| 我们也经常看到酱油或葡萄酒在久置后会从里面结晶出颗粒状的物质体,这都说明安静的环境中物质更容易聚集。 |
| 我们也经常看到酱油或葡萄酒在久置后会从里面结晶出颗粒状的物质体,这都说明安静的环境中物质更容易聚集。 |
| 在我的运动极化理论中,最普通的物质都是场物质结晶而成的,所以极化程度越高的地方越容易产生普通物质。在极化程度高的集体运动同一化的极化场中,相对场物质静止的物质体也是最容易聚集在一起的(结晶)。这时它的质量和质量密度都达到最大。 |
| 散乱的物质在一起,要结晶也需要安静的环境,杂乱的运动就会破坏掉结晶的环境。混凝土搅拌车又是一个例子。不停转动的水泥罐子,能保证水泥在长时间的运输过程中不凝固。 |
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比如有人说(不过我想不会有人说),运动的食盐颗粒在静止的饱和食盐水里质量不会减少,那么他就要去做个实验去验证。虽然历史上从来没有人做过我说的这个实验,但这个道理是显而易见的,因为温度高的饱和食盐水比温度低的饱和食盐水的浓度大、流动的饱和食盐水比静止的饱和食盐水浓度大。溶液中的任何杂乱运动都会增加溶解度。
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| 本理论没有定量计算,如果定量计算,还有可能产生负物质,既质量为负数,此时黑洞质量会进一步减小 |
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在场物质大旋涡中,场物质和天体有相同的运动规律,这时的天体就是在场物质中随波逐流的,这里也是最容易结晶出天体的地方。我的这个运动极化理论,现在还没有多少人相信,但是最近我又找到了一个佐证:
在2020年3月19日的《中国科学报》(总第7494期)第一版有一个报道《想不到!不断搅拌让晶体生长更快更大》,我援引如下: “近日,北京理工大学化工与化工学院教授孙建科与韩国基础研究院合作,在《自然》发表了题为《聚电解质溶液剪切流场促进晶体生长》的研究,提出了利用剪切驱动的封闭系统恒温结晶的方法。 制备高质量且颗粒尺寸合适的单晶,在有机合成以及制药等相关行业至关重要。高质量的单晶生长通常需要数小时至数天,且在此期间要避免外界环境扰动。基于传统的结晶学理论,机械搅拌和剪切流容易引起二次成核,不利于晶体生长。 该项研究突破了上述认识,发现在聚离子液体(PIL,一类聚电解质材料)存在的环境下,不断搅拌会让晶体生长得更快、更大。 该方法以小分子均苯甲酸结晶为例,在咪唑类聚离子液体(3-氰甲基-1-乙烯基咪唑双(三氟甲烷磺酰)亚胺盐聚合物存在下,经过10分钟的搅拌(400转/分钟),均苯甲酸晶体的平均尺寸可达440微米,较相同条件下不搅拌的体系获得的晶体平均尺寸增长了171倍,该方法也远快于传统的室温挥发方法。 此外,该方法具有普适性,对无机、有机、无机-有机杂化晶体,甚至一些蛋白质晶体都具有促进生长的效果。相对于传统方法,该方法还能有效提升多孔晶态材料的比表面积。” |
| 该实验的结果完全支持运动极化理论,该结果对觉大多数人确实是“想不到”的,但对我来说,却是早已从理论上有过论断的。 |
| 在场物质中随波逐流的物质体,它具有最大质量m0,对于不同速度的场物质群体中相对静止的物质体,这个m0是不同的。场物质的这个速度又是以谁为参考系的呢?它应该是绝对静止参考系,即宇宙所有物质的总动量、总角动量为零的那个参考系。 |