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宇宙冷热相对论

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发表于 2009-5-10 01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在长期对宇宙的观察 ,探索,实验中,在观察雨雪的形成到下降过程的启发下, 发现宇宙空间温度能使所有物质收缩凝聚,凝聚成具有质量的物体, 宇宙内部的物质在相互阻挡力的作用下产生了热,物质的宇宙是由两种冷热相对现象组成的, 他们相互对立,斗争、消长、收缩和膨胀 ,使不同的物质在不同的温度下热胀冷缩,热能使固体在一定的温度下先变为液体,再逐步膨胀为气体,它的膨胀力大于周围收缩力(压力)时就会向压力小的方向运动,在此过程中逐步释放热量,使膨胀力逐步减弱,因而周围的压力逐步增强,当周围收缩力(压力)大于膨胀力时液态逐步收缩到固态,形成了周围向内的冷收缩力。冷却、收缩的物质之间产生的是向内的力。周围环境的冷,使膨胀的物质收缩,形成一种向内的压力,冷却的两个物质之间相互阻挡,相互阻挡了宇宙环境对自身的冷,即对自身的冷相互被阻挡,使被阻挡面相对变热,这就是冷的环境对物质的收缩力。其他方向的压力因被阻挡面压力消弱而增长,在周围冷的环境对物质的作用下,也就是压力的作用下,物质自身压力大的面向被阻挡削弱压力大的面的方向运动,逐步凝聚成具有质量的物体。
    宇宙环境中的物质膨胀收缩,产生了热胀冷缩的力,在两种力的相互斗争下产生了物质的运动,也产生了物质的分离和凝聚。冷使物质收缩最终凝聚产生了热,热使膨胀的物质向压力小的方向运动,逐步变冷,所以热能使物质膨胀分离,冷能使物质收缩凝聚,因为物质膨胀收缩宇宙中凝聚成无数个具有质量的天体,所以使宇宙中凝聚成无数个具有质量的天体。宇宙物质的收缩形成了宇宙空间,推动了宇宙物质循环的产生与发展。
      一切具有质量的物体是由无数个相互阻挡冷却、叠加的分子而形成的。冷却的分子之间都是向内的收缩力,无数个向内的力就成为压力的叠加。由于物质具有质量和压力而在物质之间产生的相互被阻挡的压力与削弱面积有关,因此质量越大压力越大,它的阻挡压力,削弱面积和被阻挡物质的质量和距离有关。物质之间距离越近,它们之间的被阻挡自身压力相对削弱面积就越大;物质之间的距离越远,它们之间的被阻挡自身相对削弱压力面积就越小。他们之间相互阻挡了自身的压力,使他们之间对自身的压力削弱,因被阻挡面自身压力削弱其他方向的力增大,他们之间相互阻挡了来自宇宙环境中的冷,使收缩力(压力)减弱,其他方向的压力增大,向削弱的压力方向运动。削弱的压力面积越大,向被阻挡的物体运动越为明显,也产生了凝聚力,导致其他方向压力增大而向削弱力的方向运动,凝聚成星云和疏松星体。疏松星体向阻挡自身面积大的方向运动产生凝聚力,被阻挡面自身压力削弱其他方向的压力增大,随高度向疏松星体内部下降,星体随高度下降压力加大。在高压力差的作用下星体内部产生相互作用的压力,力,指向物体内部。运动 ,磨擦,产生热,质量越大产生的热量越大。热膨胀的物质作用,在周围物质上向压力小的方向运动,通过火山爆发和地表传热,使一部分物质在高温下汽化,形成包围着星体的大气,大气之所以是推动宇宙运动的基本物质,是因为它是流体,向压力小的方向运动也比较明显,产生了排斥力,使物体逐步从疏到密、由大到小,它的质量和压力小到不能产生热量时,也就失去了排斥力。凝聚力向被阻挡自身消弱压力面积大的方向运动凝聚在一起,形成物质的循环。所以冷能转化为热能,热依存于冷,冷依存于热,任何一方都不能单独存在,每一方都以对方的存在作为自己存在的条件。一切具有质量的物质,不存在万有引力,只存在万有阻挡力。
    万有阻挡力是质量越大压力越大,压力的作用下产生的热量也就越大。任何两个物体之间都存在相互阻挡作用也存在相互被阻挡作用。物体之间的这种相互阻挡消弱压力的作用普遍存在于宇宙万物之间,称为万有阻挡力。
    万有阻挡力是由于物体具有质量,而在物体之间产生的万有被阻挡面消弱阻挡了来自宇宙的冷对自身的收缩力(压力)减弱,自身压力的相互作用。被阻挡物体与阻挡物体的质量大小与两个物体之间的距离有关。阻挡物质量越大,阻挡物体的质量越大,它们之间的被阻挡物体相对消弱压力面积越大;阻挡物质量越远,阻挡物体的距离越远,它们之间的被阻挡相对物体消弱压力面积越小。
    大小物体之间的万有阻挡力,大物体阻挡小物体消弱压力面积的大部分,小物体阻挡大物体消弱压力面积的小部分。被阻挡压力面积越大凝聚力就越大,被阻挡面积越小排斥力就越大.
    物体与物体之间相互阻挡,使被阻挡面压力削弱,因削弱其他方向的力增长,所以大气和其他物质向削弱压力方向运动。阻挡力也就是被阻挡削弱压力的面积,在压力的作用下大气的运动明显速度快,物体相互被阻挡,产生了大气相对运动,它的推力使两个星体不能靠近,推力和反推力的时间差作用在星体上,形成了物质与物体间的循环运动。时间压力差形成了大气环流、水环流和地质内部环流。因相互阻挡产生了凝聚力、排斥力,使两个星体既不能远离又不能靠近,先有冷凝聚力、后有的热排斥力,推力和反推力的“时间差”推动了星体的物质循环也推动了星体的运动。所以星体与星体之间相互阻挡,推动了宇宙的发生,发展,转化,衰亡的过程。                                 
                              
                                                                                                                    
    用冷热相对论的万有阻挡力的理论思想,来研究宇宙的产生发展,主要人类生活在地球上为了人类更好的生活和生产,地球主要是受太阳和月亮的阻挡力产生的影响,使地球被阻挡,产生了地球岩石层内部运动、全球水运动和大气运动使我们更好的了解和应运自然,下面是我做的一个试验:将两个气球灌满水,封住口放在桌面上,气球外部受大气的压力,将A气球上部扎一个洞,水柱高十厘米,在将B气球上割一个大口水高出水面少许流出。透过这样一个实验,1、气球能收缩,是因为气球受其她方向的大气压力。2、划开的大口和扎开的小口代表的是太阳和月球阻挡地球所发生阻挡面积的削弱的力。;太阳和月亮面积不同发生的效率也不同,阻挡面积越大产生的效力就越小,阻挡面积越小产生的效力就越大。通过实验证明因太阳和月亮的阻挡使他们与地球之间被阻挡力削弱,由于其他方向的压力增大,引起了太阳潮和月亮潮。                        
                     
     因地球被太阳和月亮的阻挡面压力减小,其他方向压力增大,使岩石圈受力不平衡,在地球内部高压力差的作用下产生了运动摩擦和热量。物体与物体相互阻挡在大气相对向削弱自身压力方向的推力和反推力时间差的作用下大量的岩浆从压力大的地方向压力小的地方运动,岩浆极具上升快高出水平面,大气反推力又流回了低于水平面的地方,这样形成了岩浆的循环运动。太阳潮和月亮潮高出水平面流向低于水平面的地方。形成全球水循环和大气循环运动。


   因月亮阻挡面积小向上运动效率大,岩浆潮、水潮和气潮效率就大,因削弱的范围小而其他的方向压力面积大,形成推动月亮的地球风,使月亮不能靠近,也推动了它的绕地公转,它的反推力作用在地球内部岩浆上,又被日面岩浆和水的隆起的反推力形成地球的自转。因太阳被地球阻挡的相对面小部分而效力大,因太阳其他方向的压力面积大地球阻挡太阳的削弱面积小,在其他方向压力作用下使大气从削弱的方向上升,越上升压力越小,速度就越快,形成太阳风。地球受太阳的阻挡面积大而效力小,其他方向的大气受压力的作用向削弱的方向上升,因效力小而大气运动距离短,向上运动的地球大气和太阳风的相对共同作用下,形成了不能靠近的排斥力也形成了地球的绕日公转,太阳风的反推力和其他星体共同作用在太阳上又形成了太阳的自传。互相阻挡的背面压力大向压力小的方向运动,又形成了凝聚力。在两种力的作用下即不能靠近又不能远离。
  
    在大气相对运动的外层与太阳风相对作用,地球大气形成了漏斗形的形态,大气外层面日面形成一个例如凸透镜,当太阳光通过大气外层到达地球时就形成了离地球表面约1000公里左右的上空的反圆锥强聚光点(区),温度到达上千度,随大气的运动向四周扩散,温度高的区域向四周运动,形成了包围这地球的上空的辐射带,温度随大气向四周扩散,温度逐步下降。在冷热的作用下形成了地球上空的o型磁场,在强聚光点(区)的下部到地球的方向形成一个圆锥形的光柱,我们接受到的太阳光线就来自于强辐射点发出圆锥光柱下部的光线.物质密度越大阳光照射温度越高,人类的生活、生产都离不开太阳光的照射。试验:在早晨我们看到刚出地平线的太阳很大很大,借助墨镜片什么都看不到,到中午9:00-下午6;00我们看不清太阳到底有多大借助电焊帽上的墨镜片,我们才看到一个原点两侧拖着长尾的光驱。
    目的:为了研究强光驱的形成做的实。
    证明:借助墨镜片看太阳就看不到太阳,看到的是强聚光点和两边的光柱。
   试验:用一个矿灯上的凸透镜片拿在手中,直径5、5厘米,离地面约27厘米,太阳光通过镜片形成一个反圆锥形的强光柱,逐步收缩围成一个原点,原点处温度约300度。将手慢慢抬高,光点的下部形成圆锥形亮光柱,温度随的手的不断抬高而减弱,目的是为了研究太阳光产生的奥秘,特此做试验。证明了太阳光通过大气外层凸透镜片作用形成了地球上部的强聚光区和下部的亮区。
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