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什么是磁场(图文)(什么是引力)

大家好,如果您还对什么是磁场(图文)不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享什么是磁场(图文)的知识,包括什么是引力的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

本文目录

  1. 行星系和恒星系及银河系的中心天体磁场自转是怎样形成
  2. 为什么电焊机,可以瞬间把铁融化,直接用电却不行,这是什么原理
  3. 380柴油发电机电压不够是什么原因
  4. 什么是引力

行星系和恒星系及银河系的中心天体磁场自转是怎样形成

天体磁场的自转形成,看来现在人类没有那个理论能够解释,现就用我的理论,从根本上给人类揭示中心天体电磁场形成自转作用所遵循的客观力学规律。

(提示声明:这科学理论发现是我的原创发现,还找不到刊物正式发表,这科学理论发现的知识产权归本人所有。如有人需要转载及引用本理论或推荐发表,请与本人联系同意方可。否则视作侵权)

《太阳电磁场旋转(自转)与行星磁场相对感应交切使行星形成旋转(自转)的电磁转矩之力臂半径公式证明》

莫肇鹏

摘要:通过实际几何力学分析,推导出太阳电磁场对各天体行星形成旋转(自转)作用的电磁转矩之力臂半径公式。通过这公式计算分析,证明行星电磁场形成旋转(自转)作用的电磁转矩(扭矩),是行星在太阳电磁场作用范围内,由太阳电磁场与行星电磁场存在正负电磁势差(重力势差作用,由太阳形成旋转作用的电磁扭矩之等离子体对其电磁空间天体形成切压归心作用产生)作用而相对吸引同时,行星磁场又受到太阳电磁场旋转(自转)感应切割形成的电磁激波斥离作用,并在行星电磁场与太阳相对切割作用的阳面形成带正电的等离子体,与在阴面带负电的等离子体产生相对归心切压聚核旋转的电磁重力势能作用所形成。本理论同样适合银河系中心天体对太阳恒星的相对旋转感应交切作用,或是室女座超星系中心天体电磁场M87*对银系中心天体电磁场人马座A*相对交切作用,使它们形成旋转(自转)的电磁转矩之电磁重力势能形成的力学分析计算。

关键词:太阳电磁场旋转(自转)与天体行星电磁场旋转(自转)的电磁转矩力臂半径计算公式L②=LR②/(R①+R②)(其中R①为太阳半径,L为太阳中心与行星中心之间距离,R②为行星半径,L②为太阳电磁场对行星电磁场交切作用形成的电磁转矩之力臂半径)。天体电磁场之间的电磁重力势差作用形成引压作用同时,又受到天体电磁场相对旋转感应切割形成电磁激波斥力而产生等离子体的切转归心聚压加速度,即形成了我们所感知的地面电磁重力加速度,也就是中心固态天体产生相对旋转作用的切转加速度。

(一)、行星磁场形成自转作用的电磁转矩之力臂半径计算公式推导:

(1)、通过前面图一和图二的图解分析可知,行星磁场在太阳旋转电磁场的感应交切作用下,产生了具有相对正负电磁势差(可理解为等离子体的相对阴阳势差)作用的A-B两面,当A面受太阳电磁旋转感应切割产生带正电的等离子体时,带负电等离子体的阴面B就会吸收A面等离子体的正电能量并产生聚核切转作用而使B面自然转到A面,同时又与太阳正电磁场形成阴阳相吸作用,平衡了太阳交切切割形成的离心推力,并重新与太阳电磁场交切产生正电磁能。而A面也自然跟着转到B面辐射电磁热能并吸引负能粒子重新变为带负电荷的阴面,如此循环往复作用旋转,就形成了行星相对于太阳磁场的自转运动。而且从行星的相对自转方向与太阳自转方向是相对反转作用来分析,行星磁场同时也对太阳中心电场产生了反切归心阻转的电磁压力作用。

但要对太阳与行星之间形成相对交切转动的几何力学作用进行分析计算,在这里我们首先得理解一个球体在地平面形成滚动旋转的条件,必需要有一个推力和球体压在地面与地面形成的摩擦拉力形成相对反切作用,因此说,在空间形成旋转运动的天体,它们必然具备推拉两力相对反切的归心合力作用条件。

如图三(1)所示,在图中我们可把球体旋转滚动的推力设定由另外一个球体的旋转交切传动作用来形成,这个旋转传动模式实际就是主动轮与被动轮的传动关系。

而从前面的分析可知,太阳电磁场对行星磁场形成的旋转交切切割作用,就是对行星磁场产生了相对离心排斥的推力作用,而行星磁场的阴面在吸收阳面的正电磁能转过来又与太阳阳面相对吸引时,就形成了太阳电磁场和行星磁场之间的引压拉力作用。因此在这里通过前面图解已知条件,利用平行四边形定则,通过三角涵数就可推导出行星磁场产生旋转作用的电磁转矩之几何力学关系公式。

(2)、图三(1)中大圆A和B为相对交切传动作用的球体,小圆A和B为两个倒8圆皮带交切带动的传动轮。图中的切向推力与反切拉力及球体压力作用产生的摩擦拉力大小相等。球体在地面滚动受到的摩擦压力是球体受到重力作用对地面产生相应压力形成,皮带轮传动产生的反切摩擦拉力则是在固定轴作用下,由绷紧的皮带压力作用形成。而图三(2)中使太阳电磁场与行星磁场之间形成切割推力与反切拉力作用的摩擦压力,则是由行星的阴面与太阳阳面之间的正负电磁势差作用形成的吸引力(或冷热相吸作用力)作用产生。

(3)如图三所示,从让一个球体在地面旋转滚动,需要在球面切点施加一个切向推力及地面大小相等的反切摩擦拉力共同作用才能形成来分析,任何球体或圆体的旋转,必然存在正面切向推力与反向切向拉力的共同作用,这种正反两面的切向推拉之力,实际就是通过球体的切点到球体中心点的半径距离,形成正反归心作用的力臂转矩作用,使球体产生相对归心加速度(向心加速度)而形成旋转滚动。因此在这里我们只须推导出太阳电磁场与行星磁场相对交切作用对行星形成的电磁转矩之力臂半径L②的计算公式,再根据太阳与行星天体的各自半径R①、R②和两天体中心的距离L,及太阳与行星自转的周期,就可分析计算出太阳对行星交切作用使行星固态天体产生自转作用的归心加速度之大小及行星自转对太阳产生反切归心阻转的归心加速度之大小。

图中已知,∠D的角度等于∠C,AD为太阳半径R①,AB=GH为太阳中心与行星中心之间距离L,BE=AH=CF=R②为行星半径,CB=EF=L②为太阳电磁场对行星磁场交切作用形成的电磁转矩之力臂半径。DH=AD+BE=R①+R②。

而根据锐三角涵数余切公式得知,ctgD=邻边/对边=AB/DH,ctgC=邻边/对边=CB/BE,由于∠D=∠C,因此ctgD=ctgC,即AB/DH=CB/BE,再按上面已知条件得到L/(R①+R②)=L②/R②,由此得到L②=LR②/(R①+R②),此公式就是使行星固态天体或其它天体电磁场产生自转作用的电磁力矩之力臂半径计算公式。从这单面切向离心力矩半径分析计算出来的归心电磁压力加速度,另外再加上行星磁场反面反切作用产生同样大小的归心电磁压力加速度,就是使行星固态天体产生旋转运动的归心加速度(即切转归心重力加速度)。

(二)、行星天体磁场形成自转的电磁转矩原理:

在这里推导出来的天体磁场之电磁转矩力臂半径计算公式,实际上就是分析计算行星天体在太阳致密等离子体旋转作用的电磁场中,受太阳电磁场感应切割产生电磁激波(等离子体的聚核驻波作用)带电后,行星磁场相对于太阳电磁场所形成的电磁影响半径距离。而行星形成自转作用的归心电磁加速度,则是在太阳旋转的电磁场之相对交切作用下,由行星磁场影响作用的半径范围的等离子体,与太阳电磁场相对空间范围的等离子体,形成相对引压反切作用力同时,又对行星本身中心产生切转归心的电磁势能压力共同作用所形成。

行星天体磁场形成自转的电磁转矩作用,可从电动机的磁转矩形成原理来理解。

电动机的电磁转矩是电动机旋转磁场各极磁通与转子电流相互作用,而在转子上形成的等离子驻波归心聚压作用而产生的切转归心力矩。是电动机将电能转化为机械能最重要的物理量。其作用形成是当电枢绕组中有电枢电流通过时,通电的电枢绕组在磁场中就会受到激发产生的等离子体之归心切压的电磁力作用,该力与电机电枢铁心半径之积称为电磁转矩。

而在这里我们可把太阳作用半径范围内的空间,当作是一个由致密等离子体切转归心作用所形成的电磁场,各行星固态天体就如处于等离子体转归心作用下的电枢铁心,太阳中心的旋转交切作用,就如同给这行星电枢铁心通电使其成为一个运动变化的电磁场,这样行星中心电磁场在太阳致密旋转磁场中就会受到对应的旋转磁力之交切作用,因此带电后行星电磁场产生的相对影响半径距离与太阳旋转磁场的磁通交切产生的切力之积,就成为使行星电磁场产生旋转作用的电磁转矩。

(三)、行星行形成自转作用的电磁转矩之力学关系公式证明:

从前的图解分析推导得知,天体行星磁场受太阳电磁场相对旋转交切作用,形成的正面单向自转电磁转矩力臂半径L②跟它们之间的作用距离(太阳与行星的距离)L及被作用的天体行星半径R②成正比,又跟被作用的天体行星半径R②与产生作用的太阳半径R①之和成反比,用公式表示L②=LRa②/(R②+R①),而行星整体自转的转臂(转矩)作用为正反两面之和。原理:太阳系的天体行星在行星南北磁极构成的电磁通线与太阳南北磁极构的电磁通线形成异极(阴阳正负电磁势差或温差作用形成)相吸作用的同时,又受到太阳自转形成的电磁离心切割作用而不停地围绕太阳公转,而行星的自转则是在这种力学关系作用下,形成阴阳正反两面的正负电磁势差作用所产生。

下面利用太阳磁场自转对太阳系各天体行星形成自转作用的电磁转矩之力臂半径计算公式,计算地球形成自转的磁转矩之力臂半径大小,求出这转矩作用对地球(行星)表面所产生的切转归心加速度之大小和地球(行星)表面实际测得的重力加速度对比吻合,说明使地球形成自转作用的力学来源,证明太阳与各行星之间实际存在相对几何电磁力学作用。

(1)、地球受太阳作用产生的电磁转矩力臂半径大小及这转矩作用对地面形成的向心加速度之大小分析计算如下:

已知太阳和地球及月球的的半径分别为R日=6.9599×10^5km,R地=6378.164km,R月=1722.10428km。地球面向太阳相对旋转一周的周期T=24小时。太阳和地球及月球的距离(太阳对地月系形成的离心作用力臂)均为L=1.495979×10^8km,在这一距离(离心转矩力臂半径)作用范围内,太阳对地球与月球各自形成的离心切向作用力大小相等,而且还使地月之间形成了以地球为中心的地月同心周转体系。

按前面已知的条件,根据公式La②=LR②/(R②+R①)(其中L②表示行星自转磁矩转的力臂半径,L表示太阳与行星之间的中心距离,R②表示行星的半径,R①表示太阳的半径),分别计算得出太阳对地球和月球所形成的正面磁转矩之力臂半径为

L地=LR地/(R地+R日)=1.495979×10^8km×6378.164km/(6378.164km+6.9599×10^5km)=1.35848973×10^6km,

L月=LR月/(R月+R日)=1.495979×10^8km×1722.10428km/(1722.10428km+6.9599×10^5km)=3.69239952×10^5km

从地面潮汐运动的作用力来源情况分析可知,由于太阳对月球作用所形成的转臂作用正好和地球的转臂作用方向相反,地球和月球表面受太阳自转形成的离心切割作用力大小相等,因此地球与月球在叠加同心周转的情况下,太阳对地球相对作用所产生的正面电磁转矩力臂半径为L(地)减去L(月)等于1.35848973×10^6km-3.69239952×10^5km=9.8924977×10^5km。

而按前面的力学原理分析可知,行星整体自转的磁转矩之力臂作用为正反两面之和,即等于9.89249778×10^5km×2=1.9884996×10^6km。

这样,我们按上面的已知条件,根据向心加速度的理论公式,就可求出太阳对地球形成自转的磁转矩之力臂半径作用,对地面所产生的切转归心电磁加速度,即a=u^2/r=(2πr/t)^2/r=(2×3.14×1.9884996×10^9m/24×3600s)^2/1.9884996×10^9m=10.4m/s^2

这计算出来的向心加速度和地面实际测得的重力加速度g=9.8m/s^2是接近吻合的。这结果说明,地球表面的重力加速度实际就是地球自转运动的切转归心加速度,地球形成自转运动的力学作用来源于太阳电磁场对地球磁场的相对电磁交切作用,证明太阳与各天体行星存在实际相对作用的几何电磁力学关系,太阳系各大天体行星的自转形成,是在太阳电磁场对行星磁场相对交切带动作用下,形成自转的电磁转矩作用所产生。。

2).分析计算不同纬度地面重力加速度的大小变化原因

在这里有一个方法,通过向心加速度的公式a=u^2/r就能直接算出在不同纬度的地面重力加速度的大小变化率。

就是假定地球受太阳电磁场的交切带动作用,实际形成自转作用的电磁转矩力臂半径r=930000km时(前面的分析计算结果为9.8925×10^5km。,如按地面重力加速度为9.8m/s2计算,则为93万公里),根据r在赤道表面到地心距离的大小变化量,就能推算出不同纬度地面重力加速度的变化率。

比如现在我们就通过分析英国这一地方所受的重力加速度比赤道的增加比率来说明这一问题。

按英国的位置处于地球上54纬度计算,这个地点垂直距离地球自转轴为3748.99km,拿地球位于赤道的半径6378.164km减去这一距离,得知英国这个地方受到太阳作用产生的转臂比在赤道上受到太阳的作用产生的转臂多了2629.17km。按前面的分析,地球形成自转的磁转矩力臂半径为r=9.3×10^5km,根据向心加速度公式的变换式a=u^2/r=(2πr/t)^2/r=4π^2×r/t^2来理解可知,向心加速度的增加比率就等于转臂的增加比率,这样通过计算赤道与英国这地方与地球自转轴垂直距离的大小变化,造成不同纬度座标地面增加的转臂比率,就可计算出英国这地方的重力加速度比赤道增加的比率了,即等于2629.17km÷9.3×10^5km×100%=0.283%,这跟在地面上测量英国这一地方得到的重力加速度比赤道上的位置增加了约0.3%是吻合的。

这分析计算结果也证明了地球的自转运动,是在太阳电磁场的自转交切带动下,使地球磁场产生了归心转动作用的电磁转矩作用所形成。

(四)、天体磁场形成自转作用的电磁转矩之力臂半径公式的深入分析应用:

《利用天文观测数据计算太阳系磁场影响半径范围和太阳地面实际存在的重力加速度》

下面是国际天文科学团队对银河系中心天体电磁场半径大小的观测发现情况:

天文团队1974年开始发现人马座A*,开始观测其半径为120个天文单位,即1.7951748×10^10㎞;后又改为45个天文单位,即6.7319×10^9㎞。

其观测情况经过如下:

马克斯布朗克外星物理研究所(MaxPlanckInstituteforExtraterrestrialPhysics)由RainerSchödel所带领的国际研究队观测了接近人马座A*的星体S2达十年,于2002年10月16日公布人马座A*为一大质量致密体的证据。从S2的开普勒轨道计算,人马座A*的半径为120天文单位。期后的观测估计人马座A*的体积半径少于45天文单位。

——————————————

在这里通过上面天文观测确定的中心天体半径为45个天文单位,按太阳半径为695990㎞,太阳自转周期为25.8天,太阳磁场与银河系中心的距离L=2.6万光年=9.4670208×10^12㎞×26000

2.461425×10^17㎞,以我推导得到的天体电磁场形成相对自转作用的磁转矩之力臂半径计算公式:L②=L×R②÷(R②+R①)(L在此表示太阳天体和银系中心天体之距离,L②表示受银系中心天体电磁场交切作用的太阳天体形成归心转动作用的磁转矩之力臂半径,R①是银系中心天体电磁场的半径,R②是太阳天体半径,另外L①=L-L②在这里表示银系中心天体电磁场对太阳磁场产生相对交切作用的中心磁转力矩半径,L①也是太阳磁场对银系中心电场产生反切归心阻转作用的力矩半径),计算出太阳天体受银系中心电磁场旋转交切作用,形成自转作用的磁转矩之力臂半径L②,再按太阳天体自转的周期时间,用向心加速度的力学原理公式,分析计算出太阳天体形成自转作用的归心加速度即太阳地面存在的重力加速度。

计算如下:

L②=L×R②÷(R②+R①)

=2.461425×10^17㎞×695990㎞÷(695990㎞+6.7319×10^9㎞)=2.54452694×10^13㎞,

这个半径就是太阳电磁场形成自转作用的力矩半径。

(它实际上也是太阳电磁场对银系中心磁场形成反作用的影响半径范围,这个半径距离为2.68778光年。总这半径距离与比邻星离地球4.2光年+0.21光年(比邻星到三星系中心天体距离)的距离对比分析,银河系电磁场相对于三星系的1.72222光年影响半径范围要强一点,这是因为三星系由于其系统内有两个较弱恒星绕中心天体公转,其系统内的热能比太阳系强而受到太阳系冷压强势作用造成。)

现通过计算出的L②即等于太阳电磁场的转动作用半径R,再按向心加速度公式α=u2/R=(2兀R/t)2/R计算出太阳表面存在的单向电磁压力加速度为

α=(2×3.14×2.54452694×10^16m/25.8×24×3600s)2/2.54452694×10^16m

=2.0195725×10^5m/s2,这个计算结果就是银系中心电磁场对太阳磁场形成交切离心作用的加速度,而要使太阳产生旋转运动,还需要太阳磁场和银系中心电磁场相互吸引(阴阳正负电磁势差或说冷热温差,由宇空充满暗冷电磁粒子的背景压力与交切产生的电磁热能粒子作用形成)产生的引压反切作用形成的大小同等归心加速度之合力作用,故此这个计算结果乘以2即g=2.0195725×10^5m/s2×2=4.039145×10^5m/s2才是太阳地面上存在的重力加速度。

另外以此公式原理方法分别计算得到各行星对太阳中心形成反切阻转的单向归心电磁加速度之总和为670.88645(冥王星)+51000.84(海王星)+28507.5696(天王星)+35740(土星)+21804.4444(木星)+1120.83(火星)+783.1688(地球)+0.0096(金星)+0.088943(水星))m/s2=139627.838m/s2来分析,其与太阳受银系中心人马座A*正面交切作用形成的加速度g=2.0195725×10^5m/s2对比,相差了62329.412m/s2归心阻转加速度,但如果考虑到现所计算出来的反切阻转压力加速度尚未把行星之外的所有太阳系星云及小天体行星对太阳电磁场的反切阻转形成的阻压加速度分析计算在内,因此在这里把太阳系2.68778光年影响作用范围内的所有太阳系星云星系物质全部计算在内,其对太阳中心电磁场所形成的阻转归心加速度应与人马座A*对太阳磁场正面交切作用形成的切向加速度相等。也就是说太阳系内相对暗冷行星等天体电磁物质对太阳磁场反切阻转形成的归心电磁加速度,与人马座A*在正面对太阳磁场旋转交切作用形成的切向归心电磁加速度,实际上就是对太阳磁场产生正反交切作用,使太阳形成归心旋转加速度的推拉之力。这充分证明了我的理论分析计算结果是符合客观事实的,我这理论分析计算结果,从根本上证明了宇宙空间天体电磁场之间相互作用运动所遵循的客观力学规律。

参考资料:

【八大行星_百度百科】https://mbd.baidu.com/ma/s/bKSSbc35

【银河系_百度百科】https://mbd.baidu.com/ma/s/Z0wlzlZw

【室女座超星系团_百度百科】https://mbd.baidu.com/ma/s/sHVMzexm

为什么电焊机,可以瞬间把铁融化,直接用电却不行,这是什么原理

因为电流强度不同,只有足够强大的电流才能完成完成焊条的烧熔,而那些220V照明电和380V动力电的电流强度是很低的,所以直接用电是不具备瞬间把铁融化的能力的。

在解答这个问题之前我们先来了解一个用电基本常识——短路,所谓短路指的是电路或者电路中的一部分发生短接的现象,也可以理解为电路不经过负载就直接连通的现象。

当短路现象发生时,电路中的电流就会急剧上升,电流强度值远远超过正常值,结果是强大的电流烧毁用电设施,甚至线路本身也会烧毁。

比如说家用220V照明电路,它的正常电流为30A左右,如果发生短路,电流强度峰值能超过440A!这也是线路短路能引起火灾的原因。

因此在电路中必须杜绝短路现象的发生,解决方法就是短路保护装置的使用,当短路发生时,它可以通过烧断保险丝或者触发跳闸的方式断开供电,避免因线路电流大幅度上升引起灾害。

相信读到这里时已经有部分读者开始得到启发了,即电焊原理就是利用高强度电流来实现瞬间把铁融化。

下图为家电线路短路引起的火灾现场,还好处理得当,这场火灾被扑灭在初期阶段。线路发生短路时电流会急剧上升,强大的电流就会引发这样的火灾。

那么问题就来了:电焊机的电源也是220V和380V,它们的电流都不高,为什么通过电焊机以后就能变成高强度电流呢?

答案就是——变压整流电路,电焊机的基本原理可以用这样一句话来概括:把电压降下去,把电流提起过来。

电焊机看起来像是高科技,但其实它的本质就是一部双绕组变压器,当我们拆开它的外壳时就会发现里面的结构仅仅是两坨傻大粗的绕组而已。

它的工作原理是这样的:我们把第一坨绕组标识为W1,第二坨标识为W2,W1是初级绕组,即进电端;W2是次级绕组,即出电端。

当W1得电以后,围绕在铁芯上的铜质导线将电能传输给绕组铁芯,产生一个交变磁场,得到磁能;接着W1的将磁能传导给旁边的W2次级绕组,使其产生感应电动势。

假设某12千瓦电焊机的设定输入电源电压为380V,那么进电时380V原边电压的电流约为27.7A,通过W1和W2变压整流后,出电时的引弧电压就降到了22V~30V,引弧电流提高到400A。

下图为交流电焊机的原理图,图中I1和U1就是电源进电端,当绕组系统把高电压、低电流的电源整流为低电压、高电流以后,电焊条与焊接物接触,就形成了一个受控的短路电路,进而实现烧焊。

这就是电焊机的基本工作原理,接下来就是电焊的关键阶段——引弧,也就是题主所说的“瞬间把铁融化”。

引弧的原理本质上就是短路,即通过铁质电焊条连接电焊机出电端与焊接物,人为制造一个短路线路,以进一步提高输出电流。

当电焊条接触焊接物成功引起短路以后,电焊条在爆发电弧过程中以烧熔自身的形式将强电流电能转换为热能,将烧熔的铁水充分与焊接物熔化在一起,焊接就实现了。

这时候的焊接电路就是一个人为受控的短路线路,电压将会在感应电动势下持续下降,而电流则持续上升。

所以在生活中我们一定要养成良好的用电习惯,千万不能用导体去触发线路制造短路,万一短路保护装置失效,那么电路就会像电焊机一样变成高电流、低电压,最后引发火灾,这样的火灾是非常难以扑灭的。

下图为电路短路引发的大型火灾现场,由于初期火灾处置不当,一个房间的电路火灾在15分钟内疚蔓延整栋楼房。

380柴油发电机电压不够是什么原因

一般是一相线出现断路或者接触不良的缘故,三相380v,如果有一根线断,用万用表测量就会出现电压不够的现象。在发电机内部有一个由发动机带动的转子。磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈,三相绕组彼此相隔120°电角。

当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。

什么是引力

引力用在道德经解释为“冲气以为和”,气是指空间中的自由基本粒子和比基本粒子更小的粒子,气代表空间中的自由粒子。两个相邻物体之间的空间自由粒子相对缺乏,形成真空度使物体之间产生万有引力现象。

无名有名,此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

观测不到形态的空间与观测得到形态的物质,这两者的构成成分是相同的,只是形态不同而已。空间与物质的构成成分都是旋转的“气”,旋转的气相互缠绕旋转又构成其他旋转气量子,这是微观粒子世界的标准模型。

气聚为物,物散为气。物质会吞噬空间中的微小自由粒子而成长变大,物质原子吞噬空间微小粒子的能力,在宏观世界表现为质量;当物质原子核中心的真空遭到破坏时,原子核失去了内外的压力差,物质就会分解成为微小的粒子,空间膨胀释放能量。

文章分享结束,什么是磁场(图文)和什么是引力的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

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