2013.10.19
我们在行星表面看到的光子都是正负电荷对称性光子,所以呈现电中性。可是质子是携带偏电荷的粒子,并且可以转化为光子,才有所谓能量的释放,释放的结果必有一个正负电荷的非对称光子出现,这个光子携带两个正电子、一个负电子!我称其为正负电荷的非对称光子。在反物质星球上,情况可能相反。
联想到所谓“黑洞”和暗物质,可能光子也有中性和正反偏电荷光子之分:恒星表面产生的光子可能都是偏电荷光子,而我们人类只能接受其中的一种,或将其中一种转化为可以看到的影像,因此有所谓“黑洞”和暗物质的感受。
偏电荷光子的形成和数量可能与重力环境有关,所以化学元素的形成与重力环境有关。地核的重力环境可能比不上某些恒星表面的重力环境,这样的恒星聚变过程中生成的所有光子可能都是非对称光子,并非它们不辐射光子,而是它们辐射的光子中只有偏正电荷光子我们可以“看到”!
2013.10.19
我们在行星表面看到的光子都是正负电荷对称性光子,所以呈现电中性。可是质子是携带偏电荷的粒子,并且可以转化为光子,才有所谓能量的释放,释放的结果必有一个正负电荷的非对称光子出现,这个光子携带两个正电子、一个负电子!我称其为正负电荷的非对称光子。在反物质星球上,情况可能相反。
联想到所谓“黑洞”和暗物质,可能光子也有中性和正反偏电荷光子之分:恒星表面产生的光子可能都是偏电荷光子,而我们人类只能接受其中的一种,或将其中一种转化为可以看到的影像,因此有所谓“黑洞”和暗物质的感受。
偏电荷光子的形成和数量可能与重力环境有关,所以化学元素的形成与重力环境有关。地核的重力环境可能比不上某些恒星表面的重力环境,这样的恒星聚变过程中生成的所有光子可能都是非对称光子,并非它们不辐射光子,而是它们辐射的光子中只有偏正电荷光子我们可以“看到”!
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