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光电热本质相同

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因为光有光子且只存在光速状态下。而热量代表的温度能够在同一空间下进行叠加。推测出是粒子可以叠加。将该粒子放入一个密闭的球形空间(球形空间只是方便推算,后面可以换其他任何形状空间代入)。粒子注入需要溢出,此时空间中的粒子假设外周壁对内的力为一个定值,压强等于力除以面积,物体的粒子越向内面积越小压强就越大。粒子受到压强的作用体积就会发生变化,压强越大粒子的大小越小粒子自身含有的弹性势能就越大。所以向心端的粒子密度会大于向壁端的粒子密度。当粒子从心端移动到壁端会释放粒子本身的弹性势能从而进行移动。相应的位置就会有受到该粒子的弹性势能的粒子从壁端移动到心端刚才粒子的位置,形成一个,内密外松动态平衡的受力影响无规律移动的粒子图形。当空间足够大,粒子足够多时。心端密度会达到一个极高的密度,这时推测物质会产生从液体形态固化。固化是内压和外压一致。当粒子不断固化。非固化粒子不断减少从而造成外压不断减少。而固化内压不变时。总有一天固化的粒子由于内外压差悬殊从而造成爆炸。使其他非心端的粒子存在着部分固化的粒子。而固化粒子存在多种结构。而且固化的粒子密度与质量极高。这时以最简单的三角立体型举例,三角立体型有4个面,当粒子无规律移动进入这4个面且空心的3角立体型时,在这三角立体型内部压强增大。使其粒子可以进行近一步的压缩。就会出现粒子从3个面近再从1个面出的情况。而粒子空出来的位子由其他附近粒子进行填充从而产生负压。负压影响被压缩的粒子使其不能离开3角立体型附近。这时该立体型就会源源不断得产生高密度压缩粒子。只有当生产的粒子密度足够高速度足够快时才能像卫星飞射外太空一样离开立方体。这时出去就是已经被高度压缩出来的光和热。而粒子进入立体型的现象就是万有引力。这时就已经解决一开始的推测,光和热是粒子通过立体型压缩生成的产物。电力只是粒子流动的一种方式。该粒子可以称之为光子也可以称之为电子也能称之为热能还可以称之为量子还可以称之为以太。


1楼2022-10-23 23:41回复
    资料补充,迈克尔逊实验假设的粒子存在的形式是固定不动为前提。上述分析解释粒子是呈动态平衡且受力影响进行移动的形态。迈克尔逊实验先天假设了一个不存在的东西,经过一系列的实验得出该物体不存在,只能证明空间中不存在固定不动为前提的粒子,本身并不能证明空间不存在粒子的推论。


    2楼2022-10-23 23:46
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      2026-07-21 21:21:37
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      上述模型也能解释为啥会出现广义相对论和狭义相对论的结果。当2个立体型靠近时,立方型就会相互争抢粒子从而造成立方体生成的物质单位时间内减少。当物体移动时。物体周围会形成一个负压流使物体内外部的压强减弱从而导致立方体因压力不足导致生成的物质单位时间内减少。不是时间发生变化是物质受到的粒子压强发生变化。从而导致物质的动能发生变化。


      3楼2022-10-23 23:55
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        光电热是完全不相同的三个概念。其本质是电能热能的转化问题。


        4楼2022-11-21 10:09
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