[原创]3894.正负偏电荷光子与正反物质的不同物理属性

王东镇 收藏 0 0
导读:.正负偏电荷光子与正反物质的不同物理属性..正负偏电荷光子可能存在相互吸引、相互缠绕的物理属性,才会发生光合作用,形成质子和中子,产生化学元素。宇宙中,正物质星球辐射反物质宇宙射线,反物质星球辐射相反物质宇宙射线,相互排斥、不能发生聚变和化学反应,才有正反两种物质形态存在。所以,正负偏电荷光子与正反物质形态虽然都有偏电荷的物理特征,却有不同的物理属性,不能混为谈。因此,我没有把正负偏电荷光子纳入正反物质范畴。正负电子相遇会聚变成光子;正负偏电荷光子相遇会相互缠绕,聚变出正反氢、氦元素;正反氢、氦

3894.正负偏电荷光子与正反物质的不同物理属性

2017.8.18

正负偏电荷光子可能存在相互吸引、相互缠绕的物理属性,才会发生光合作用,形成质子和中子,产生化学元素。

宇宙中,正物质星球辐射反物质宇宙射线,反物质星球辐射相反物质宇宙射线,相互排斥、不能发生聚变和化学反应,才有正反两种物质形态存在。

所以,正负偏电荷光子与正反物质形态虽然都有偏电荷的物理特征,却有不同的物理属性,不能混为一谈。

因此,我没有把正负偏电荷光子纳入正反物质范畴。

正负电子相遇会聚变成光子;正负偏电荷光子相遇会相互缠绕,聚变出正反氢、氦元素;正反氢、氦元素不会发生聚变反应,也不会发生化学反应,才有正反宇宙射线相对独立的存在,正反物质“湮灭说”是杜撰出来的。

宇宙射线中氢、氦元素的相对独立性说明离子形态的氢、氦元素之间不能发生化学反应,可相对高端化学元素都是由氢、氦元素聚变形成的,核外电子的存在可能是化学反应的必要条件;离子形态氢、氦元素的紧密结合才能形成相对高端的化学元素,离子形态化学元素的紧密结合可能是核聚变的必要条件。

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