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楼主: Jupiter123
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Mr Jupiter:再问“类弧子结构”

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发表于 2020-7-28 11:57 | 只看该作者
Jupiter123 发表于 2020-7-28 09:06
已看到了李章林先生的论文,这是一篇站在弧学角度来阐述物理现象,进而建立粒子的Mǒbius结构模型。解释的 ...

更是一种理解“粒子”现象的新思路……

传统科学工具与弧理论之间并非“绝缘”,两者是经由人脑这一“平台”来相互贯通的。不同的平台构建(思维模式)决定着人眼中不同的世界,尽管那个世界是孤立且唯一的。
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 楼主| 发表于 2020-7-28 09:06 来自手机 | 只看该作者
已看到了李章林先生的论文,这是一篇站在弧学角度来阐述物理现象,进而建立粒子的Mǒbius结构模型。解释的比较透彻,定当研读。

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发表于 2020-7-28 00:52 | 只看该作者
推荐一篇李章林先生的参考文献,希望有帮助:

粒子的结构模型及其力学特征


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 楼主| 发表于 2020-7-27 17:20 来自手机 | 只看该作者
Arcman 发表于 2020-7-28 06:00
PS

光、磁都是纯能的能量形式。能量可以是零维、一维和二维,二维是能量的最高几何维度。弧说中的“能量子 ...

        光、磁都是纯能的能量形式。能量可以是零维、一维和二维,二维是能量的最高几何维度。
        按照弧几何概念,光、磁是绝对弧。能量零维、一维、二维,是指的绝对弧、弧线、弧面?
                

        我们睁开眼睛就可以看到光,物理学认为这是一种电磁波。那么我们人眼看到的所谓光,与弧学中定义的光能,有哪些差别?



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发表于 2020-7-27 15:11 | 只看该作者
Arcman 发表于 2020-7-26 22:49
通常的天然环境中,类弧系统中的弧旋都是单矢向的。也就是说,MP弧旋和PM弧旋通常是不“见面”的。

在标 ...

PS

所谓单矢向性就是说一个自然的系统其旋向始终朝着一个方向,可以“顺时针”也可以“逆时针,但不能“同时”朝着两个方向转旋。以地球为例,其自转方向和公转方向都分别是单矢性的。


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发表于 2020-7-27 15:00 | 只看该作者
PS

光、磁都是纯能的能量形式。能量可以是零维、一维和二维,二维是能量的最高几何维度弧说中的“能量子”多指此意。它在特定条件下,也可对等于普通物理意义上的“量子”。弧观念条件下,量子概念不可以无限推延扩展,更不可以直接“套用”于物质世界。

电,或电(粒子)态,非光非磁。电(粒子)可以是三维、四维(三维空间+一维时间)和无穷维(无穷空间+一维时间或三维空间+无穷维时间),三维是电(粒子)态的最低几何维度。类弧中的电平面是且只能是二维的光磁交互场,或说电场场构。电(粒子)自旋是能量的交互效应。电(粒子)的轨道效应是能量交互所构筑的时空场场构效应,是光磁二者的函数变量状态,或说时空“捆绑”下光磁彼此间的消长关联关系。电可以转化为能量,但电不是能量。电本身,既无力也无能。电与光/磁间的一个显著区别是空间占位性。光/磁可无时空性限制的无限叠加。


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发表于 2020-7-26 22:49 | 只看该作者
Jupiter123 发表于 2020-7-26 22:14
MP弧旋与PM弧旋“见面”或者“不见面”,反映到类弧子结构上是怎么表征的呢? ...

通常的天然环境中,类弧系统中的弧旋都是单矢向的。也就是说,MP弧旋和PM弧旋通常是不“见面”的。

在标准弧几何条件下,如果弧旋在类弧子的光极(P点)“见面”,则光化(光辐射),在磁极(M点)“见面”,则磁化(光吸收)。


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 楼主| 发表于 2020-7-26 22:14 来自手机 | 只看该作者
Arcman 发表于 2020-7-27 12:29
两者都是“见面”,但区别在于:

弧旋描述的是天然态条件下的“见面”,或借用物理术语是“静止态”的自 ...

MP弧旋与PM弧旋“见面”或者“不见面”,反映到类弧子结构上是怎么表征的呢?

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发表于 2020-7-26 21:29 | 只看该作者
Jupiter123 发表于 2020-7-26 20:38
补充一个问题。
      MP弧旋与PM弧旋是不可以“见面”的,一旦相遇,必定是能量交互过程中止,所谓的“湮 ...

两者都是“见面”,但区别在于:

弧旋描述的是天然态条件下的“见面”,或借用物理术语是“静止态”的自然湮灭而回归能量态,或说光子态。

而粒子对撞机条件下的“见面”是模拟性“见面”。这种模拟“见面”的效应,取决于对静止态的正负电子对的额外加载能量之强度和持续时间。当这些加载能量足够强和久且符合弧合条件时,会产生一些瞬时的类弧构造。一旦中止加载,这些次生性的类弧构造将会迅速解构(或说衰变),而可以作为这些解构过程的被观测性指标的,正是那些所谓的“粒子”,其本质就是那些被制造出来的类弧时空中的衍生性电弧旋,或说旋动效应。

粒子对撞过程中绝大多数都是无用的热效应,捕抓到“粒子”的可能性几率完全是不可控的。在不断测试,反复纠正的过程中,其结果只不过是为了获得一个渐进逼“真”的条件性概率分布而已。的确,事实也是如此。


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发表于 2020-7-26 20:51 | 只看该作者
日常体验中的任意一个质(动)点,其实都是一个在空间上分立在时间上接续的弧合系统。

所谓弧合系统,其最基本构造模式是类弧子。至少两个及以上类弧子之间遵循倍律而相互多重性弧合而成的系统,被称之为弧簇。换言之,弧簇不包括类弧子,但一切弧簇源出于类弧子。

类弧子是全域构同性的。不同的是各自的时空载量,或说系统的最小时空“刻度”,或说作为系统最小能量交互构造的能量通量,简称能通量

能通量是(正负或顺时逆时)双矢性的。能通量越大,其时空刻度就越大,具体说就是系统内的分立空间密度越大,所持续的时间越长。能通量的本质是电子弧旋的分立叠加项。直白地说,就是类弧球面上分布的弧旋线密度。

沿时轴多级弧合的是元素序列,参见《126个原子的弧几何静态构型》。沿空间轴多级弧合的序列是分子序列。元素和分子两者的多重弧合组成了物质微粒、颗粒、块体、山河、星球、星云等习惯中所称的物质世界。

通过类弧机制,能量交互驱动着宇宙自身及其一切内容都在持续不断地弧合着,宇宙自身看上去像是一个半合半张的拓扑系统,而内部相互关联着的仿佛是自己的全息子集,它们同步又分立,时聚时散,时开始闭,宛若我们的呼吸。

虽然人类眼中处处是“点”,你尽管可以把这些“点”认为是物质世界的某种“结节儿”,而事实上,宇宙无“点”


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