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原子核的破译得出了构成“万物”的总规律

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原子是构成“万物”的最小单元。总规律指出,万有引力阐述的地月系,只不过是用高等数学式对两者进行的数字性抽象描述,并不能体现两者之间的物质结构。地月系=(地)囫=地磁核+1壳(1囫,地球,半径约为6400km)+2壳【79囫,大气层及上界氢气,其中包括(月球)囫,2壳界面半径为51.2万km】+3壳(3520囫,太空层)=3600囫,是一个半径为2304万km的大型球体:构成地球实体的原子分子之3壳转变成磁纤,竖直地伸向了地表以上形成空间(空间是弱密度物质的存在形式),其中,地表至以上51.2万km区间(弱密度物质形成的晶格结构)填充有气体及(月球)囫,以维持(地)囫2壳的物质梯密度。月球与地球之间产生的并不是无介质的“超距作用”——月球以实体外结构有更微物质的(月球)囫形态(半径约为12.8万km)而存在,其存在形式类同于潜水艇潜在水中,其重力指向地心(着在密度较大的底物质上)。(月球)囫存在于40囫——80囫之间,其表面赤道线辙于(地)囫的40囫赤道,切于80囫赤道。(地)囫在自转,贯通于(月球)囫重心的(地)囫第60囫球面赤道线(半径38.4万km)的转速约为240万km/日。体积、体重量较大的(月球)囫不能随同密度环境物质同步而滞后约232万km/日,在被地磁场磁晶格定位的环境物质(推导得出主要是氢气)的冲击力,以及地磁场磁晶格切割力的作用下,(月球)囫被带动约8万km/日,大约(地)囫自转29.5周,(月球)囫被带动1周。针对(地)囫自转,(月球)囫为“落后体”,针对公转为同步。(月球)囫为二壳(1壳+2壳)结构,其3壳转变成了附着于2壳球面上的磁纤,延伸于51.2万km以外。大气压≈地表至约2304万km区间气体、(月球)囫及更微物质“体重”之集合着底力。
总规律指出,太阳系=(太)囫=中心磁小体+1囫(1壳,太阳,半径约1000万km)+79囫(2壳,行星层,半径约8亿km)+3520囫(3壳,太空层,半径360亿km)=3600囫,是一个半径约为360亿km的巨大球体。是由A、B两个“分磁囫体”磁合而成,为“分子”结构形式,称其为“合子”磁囫体。A体的眷属是八大行星及众多微物质,B体的眷属是x个彗星及众多微物质。文章得出的分子“磁合原理”表明,在A、B体磁合的瞬间,两者各提供1/2的磁系物质,形成“合子囫”磁场,两者以物系容在其中,两核体形成太阳,两者的眷属以磁耦合形式构成(太)囫的2壳、3壳。A体的赤道平面(A黄道)上排布着八大行星,地球赤道与A黄道形成23度26分的夹角。B体的赤道平面(B黄道)上排布着X个彗星。球对称原理决定,B黄道与合子赤道形成的夹角与A黄道的近视。(太)囫在自旋,各行星囫体、彗星囫体均为“落后体”(落后速各异)。“太阳”的自旋其实质是A、B体自旋,两者转轴不同。
分析,地球以直径4608万km的球体着在A黄道的第三球层,(地)囫的密度小于内侧微物质,大于外侧微物质(如前所述,其存在形式类同于潜水艇潜在水中)。针对合子赤道,春分、秋分时(地)囫着在A黄道与合子赤道的两个交点上,设春分以后(地)囫从“春分”交点逐渐向合子球体的南纬下降性“滞后漂移”,夏至到达南纬最低点,夏至后转变为南纬的上升漂移。秋分至两道之另一交点,以后开始从该点向北纬上升性·漂移,冬至后转变为北纬下漂,春分又回到开始点,以后重复下一轮漂移。设合子赤道平面为水平向,A、B黄道即与合子赤道各倾斜30度(文章求得)。分析可得,哈雷彗星的明亮尾巴是运转于近日范畴时其周围密度较大的更微物质与A体异磁基因更微物质相互碰撞(分身、合身)的表现。这表明,哈雷彗星是B体的最内层行星。其公转周期与水星或金星相近视。而每隔76年哈雷彗星才表现一次,说明,每隔76年,其运转于近日范畴的情形有一次对准地球的机会。因此得出,在彗星上看,水星(或金星)在近日点范畴也拖着明亮尾巴(某一角度时)。根据磁囫结构,(太)囫中的A体有8个行星,如果将小行星层比作氢原子中电子的“重心囫层”,那么,A体即类似于“氧原子”结构。设合子球体为“类氧气结构”,那么,B黄道上也排布有8个彗星,其间还存在着类似于小行星层的小彗星层。


1楼2017-03-21 14:39回复