[发明专利]场核与构造波的力盾无效
申请号: | 200910042229.0 | 申请日: | 2009-08-28 |
公开(公告)号: | CN101996692A | 公开(公告)日: | 2011-03-30 |
发明(设计)人: | 邱楚盛 | 申请(专利权)人: | 邱楚盛 |
主分类号: | G21B1/11 | 分类号: | G21B1/11 |
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地址: | 522000 广东省揭阳市榕*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 构造 | ||
(一)所属技术领域
热聚变控制技术。
(二)背景技术:
原有的电磁控制技术难以有效的控制热聚变中高温的粒子。而且技术十分复杂,可靠性也比较差。而根据我个人的研究发现了物质的构造原理。运用这一原理可以制造出可以控制热聚变的器械。以下是引我的论文《场核与构造波》中关于此原理的内容的节选,以说明可行性。内容如下:
一场核
场核是由闭合的能量流构成。粒子的中心是一个场核,更小粒子围绕着场核运动,粒子不是实心的而是空心的。而更小粒子本身也是一个场核。甚至可以说粒子就是场核的空间域的表现,小场核围绕大场核运动。场核理论的产生是由第二部分构造波而来的。
如图1所示
场核内的闭合能量流应当存在两种运动状态,一种是同向闭合,一种是对向闭合。
空旋磁子就是一个很好的例子,磁子围绕着场核运动。如果没有场核的存在,那么空旋磁子围绕的中心又是什么呢?其运行机制又是什么呢?场核是一个合理的解释。只有当场核存在才能提供其进行圆周运动所需的向心力。
所以光子也应是围绕着场核运动,其运行形式与磁子十分相似。
二构造波
我们现在常见的波都是波长都是确定的且每个周期波长都是相等的,具有周期性,振幅也是一样的,每个周期波长所含的能量都是相等的。
而有一种波却一直都没有被人们意识到,这就是构造波,这是一种十分特殊的波。它与其它波不同,它不具有每个周期波长都是相等的性质,它的波长相差很大。也没有振幅相等的性质,它没有振幅的概念。它是静态的,不像光波能够传播。每个周期波长所含的量(能量或数量)都是相等的。
我们所说的一切物质都是由构造波形成的。我们最常见的万有引力只是一种构造波中的一个力段的表现而已。在此将这种能产生万有引力的构造波称为邱氏构造波,它是球状波。
邱氏构造波示意图,如图2和图3所示:
将每一个Q称为一个力段,其引力段与斥力段交替出现,奇数力段为引力段,偶数力段为斥力段,每个周期波长所含的量(能量或数量)都是相等的。而且每一个引力段与斥力段所含的量(能量或数量)也是相等的。现在可以确定的是至少存在4个力段。因为有两个引力段,可以得到也必有两个对应的斥力段。下文将会进行解说。
Q1力段是一个引力段,也就是我们常说的万有引力所处的位置。Q2力段就是斥力段Q3力段又是一个引力段,也就是我们原来所说的强相互作用,其实这只是Q3引力段的力的作用表现,并不是强相互作用Q4力段又是一个斥力段。
引力段与斥力段之间存在一个引力与斥力均衡的轨道球,将此轨道球称为中国轨。由于斥力段无法提供圆周运动所需的向心力,所以斥力段内不存在稳定的做圆周运动的单个的粒子。单个的粒子只能存在于引力段上。将粒子所存在的轨道球,称为物质带。
所谓的强相互作用与弱相互作用,只是粒子在Q3引力段上的受力表现。根据每一个引力段与斥力段所含的量(能量或数量)也是相等的。可以得到Q3引力段的引力是Q1引力段的N倍,其产生的引力远远超过其做圆周运动的需要,所以要将粒子往外拉需要一个十分巨大的力量。而向里压缩时使得粒子向Q3引力段与Q4斥力段之间的中国轨移动。所以其受力将明显减弱。当其越过中国轨后其所受的斥力将快速增强。
如图4所示是邱氏构造波猜想示意图:
由于邱氏构造波的中心部分是斥力段,所以它是一个空心结构。也就是说它是一个场核。由邱氏构造波形成的物质像一个空心的洋葱。那么是否存在着邱氏反构造波呢?奇数力段为斥力段,偶数力段为引力段。其性质如何,它与人们所说的暗物质是否有关?或许暗物质是不存在的,而是邱氏反构造波粒子。
电子利磁子也是由构造波产生的,分别为电子构造波和磁子构造波。电子已可以知道是存在正反构造的。
关于构造波的受力计算,邱氏构造波在Q1力段的受力近似于万有引力公式的计算结果,其它力段以及Q1力段的作用距离需要各位读者的努力了。而我原来发表的《相对论的启示和质疑》中1.1能量引力方程是错误的。
Q0力段应当是不存在的,因为Q0力段的量的积分一定是小于Q1力段的。除非是一种外对称。
力段与力段之间的力子密度变化非常大,所以当光穿越此处时将发生引力色散。
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