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赫歇爾發現了什麼光天的年齡大約200億歲,天的球半徑大約200億光年!

由 核神朱神翁 發表于 娛樂2021-05-10

簡介原子,質子,電子,《元素週期表》中一切原子,都直接或簡接和中子衰變有關,中子是衍生宇宙之源

赫歇爾發現了什麼光

天的年齡大約200億歲,天的球半徑大約200億光年!天就是宇宙,宇宙就是天,天和宇宙是一個同義詞。天就以種種神秘奇異的瑰象變幻蒼宇,撩撥著人們的心野, 使人夢幻、使人瘋狂。 有人類以來,天就以電閃雷鳴、風嘯雲怒的恐怖面容呈現世人面前,迷惑著人們的心靈。古往今來,多少科學巨匠為解開宇宙的奧秘,耗竭了一生的青春乃至生命的代價去探象窺化,才累積起今天的宇宙科學知識,得來之不易! 今天流行於世“宇宙大爆炸假說”版本,似乎只有這版本方可解釋宇宙誕生問題,其實荒誕不經、誤人岐途。誰曾想,宇宙的誕生和中子衰變有關,中子衰變是衍生宇宙的根本原因、核心規律! 中子和反中子,是一對孿生子,先於宇宙誕生,它們的衰變是一起進行的;是中子衰變和反中子衰變產生β(貝塔)射線和反β(貝塔)射線,而不是β(貝塔)射線產生中子衰變、反β(貝塔)射線產生反中子衰變,這是科學家們必須面對的問題!經典理論中,中子(Neutron),符號“n”。是組成原子核的核子之一;中子是組成原子核構成化學元素不可缺少的成分,雖然原子的化學性質是由核內的質子數目確定的,但是如果沒有中子,由於帶正電荷質子間的排斥力,就不可能構成除氫之外的其他元素;中子的質量為 1。6749286×10-27千克,比質子的質量稍大。自由中子以半衰期10。6 min,衰變為質子,同時放出一個衰粒子(即電子)和一箇中微子。中子的電中性讓它不僅很難偵測,也很難被控制。電中性使得我們無法以電磁場來加速、減速或是束縛中子。1932年英國物理學家查德威克在做了用α粒子轟擊鈹的實驗中發現了中子。

從自然科學發現歷史上,人類記載了一些發現宇宙射線的歷史事件。從英國科學家牛頓在1666年,用稜鏡把太陽光(可見光)分解成七色光;接著又有一位英國科學家赫歇爾在1880年發現了紅外線;緊接著德國科學家裡特在1881年發現紫外線;隨之而來另一位德國科學家倫琴在1895年發現了X射線;法國科學家維拉德在1900年發現了伽馬у射線。此外,當今科學家依然發現還有比伽馬у射線貫穿力還強的宇宙射線超弦,科學發現沒有境界。透過比較,紅外線,可見光,紫外線,X射線,伽馬у射線,這些射線的波長一個比一個短,貫穿力一個比一個強,頻率一個比一個高,能量一個比一個大。特別有歷史意義是紐西蘭科學家盧瑟福,在1898年發現了α(阿爾法)射線和β(貝塔)射線。他在1908年用α阿爾法射線轟擊金屬靶發現了質子,從而揭開了原子的奧秘;更有意義的是用阿爾法射線轟擊氮原子轟出氫原子和氧原子。而他的學生英國科學家查德威克在1932年發現了中子。正是中子的發現,進而陸續發現宇宙射線中的紅外線,可見光,紫外線,X射線,伽馬у射線以及阿爾法α射線,β貝塔射線。原子,質子,電子,《元素週期表》中一切原子,都直接或簡接和中子衰變有關,中子是衍生宇宙之源。

在持續發現的微粒世界中,粒子類有輕子,介子,重子,強子,超子,以及它們相應的反粒子。①輕子(lepton)就是不參與強相互作用的費米子,它們參與弱相互作用與電磁作用和引力作用。已經發現的輕子包括電子、μ子(渺子)、τ子(陶子,重輕子)三種帶一個單位負電荷的粒子,以及它們分別對應的電子中微子、渺子中微子、陶子中微子三重不帶電的中微子。加上以上六種粒子各自的反粒子,共計12種輕子。中微子又譯作微中子, 質量非常輕(小於電子的百萬分之一),以接近光速運動。所有中微子和它們的反粒子都是電中性的。μ子(渺子)的質量大約是電子質量的207倍,是一種不穩定的亞原子粒子,渺子衰變會產生一箇中微子和一個反中微子。τ子(陶子,重輕子)是電子的3600倍,質子的1。8倍。陶子是唯一可以衰變成強子的輕子,其他的輕子的質量都不夠。陶子是第三代的輕子(電子是第一代,而渺子是第二代)。②介子的靜質量介於輕子和重子之間,質量大約是電子264~273倍。介子衰變產生一箇中微子或一個反中微子。介子都不能穩定存在,經歷一定平均壽命後即轉變為別種基本粒子。③重子是強相互作用的費米子,同時它們也參加弱相互作用和引力。帶電荷的重子也參加電磁力作用。最為熟悉的重子是質子和中子,其他還有強子等粒子。質子以外的其他重子最終都要衰變為質子, 從而保證了質子的穩定性。質子是電子質量的1842倍。 質子是唯一獨立穩定的重子。中子假如不與其它中子或者質子一起組成原子核的話不穩定,會衰變。③強子包括重子和介子,是所有強相互作用的粒子的總稱。④超子即比核子更重的重子。超子奇怪在於以強相互作用產生,卻透過弱相互作用衰變。

在中子進行的衰變中,會產生四種典型的(貝塔)β衰變:①微中子(貝塔)β衰變 :在一些中子衰變中,會產生一些質子、電子、微中子現象。②輕中子(貝塔)β衰變:在一些中子衰變中,會產生一些質子、電子、微中子、輕子、渺子、介子等現象。③重中子(貝塔)β衰變:在一些中子衰變中,會產生一些質子、電子、微中子、渺子、介子、強子、重子等現象。④超中子(貝塔)β衰變:在一些中子衰變中,會產生一些質子、電子、微中子、輕子、渺子、反陶子、介子、重子、強子、超子等現象。中子衰變的重要後果就是衍生出氫原子、氘原子、氚原子。反中子進行衰變中,同樣產生四種典型的反(貝塔)β衰變:反微中子(貝塔)β衰變、反輕中子(貝塔)β衰變、反重中子β(貝塔)衰變、反超中子(貝塔)β衰變。反中子衰變產生的重要後果就是衍生出氧原子。正是氫氧這兩種原子,促進了宇宙的衍生,以及《元素週期表》中一切原子的衍生。沒有中子衰變,就會沒有氫氧原子;沒有氫氧原子,就會沒有宇宙的誕生以及地球和人類的誕生。一句話,沒有中子衰變,就會沒有宇宙中的一切!

一切原子,一切粒子,在強大的外部壓力或者內部壓力下,會引起收縮反應或者正(貝塔)β聚變反應。正(貝塔)β聚變場中:一個質子,一個電子,一個微中子在強大壓力下會聚變成一箇中子。相應地,反(貝塔)β聚變中會產生反中子現象。如果在強子對撞場中,兩束海量氦粒子相撞——碰撞處會產生粒子排斥現象,逸出處會有微量的粒子逸出場外,微量的反粒子會滲入場內。所以發生粒子碰撞的場中,會產生微量的反電子,反質子,反中子現象,而不是海量的反粒子現象。同理,在大型強子對撞場中,用海量的氧原子相撞,就會產生海量的反電子、反質子、反中子現象。中子是中子星的基本粒子,反中子是反中子星(黑洞)的基本粒子;氫原子是恆星(太陽)的基本粒子,氧原子是類星體(太陰)的基本粒子。宇宙是正反對立、矛盾統一的宇宙!恆星核心聚變會產生中子星,但中子星核心不管怎麼聚變不會產生反中子星(黑洞),宇宙不是“葵花寶典”,不存在“欲練神功先自宮”的規律。

《元素週期表》中的一切原子,在合核場中都得遵循合核規律:同核相斥,異核相合,兩原子間的核力與兩原子的質量乘積成正比、與兩原子的距離平方成反比。合核規律是建立在庫侖規律上,而庫侖規律又建立在牛頓的萬有引力規律上,而萬有引力規律更是建立在惠更斯,伽利略,開普勒等人的理論成果上。以往的理論學說,原子是構成物質的基本粒子,原子由一個質子,一箇中子,一個電子組成,而核子由中子和質子組成,原子的質量基本集中在核子裡,電子繞著質子轉動,氘原子是最簡單的原子,屬於熱式原子;氫原子是唯一沒有中子的原子;氧原子由8個反原子組成,屬於冷式原子。因此,原子的性質由質子決定,原子的質量由重子決定,原子的體積由電子決定,原子的功能由中子決定。《元素週期表》的一切原子,基本上都有不同的同位素,而一切同位素以及同位素化合物也同樣由中子決定!如氫有3種同位素。一種是氕,它只含有一個質子。另一種是重氫——氘。它含有一個質子和一箇中子。還有一種是超重氫——氚。它含有兩個中子和一個質子。輕水〈天然水 〉化學式H2O,相對分子質量為18。重水(氧化氘)是由氘和氧組成的化合物。分子式D2O,相對分子質量是20。比普通水(H2O)的分子量18高出約11%,因此叫做重水。有另一種重水稱為半重水,HDO,它只有一個氫原子是多一箇中子的重氫,還有一種由重氧原子(氧17或氧18)組成的重水分子,稱為“重氧水”。超重水的化學分子式為T2O,相對分子質量為22,每個重水分子由兩個氚原子和一個氧原子構成。同素異形體也由中子決定,如碳元素有金剛石、石墨、無定形碳;磷元素有紅磷、白磷。

宇宙中,脈衝星屬於中子星,但所有的中子星並不都是脈衝星;脈衝星在1967年由英國學生喬瑟琳-貝爾發現,而她的導師休伊什卻獲得1974年諾貝爾獎!中子星的密度小於黑洞(反中子星),大於白矮星;中子星表面溫度估算超過1000萬℃,中心溫度可以超過60億℃;中子星密度為每立方厘米一億噸甚至十億噸之巨!半徑十公里的中子星的質量與太陽的質量相當了。一顆典型的中子星半徑10至20公里之間(質量越大半徑收縮得越小)。中子星和黑洞(反中子星)是宇宙中密度和引力最強大的兩類頗具神秘感的天體。白矮星是一種體積小、低亮度、低光度、高密度、高質量、高溫度的恆星;比如天狼星伴星(它是最早被發現的白矮星),體積和地球相當,但質量和太陽差不多,它的密度是1000萬噸/立方米左右。白矮星質量小於1。44個太陽質量,密度超過每立方厘米10噸;表面溫度一萬℃至20萬℃,核心溫度超過一億℃;白矮星是紅巨星的核心。紅巨星是原恆星的體積膨脹到十億倍之多,表面溫度比太陽低,發出的光越來越偏紅;它的光度變得很大,極為明亮!太陽(黃矮星)直徑是地球直徑109倍,是月球直徑400倍,直徑為139。2萬公里,體積為地球130萬倍;質量為地球33。34萬倍;表面溫度5780℃,中心溫度約為1560萬℃;密度約為1。4克/立方厘米,約為水的密度1。4倍!地球有46億歲,是太陽系中直徑、密度和質量最大的類地行星;赤道半徑6378。2公里,有大氣層和磁場,表面的71%被水覆蓋,其餘部分是陸地,是一個藍色星球。地球是包括人類在內上百萬種生物的家園,也是目前所知宇宙中唯一存在生命的天體。地球自西向東旋轉,地核溫度大約是6880℃,北半球“冷極”在西伯利亞東部的奧伊米亞康,1961年1月的最低溫-71℃;南半球的“冷極”在南極大陸,1960年8月24日氣溫-88。3℃。地球南極最低溫度-94。5℃,在1967年由挪威測到。地表最高溫度70。7℃出現在伊朗盧特沙漠。

所有的顯性星體如脈衝星、中子星、白矮星、紅巨星、太陽、地球之類,基本上都屬於外冷內熱式星體。宇宙是由陰陽物質衍生的宇宙,根據已知推測未知邏輯,黑洞(反中子星)是宇宙中密度最大的星體——毫無疑問,黑洞(反中子星)屬於外熱內冷式隱性星體,核心溫度是可以超過零下60億℃以下,表面溫度可以超過零下一千萬℃以下;黑洞(反中子星)是宇宙的寒冷和黑夜之源。太空處於最純淨的真空狀態,高達數百攝氏度的溫差,存在各種傷害人體的輻射,以及迥乎於地球的微重力環境,讓人類最起碼的生存變得絕無可能。2008年9月27日,中國宇航人翟志剛從“神舟七號”飛船出艙在太空行走,面對太陽照射時的一面,溫度可高於100℃,一片光亮;無陽光照射一面溫度低於-100℃,一片黑暗。可見太空的寒冷和黑暗源自黑洞(反中子星),而不是來自太陽!迄今為止,我們人類所認識宇宙的知識,僅是宇宙知識中的“冰山一角”!

在宇宙合核規律下,黑洞(反中子星)吞噬中子星衍生類星體,中子星吞噬黑洞(反中子星)衍生白矮星,中子星吞噬類星體衍生紅巨星,類星體吞噬紅巨星衍生彗星,白矮星吞噬彗星衍生類太陽(黃矮星)恆星,紅巨星吞噬彗星衍生星雲,彗星吞噬星雲衍生行星等各種現象。隨之而來,中子和反中子衍生出各種原子、同位素和同素異形體,以及放射性元素和同位素半衰期,如部分原子的半衰期——碳C(14):5730年;氯Cl(36):40萬年;鉀K(40):13億年;鉍Bi:是宇宙年齡的10億倍。釙Po(210):138天;砈At:8。1小時;氡Rn(222):3。8天;鍅Fr(223):21分鐘;錒Ac(227):21。77年;釷Th(232):140億年;鏷Pa(231):32760年;鏷233:27天;鈾U(238):45億年;鈾235:7。1億年;錼Na(237):214。4萬年;錼239:2。3天;鈽Pu(244):8千萬年;鈽239:2。4萬年。宇宙正因為有耐衰久鉍、鈾238、鉀40之類放射性原子的存在,宇宙才“天長地久”,長生不老。相應地,在宇宙衰變規律下,如鐳透過半衰變變成氡,氡透過半衰變變成鉛;所有序數比鉛大的元素,透過半衰變變成穩定的鉛;一切同位素都會變成穩定的原元素。宇宙規律是小原子聚變成大原子規律,輕原子聚變成重原子規律;大原子衰變成小原子規律,重原子衰變成輕原子規律;合核規律和衰變規律等等所有規律的集合。氫氧是衍生宇宙之源,而合核規律是衍生一切規律之母!

宇宙中一切規律由宇宙中所有星體(物體)產生,而所有星體(物體)由各種原子衍生,而各種原子由氘氧這兩種原子衍生,氘氧這兩種原子由中子和反中子透過(貝塔)β衰變來衍生。中子衰變理論是衍生各種原子的基礎理論,是《原子合核結構表》的奠基石,是探索宇宙誕生、宇宙現象、宇宙規律的理論之源,是粒子理論、量子理論、夸克理論、超弦理論、原子核理論、奈米材料理論等理論的根源理論;沒有中子衰變理論,一切物理理論都是無根之源、難圓其說。中子衰變理論必定是自然科學史上一件影響深遠的大事,必定改變人類的思維意識;未來研究宇宙結構與演化,以及天體結構與演化的學問,必須遵循陰陽(氫氧)思想和唯物、唯史、唯象、唯化四大邏輯,才能正確分析宇宙中一切奧秘、一切迷惑;物理理論必須和哲學理論揉容在一起,方能“天法自然,人法逍遙”,天體執行和宇宙規律和諧統一,一切理論集合起來都是為了呵護唯一有生命的地球!“人們皆知宇宙永珍的神奇,而不知宇宙萬化生永珍的神奇”,願中子衰變理論能開啟人類的宇宙視野,拓寬人類的科學思維;中子衰變理論,必定將人類更先,更新的前沿科學理論向前發展!

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