[原创]3226.关于生物核聚变与偏电荷光子的思考

王东镇 收藏 0 12
导读:3226.关于生物核聚变与偏电荷光子的思考 2013.11.6 受传统物理学观念的影响,生物核聚变我过去想都没有想过。一个偶然的机会,我发现有人在研究生物核聚变的可能,于是开始思考这个问题。 传统物理学认为只有高温、高压才能突破原子的核壁垒,实现核聚变,一般核聚变确实如此,氢元素的形成可能例外。 想通恒星表面的核聚变可能始于正负电荷聚变为电中性光子(普通光子)和正反偏电荷光子以后,电中性光子(普通光子)和正反偏电荷光子聚变为质子和中子的可能就浮现在我的眼前:若干电中性光子(普通光子)完全


3226.关于生物核聚变与偏电荷光子的思考

2013.11.6

受传统物理学观念的影响,生物核聚变我过去想都没有想过。一个偶然的机会,我发现有人在研究生物核聚变的可能,于是开始思考这个问题。

传统物理学认为只有高温、高压才能突破原子的核壁垒,实现核聚变,一般核聚变确实如此,氢元素的形成可能例外。

想通恒星表面的核聚变可能始于正负电荷聚变为电中性光子(普通光子)和正反偏电荷光子以后,电中性光子(普通光子)和正反偏电荷光子聚变为质子和中子的可能就浮现在我的眼前:若干电中性光子(普通光子)完全可能聚变为中子;若干电中性光子(普通光子)与一个偏电荷光子完全可能聚变为质子。而它们的裂变,也会产生相同数量的电中性光子(普通光子)和偏电荷光子。只要我们从“阳光”和燃烧过程中找到偏电荷光子,生物核聚变与天体核聚变的研究就会获得巨大的突破。

还有两个物理学壁垒需要突破:环境和物体温度不是源于分子的振动,而是一定密度和频率光子的形成;燃烧现象不仅是氧化现象,更是碳氢化合物中的氢元素裂变为光子的过程!而所谓光合作用,其实就是光子聚变为氢元素的生物聚变与取代氧元素与碳元素化合为碳氢化合物的过程。

当然,以上都需要科学证明。如果得到证实,就是二十一世纪人类科学发展的重大进步。



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