屏蔽分子裂变可以很大程度延长人类生命甚至永生Word格式文档下载.docx
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这种特征,也是星体年龄的一个重要体现。
也就是说,在相同构成结构的情况下,星体的运行时间越长,速度越快,衰变的速度也就越快。
(包括星体减速运动越快)。
我们可以得到原子囚的动量获得公式,如下:
在不考虑灌入减速问题,而u近似为恒速。
其关系应该为:
一个星体接受以太截面积为S,以太密度为:
ρ则:
单位时间t灌入量为:
∑(V)p=S×
ut×
ρ×
Ρ´
为(t)时间点上,囚中光子的密度情况。
≤(1+
)ρ
原子囚的内压情况:
p´
´
压缩=(1+
)p´
(在原子核形成的最初期,其单位强力符合△E=V×
T×
P×
S的意义,
由于∑(V)p中,对速度的关系非常准确,而当前的增变速主要表现在星系的减速运动上)。
从公式中的情况我们也可以看出,其内压情况在△E一定的情况下,一定的孔流能量其与腔体积成反比,这就会产生衰变速度与体积并不成完全正比的情况。
这样,原子的腔越大,进入到囚的光子动量就会被更大的空间所分配。
所囚腔产生的压强增加值就慢。
这使同情况下发生衰变分离所用的时间就越长,衰变速度就越慢,这种情况下。
会以一个几何级的形式表现出来。
比喻铀的同位素的衰变周期比较:
名称
符号
裹变日期
铀238
238V
45亿年
铀235
235V
7亿年
铀234
234V
25万年
由于三个基本中子或者质子形成一个空间后,再加入一个基本子就会形成双倍的空间,而使基本子的增加量和囚能的增加分配量不是一个简单的比例,而是一个一定程度的几何基数。
这会使铀238铀235铀234的实际所含有原子能,产生一定程度的很大差别。
这种情况反应到分子囚能中,也是这种情况。
在不同元素原子核结构中,可能并不是所有元素的原子核都可以形成囚能。
比喻说,当一个夸克系统形成原子核时,由于强力几率的关系。
并没有将这个囚完全封闭起来,而是产生了一个以太光子漏口,这样,虽然具有同样运动集束压强情况,但并不能形成原子囚能仓。
也就无法形成基本的封闭运动密压性原子囚能。
比如石头(钙元素)等结构就是这种情况。
这种漏囚和闭囚的运动痕迹性电磁影响可能很不相同,漏囚会有更明显的集束来加强以太场痕迹,而前期的闭囚会形成以太空疤,而减少区域密度能量成为以太空疤虚场。
这样,我们可以确定,原子之所以可以衰变,是因为原子的夸克构成了原子囚,那么,相互接接的原子之间。
是否可以形成分子囚呢?
而由原子构成的分子是否也会存在衰变情况呢?
事实确实是这样的。
现在,由原子漏囚和原子闭囚情况来看,需构成基本的分子闭囚,对元素来说,必须有以下重要的条件,那就是:
1、原子核外的电子尽可能最少;
2、原子核外电子的磁链柱必须尽可能的最短(电子离原子核心尽量最近);
3、原子核本身是闭囚核。
因为原子核电子很少,并且电子磁柱很短,就更有可能使原子之间靠在一起。
而产生更小的缝隙,形成成功的闭囚。
这样,在自然界的元素中,氢元素最符合这种情况。
而碳元素由于核外6个电子分布得非常均匀。
也由于磁柱非常短。
而使其具有了和氢类似的性质。
这样氢、碳元素成为自然界中最容易形成分子囚的元素,而使碳、氢、原子,和它们相互形成的有机大分子,成为自然界中最主要的分子闭囚能系统。
同时,由于分子囚形成的闭囚空间,瞬时性的因为相对宇宙以太场的运动而接受了、以太动量灌装,而得到了类似原子核能的分子囚能。
当这种氢、碳等分子囚,被氧等元素强力劈开性分开的时候,氢、碳元素的分子囚便被强行打开。
而暴露出了分子囚能团,这种能团在和以太静态光子场光子接触的时候。
便引起激烈的以太光子运动、波动现象。
便这是自然界物质燃烧的本质,它也是一种类似原子能的分子囚能转化的结果。
那么,为什么原子能和燃烧分子能存在巨大的能差呢。
这主要是由于强力结合力的巨大差别,而形成的衰变断裂基础差别引起的。
和囚栅开放程度差异、产生的漏变级别引起的。
分子衰变和原子衰变同样都是在强力结合的最弱值处被打开,这也成了有机物分解的最基本基础。
也就是说,任何有机物的分解,都是从氢、碳等分子强力囚的最弱处被打开,不形成强力囚的链部,就不会被自然打开分解。
比喻说,动物的骨胳几乎全由无法形成分了囚的钙元素构成。
因而就没有分子囚衰变分解的基础,而无法分解。
其它部分,则很容易分解。
通过燃烧值的能量比较问题,我们可以发现,分子囚的情况同原子囚基本内容相同,也符合基本公式,并且符合空间能级几何的特征。
我们现在来比较下表:
分子式
燃烧值KJ/MO6
丁烷
C4H10
2856.6
丙烷
C3H8
2221.5
甲烷
CH4
889.5
碳
C
110.5
从上表可以看出,它们的燃烧值和元素的分子量呈正比,但并不是完全比例的正比关系。
这与铀同位素有很大的相似性,也都与最弱强力值和闭囚空间体积有关。
我们再来看有机碳结构的表:
热量卡K
脂胶
C57H110O6
899/100
单糖
C6H12O6
389/100
淀粉
C6H10O5
345/100
以上也遵守囚能的规律。
那么,元素的衰变周期在同环境的状态下,同囚体积有重要的关系。
而分子衰变是不是也符合同样的情况呢,我们来分析下表:
名称
半裹期
阿奇霉素分解片
C38H72N2O12
35-48小时
盐酸哪普利
C24H28N2O5HCL
10-11小时
吡哌酚
C14H28N2O3H2O
3-3.5小时
由表我们可以分析,分子存在的衰变情况,同铀元素具备相似同性,这也可能很好的从闭囚以太灌压的相似性得到理解。
我们现在可以这样确定,在生命体的生长和分解过程中,能量的获得过程,树木的光合作用,很可能是让光子起到了一个锤子的作用。
当叶子中的两个有机分子键点被对正的时侯。
一个光子的到来,很可能起到了强力锤子冲击的作用,砸在一起,而形成了基本的键链性强力结合,形成了新的大分子。
而大分子形成的分子闭囚,又因为地球相对宇宙以太场的运动,而发生了光量子能量灌装。
为燃烧储备了、储存了能量。
所以可以一定程度的证明光合作用并不是储存了光能,而是由于光合作用形成了获得储存宇宙以太能量的工具。
燃烧的能量也是基本的星球运动性能量转换,是星体运动的结果。
这种形成分子囚,储存能量的叶子分子结构体,在时间的进行下。
同样也会发生分子衰变分离,而成为最基本的叶子有机物分解、消灭现象。
我们通过这些现象说明一个重要的问题,自然界可以存在和原子核类似的分子囚能,它们的作用机制,在一定的情况下,也可以,用一个准确的衰变公式来预测和解释。
在人体的生命生长过程中,获得能量而放出的热量,很可能也是强力中的锤子效应,生命在生长的过程中,先把分子键点对正,配合放出热量能来冲击,使分子之间形成强力链接,而构成大生命细胞结构体,这也是一个利用储能式的强力锤效应。
而光合作用确是既时性,这是它们之间的区别。
当由闭合分子囚形成的人体生命结构键,在星体运动囚能量灌增的作用下,而发生分子能裂变分解的时候,这就可能就形成一个基本键的断开,而引发了分子的分离、老化、脱落等,完成了一简单的生长循环。
现在,如果能整体屏蔽,抑制这种分裂衰变的速度,延长这种分裂衰变的周期,就可以延长生命的进程,这就是能量屏蔽性、最基本的长寿之路。
通过以上的分析,我们第一次将人类的生命同宇宙星系运动,宇宙以太能量参照关系做到了确切的联系,是人类第一次将基本生命的东西,同宇宙最基本有限的机械性运动规律、机械性的联系在了一起。
是将一种生命机械化,规律性运动化的基础。
当想到我们的生命也是一种机械性的东西的时候。
我们很可能会感到恐惧和失望。
但这有可能会让我们彻底的解释我们人类的来源,我们生命的演化规迹。
得到最真实的自我。
这也有可能让我们有办法彻底掌握自己的命运。
而改变被动的自然命运,而有可能让所有人都做到永远不灭,而成为神。
在知道了生命结构的基本体是怎样被分解、成长老化,我们就可以思考,怎样才能作到最有效的阻止和强化这种进程的行为呢。
这就是太屏蔽效应和防控能源交换的办法。
在夸克形成大质量原子核的过程中,和简单原子形成大分子的过程中,根据强力的关系,一定会形成层性的囚能空间,并切这样的层性囚能空间具有自己的漏斗性空隙,而可以把光量子暗能量。
层次性的进入到一个个闭合的独立性囚室。
当这个最外层囚室的能量达到胀满,越过强力结合值,的时候,就会将原子最外层夸克裂变分离出去,这就形成了一次最基本的衰变裂变,并且,由于地球的自转,太阳运动、银河运动十分均匀,使裂变的时间性非常均匀。
以太屏闭的基本办法,最基本的方式就是阻隔屏闭。
我们可以这样考虑,由于以太光子微粒十微小,它可以穿过大多数元素的电子空间。
也可以穿过一定程度的原子核,质子、中子空间。
这样要屏闭以太,所选取用的材料就要求:
1、原子核本身是闭囚。
2、原子核外电子最少。
这样来看,适合作原子囚能和分子囚能的材料都可一定程度上作为屏闭以太的基本材质,在这种思想下。
超高压缩的夹层液氦碳层空心球,可能是个很好的思路,在一定厚度和灌装比较要求的情况下,其可以具备一定程度的以太屏闭性。
第二种完全理想的材料,就是顺球面覆裹闭合的磁子线包层,在磁子线之间形成完全密排的情况下,它便会像磁布一样挡住以太的进入。
这种磁线的强度一定要大于任何磁场线强度,包括大过太阳磁、银河磁等原始磁。
这样磁子线包才不会被其它磁线切割开,而形成漏缝。
当前最可行的覆磁办法可以是高强度电磁旋排压。
也就是托克马克环原理,不过用于托克马克环的线。
用扁平状的电线可能会更好。
(现在的条件就可以做这方面的实验)
在这些基础上,它们之间的连合应用可以更容易达到预期效果。
那么,这种屏闭以太球做以后,进入其屏闭空间的物质会产生一些什么效果呢?
它可能会出现两种基本情况。
一;
如果内部空间的以太马德堡强力值小于核内压,和囚值差的时候,原子核将发生加速性,一定程度的爆发性裂变。
释放能量。
在囚不被冲破的情况下会重新形成平衡而稳定,(注意前部分的惯性空区,以太压缩变小)这种情况与当前的裂变核能和聚变可以做到一定程度的联系。
二种情况。
在囚空间和以太包空间各个值一定程度稳定的情况下,由于放射元素无法持续性获得星系运动转化而成的以太能,这就会使原核因无法得到增值能而停止放射,衰变分裂,而呈现一个完全的稳定态。
在将和放射元素同性的大分子放入屏蔽囚包的时候,大分子便因为得不到持续加强性的分子囚能、而停止了基本的分裂,分解,而呈现完全的稳定态、永远的保持原样而保存下去。
根据这个猜想,由于人体结构的大分子裂变原理,当一个人放入这种以太屏闭包、空间中的时候,整个生命机体的全部能源结构,将因为得不到可以灌压的持续能量而停止分裂,停止再生和累垒生长,而呈现完全的生命放缓态。
这实际就是人体的一种完全标准冬眠状态。
当我们把这种生命能量灌装速度钟点,调整到每分种7次心跳的动量状态时,人的寿命就可以到达1000岁,调整到每分种1次心跳的状态时,人的寿命就可以达到8000岁了。
当达到某个值的时候就可以达到2万岁,10万岁,1亿岁,30亿岁等,只要要可能的话,并且这是完全有可以成立的理论基础。
在这种动量过程中,还有一个巨大的优点存在,由于以太屏闭包,同时也一定是一个完失重、失万有引力空间,这样,在人体中的任何一点能量,都会转化成自流循环等生命动力能量,不会有一点的耗,也不会有什么阻力,是人体的超流状态。
并且根据绝对座标原理,包球内的人体还会自动获得星体运动能和惯性能量能。
而转化成大脑耗能量等,从而成为永动机性的,并且永久生长,不衰老的生命机器。
这真是太美好了,宇宙真的很伟大,它已经为我们人类安排好了一切,只要你能想到做到的话,宇宙的智慧和人类的智慧都是多么伟大啊!
对于这种情况,我们还可以和自然界的一些现象做以比较。
比如由于在有机分子中,含氮磷的人类物质最具备一定程度的以太交换屏闭性,所以所有生物的冬眠、一个重要的办法,就是尽量让脂质的物质包括自由化的基本生命器管,从而减少和减慢大分子分裂变的时间,从而减少、减弱生命的活动体积,而进入到冬眠的状态,冬眠生命体的这种作法。
从对冬眠青蛙的细胞膜变化可以获得一定的信息。
比喻要进入到冬眠状态的青蛙,它的机体细胞,细胞膜的脂质程度,会大量的、根本性的增加并减少一些蛋的存在的几会儿,这往往会为青蛙的细胞,造成一个很重要的以太屏闭空间,从而减少了细胞获得能量并分裂的机会,也就减弱了生长速度,形成冬眼态。
脂质的分子囚性层闭、也同时隔绝了机体内部热量、能量的对外交换散发,这也就节省了能耗。
象猪等脂性稀毛动物,即便在雪下十几度也不会冷,基本也是脂分子囚屏闭的结果,脂类物质的屏闭热能几理,可能从甘油中也能体现出来,加甘油的分子,是很合理的大分子囚结构,具有屏蔽能热性。
动物的磁屏闭性,从冬眠动物中的光学状态、磁场态也应该有所觉察,比喻我们用红外线仪观察冬眠的蝙蝠,发现其淡蓝色,也是外部能量被屏挡反射和内部热量无法释放出来的重要特征。
我们将冬眠中的熊类放入强磁场中发现熊类很难冬眠,并非常燥,这很可能是外强磁影响了熊类磁性,囚性冬眠屏障,这些问题深入的研究,都有非常重要的意义。
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