原子以太旋涡之间的异旋同极吸附结构被破坏,使氧气O2分解成游离态的氧原子O,两个相同旋转方向的游离态氧原子O通过同旋异极吸附作用结合在一起,形成相对紧密的双氧-O-O-离子结构,如一个“串”字,这个双氧离子再与游离的相反旋转方向的氧原子通过异旋同极吸附作用耦合在一起,形成次生以太旋涡,就是一个臭氧分子O3。

这个过程可用化学式来表达:

O2 + 紫外线 = O + O
O + O = -O-O- + 振动波
-O-O- + O = O3 + 振动波

臭氧分子O3分子结构是异旋同极吸附结构与同旋异极吸附结构的组合形态。不同元素原子之间的这两种吸附结构的组合混杂形态,形成种类繁多的分子结构。

通过臭氧分子结构形成的过程可知,臭氧分子是一种极性分子,是以同旋异极吸附结构的双氧原子“串”形结构为中心,反向旋转的一个氧原子为外围的次生以太旋涡,反向旋转的氧原子角动量不足平衡“串”形结构的双氧原子的角动量,导致次生以太涡流偏向严重,表现为极性。而氧气O2由于双旋涡的对称性,表现为非极性分子。

由于臭氧分子中的反向旋转单原子O与另外两个氧原子-O-O-通过同极涡管相吸,有着比氧气两原子之间更长的涡管,表现为涡管强度相对氧气分子的涡管强度要弱,于是臭氧的稳定性比氧气要差,受外界振动能量作用会自行分解成氧气,这个分解过程是上面描绘的逆过程。

氧气的其它同素异形体如O4、O8都有类似的形成过程及对应的涡管强度,就不再举例描绘。

气体分子结构

气体分子的结构,常见的多为双原子互绕结构的分子形态,比如H2、O2、CO、N2等,也有多原子耦合结构的分子形态,如C2H2、CO2、SO2等,这些分子在常温下表达为气体。物理界只能告诉人们这些气体分子式是这样,但不能告诉人们为何这样的结构会表现出气体形态,诸如用共用电子对来解释,是经不起深究的,在于这些共用电子对为何在泡利不相容原理之下如此稳定配对?经典西方化学理论创建的电子云概念,除了前面“电荷单元批判”、“耦合原理”小节通过否定泡利不相容原理与共价键被判为错误之外,在描绘物质液态-气态转换时也会带来新的问题。

比如经典西方化学理论用分子距离变大,来解释液态-气体转换时的体积差异根源,其实是以电子云来描绘分子空间电荷分布与电子运动形态。物质如空气自液态经过沸点再升温后会瞬间变成气态,其密度减小为近六百分之一左右(注),同时其体积膨胀近6百倍,这是有现实实验观察意义的。那么按电子云的空间形态描绘,也即原子核周边的电子随机运动分布形态,在实验物质从液态空间状态瞬间扩张到6百倍左右的气体空间状态时,这个电子云空间体积形态,也会对应地膨胀近6百倍,这带来的问题是,是什么机制导致电子云在瞬间扩张6百倍之后,还能保证分子结构的稳定?

要知道按电子云概念的作用机制,只是电子电荷与原子核电荷相吸才保持电子在原子核空间运动的,并通过泡利不相容原理来保证其稳定,但在体积突然膨胀6百倍之后,表明电子与原子核的距离至少要扩大为8.4倍左右(600的开三次根方),距离扩大带来的结果是电子与原子核间的电荷吸引要削减很多,一般随便1升、1毫升体积的物质都有极巨大数量的分子,这么多分子能在沸点时瞬间体积变大还能同时保持分子中各原子之间的稳定,根本无法用电子云概念去说明。

同时,这种电子云空间形态瞬间变大,也是电子能量轨道跃迁的另一种说法,因为电子云空间形态要变大,必须是电子轨道从原轨道向远核轨道跃迁才能实现。而按电子能量轨道理论描绘,这种瞬间大范围的能轨跃迁运动,会带来很强的光辐射,但现实实验中人们看不到这种体积瞬间膨胀带来的发光现象。

而若说液态-气态转换时,电子云空间形态并没有扩大,则又带液态-气态转换时体积膨胀的经典西方科学理论下的另类作用机制问题。

(注:以空气为例,液态氧气氮气的密度分别是1.141吨/立方与0.808吨/立方,空气中氧氮比例约在21:78,那么液态空气的密度约为(1.141*21+0.808*78)/100=869千克/立方,空气的密度是1.293千克/立方,相差869/1.293=672倍左右,因此取六百分之一。)

这些由电子云概念结合现实实验观察之间的矛盾只表明一件事:电子云概念是错误的。这里通过液态-气态转换时的电子云空间分布与分子稳定间的矛盾,来强化电子云概念的错误之处。

以太理论下可用耦合结构来阐述更直接更简单的气体分子结构机理,与液态-气态转换时的分子形态变化机制。

每一个分子内,都存在正反原子以太旋涡的双原子耦合结构。以气体中双原子结构的氢分子H2为例,氢分子等所有双原子气体都是100%异旋同极吸附结构,即由两个互为正反粒子的原子以太旋涡通过异旋同极结构吸附作用结合在一起。

氢分子,并不是当下经典化学理论中两个都是正质子为原子核,共用电子对为联结构架的空间结构形态。而是由两个氢原子通过异旋同极吸附作用结合在一起形成氢分子,是两个互为相反的氢原子之间的耦合形态,并在外围形成次生以太旋涡。次生以太旋涡屏蔽氢原子作用属性,对外表达为分子,也即,一个氢分子中含有一个正负粒子对:正电荷氢原子与负电荷氢原子,也就是氢原子顺以太旋涡与氢原子逆以太旋涡。(正负粒子的内在机制会在“统一场论”章节说明其成因。)

一个氢分子中是由两个互为相反电荷的原子通过异旋同极吸附作用构成,于是带来的作用之一,是外围涡流之间相互干扰对冲,在次生以太涡流空间形成以太湍流层。但由于对冲作用并不是绝对相等,总有一方是略强一点点,于是形成次生以太涡流的方向,会与涡流强一点的氢原子一致,但这个差别又极小。这个极小差别会带来这双原子耦合成的次生以太旋涡有最低的旋涡角速度与角动量。常温下在涡流偏向的能量振动作用中,表现为只有相对低频的红外辐射;在涡流偏向的分子之间的吸引与排斥作用上,表现为最低强度的涡流相合相冲作用,即最低强度的范德华力。

这个次生以太旋涡上的以太湍流层,有点类似于地球以太旋涡上的范·艾伦带,只是时空尺度更微小。以太湍流层的分布,由原子核内的振动力场达到的最远端,即另一个分子的力场的平衡作用之处,于是分子之间的涡流相合相冲作用也减至最低,即范德华力最弱,从而不能紧紧相互结合在一起,也不能强力地对抗外界的压力,表达为各分子之间没有压力就立马相互远离,有压力又立马相互接近,众多如此结构的分子在宏观表达为气体。这双原子的次生以太旋涡流,如一个蛋壳保护双蛋黄一般,包裹整个双原子空间。

一般来说,气体分子中的原子活跃性越强,以太湍流层的强度也越强,其分布的范围也越大,在宏观上表现气体在被降温后的沸点也越低,并且物质的气态密度与液态密度的比值也越低。目前发现的最低沸点是惰性气体氦气,就是由于超高原子活跃性导致的超低沸点。惰性气体比较特殊,会在后面“惰性气体结构考查”小节专门描述。

其它多原子结构的气体分子也是相类似,只是原子结构中多了同旋异极吸附作用而使空间结构稳定,就不再细说。

由这个认识就可以简单分析地表环境下的液态-汽态转换时的分子运动形态:在液体处于沸点温度之时,液体中分子以太旋涡中的正反原子以太旋涡,随着外界热量持续输入,双原子的振动形态不断强化,导致次生以太旋涡上的以太湍流层分布范围不断加厚加大,结果就是范德华力的吸引作用不断削弱,范德华力的排斥作用不断加强,直到克服重力场的吸引作用,就瞬间向低压力方向扩散,在宏观上表达气化、沸腾与体积扩大现象。

同素异形体

同素异形体是指由相同的单一化学元素组成,因原子排列方式不同,而具有不同物理性质的物质。碳的同素异形体是一大类:金刚石、石墨、富勒烯、石墨烯、碳纳米管等等;磷的同素异形体有:白磷和红磷;其它如氧的同素异形体:氧气、臭氧、四聚氧、红氧等。

西方科学界用共用电子对的不同来说明同一元素原子之间的结构不同,带来的众多问题已在“化学的几个问题”章节中例出,这里就不再重复。这里说说以太旋涡理论下的同素异形体的结构成因:

同一元素原子构成的物体,由于耦合结构中的同旋异极吸附结构与异旋同极吸附结构的组合不同,导致各自结构下构成的物体的宏观物理特征不同,而产生同素异形体概念。

同一元素原子构成一个物体,原子之间的自旋方向各不相同,若两个原子有同一旋转方向又相互临近时,就形成同旋异极吸附结构,无数这样的相同状态的原子相吸,形成长原子链,这个长原子链有其整体的次生以太旋涡运动形态。若有两个原子旋转方向相反又相互临近,就会形成异旋同极吸附结构,其实就是这元素的双原子下的分子结构,也有其特定的次生以太旋涡运动形态。其它原子数比如3个、4个、5个……等等都会应不同的外部环境的温度、压力等等因素可以形成相对应的次生以太旋涡结构。如此,元素原子之间应不同数量的原子间吸附作用与不同比例的两种吸附方式,导致形成的次生以太旋涡及其运动形态不同,对外表现出与之对应的物理特性,这些次生以太旋涡之间就互为同素异形体。

当下人类发现的元素周期表上众多单一元素原子(以太旋涡)构成的同素异形体,都是人类科技水平下制造或探测到的分子结构。而由同素异形体的形成机制可知,同一元素原子的同素异形体数量远大于当下人类能例举出的数量,会应人类科技水平的提高而不断被发现,如氧气O2的同素异形体,最早发现O3,后来有O4、O8,其实还会有更多;另外如碳的同素异形体最早是金刚石、石墨,后来有富勒烯、石墨烯、碳纳米管等等,这个发现过程也是数量逐步增加的过程。

由同一元素原子构成的物体的固体形态、液体形态、气体形态、等离子体形态,也是这元素广义上的同素异形体:化学原子成分一致,宏观结构不同,且对外的物理特性大不相同,与其它化学物质反应的产物则是一致。

西方科学界由于采用的原子、分子模型是错误的,导致“共用电子对”概念下的关于这些同素异形体的原子之间的联系的解释显得捉襟见肘,漏洞百出。

同分异构体的结构形态也是如此,由同旋异极吸附结构与异旋同极吸附结构的组合形态不同所致,只是不局限于单一元素原子以太旋涡成分,这里就不再描述。

等离子体结构

随着场涡强度的进一步提升,连分子内的异旋同极吸附结构都被场涡所破坏,所有原子耦合结构都不存在,即一个物体的所有原子都成为独立的游离态的个体,表现为离子化,于是这个物体成为等离子体。

离子概念有新的内涵,是游离态的微观以太旋涡。

等离子体与以太湍流的运行形态很相似,在于以太湍流本质是众多超微观以太旋涡聚集体,而等离子体由于原子处于游离态成为离子后有更高自由度,离子运动形态与以太湍流内的超微观以太旋涡运动形态相似,表现为等离子体整体空间有电荷吸引作用,受场涡牵引会形成等离子球,与水珠形成球形态作用机理一致。

等离子体的融圆过程与圆满状态,是球状闪电产生的原因。球状闪电其实就是空气中等离子球的光影形态,结构与肥皂泡很接近,只是肥皂泡表层的水膜换成等离子膜,内部仍是空气。之所以在表层形成等离子膜,是闪电导致空气部分电离并在局部形成场涡,场涡对等离子产生排斥作用及轻重梯度分布,等离子被排斥到外围,又通过电荷相吸作用形成膜状结构。

等离子体内的物质作用特征是:

f > max(Y)+ max(T)+ max(F)

场涡作用强度是无上限的,而在原子层次及地球一般环境下人们只观察到这四种物体结构形态,因此就不再延伸描述原子以下层次的场涡作用的影响。

气体结构

气体与液体一样同样具有流动性,但容易被压缩。

随着场涡强度的提升,最大同旋异极吸附作用max(T)与范德华力max(F)都不能抗衡场涡作用,液体产生沸腾现象而化为气体。气体分子的结构是双原子或多原子下的异旋同极吸附结构。在两个原子之间,由于异旋同极吸附作用是有两条涡管结合两个原子,有着比同旋异极吸附作用更高的强度,当场涡不能破坏气体分子的异旋同极吸附结构,就表现为稳定。

气体内的物质作用特征是:

max(Y)+ max(T)+ max(F)> f > max(T)+ max(F)

当max(Y)+ max(T)+ max(F)= f 时,表现为等离子化,这个场涡强度点可称为离断点。离断点越高,说明分子内两原子之间的异旋同极吸附作用越强。

气体为何具有很高压缩性?会在气体特性中说明其物质作用机制。

液体结构

液体没有确定形状,具有流动的,形状受容器影响,难以被压缩。

当一个固体内的场涡作用 f 加强,导致同旋异极吸附结构被破坏,原子之间产生相对位移,这种相对位移是流动性的最初形态。原子以太旋涡长链断裂之后形成游离态的原子,游离态的原子之间通过异旋同极吸附作用耦合成次生以太旋涡,即分子,有更低能量态与稳定的结构,液体内的分子之间主要依赖范德华力F来相互联系(因为异旋同极吸附作用只发生在一个分子内部,不对液体整体形态产生联系作用,因此在液体中可以忽略。)

范德华力F是分子以太旋涡的力场作用,分布在整个分子周边空间,特定方向上的强度变化不如共价键明显,当静止的液体受到某个方向的外力作用时,这个力通过分子以太旋涡之间的范德华力的排斥力形式相互传递,宏观上表现为压强。而液体原子以太旋涡间的同旋异极吸附作用被场涡f破坏,只存在异旋同极吸附结构,即次生以太旋涡形态,导致分子间的联系要弱化很多,于是一个分子以太旋涡产生位移时,周边其它分子以太旋涡对其牵引作用很弱,表现为流动性。

由于液体内分子之间联系弱,场涡对液体内分子的牵引作用产生明显效果,是为液体分子在场涡驱动下作圆周运动,表现出融圆过程与圆满状态,被人们错认为是表面张力。

液体内的物质作用特征是:

max(T)+ max(F)> f > max(T)

当max(T)+ max(F)= f 时,表达为液体的沸点或液体部分开始脱离主体运动。不同种类的液体内的范德华力最大作用max(F)不同,表现为液体的沸点不同。一种液体沸点越高,说明这液体内的范德华力作用F越大,脱离主体运动同理。

固体结构

固体,一般是指与液体和气体相比,有固定的体积和形状、质地比较坚硬的物体聚集形态。

质地坚硬是固体原子之间相对位移极小的体现,比如物体内的原子空间单位是1,在重力或外力作用下,物体产生形变,原子之间的相对位移处在0到0.1之间,就体现为质地坚硬、不易形变、有固定的体积和形态。相对位移小,源于同旋异极吸附作用强度远大于外力作用。同旋异极吸附作用可以让众多相同自旋方向又相互临近的原子以太旋涡如糖葫芦串一般连成一条长原子链。

这个力的作用,在物体内部传递,整体上就是外生场涡。而物体内所有原子以太旋涡自身的热运动,宏观表现为温度,整体上就是内生场涡。无论内生场涡还是外生场涡,都会对原子以太旋涡之间的吸附结构产生干扰或破坏影响。场涡本质是以太纵波,有波长与频率,对外界作用时还表现出波压,这个波压作用在原子以太旋涡长链上,原子以太旋涡之间就会发生相对位移。

长链上的原子以太旋涡之间发生相对位移,就是原子以太旋涡间的共价键断裂。力的作用消失或物体降温,表达为场涡作用 f 降低减弱。原子以太旋涡之间由此恢复相对稳定状态,表达为共价键的重新构建。这一过程发生在固体里,就是同旋异极吸附结构被破坏与重新组合。

固体内的物质作用特征是:

f < max(T)

当 f = max(T)时,表达为固体的熔点或固体开始形变。不同种类的固体内的同旋异极吸附结构最高强度max(T)不同,表现为固体的熔点不同。一种固体熔点越高,说明这种固体内的同旋异极吸附作用T越强,形变同理。

固体形态,由于不同固体的元素原子以太旋涡成分种类各不相同,致使不同固体内的同旋异极吸附结构并不是占有100%,但是会占主导地位。不同比例的同旋异极吸附结构,会让不同固体表达出不同的物理特性,如刚性、硬度、韧性、延展性等等,会在“固体特性”小节中分别解析。

物体结构模式

由于科学界对物质的直观认识最深只停留在原子层次,即电子隧道显微镜所能触及的层次,原子层次以下的场景只能通过某些对撞机实验现象、X光透射现象与理论物理结合并推演来描绘。但作为理论物理核心之一的经典原子模型是一个错误模型,导致这些花费巨大的实验并不能让人们正确认识物体内部的结构形态,同时电子隧道显微镜也只停留在原子表面的影像观察,而不能描绘原子空间内以太层次的物质运动,由此限制了材料科学的发展。

而若单纯用以太压力来描绘物体结构过于笼统与粗略,因此这里用分子与原子层次的以太旋涡相互作用来直观描绘物体结构的细分模式,即固体、液体、气体、等离子体的成因,这是通过共价键、范德华力、场涡之间的作用平衡来体现的。

以太理论下,分子是原子以太旋涡耦合作用下的次生以太旋涡空间形态。

原子以太旋涡耦合结构分两种模式:同旋异极吸附结构,异旋同极吸附结构。这两种吸附结构表现为分子间的共价健,然后分子之间通过次生以太旋涡之间的力场作用相互吸引,即范德华力,再次结合成形成分子群,最后形成普通物体形态。两种结构模型已在“耦合原理”小节详细描述。

在原子层次,物体本质是原子以太旋涡堆积体,内部由于原子的热运动而产生相互作用,继而形成场涡,即物体内生场涡。物体内生场涡的波动,如普通波一般,有波长与频率及波压,场涡在物体以太空间传递,牵引以太作旋涡运动,继而牵引原子、分子以太旋涡,物体内的原子以太旋涡,其实是漂浮在以太空间。

这个牵引作用会影响原子之间的相互联系,表现为对原子耦合结构与范德华力的干扰或破坏,从而使物体表现出固体、液体、气体、等离子体等等物理结构形态。

经典物理理论下,人们对升温导致固体变成液体或液体变成气体很容易理解,在于升温导致原子热运动增加,原子间的相互作用被削弱,物体内部稳定结构破坏而表现出新的物理结构形态。但这种描绘只是停留在热运动这种泛泛而谈的概念对原子之间结构的影响,而没有精确描绘热运动的以太层次作用形态:场涡。

这里也纠正了分子结构变化的经典物理理论认识:是原子耦合结构的破坏而出现新的原子结构形态,而非共用电子对出现异常。

物体内的每一个原子以太旋涡,都同时受共价键(同旋异极吸附作用、异旋同极吸附作用)、范德华力(分子以太旋涡的力场作用)、场涡三者共同作用。三种作用的最高作用强度相互对比大小不同,使物体在固体、液体、气体、等离子体这些形态之间转变。下面用不同小节分别描绘这些结构形态,并用具体物体来举例说明。为描述方便,分别用不同字母符号代表这几个作用:

T=同旋异极吸附作用
Y=异旋同极吸附作用
F=范德华力
f =场涡作用

万物成形原理

物体通过原子层面的堆积,形成万物形态,这在经典物理结构理论里,被归于以原子间的共用电子对为基本作用形态的共价健而形成分子结构,继而通过分子间的范德华力作用而形成物体。由于西方经典原子理论的错误,导致共价健与范德华力的内涵认识不正确,于是这种物理结构成因,并没有正确阐述物体空间形态的结构原理。以太旋涡理论另有结构原理解析。

万物在原子时空尺度,是以原子以太旋涡为结构单元的空间堆积体。

原子以太旋涡相互靠近后,因内部空间的电子以太旋涡连珠运动及原子自身热振动,导致众原子以太旋涡之间的以太流动速度,大于众原子以太旋涡外围空间的以太流动速度,在力学上表现为内部以太压强小于外部以太压强,于是众原子以太旋涡被外围以太压在一起,边缘反射或发射光,即以太纵波振动,在意识中表现出空间影像轮廓,被人们定义为一个物体,这就是万物成形原理。

这与马德堡实验中将两个半球扣在一起后,将内部抽成真空,从而两个半球被外部气压紧紧压一起连马都拉不开,原理一样:都是外围压强大于内部压强,从而内部物质被堆积在一起。无数微观以太旋涡之间形成超低压强状态,于是能紧紧相互吸引在一起。这也是流体的伯努利原理在以太涡流运动形态上的应用。

这种压力作用,在原子电子时空尺度表现为电荷吸引力,在恒星星系时空尺度表现为万有引力,在人类意识上展现为一个物体。由此可以说,电荷吸引力是不存在的,万有引力也是不存在的,只有两物体外围的以太压力。

万有引力,其实是万有压力。所有力场,都是以太压力场,这是统一场论的核心描绘。

人们日常所见的各类物体,其实都是以太运动相互平衡后,构成的空间结构的光影形象,因此说万物是虚幻的。也即物体,只是以太旋涡的一种空间影像,其内外都是以太,只是以太的运动形态不同导致反射光的影像不同而被分别定义为不同种类的物体,本质都是以太运动。

许多固体在极低温时,会变得很脆的,就在于原子以太旋涡间振动减弱,从而物体内外的以太压力差变小,稍有外界振动传入后,就会导致原子以太旋涡之间分崩离兮,表现为脆性,比如放入液氮中的花朵拿出来之后一捏就碎。

在中国古代,有“聚则成形,散则为气”一说,简洁而精确的描绘了万物成形原理。

“形”即万物结构形态,气即以太波流一体。以太波流一体产生旋涡运动,各个旋涡相互接近后产生整体空间内的中心低压,由外围以太的压力作用而聚在一起,构建出各种特定以太运动时空结构。这些时空结构边界的光与影被意识感知,后因形态不同而分别被定义出各种“客观”物体存在。这与上面描绘的物体成形原理完全一致。因此说中国上古时代已经认识到正确的物体结构内在机制,只是过于高端让后人认识不了,被归于玄学,反而让西方的错误物体结构机制理论大行其道。

大山振动三之环形山谷场涡·气穴

这里环形山谷,也包含弧形、螺旋形结构的山脉围绕成的山谷。

环形山脉内的以太旋涡的运动空间形态,就如环形磁线圈里的电流传递形态,除了在线圈周边空间产生磁旋涡之外,还会在整个线圈环的中心,产生个旋涡态的磁场分布结构,同时,各类振动波在环形山脉内侧不断反射,于是环形山脉及环形山谷内的场涡与以太旋涡,也是如此在环中心位置产生场涡与以太旋涡,这在在中国传统风水学上有一个专用名称:气穴。气=以太波流一体,已在前面定义。

与地陷形成机理类似,说地陷是地表短期强烈以太旋涡运动切割地面并由于地下无支撑而形成的坑洼地,那气穴就是长期弱以太旋涡作用形成的坑洼地。

就广义上来说,一块磁铁垂直放在地上,就在周边时空产生以太旋涡,以太旋涡的涡口,就是一个气穴。

气穴=地表以太旋涡的涡口

气穴是地表场涡导致的以太旋涡涡口,由于是以太的物质运动涡心所在,具有屏蔽作用,因此气穴所在位置具有时空稳定性,如台风的风眼一样很平静,台风风眼也是气穴的一种形式。若在气穴上修建建筑物,国人一般喜欢作庙观、塔、墓地之用,受到周边空域的地磁气象因此影响最小,从而让事物保存时间最长。这在中国古代有种学说叫堪舆,也即风水。

风水是有物质作用依据的,而非人们通常认为的玄之又玄不可理喻的事物。堪舆的物质作用原理很简单:与场涡相关联,而内容很丰富。大至连绵山体走势,小至房间布局,都会产生场涡与以太场涡,从而影响周边的事物,当然这里并不展开论述。

气穴应山体山脉的走向而所处位置不同,这里能提供一个简单的探寻方式:用磁针检测,若磁针在某个位置偏移后指向混乱,而不是南北稳定指向,即为是,因此古人总用罗盘来测定气穴方位。这种风水探穴让人感觉神秘兮兮的,被归于玄学,不过是不理解这种宇宙普遍存在的物质作用原理而后在意识中产生困惑感。仅依赖西方这种依赖仪器而停留于表面现象观察的研究手段,是不能深入探索宇宙作用机理的:西方科学只依赖仪器观察与实验研究,对于不能借仪器观察到的物质作用,怎么办?

当然,若气穴处的场涡被外力干扰,则会在周边空域产生以太紊流,因周边空域的水汽环境而表现为出现龙卷风或雷电天气。北京2008年奥运之前曾为拓地而打算拆除北顶娘娘庙产生的龙卷风伤人事件,就是这气穴处的以太场涡被干扰的结果。至于夜里导致周边停电而庙内无电灯却灯火通明的现象,只是以太旋涡与场涡被干扰分离后的涡心涡轴恢复重合过程中,周边时空区域的振动向涡心汇集后导致的中心位置原子受激发光现象。

另外如乐山市峨边彝族自治县境内的黑竹沟“猎户入内无踪影,壮士一去不回头”的传说,只是这个区域的气穴形成的以太涡管包裹了进入其中的人,产生时空屏蔽现象,一如百慕大三角人船飞机凭空消失现象。而传说有声波干扰就会产生浓雾现象,只是这以太旋涡涡轴被外界振动影响后产生超声波致雾作用而已。

气穴的形态很多,应分布空域不同有不同的名称,比如海眼,也是气穴的一种,是由于场涡的涡管连通更深层的地下水而表现为终年不干涸,被人们化为奇谈。

这种气穴形态,其实与生活中搅动圆形水盆里的水,形成漩涡一样构造简单,除了能量强度、空间广度区别外,只是载体略有区别:一个是以太,一个是水分子。而被人们归于玄学,是人们自身不能认识到以太的存在而已。气穴也与地陷类似,只是一个具有长期稳定性的以太旋涡的涡管作用后的物质结构形态,一个只是短期以太旋涡涡管作用后的物质结构形态。

海眼=陆地上连接海底的以太旋涡涡口

若井挖在气穴上,于是井水就变得长年清甜,且旱不干涸,涝不被淹,被传为奇谈,这时有报道,因不明原理而让人难辨真假。清甜其实是水处于场涡涡心,涡心处有更高振动强度,从而能保持水的运动活性。旱不干涸,是涡管直通地下水脉,是周边空域的低洼地,于是总能汇集到水。涝不被淹,在于涡心对外界的时空屏蔽导致地表水不能流到涡心处。

这种气穴的原理也可以解说人体穴位分布,将会在《广义时空论附录(中)·生命意志篇》中阐述。

从这种气穴原理的简单描绘可知,西方科学与东方玄学,并没有不可逾越的鸿沟,只不是过西方科学认识不到以太的存在,东方玄学没有对应的直观物质理论建构,从而在人们的意识中产生认知分裂,实际上它们的内在运动机制是一样的。

大山振动一之锥形孤峰场涡

大山振动场涡,是地表凸起结构下的场涡形态,是地表场涡的一类,由于同人类活动相关密切,因此略作描绘。一般包括锥形孤峰场涡形态、连绵山脉场涡形态、环形山谷场涡形态三种。

孤峰形态的山峰大多是锥形结构,侧面是复杂棱形面或圆弧形面,象火山锥是最典型的圆锥形孤峰形态,就如声音通过锥形结构带来收敛汇集并频率升高,如此地内振动波向地表发散遇到孤峰形态后,也会在孤峰内部产生振动能量汇集作用,并带来特定的地质现象。

地心振动透过地幔、地壳抵达地表,由于山峰锥形结构,振动能量被约束汇集,最后透过山峰峰顶,向地表大气层发散。整个约束汇集过程,在孤峰内部产生螺旋向上的收敛形态场涡,这个场涡的形态与涌峰场涡相似,只是由于山体固体属性不能导致流动形态。

孤峰内部场涡牵引以太形成以太旋涡,以太旋涡的涡管与峰顶直接相连。当地内振动由于某种因素强化时,振动能量会通过以太涡管直接传递出去,若激发空气分子受激发光,就会表现为一条光柱。

火山喷发场景壮观,其尘埃弥漫发散形态,只是这个地底振动作用形态冲出地表后借尘埃颗粒、水汽表达出来,与波运动借粒子表达出来而形成的物质波类似。

孤峰内部振动波通过涡管在山峰顶射出后,由于传递效率不同,在空气与山顶表面的接触层,形成向四周平面扩散的激波,导致山顶两侧周边的水汽凝结雾化。自然奇观中有,有一种锥形大山山顶的碟状云雾现象,就是这个形成机理。

如新闻报道多地如俄罗斯、英国的山峰出现的奇异UFO云层,这种碟状云雾,与超音速战斗机突破音障时在机体周边形成一层云雾机理相同:都是激波振荡导致水汽凝结所产生的雾化现象。

飘升机原理

科学界说飘升机运用了别费尔德-布朗效应,意思是“当一对有特定几何结构的电极相对放置,浸入绝缘介质后,再加上合适的电压,一种试图移动装置的力就会产生的现象。”至于这个别费尔德-布朗效应内在机理是什么,则众说纷纭。这其实是用一个现象来解说另一个现象,一点都没有触及事物根源。

科学界另有一种说法是用高压电离空气产生正负离子云来解说飘升机的内在机理,即说飘升机是一种离子推动的飞行器,这个是错误的,在于飘升机,处于真空环境中也能飘浮。在没有空气分子存在的真空环境下,那如何用正负离子云来解说呢?

用以太与电是以太振动波理论就可以很简单地解说飘升机原理与别费尔德-布朗效应。

根据上面尖端放电时的电子管电极间的以太湍流分布机理描绘可知,飘升机表面带上几万伏的高压电后,电振动能量会导致飘升机表面的原子以太旋涡在平衡位置上产生强烈振动,于是会在飘升机周边时空产生明显的以太湍流层,即飘升机空间是一个以太湍流空间。

这个以太湍流空间的外沿,是高压电场产生的以太湍流层力场与地球静电场的平衡处为边界。由以太湍流层包裹的整个飘升机空间的平均密度小于地球表面以太的密度,于是就如氢气球上升一般,能向上飞起来。

而看别费尔德-布朗效应(Biefeld-Brown effect)的介绍“是指,当一对有特定几何结构的电极相对放置,浸入绝缘介质后,再加上合适的电压,一种试图移动装置的力就会产生的现象。现有的实验采用的电极,一个是丝状极(金属丝),一个是箔状极(金属箔),合适的电压是指万伏以上的高压直流电,产生的力是从箔状极指向丝状极。更奇妙的把丝状极和箔状极的电级反接,不会改变力的方向,但会改变力的大小。有多种理论试图解释该效应,但都无法得到公认,该效应还是一个不解之谜,因此别费尔德-布朗效应还只是一个现象的名称。”

而由特定几何形态的电极构成的高压结构,即丝状极与箔状极结构形态,就是一个开放的电子管形态,开放指的是没有真空玻璃管封藏保护。于是在这两个电极之间,以太湍流层处于不平衡状态,由丝状极流向箔状极,这也是一种尖端放电形态,从而导致丝状极指向箔状极的不平衡,表现力的特定指向作用。丝状极其实是尖端电极的另一种说法,而箔状极是平板电极的另一种说法,这就是别费尔德-布朗效应的内在实质。

飘升机原理如此简单而不能被科学界所真正认识,就在于抛弃以太的结果。飘升机原理是星际碟形空间飞行器构架所依托的理论之一,会在“应用篇”章节的“碟形空间飞行器原理”中再次提到。

尖端放电与击穿

尖端放电很常见,如电击枪两电极间电火花“滋滋滋”的现象让人印象深刻,而电压过高,绝缘体会变成导体,表现为击穿,对于开关之类的元件会产生漏电现象,其它如电容器、晶体管、电子管等元件,若电压过高,也会发生击穿现象。这里用场涡结合电是以太振动波的理论来描绘一下尖端放电与击穿的具体作用过程。

电,是导体内定向以太振动波,这是以太旋涡理论与振动论的核心内容之一。

当电振动波传递到到导体的尖端后,振动能量在尖端处汇集,于是尖端表层的原子以太旋涡在平衡位置作强烈振动,从而在尖端表面形成以太湍流层。以太湍流层继续传递振动能量,就表现为击穿。击穿,最明显的现象之一就是电火花现象。其实在击穿之前,电振动早就在尖端空域中向前传递,电火花的出现,只是这个振动强度过大导致空气分子受激后的发光现象。

而尖端放电的具体形态如何?这里以电子管为例:

电子管,是一种最早人类发明的电信号放大器件,包含尖端型的阳极,平板型的阴极,阴阳两电极置于真空中,对电流有单向通过作用。

当电压作用于电子管阳极,电振动在两极之间产生振动传递,表现为场涡,场涡引导以太形成以太湍流,即电子管阴阳两极之间加电压后,被以太湍流所填充。

而以太湍流内部的微观以太旋涡之间,由于涡流的合流与对冲,有相互吸引与轴纠正的作用,于是在电压稳定之后,电子管两极之间,存在一个大以太场涡与以太旋涡,电振动能量以螺旋发散的形态,从尖端阳极向平板阳极传递。而尖端电极与平板电极之间,由于以太旋涡的存在,会存在一个涡管。若涡管内存在气体分子,则会受激振动而发光,表现为电弧与电火花。

这尖端放电形成的场涡形态与水漩涡场涡形态很相似,只是水漩涡场涡是一个收敛态场涡,而尖端振动场涡是一个发散性场涡。

而低压气体放电管,按其构架可知,其实是一个放大版的电子管,在阳极加电压后,电振动能量在管内传递,表现为阴极射线。根据上面章节关于电荷单元的论述,可知人们测得电子电荷强度,只是仪器信号的体现,包括阴极射线作用于仪器的信号。而阴极射线作用于仪器产生的信号,在当初的科技水平与精度下,有最低的可探测信号强度,于是被人们错认为带一个电荷单元,电子概念由此诞生,这是一个错判。

由此可知,其实阴极射线,只是定向移动的微观以太湍流而已,被人们误认为是电子流。

阴极射线=定向移动的微观以太湍流

这里描绘的尖端振动场涡形态,也揭示避雷针的真正工作原理:由于针尖处存在以太湍流层,地内振动通过针尖向空发送振动能量,从而在针尖与云层之间形成一个以太旋涡-空气振动通道,导致通道里的空气有更短距离,于是闪电作为振动能量形态按最短距离传递下来,表现为引导闪电。

射流场涡

射流因材质不同有水射流、金属射流等等,常见射流形态有水枪、气焊枪,不常见的穿甲弹,是流体切割穿透固体的一种物质作用形态,甚至包括高速飞行的子弹、水珠,都可以用这种场涡形态来描绘其与其它物体作用时的空间运动形态结构。

当超高速射流撞击静止的物体表面,由于射流原子以太旋涡与物体原子以太旋涡间的相互作用,会在撞击面产生强烈振动波。

振动波贯穿物体瞬间,会在物体内部沿射流方向上,产生无数场涡,并牵引出无数的以太旋涡,无数的以太旋涡构成以太湍流。如一条激流翻涌的河冲刷并隔离两岸,在射流方向上的以太湍流层冲断物体原子之间吸引作用,从而在物体内部产生裂缝,裂缝内填充着高强振动的以太湍流,排斥并削弱物体内部原子间的电荷吸引作用。

同时,射流线程上的物质原子由于场涡与以太湍流的作用,线程上的金属原子之间吸引力变得极弱,其整体空间形态变成类液体结构,如高温融化的液态金属,于是射流向前进时,犹如入无人之地而顺利通过,表现为贯穿,这就是金属射流贯穿厚金属板的物质作用内在机制,也是高速水切割原理。人们观察到的射流前进,只是射流被这振动波与场涡向前推进的结果,而非射流本身有向前运动并切割的能力。看得见的是物质的运动前进形态,看不见的是物质内部的强烈波动形态。

对于射流本身来说,与物体表面撞击时,产生反射波动在射流内部传递,与射流内部原子以太旋涡运动方向相反,于是沿射流线程的垂直方向产生场涡与以太旋涡,牵引射流原子以太旋涡沿场涡方向运动,在宏观上表现为流体四溅。这是水流撞击固体表面时水花四溅的一般内在运动机制。

湍流成因

上面章节特别是在静电场内在机制解构中,经常提到一个“以太湍流”概念,这里用场涡理论来诠释湍流形态的内在机制。

纵观湍流研究可知,人们希望通过数学方程来描绘湍流,但物质作用首先是物质之间的相互关系描绘,数学只是来寻求其作用的规律,是一种抽象描绘,而不能代替直观描绘,更不能代替其作用本身。

专注于数学方程的构建而忽视作用本身,会因未完整认识到物质作用规律的现实条件下,而导致数学公式所依赖的前提设定缺失,从而导致数学结果结论不能客观反映事物作用形态即定性若错了,那再多的定量计算也是无用功。执着于数学描绘,并坚信数学结果而不是直观物质现象本身,是舍本求末的作法。

按科学界的说法,湍流的“中心问题是求湍流基本方程纳维-斯托克斯方程的统计解,由于此方程的非线性和湍流解的不规则性,湍流理论成为流体力学中最困难而又引人入胜的领域。虽然湍流已经研究了一百多年,但是迄今还没有成熟的精确理论,许多基本技术问题得不到理论解释。”

湍流之所以让人们所困惑,在于人们认识不到以太的存在,仅在原子层次去研究,结果终止于原子层次。在以太层次,则由于场涡的存在,自然会产生湍流现象。

流体空间,本质是以太空间。当一种流体沿某个线程流动时,波动也伴随向前,这就是波流一体。

由于波速一般大于流速,波振动在流体粒子之间传递,发生偏向作用,从而产生螺旋收敛形态传递,这就是流体内的场涡,场涡带来以太旋涡的诞生。而以太旋涡有空间稳定性,就如恒星对光产生偏折产生“时空弯曲”现象,这里以太旋涡对线程上的波也产生偏折作用,结果导致直线波动形态受到干扰,当这个干扰发散到线程之外的整个流体空间,导致流体被以太旋涡运动所阻挠,表现为整个流体空间线形流动形态的坍塌,也即在流体线程上,有无数的微漩涡存在,于是整个流体空间,就表现为湍流。这就是湍流的物质作用机制。

若流体的速度很大,则这个以太旋涡被流体所击破,形成更细小的旋涡,在流体形态上不明显,就是射流形态。

就牛顿力学物理上来理解湍流,是流体内的波分割流体,产生局部的紊乱,表现出湍流形象。湍流,是波的“时空弯曲”现象借流体表达出来,本质是波流一体下的流体运动被场涡干扰所致。

湍流,是流体自生的场涡对流动形态的干扰与破坏后的运动结构形态,是流体的混沌形态。

这是流体内的“时空弯曲”现象。

布朗运动

被分子撞击的悬浮微粒做无规则运动的现象叫做布朗运动。人们将布朗运动归结于分子撞击,其实只是停留在分子层次的研究结果而已。

由于分子是由多原子空间结构,而原子又是电子质子的复合空间结构,而电子质子的正负电荷内在机制在经典物理理论并没有解构,电子质子的内在空间结构也是模棱两可,因此布朗运动作为一个实验观察现象,其内在机理的研究远没有终结:布朗运动是由综合作用而成的,不仅仅是分子撞击。

一个悬浮微粒如花粉颗粒,在水中作无规则运动,直观说是受到分子撞击,这很容易理解:颗粒四面八方都是水分子在作热运动。

这是颗粒作布朗运动的第一个因素:众多水分子无规则作用。

但水分子并不是凭空处在一个容器中的,容器中还有以太,以太是一种自由流动的远比水分子更微观物质,而以太流动,必会带动颗粒运动。布朗运动的实验其实是在地球地表水环境所做,本质是颗粒悬浮在水分子中,而水分子又悬浮在以太中,因此在太空真空环境下悬浮的颗粒,也是会作布朗运动,比如范·艾伦带里的电子与质子,也是无规律运动,这就没法用分子撞击来理解了,唯引入以太才能理解。

这是颗粒作布朗运动的第二个因素:以太无规则作用。

颗粒是分子集合体,而分子是多原子空间结构,带有原子的某些属性,如电荷,即分子由于带电荷,于是如原子一般会有自转属性,也会电荷吸引排斥,如此颗粒也会有自转属性,也会吸引排斥。在水溶液,就算水分子不去撞击颗粒,颗粒也会因自转运动及相互间的吸引排斥而出现运动状态的无规则变化。

这是颗粒作布朗运动的第三个因素:颗粒自身电荷之间的作用导致运动状态不平衡。

而集群粒子运动就会产生场涡,于是上面这些各层次的粒子运动现象,都可归结为场涡作用。即颗粒是受水溶液内的场涡作用而运动。由于场涡是一个圆周形态的波运动结构,带来以太旋涡在在水溶液内流转,结果就会带来离心机现象:

所有颗粒最终会被汇集到以太旋涡的涡心处。这也是充满悬浮颗粒的水桶里,随着时间的推移,大多颗粒会聚集成一堆的内因。

西方科学实验室观察一般只是停留在几小时或几天,一般颗粒密度要比水溶液密度略大,上面说的就是密度大的场景。而按实际宇宙时间的无限长延伸,及颗粒对比水密度分为大、小、一致三种情况,可以判定经过千万年的时间跨度:

所有比水密度大的颗粒,都会以螺旋收敛运动形态汇集到以太旋涡涡心处,并沉到水底;
所有与水密度一致的颗粒,都会以以太旋涡涡轴为旋转轴心,在以太涡流上作圆周漂流运动;
所有比水密度小的颗粒,都以螺旋发散运动形态扩散到以太旋涡的外沿处,并浮到水面。

因此说布朗运动虽然看似是一个不规则无规律的运动现象,其实仍是有规则的:是局部无规则运动下的整体螺旋收敛、扩散或圆周运动形态。

而颗粒水溶液只是人为设定的一个普通场景,在宇宙中大小只是人类的主观定义,质子电子的环境与太阳行星的结构类似,颗粒与星球类似,因此可以推广布朗运动的描绘:

也即在任何物体内,各层次的颗粒,包括小至电子质子,大至恒星、旋涡星系,都在作用布朗运动:局部无规则运动下的整体螺旋收敛、扩散或圆周运动形态。

布朗运动,其实只是运动在颗粒水环境下的一种现象观察而已,是运动的一个特定场景的称呼,也包含宇宙旋涡星系运动形态,这就是全息。

水漩涡场涡

水漩涡很常见,随便搅动一个圆形脸盆里的水,停下搅动后就可以看到一个水漩涡形态。而有人根据北半球的脸盆里的水在重力作用下漏到管道里后产生逆时针旋涡形态,得出地球是自西向东自转,而传为人类智慧美谈。这里用场涡理论来解析一个在重力作用下形成的水漩涡的一般过程。

按牛顿力学来说,一个水分子会受重力作用而垂直向下,但水漩涡中的水分子,显然是一种螺旋向下的方式运动的。虽然人们可以用地球自转来说明其螺旋向下的一般作用机制,但人们对地球自转的成因都模棱两可,这也是在用一个不可知因素解说一种现象,因此是不能究其根本的。

场涡理论则可以很简单地解说这一现象:

当水体受重力作用并通过底下管道流出,水体有向下流动趋向,于是重力作用下的振动波瞬间在水体内向下传递,并指向管道口,传递过程由于波速大于流速,重力在水体产生的压力,借水分子之间的碰撞作用,会在传递线程上形成无数的场涡。由于不存在绝对平衡对称,无数的场涡牵引的以太旋涡之间相互融合与轴纠正,最终化为一个大场涡与大以太旋涡,这个大以太旋涡牵引水体作旋涡运动,于是水分子一边受重力作用向下坠落,一边受以太旋涡牵引作圆周运动,即为人们看到的水漩涡螺旋运动形态。

也即无论水体有无地球自转的影响,只要有重力作用向下流动,必会形成漩涡,地球自转只是强化了这一进程并规范了漩涡的最终方向。自然,平衡的空间结构,比如更对称的圆形管道,更光滑的容器表面,会减慢场涡的形成速度与融合速度。

其它方式,如搅动脸盆里的水形成漩涡,或波浪相互撞击、洋流的对冲形成漩涡等等都可以用这个方式来解构漩涡形成的内在物质作用机理。

水波场涡

水波更为常见,并在实验中可以简单地通过振子打击水面而产生。物理界对水波的研究几近是“透彻”,因此经典物理断然不会去重新解构水波的另外作用形态。由于认识不到以太的存在,经典物理的这种水波研究,其实也是没有究其根本。

这里以实验室中振子周期性拍击水面产生水波纹,再通过场涡形态来描绘水波的内部新的运动空间结构形态。

当振子在簧片的周期性带动下,一圈圈水波纹立马显现出来。当振子第一次拍打水体时,在振子尖端周边,由于物质间的相互作用,在水体内部产生一种全方位压力F。这个压力向水体扩散,表现为波动,在传递过程中在各个时空层次产生无数的场涡。

对于水体表面,由于压力向上扩散受阻,波动形成的场涡导致水体表面隆起,于是人们看到弧形的水波峰出现。而这个水体表面场涡是背离振子方向的,于是形成以振子为中心向四周扩散的弧形波峰。场涡,如一个车轮,向外翻滚而去,不断抬升表面水体,形成水波。

振子每拍打一次水体,就产生一次场涡运动,场涡不断向外扩散,于是形成一圈圈的水波。场涡传递过程,波动以场涡涡心为中心向四方扩散,从而形成更多场涡及更大的作用范围,表现为随着水波的传递,越外围的水波有更长的波弧,也即水波波长变长。这就是宇空红移现象中能量滞留在媒介以太后,光波波长变长的内在物质作用机制。

红移,其实是每个波内的场涡的作用范围在传递过程中逐渐变大所致。

经典物理理论只知红移是波动能量滞留在媒介里而衰减后导致的波长变长现象,但不知道这个能量滞留与这个波长变长之间的物质作用联系,这里通过水波场涡论述来大略描绘一下。

而对于水体内部,由于场涡的传递速度远大于水波的速度,在振子连续拍打水体后,形成的场涡充满整个水体空间。而场涡之间的扩散被相互约束,形成又振子拍打频率为间隔的栅栏状分布,被人类仪器探测到作用强度后,形成波峰与波谷的概念。